Localité
RennesDurée
3 ansDistanciel
NonCertification
RNCP40524Programme
L'ingénieur Génie Mécanique et Automatique possède de solides compétences scientifiques et technologiques dans les domaines complémentaires des matériaux industriels, de la mécanique et de l'automatique.
Il a vocation à pouvoir aborder tous les problèmes techniques et scientifiques liés à l'étude, le développement, la modélisation, l'optimisation, la conception, la fabrication et la production d'un système à dominante mécatronique
Domaines techniques de référence
Mécanique et matériaux
Conception et procédés
Automatique et modélisation
A l'issue de la formation, les apprenants devront être capables de :
Définir, développer, optimiser et produire un système à dominante mécatronique,
Piloter un projet de conception industrielle à dominante mécatronique,
Innover et entreprendre,
Comprendre les enjeux de l'optimisation industrielle,
Connaître les enjeux de l'international,
Communiquer et gérer des équipes.
Une spécialisation en 3 ans
ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES
Les enseignements fondamentaux permettent d'acquérir les concepts théoriques indispensables, notamment pour la maîtrise des techniques de modélisation et d'optimisation, nécessaires au futur ingénieur GMA.
Mécanique et Matériaux (26% de la formation globale)
mécanique générale, cinématique et dynamique, mécanique des milieux continus, résistance des matériaux, mécanique des fluides, éléments finis, métallurgie générale, traitements thermiques, plasticité, rupture, matériaux composites, élastomères, polymères.
Conception et procédés (23% de la formation globale)
Conception, fabrication, CAO, FAO, hydraulique et pneumatique industrielle, éléments de machines, productique.
Automatique et modélisation (20% de la formation globale)
Commande, robotique, automatique, automate et réseaux, électronique et électrotechnique, vibrations, système mécanique.
ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE - HUMANITÉS
La formation intègre des enseignements en sciences humaines, économiques et sociales, favorisant l'esprit d'ouverture et la culture de l'ingénieur :
gestion du risque, gestion de projet, techniques de communication, droit-économie-gestion, langues vivantes, éducation physique et sportive
Spécialisation progressive en 3 phases
Assimilation des connaissances fondamentales et des concepts théoriques
Cours et travaux dirigés pour la maîtrise des techniques de modélisation et d'optimisation : outils de CFAO (CATIA V5, TopCAM), simulation mécanique (ADAMS), éléments finis (ABAQUS, Cast3M, Forge 2, RDM6), optimisation (TOSCA, ISIGHT), simulation en automatique, robotique et électronique (RoboDK, MATLAB, SIMULINK, Stäubli Robotics suite, etc.).
Développement du sens des réalités
Enseignements pratiques : travaux pratiques sur maquettes didactiques et travaux en atelier de fabrication
Utilisation intensive des outils de simulation et des connaissances technologiques
Projets : synthèse entre le savoir-faire, la théorie, les résultats acquis par simulation numérique et la réalité du problème concret à résoudre
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