OFFRE DE FORMATION L.M.D. MASTER...

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 1 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique : REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OFFRE DE FORMATION L.M.D. MASTER ACADEMIQUE Etablissement Faculté / Institut Département Université de M’sila Sciences et sciences de l’ingénieur Génie mécanique Domaine Filière Spécialité Sciences et Techniques de l’Ingénieur Génie Mécanique Modélisation Numérique en Mécanique Responsable de l'équipe du domaine de formation :

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 1 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

OFFRE DE FORMATION L.M.D.

MASTER ACADEMIQUE

Etablissement Faculté / Institut Département

Université de M’sila

Sciences et sciences de l’ingénieur

Génie mécanique

Domaine Filière Spécialité

Sciences et Techniques de

l’Ingénieur

Génie Mécanique Modélisation Numérique en Mécanique

Responsable de l'équipe du domaine de formation :

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الـديمقراطيـة الـشعبيــةالجمھورية الجزائرية التعليــم العالــي و البحــث العلمــيوزارة

عرض تكوين

ل. م . د

أكاديمي ماستر

القسم الكلية/ المعھد المؤسسة

التخصص الشعبة الميدان

مسؤول فرقة ميدان التكوين :

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SOMMAIRE I - Fiche d’identité du Master ------------------------------------------------------------------ 1 - Localisation de la formation ------------------------------------------------------------------ 2 – Coordonateurs--------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Partenaires extérieurs éventuels--------------------------------------------------------------- 4 - Contexte et objectifs de la formation----------------------------------------------------------

A - Organisation générale de la formation : position du projet ------------- B - Conditions d’accès ------------------------------------------------------------------ C - Objectifs de la formation --------------------------------------------------------- D - Profils et compétences visées ------------------------------------------------ E - Potentialités régionales et nationales d’employabilité ---------------------- F - Passerelles vers les autres spécialités --------------------------------------- G - Indicateurs de suivi du projet de formation ---------------------------------------

5 - Moyens humains disponibles------------------------------------------------------------------- A - Capacité d’encadrement --------------------------------------------------------- B - Equipe d'encadrement de la formation --------------------------------------- B-1 : Encadrement Interne --------------------------------------------------------- B-2 : Encadrement Externe ------------------------------------------------ B-3 : Synthèse globale des ressources humaines ---------------------- B-4 : Personnel permanent de soutien --------------------------------------- 6 - Moyens matériels disponibles------------------------------------------------------------------

A - Laboratoires Pédagogiques et Equipements ------------------------------- B- Terrains de stage et formations en entreprise ------------------------------- C - Laboratoires de recherche de soutien à la formation proposée ------------- D - Projets de recherche de soutien à la formation proposée ---------------------- E - Documentation disponible ---------------------------------------------------------- F - Espaces de travaux personnels et TIC ----------------------------------------

II - Fiche d’organisation semestrielle des enseignements ------------------------------ 1- Semestre 1 ----------------------------------------------------------------------------------- 2- Semestre 2 ----------------------------------------------------------------------------------- 3- Semestre 3 ----------------------------------------------------------------------------------- 4- Semestre 4 ----------------------------------------------------------------------------------- 5- Récapitulatif global de la formation -------------------------------------------------------- III - Fiche d’organisation des unités d’enseignement --------------------------------------- IV - Programme détaillé par matière -------------------------------------------------------- V – Accords / conventions -------------------------------------------------------------------------- VI – Curriculum Vitae des coordonateurs------------------------------------------------------- VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs ------------------------------ VIII - Visa de la Conférence Régionale --------------------------------------------------------

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I – Fiche d’identité du Master

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1 - Localisation de la formation : Faculté (ou Institut) : Sciences et sciences de l’ingénieur Département : de Génie mécanique Section : Modélisation Numérique en Mécanique

2 – Coordonateurs : - Responsable de l'équipe du domaine de formation (Professeur ou Maître de conférences Classe A) :

Nom & prénom : Ben arioua younes Grade : Professeur : Fax : E - mail : Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

- Responsable de l'équipe de la filière de formation (Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) :

Nom & prénom : Zaoui Moussa Grade : Maitre de Conférence classe B : Fax : E - mail : Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

- Responsable de l'équipe de spécialité (au moins Maitre Assistant Classe A) :

Nom & prénom : Makri Hocine Grade : Maitre Assistant classe A : Fax : E - mail : Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages)

3- Partenaires extérieurs *: - autres établissements partenaires :

Entreprises et autres partenaires socio économiques : Entreprises industrielles de la région ;

MEI

ACC

ALGAL

SONATRACH

- Partenaires internationaux :

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4 – Contexte et objectifs de la formation A – Organisation générale de la formation : position du projet

La spécialité Modélisation Numérique en Mécanique est liée à l’utilisation massive de la simulation numérique dans l'industrie, qu'il s'agisse des transports, de l'armement, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, ou encore du génie civil. Les métiers concernés sont essentiellement ceux des ingénieurs de bureaux d'études d'entreprises, dans lesquelles existent maintenant le plus souvent des services spécialisés en modélisation qui développent et adaptent des outils commerciaux de calcul numérique pour les besoins spécifiques d'une application industrielle.

Le profil professionnel ciblé est celui de cadres capables de concevoir et d'utiliser des codes de simulation numériques de mécanique des solides, de mécanique des fluides, ou en interaction fluide/structure dans le cadre d'applications industrielles.

La formation est organisée en deux années. La première année assure la formation de base théorique ainsi qu'une initiation aux méthodes numériques. A l'occasion de la première année l'étudiant réalise un travail d'initiation à la recherche ayant pour objectif de développer l'esprit d'autonomie et d'initiative. La deuxième année comprend :

- des cours d'approfondissement en mécanique des fluides, en mécanique des solides, en calcul des structures, en interaction fluide/structure, concernant les équations aux dérivées partielles,

- des études de problèmes de modélisation à caractère industriel, assurés par des intervenants du monde industriel (industrie pétrolière, EDF, industrie d'armement, industrie nautique, ...),

- la prise en main de logiciels de calcul industriel,

- la réalisation de mini-projets permettant la mise en œuvre de la modélisation numérique dans différentes situations. Ces mini-projets ont pour objectif de développer l'autonomie et l'initiative face à chaque situation. Ils représentent une part importante de la formation en deuxième année,

- un stage dans l'industrie ou stage de recherche.

En plus de cette formation scientifique et technique, les étudiants suivent une formation en langues, communication, gestion, répartie sur les deux années.

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Génie Mécanique

Modélisation Numérique en

Mécanique

Froid et

Climatisation

Productique

Autres parcours déjà pris en charge

Construction Mécanique

Energétique

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B – Conditions d’accès (indiquer les parcours types de licence qui peuvent donner accès à la formation Master proposée)

Licence en: - Construction mécanique

- Productique et fabrication mécanique

- Energétique

- Maintenance industrielle

- Froid et génie climatique

- Eléctromécanique

- Mécatronique

où équivalent . C - Objectifs de la formation :

L'objectif de la formation est de donner une assise solide dans le domaine de la modélisation en mécanique, tant sur le plan théorique que numérique. Ce master assure ainsi :

- une formation approfondie dans un large spectre des sciences mécaniques (mécanique des solides et des structures, mécanique des fluides, thermique, acoustique, problèmes mécaniques couplés, interaction fluide-structure, ..)

- une formation aux outils mathématiques, plus particulièrement une formation approfondie sur les équations aux dérivées partielles et l'optimisation

- une formations aux méthodes numériques appliquées aux problèmes de la mécanique (éléments finis, volumes finis, calcul des structures, simulation des écoulements, méthodes numériques pour les phénomènes couplés, calcul en interaction fluide/structure…)

- une formation à l'usage des codes de calcul industriel

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D – Profils et compétences visées: Les acquis et le savoir-faire que le cursus de ce master apporte dans les différents

domaines qu'englobe aujourd'hui le concept de Génie Mécanique peuvent permettre à

l’étudiant de master de mieux intégrer le monde du travail (industrie, services de bureaux

d’études) Cette entrée dans la vie active est la finalité de master académiques; les

domaines d'embauche couvrent respectivement les industries de la mécanique, de la

métallurgie, les bureaux de développement industriel, le transport, matériel

agricole,Agroalimentaire, automobile, chimie, électricité, mécanique, plasturgie, nucléaire,

sidérurgie, textile…

Grâce à la richesse de la formation, les débouchés sont multiples.

La modélisation numérique intervient dans :

la conception d'un produit – l’expertise industrielle. Permettant d’exercer des fonctions

d’encadrement et de maîtrise dans des domaines variés de l’ingénierie Mécanique

(Automobile, Ferroviaire, Aéronautique, Electroménager, Transformation de matériaux,

Conseil,...).

D’autre part la modélisation numérique s’insère au sein d’équipes autonomes ou

polyvalentes :

- dans les bureaux d’études de conception, de machines, d’installations,

- dans les services des méthodes, d’organisation et de planification industrielle,

- dans les services d’industrialisation, et laboratoires de recherche.

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité

La formation fournie est particulièrement adaptée à ceux qui seront amenés à faire un

usage important du calcul scientifique dans leur métier d'ingénieur, que ce soit au sein de

grands groupes industriels, de bureaux d'études, de programmes de haute technologie, de

sociétés de services ou autres.

Les débouchés se trouvent essentiellement dans les industries des transports (automobile,

trains, aéronautique, équipementiers), les Centres de Recherches et les labos de

développement dans tous les domaines de la mécanique et de l’énergie.

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F – Passerelles vers les autres spécialités Au cours de son cursus, l’étudiant aura le choix entre plusieurs parcours de référence notamment l’énergétique, la Construction mécanique, la productique et la maintenance industrielle est un parmi ceux de la licence académique, qui préfigurent l'approfondissement que sera le Doctorat en Mécanique. G – Indicateurs de suivi du projet La modélisation numérique intervient dans :

la conception d'un produit – l’expertise industrielle. Permettant d’exercer des fonctions

d’encadrement et de maîtrise dans des domaines variés de l’ingénierie Mécanique

(Automobile, Ferroviaire, Aéronautique, Electroménager, Transformation de matériaux,

Conseil,...).

D’autre part la modélisation numérique s’insère au sein d’équipes autonomes ou

polyvalentes :

- dans les bureaux d’études de conception, de machines, d’installations,

- dans les services des méthodes, d’organisation et de planification industrielle,

- dans les services d’industrialisation, et laboratoires de recherche.

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5 – Moyens humains disponibles A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) : 50 étudiants B : Equipe d'encadrement de la formation : B-1 : Encadrement Interne :

Nom, prénom Diplôme Grade Laboratoire de recherche de rattachement

Type d’intervention * Emargement

MEZRAG Lahcen Docteur d’Etat Pr Cours + Encadrement MOUSSAI Madani Docteur d’Etat Pr Cours + Encadrement

SAADI Hocine Docteur d’Etat Pr Cours + Encadrement Boudrah Brahim Docteur d’Etat Pr Cours + Encadrement Mihoubi Douadi Docteur d’Etat MC/ A Cours + Encadrement

Bencheikh Mohamed Docteur d’Etat MC/ A Cours + Encadrement Maireche A/Majid Docteur d’Etat MC/ A Cours + Encadrement

Ouali Ameur Docteur en Sciences MC/ B Cours + Encadrement Zaoui moussa Docteur en Sciences MC/ B Cours + Encadrement Farsi chouki Docteur en Sciences MC/ B Cours + Encadrement

Amirat Belkacem Docteur en Sciences MC/ B Cours + Encadrement Taibi Amar Docteur en Sciences MC/ B Cours + Encadrement

Makri Hocine Magistère MA/ A TD + TP Benkherbache Houria Magistère MA/ A TD + TP Menasri Noureddine Magistère MA/ A TD + TP

Amroune Salah Magistère MA/ A TD + TP Benkherbache souad Magistère MA/ A TD + TP

Zamamouche radouane Magistère MA/ A TD + TP Debih ali Magistère MA/ A TD + TP

El hadi abdelmalek Magistère M.A/ B TD + TP

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* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) B-2 : Encadrement Externe :

Nom, prénom Diplôme Etablissement de

rattachement Type d’intervention * Emargement

Necib Brahim Professeur U. Constantine Cours + Encadrement Bouchoucha Ali Professeur U. Constantine Cours + Encadrement Meziani Salim Professeur U. Constantine Cours + Encadrement Zegadi Rabeh Professeur U.Setif Cours + Encadrement Si ameur Mohamed Professeur U.Batna Cours + Encadrement HAMADOUCHE Med MC/ A U.Setif Cours + Encadrement * = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser)

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B-3 : Synthèse globale des ressources humaines :

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total Professeurs 04 05 09

Maîtres de Conférences (A) 03 01 04 Maîtres de Conférences (B) 05 00 05

Maître Assistant (A) 07 00 07 Maître Assistant (B) 01 00 01

Autre (préciser) Total 20 06 26

B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes catégories)

Grade Effectif Ingénieur de Labo 02 Technicien de Labo 03 Agent administratif 03

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6 – Moyens matériels disponibles A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire) Intitulé du laboratoire : Machines outils à commande numérique Capacité en étudiants : 10 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Tour CNC compact EMCO 03 02 Fraiseuse CNC compact EMCO F1 02 03 Calibre de filetage 01 Intitulé du laboratoire : Machines outils classique Capacité en étudiants : 20 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Tours // 3 m 03 02 Tours // 2 m 05 03 Fraiseuses verticales 04 04 Fraiseuses horizontales 04 05 Perceuses radial 04 06 Rectifieuse plane et cylindrique 01 Intitulé du laboratoire : Machines d’essais mécaniques Capacité en étudiants : 12 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Duromètre Rockwell ; 02 02 Machine de flexion 01 03 Machine de traction de 50 KN 01 04 Machine de compression 01 05 Dispositif de photoélasticimétrie 01 06 Mouton charpy 01

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Intitulé du laboratoire : Laboratoire de meterologie Capacité en étudiants : 20 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Pied à coulisse 1/10 – 1/20 – 1/50 eme 20 02 Micromètre 0-25 / 25-50 / 200-225 …. 10 03 Machine à mesurer 3D 01 04 Comparateur 1/100 eme 10 05 Barre sinus – cale étalon – angles 05 06 Rugosimetre électronique 01 07 Machine optique contrôle filetage 02

Intitulé du laboratoire : labo Moteur Capacité en étudiants : 15 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Banc d’essai carburateur 01 02 Banc d’essai moteur essence 4 temps 01 03 Banc d’essai moteur diesel 4 temps 01 04 Moteur diesel 01 05 Moteur à essence 01 06 Ensemble de visualisation de la

pression 01

07 Moteur à 2 temps 02 08 Modèle de changeur de vitesse 02 09 Modèle à carburateur 2 temps 02 10 Equipement didactique pour

l’enseignement du transfert de chaleur contrôle par ordinateur

01

11 Modèle de démonstration d’une turbine à hélice / PC

01

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Intitulé du laboratoire : labo métallographie Capacité en étudiants : 12 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Polisseuse à 02 plateaux 03 02 Polisseuse universel mono-plateau 03 03 Presse à enrober à chaud 01 04 Dilatomètre à recherche horizontale 01 05 Four de trempe à une chambre

1300°C 01

06 Four électrique 700°C 01 07 Microscope optique 400x 02 Intitulé du laboratoire : labo soudage Capacité en étudiants : 12 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Detendeur sovarg acety 06 02 Chalumeau soudeur farel old 02 03 Chalumeau coupeur coplem 02 04 Poste soudeur oxy-actely 04 05 Poste de soudure à point 02 06 Cintreuse manuel 01 Intitulé du laboratoire : labo mécanique de fluide Capacité en étudiants : 12 étudiants N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 01 Appareil d’étude des écoulements

compressibles dans les tuyères 01

02 Banc hydraulique modulaire / PC 01 03 Machine hydraulique d’essai universelle 01 06 Cintreuse manuel 01

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B- Terrains de stage et formation en entreprise :

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage

MEI – M'sila 20 Jusqu’à 01mois ACC – M'sila 20 Jusqu’à 01moisDPE – M'sila 20 Jusqu’à 01moisAnabib – BBA 20 Jusqu’à 01mois

CPG – Constantine 20 Jusqu’à 01mois

C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée :

Chef du laboratoire N° Agrément du laboratoire

Date : Avis du chef de laboratoire :

Chef du laboratoire N° Agrément du laboratoire

Date : Avis du chef de laboratoire:

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D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée :

Intitulé du projet de recherche Code du projet Date du début du

projet

Date de fin du projet

Contribution à l’élaboration d’un système CFAO pour l’usinage des surfaces gauches

J2801/01/03/07 01/01/07 31/12/2009

Analyse des ecoulements sanguines à travers les valves cardiaques

D2801/50/07 01/01/07 31/12/2009

Etude expérimentale des méthodes d’inspections des fissures dans les soudures

J2801/03/02/08 01/01/08 31/12/2010

Calcul des taux de gaz des zones de grande concentration dans l’air atmosphérique

J2801/03/51/06 01/01/06 31/12/2009

Etude de la rupture fragile des pipelines en acier à haut grade

…………… 01/01/09 31/12/2012

E- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposée) Une Bibliothèque au Département, avec une grande salle de lecture, dotée d’ouvrages de toutes spécialité des différentes filières de la mécanique. - différents moyens audiovisuels. - Grande salle de projection et de conférences.

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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements (Prière de présenter les fiches des 4 semestres)

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 21 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique :

1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Travail personnel Continu Examen

UE fondamentales

UEF1(O/P) MNF1-1 : Formulation variationnelle et Eléments finis 45 1.5 1.5 5 5 X

MNF1-2 : Vibrations mécaniques et Dynamique des structures

67.5 3 1.5 5 5 X

UEF2(O/P) MNF1-3 : Mécanique des fluides instationnaires 45 1.5 1.5 4 4 X

UE méthodologie

UEM1(O/P) MNM1-1 : C A O 45 1.5 1.5 4 4 X

UEM2(O/P) MNM1-2 : Commande numérique 45 1.5 1.5 4 4 X

UE découverte

UED1(O/P)

MND1-1 : langages de programmation 22,5 1.5 3 3 X

UED2(O/P)

MND1-2- : Transferts thermiques 45 1.5 1.5 4 4 X

UE transversales

UET1(O/P

MNT1-1 : ) Anglais de spécialité 22,5 1.5 1 1 X

Total Semestre 1 360 13.5 7.5 3 30 30

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2- Semestre 2 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Travail personnel Continu Examen

UE fondamentales UEF1(O/P) MNF 2-1: Modélisation et Simulation des écoulements et de la turbulence 67.5 1.5 1.5 1.5 4 6 X

MNF 2-2: Thermodynamique 45 1.5 1.5 4 6 X

UEF2(O/P) MNF 2-3: Conversion d’énergie et Turbomachines 45 1.5 1.5 4 6 X

UE méthodologie

UEM1(O/P)

MNM 2-1: Mécanique de la rupture 45 1.5 1.5 3 4 X

UEM2(O/P) MNM 2-2 : Echangeurs de chaleur et climatisation

45 1.5 1.5 3 4 X

UE découverte

UED1(O/P)

MND 2-1 : Maintenance industrielle 22.5 1.5 2 3 X

UE transversales

UET1(O/P)

MNT 2-1 : Gestion des entreprises 22,5 1.5 1 1 X

Total Semestre 2 315 10.5 7.5 3 21 30

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3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Travail personnel Continu Examen

UE fondamentales UEF1(O/P) MNF2-1 : Outils mathématiques 45 1.5 1.5 3 4 X MNF2-2 : Modélisation des écoulements fluides en interaction

45 1.5 1.5 3 4 X

UEF2(O/P)

MNF2-3 : Mécanique de la propulsion 45 1.5 1.5 3 4 X

MNF1-8: FAO 45 1.5 1.5 4 4 X

UE méthodologie

UEM1(O/P)

MNM2-1 : Informatique et bureautique 45 1.5 1.5 2 4 X

UEM2(O/P)

MNM1-4 : Moteurs thermiques 45 1.5 1.5 2 4 X

UE découverte

UED1(O/P)

MND2-1 : Combustion 22,5 1.5 2 4 X

UE transversales

UET1(O/P) MNT2-1 Management et calcul scientifique dans l’industrie 22.5 1.5 1 2 X

Total Semestre 3 315 13.5 4.5 3 20 30

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4- Semestre 4 : Domaine : Sciences et Techniques de l’Ingénieur Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Préparation d’un mémoire de fin d’étude sanctionné par une soutenance. Stage en entreprise : si nécessaire

VHS Coeff Crédits Travail Personnel

Stage en entreprise Séminaires Memoire de fin d’etudes

336 10 30

Total Semestre 4 336 10 30

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE VH

UEF UEM UED UET Total

Cours 270 202,5 202,5 135 810 TD 270 0 135 56,75 461,75 TP 67,5 0 22,5 11,75 101,75 Travail personnel 336 80 90 60 570 Autre (préciser) Total 943,5 282,5 450 263,5 1943,5 Crédits 78 27 9 6 120 % en crédits pour chaque UE

65 22.5 7.5 5

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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement (Etablir une fiche par UE)

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Libellé de l’UE : ( fondamentales) UEF1 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1er Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 56 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEF1 crédits : 08 Matière 1 : Formulation énergétique et variationnelle en mécanique Crédits : 04 Coefficient : 04 Matière 2 : Dynamique des structures Crédits : 04 Coefficient : 04

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu + examen

Description des matières

MNF1-1 : Formulation énergétique et variationnelle en mécanique L’objectif du cour est de donner les bases et la méthodologie de la modélisation en génie mécanique, il s’appuiera sur des études de cas représentatives de diverses échelles de modélisation en génie mécanique en partant du problème physique ou technologique passant par la discrétisation et aboutissant à la mise en œuvre de la méthode numérique convenable. MNF1-2 : Dynamique des structures Les mécanismes présentent des architectures très varies et souvent complexes qui exigent souvent des approches spécifiques ce qui impose de prendre en compte leur comportement dynamique en vue d’optimiser leur conception, fonctionnement et par la suite leur coût L’objectif du module est de présenter les principales méthodes d’analyse de modélisation et de résolution pour permettre d’intégrer la majorité des phénomènes dynamiques

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Libellé de l’UE : ( fondamentales) UEF2 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1er Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 56 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEF2 crédits : Matière 1 : Mécanique des fluides instationnaires Crédits : 04 Coefficient : 04 Matière 2 : Eléments finis en mécanique des structures Crédits : 04 Coefficient : 04

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu + examen

Description des matières

MNF1-3 : Mécanique des fluides instationnaires La formation en ce module correspond aux thèmes de la Mécanique Energétique dans les secteurs : Aéronautique, espace, hydrodynamique navale, propulsion, transformation de l’énergie, turbomachines, génie pétrolier, traitement de l'eau, environnement, microfluidique. Ces thèmes sont très larges et incluent aussi bien des recherches de base que des recherches à forte finalité industrielle, à dominante théorique, numérique ou expérimentale. MNF1-4 : Eléments finis en mécanique des structures Il s’agit d’inculquer aux étudiants les bases de la l’analyse mathématique des structures et des phénomènes qui seront modélises par la discrétisation en vue d’une simulation par un outil informatique

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Libellé de l’UE : (méthodologie) UEM1 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1er Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 0 TP: 0 Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEM1 crédits :06 Matière 1 : Anglais de spécialité Crédits : 03 Coefficient : 02 Matière 2 : Expression et communication Crédits : 03 Coefficient :02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNM1-1 : Anglais de spécialité A pour but de préparer l’étudiant a pratiquer l'anglais sans ambiguïté et Utilisation de documentations scientifiques de langue anglaise. Création de documents techniques à partir de données diverses en langue étrangère. MNM1-2 : Expression et communication Vise a préparer l’étudiant aux techniques d'entretien et de négociation, Animation et management d'une réunion et d'un groupe de travail dans le cadre du projet technique. - préparer l’étudiant a faire la présentations orale et écrite des projets techniques.

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Libellé de l’UE : (méthodologie) UEM2 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1er Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 22,5 heures TD : 0 TP: 0 Travail personnel : 10 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEM2 crédits : 03 Matière 1 : Management Crédits : 03 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNM1-3 : Approche économique de l’entreprise. Le but visé est la connaissance des modes de gestion de l’entreprise et aussi d’acquérir des notions de comptabilité générale et Notions de gestion commerciale, financière et des Ressources humaines

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Libellé de l’UE : (Découverte) UED1 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1er Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 22,5 heures TP: 11,75 Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UED1 crédits : 02 Matière 1 : Commande numérique Crédits : 01 Coefficient : 02 Matière 2 : Langages de programmation Crédits : 01 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MND1-1 : Commande numérique L'objectif de ce cours est de développer une compétence en programmation des parcours de l’outil en utilisant le code G ou autre méthode PGP et de familiariser Eléments de la machine outil à C.N les étudiants avec un environnement industriel MND1-2 : langages de programmation L'objectif de ce cours est de développer une compétence en programmation (langage C++) et de familiariser les étudiants avec un environnement informatique ,mais aussi de présenter les notions de base de l’informatique logicielle et de l’algorithmique.

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Libellé de l’UE : (Découverte) UED2 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1er Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 22,5 heures TP: 0 Travail personnel : 10 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UED2 crédits : 02 Matière 1 : Conversion d’énergie Crédits : 01 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MND1-3- : Conversion d’énergie Cet enseignement doit assurer la présentation des différents états de la matière et des phénomènes thermodynamiques. Et l’élaboration des bilans massiques et énergétiques sur des phénomènes complexes, pour permettre des approches rapides, facilement compréhensibles au débutant, de définir des schématisations qui conduisent à des calculs simples, mais qui entraînent des approximations qui peuvent être fortes sur les (notions de fluides incompressibles, de gaz parfaits, de transformations réversibles, de phénomènes adiabatiques...), que l'on utilise ensuite pour en déduire des représentations plus conformes à la réalité.

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Libellé de l’UE : (transversales) UET1 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1er Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 22,5 heures TP: 0 heures Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UET1 crédits : 02 Matière 1 : D A O Crédits : 01 Coefficient : 01 Matière 1 : vibrations mécaniques Crédits : 01 Coefficient : 01

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNT1-1 : D A O Cette matière a pour objet d’introduire l’étudiant à la Conception Assistée par Ordinateurs. On choisira le SolidWorks pour élaborer des mécanismes virtuels et de simuler ensuite leur fonctionnement. MNT1-2 : Vibrations Mécaniques Ce module traite des méthodes d’approches de calcul des petits mouvements de corps ou organes de mécanismes en vue de leur modélisation numérique.

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Libellé de l’UE : (fondamentales) UEF1 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 56 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEF1 crédits : 08 Matière 1 : Simulation numérique des écoulements Crédits : 04 Coefficient : 04 Matière 1 : Modélisation de la turbulence Crédits : 04 Coefficient : 04

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu + examen

Description des matières

MNF1-5 : Simulation numérique des écoulements Rappel méthodes numériques pour le traitement des Problèmes de la mécanique des fluides ainsi que la Formulation et Approximation des équations. il se propose Réalisation d'un programme complet d'intégration des équations de géométrie simple ou complexe ainsi que l’Initiation à quelques codes de calculs de type C.F.D.

MNF1-6 : modélisation de la turbulence - il permet a l’étudiant l’apprendre leses méthodes d’établissement des équations de Reynolds pour les écoulements incompressibles avec ou sans transfert de chaleur et la Modélisation de la turbulence

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Libellé de l’UE : (fondamentales) UEF2 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 56 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEF2 crédits : 08 Matière 1 :: Transferts thermiques Crédits : 04 Coefficient : 04 Matière 1 : Modélisation des écoulements en interaction Crédits : 04 Coefficient : 04

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu + examen

Description des matières

MNF1-7 : Transferts thermiques Il permet d’apprendre l’étude des concepts de base en thermodynamique et transferts de chaleur. Et l’établissement des lois et équations de la transmission de la chaleur et propose des méthodes de résolution analytiques (séparation de variables, transformée de Laplace, différences finies et éléments finis) en vue de les traiter numeriquement. MNF1-8: Mécanique de la propulsion Il traite les relations Thermodynamiques relatifs aux méthodes et moyens les de propulsion des machines thermiques

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 35 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (méthodologie) UEM1 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 0 TP: 0 Travail personnel : 10 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEM1 crédits : Matière 1 : Législation du travail Crédits : 03 Coefficient :02 Matière 2 : Gestion des entreprises Crédits : 03 Coefficient :02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNM1-4 : Législation du travail Introduction juridique aux règlementations du travail en vigueur en Algérie MNM1-5 : Gestion des entreprises Il permet aux étudiants d’avoir des notions de Marketing et de gestion d'entreprise ou de la production.

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Libellé de l’UE : (méthodologie) UEM2 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 22,5 heures TD : 0 TP: 0 Travail personnel : 10 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEM2 crédits : 03 Matière 1 : Projet Recherche et Développement Crédits : 03 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu

Description des matières

MNM1-6 : Projet Recherche et Développement

- L'objectif de ce projet est de faire découvrir les activités de recherche au sein d'un laboratoire de recherche ou d'une entreprise hébergeant un service de recherche. L'étudiant devra traiter un sujet proposé par un enseignant-chercheur ou par un professionnel, pour montrer ses aptitudes à prendre des initiatives dans une situation nouvelle. Ce travail sera réalisé tout au long de l'année et pourra également être l'objet du stage.

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 37 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (découverte) UED1 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 0 Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UED1 crédits : 02 Matière 1 : Mécanique de la rupture Crédits : 01 Coefficient : 02 Matière 2 : Combustion Crédits : 01 Coefficient :02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MND1-4 : Mécanique de la rupture Donne des supports théoriques et élémentaires sur Les phénomènes de rupture des matériaux en vu d’une Modélisation des phénomènes MND1-5 : Combustion Permet d’acquérir des connaissances théoriques relatifs à la combustion et Les combustibles leur cinétique de réaction, vitesse de déflagration, pouvoir calorifique, sa mesure, permet aussi d’élaborer des modes de calculs pour la détermination à partir des produits de la combustion et analyse des fumées la quantité des produits de combustion et des polluants A fin d’avoir le contrôle total du phénomène.

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 38 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (découverte) UED2 Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 22,5 heures TD : 22,5 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 10 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UED2 crédits : Matière 1 : moteurs thermiques Crédits : 01 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MND1-6 : moteurs thermiques Permet l’étude de la conversion d’énergie calorifique en énergie mécanique dans les moteurs à combustion interne dans le but de les dimensionner et de modeliser la combustion.

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 39 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (transversales) UET1 (O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UET1 crédits : 02 Matière 1 : chauffage et climatisation Crédits : 01 Coefficient : 01 Matière 1 : Graissage et lubrification Crédits : 01 Coefficient : 01

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNT1-3 : chauffage et climatisation Aborde la Climatisation et le Transfert de chaleur dans les habitations et les Propriétés de l’air humide et processus de conditionnement et Permet l’établissement d’un Bilans thermiques et Aérodynamique pour le confort humain MNT1-4 : les échangeurs de chaleur Traite la technologie des échangeurs et les Méthodes de calcul Dans le but d’aboutir a un dimensionnement et une Modélisation des échangeurs

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 40 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (Fondamentales) UEF1 (O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 56 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEF1 crédits : Matière 1 : Outils mathématiques Crédits : 04 Coefficient : 04 Matière 1 : Turbulence et simulation numérique Crédits : 04 Coefficient : 04

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu + examen

Description des matières

MNF2-1 : Outils mathématiques Etude mathématique de problèmes relatifs a des phénomènes mécaniques ou énergétiques en vue d’une optimisation MNF2-2 : Turbulence et simulation numérique Rappelle les notions de turbulence pour aboutir a des proposition de méthodes de résolution numériques sur les bases de la méthodes des différences finies et des volumes finis. Et de proposer différents schémas de discrétisation des équations

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 41 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (Fondamentales) UEF2(O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 11,75 heures Travail personnel : 56 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEF2 crédits : 08 Matière 1 : Calcul scientifique dans l'industrie Crédits : 04 Coefficient : Matière 1 : Modélisation des écoulements fluides en interaction Crédits : 04 Coefficient

Mode d'évaluation (continu ou examen)

continu + examen

Description des matières

MNF2-3 : Calcul scientifique dans l'industrie

- Modélisation et calcul de structures soumises à des chargements cycliques et proposition de Méthodes numériques pour les problèmes de structure avec contraintes inégalités. Illustration sur des codes de calcul de structure (exemples : Abaquus, LS-DYNA, ANSYS).

MNF2-4 : Modélisation des écoulements fluides en interaction

Il s’agit de faire une Analyse dimensionnelle des problèmes d'interaction fluide-structure. ou Analyser des Petits mouvement d'une structure en présente d'un fluide et de proposer des Méthodes numériques pour les couplages de codes C.F.D et de calcul de structure. Exemples d'applications en aérodynamique et hydrodynamique navale et dans l'industrie spatiale

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 42 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (Méthodologie) UEM1(O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 0 TP: 0 Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEM1 crédits : 06 Matière 1 : Management Crédits : 03 Coefficient : 02 Matière 1 : Bureautique Crédits : 03 Coefficient :02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNM2-1 : Management Apprendre l’analyse des situations, organisation et planification des tâches avec des outils simples. Management des équipes de collaborateurs et gestion des conflits.

MNM2-2 : Bureautique et correspondances Apprentissage des taches administratives ; rédaction articles et correspondances et Gestion des bases de données et archives

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 43 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (Méthodologie) UEM2 (O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 22,5 heures TD : 0 TP: 0 Travail personnel : 10 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UEM2 crédits : 03 Matière 1 : Informatique et bureautique Crédits : 03 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNM2-3 : Informatique et bureautique Il ne peut viser à faire des étudiants des spécialistes du domaine, mais seulement les rendre aptes à en utiliser les possibilités au profit de leur domaine professionnel. Les compétences recherchées seront donc relatives à: - La connaissance du fonctionnement d'un PC - La maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur) - Le calcul sur tableur, l'algorithmique, la conception d'un programme

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 44 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (Découverte) UED1(O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 45 heures TP: 0 Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UED1 crédits : 02 Matière 1 : MND2-1 : FAO Crédits : 01 Coefficient : 02 Matière 1 : MND2-2 : langages de programmation Crédits : 01 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MND2-1 : FAO le module vise l’aptitude à gérer un logiciel de simulation et en vue d’avoir la capacité de pratiquer sur des machines d’ UGV MND2-2 : langages de programmation La démarche consistera à traduire une question de physique en des termes susceptibles d’une résolution numérique, de réaliser les programmes correspondants en utilisant des sous programmes de bibliothèques existants et éprouvés, et d’en exploiter les résultats.

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 45 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (Découverte) UED2 (O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 22,5 heures TD : 0 heures TP: 0 heures Travail personnel : 10 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UED2 crédits : 01 Matière 1 : Turbomachines Crédits : 01 Coefficient : 02

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MND2-3 : Turbomachines Etude des machines de transformation d’énergie a la base des concepts thermodynamiques dans l’intention de les dimensionner et de modéliser les écoulements et transferts de chaleur

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 46 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Libellé de l’UE : (Ttransversales) UET1 (O/P) Filière : Génie Mécanique Spécialité : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3eme Répartition du volume horaire global de l’UE et de ses matières

Cours : 45 heures TD : 0 TP: 0 Travail personnel : 20 heures

Crédits et coefficients affectés à l’UE et à ses matières

UE : UET1 crédits : 02 Matière 1 : Organisation scientifique du travail Crédits : 01 Coefficient : 01 Matière 1 : Sécurité industrielle Crédits : 01 Coefficient : 01

Mode d'évaluation (continu ou examen)

examen

Description des matières

MNT2-1 : Maintenance industrielle Initie les étudiants à l’étude et planification des interventions et a établir les critères d’usure et défaillances mécaniques pou décider des méthodes et moyens de diagnostique MNT2-2 : Sécurité industrielle il traite la prévention et les problèmes généraux de la protection du travail (Accidents du travail et des maladies professionnelles). Pour proposer une organisation du service de sécurité dans une usine.

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IV - Programme détaillé par matière

(1 fiche détaillée par matière)

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 48 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : -Acquérir un baguage assez important en mathématiques spécialisées dans l’énergétique. -Avoir la capacité d’analyse des phénomènes et de les exprimer en langage mathématique Connaissances préalables recommandées : L'étudiant devra: -maîtriser les outils mathématiques nécessaires au génie thermique. -acquérir la rigueur méthodologique Contenu de la matière : MNF1-1 : Formulation énergétique et variationnelle en mécanique -Classification des équations de la mécanique et conditions limites associées. - Formulation faible et formulation forte pour les modèles linéaires de membranes ou de conduction stationnaire avec différentes conditions limites. - Formulation du problème sous forme d'une minimisation d'une fonctionnelle. Introduction des espaces de fonctionnelles adaptés. - Introduction des outils d'analyse fonctionnelle, formulation variationnelle abstraite, théorème de Lax-Milgram. - Application aux problèmes de plaques, d'élasticité linéaire plane et 3D, inégalité de Korn. - Formulation variationnelle des équations de Stokes en écoulement incompressible : formulation mixte, conditions d'inf-sup, formulation contrainte. - Problèmes instationnaires linéaires, équation de la chaleur, inégalité de l'énergie. - Premières notions sur les problèmes aux limites elliptiques non linéaires. Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF1-2 : Dynamique des structures -Eléments de géométrie des surfaces et des courbes, calcul différentiel sur les variétés plongées. - Etablissement des équations des coques en théorie linéaire, hypothèses cinématique et sur les contraintes. - Différents modèles de coques en théorie linéaire. - Etablissement des modèles non linéaires de coques. - Théorie des poutes-voiles, modèle de Vlassov. - Rappel sur les équations des poutres, vibration des poutres. - Vibration d'une membrane en théorie linéaire, propriété des fréquences propres et des fonctions de forme, extension au modèle de Novozhilov-Donell. - Initiation à la dynamique non linéaire. Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF1-3 : Mécanique des fluides instationnaires - Rappel sur les équations de mécanique des fluides. - Quelques exemples d'intégrabilité des équations de Navier-Stokes. - Equations linéarisées des petits mouvements autour d'un écoulement établi. - Recherche des solutions propres et des limites de stabilité. - Mécanisme de l'instabilité. - Dynamique des tourbillons. - Bases d'acoustique : rappels, fonctions de Green, sources multipolaires. - Analogie aéro-acoustique de Lighthill, formulation intégrale de Curle. - Son de tourbillon, analogie de Howe. - Applications : écoulements turbulents subsoniques, oscillations auto-entretenues, ... Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 51 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF1-4 : Eléments finis en mécanique des structures - Rappel sur les formulations énergétiques en élasticité. - Approximation variationnelle. - Présentation de la méthode des éléments finis pour le problème de membrane : les types d'éléments finis, matrice de raideur et matrice de force, matrices locales et matrices globales, algorithme d'assemblage, prise en compte des conditions essentielles. - Généralisation pour les problèmes d'élasticité plane en théorie linéaire. - Eléments finis pour les poutres et les coques, problèmes de verrouillage numérique. - Elasticité tridimensionnelle. - Problème non linéaire, algorithme de Newton, pilotage en déplacement, pilotage en force, méthode de prédiction-correction, ... - Prise en main d'un code de calcul en éléments finis (Castem 2000). Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : - l’acquisition d’une culture de langue scientifique mais aussi l’acquisition (ou le renforcement) des bases de langage courant - une capacité aux techniques de l’exposé oral. Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNM1-1 : Anglais de spécialité -Pratique de l'anglais de spécialité. - Utilisation de documentations scientifiques de langue anglaise. Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNM1-2 : Expression et communication -Travail sur le C.V, objectifs professionnels, préparation aux techniques d'entretien et de négociation, entretien de recrutement. - Animation et management d'une réunion et d'un groupe de travail dans le cadre du projet technique. - Présentations orale et écrite du stage, du projet technique et du stage d'initiation à la recherche. - Création de sites Internet. Entraînement à la conversation téléphonique -Création de documents techniques à partir de données diverses. Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNM1-3 : Approche économique de l’entreprise. Connaissance de l’entreprise : types d’entreprises (activités, tailles, statuts, …). Notions de comptabilité : générale analytique, … Notions de gestion : gestion commerciale gestion financière gestion de production gestion des immobilisations Ressources humaines. Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND1-1 : Commande numérique Introduction à la commande numérique Eléments de la machine outil à C.N. Classification des M.O à C.N. Programmation en code G Programmation en mode PGP Programmation en mode interactif Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND1-2 : langages de programmation Rappel sur les ordinateurs, Système d’exploitation d’un ordinateur, Etude d’un langage machine, Etude d’un langage assembleur, Etude comparative des principaux langages évolués, Pratique d’un langage de programmation.C++ Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : L'étudiant devra être capable de: - faire un bilan énergétique - calculer une quantité de travail ou de chaleur pour les transformations de base et appliquer les principes déterminer les fonctions d’état (énergie interne, enthalpie, entropie) - de donner des ordres de grandeur, de faire comprendre les effets, d’acquérir des méthodes de mesure. Connaissances préalables recommandées : -connaissance des différents états de la matière et l’énergie nécessaire pour le passage d’un état à l’autre - connaissance des transformations de base et des cycles thermodynamiques Contenu de la matière : MND1-3- : Conversion d’énergie Notions thermodynamiques : -Introduction, premier principe et second principe de la thermodynamique -Equilibre thermodynamique et Thermodynamique énergétique -Transformation réversible d’un fluide homogène -Diagrammes thermodynamiques -Etude thermodynamique des vapeurs saturées et surchauffées Etude : -Réfrigération et pompe à chaleur -centrale thermique -Turbine à gaz -Moteurs à combustion interne -Etude thermodynamique des piles -Les centrales nucléaires Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNT1-1 : CAO D A O – introduction au CAO. – rappels des Bases du dessin industriel: projection orthogonale, normalisation de la projection, intersection, coupes et sections, perspectives. Cotation, Schématisation et normalisation des symboles – Application sur SolidWorks : dessins de pièces, cotation, édition, montages et simulations cinématiques. Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 1 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNT1-2 : Vibrations Mécaniques Introduction aux vibrations mécaniques Rappels et applications sur les systèmes à un degré de liberté Systèmes à plusieurs degrés de liberté Les systèmes continus Méthodes approchées de calcul des fréquences naturelles Modélisation, Algorithmes et solutions numériques Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF1-5 : Simulation numérique des écoulements - Rappel sur la méthode des différences finies pour l'équation de la chaleur. - Notion de consistance, de stabilité et de convergence des schémas en différences finies, théorème de Von-Neumann pour les problèmes linéaires. - Problèmes de convection instationnaire, condition C.F.L. - Problème de convection-conduction stationnaire et instationnaire. - Formulation des équations sous forme conservative, introduction des volumes finis, consistance au sens des volumes finis. - Volumes finis pour les problèmes de convection-diffusion, schéma centré, schéma upwind. - Approximation des équations de Stokes pour un écoulement incompressible, prise en compte de l'incompressibilité. - Approximation des équations de Navier-Stokes en 2D à des nombres de Reynolds modérés. - Réalisation d'un programme complet d'intégration des équations de Navier-Stokes 2D instationnaire à des nombres de Reynolds modérés dans une géométrie simple. - Initiation à quelques codes de calculs de type C.F.D (Star-CD, Fluent, ...). - Sensibilisation aux problèmes posés pour la simulation des écoulements turbulents. Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF1-6 : modélisation de la turbulence - Introduction à la stabilité des écoulements. - Scénario de transition vers le chaos. - Exemple de systèmes chaotiques. - Modélisation statistique de la turbulence, notion de fonctions aléatoires. - Etablissement des équations de Reynolds pour les écoulements incompressibles avec ou sans transfert de chaleur, analyse physique des différents termes. - Généralités sur les modèles de fermeture, condition physique et condition de symétrie (invariance de la transformation de Galilée, objectivité, ...). Exemples de modèles simples. - Application à l'étude des écoulement cisaillés en 2D (jets, couches limites, sillages, couches de mélange). - Fils chaud, fils froids. - Vélocimétrie laser. - Principe de la P.I.V. Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF1-7 : Transferts thermiques - Concepts de base en thermodynamique et transferts de chaleur. - Transferts de chaleur par rayonnement : lois et grandeurs du rayonnement, échanges radiatifs entre surfaces de dimensions finies, formulation matricielle des échanges radiatifs. - Etablissement de l'équation de la chaleur. - Conduction stationnaire : notion de résistance thermique, conduction unidirectionnelle, ailettes et surfaces ailetées. - Conduction instationnaire : adimensionnement de l'équation de la chaleur, résolution par les méthodes analytiques (séparation de variables, transformée de Laplace), introduction à la résolution numérique (différences finies et éléments finis). - Introduction à la convection forcée et à la convection naturelle Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF1-8: Mécanique de la propulsion Rappels Thermodynamiques de la propulsion et Principe de la propulsion Turbo-moteurs Propulsion des aviations : par hélices, par turboréacteurs Propulsion des fusées Propulsion nucleaire. Mode d’évaluation : continu + examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 64 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNM1-4 : Législation du travail Introduction juridique Lois et règlementations du travail en Algérie Fonctionnement des Assurances Gestion des conflits Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNM1-5 : Gestion des entreprises - Gestion financière et management : Equilibre financier d'une entreprise, management, témoignages d'expériences professionnelles. - Marketing et création d'entreprise : Témoignages d'expériences professionnelles, financement, prestations et conseils en gestion d'entreprise, gestion de la qualité. Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNM1-6 : Projet Recherche et Développement - L'objectif de ce projet est de faire découvrir les activités de recherche au sein d'un laboratoire de recherche ou d'une entreprise hébergeant un service de recherche. L'étudiant devra traiter un sujet proposé par un enseignant-chercheur ou par un professionnel, pour montrer ses aptitudes à prendre des initiatives dans une situation nouvelle. Ce travail sera réalisé tout au long de l'année et pourra également être l'objet du stage Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND1-4 : Mécanique de la rupture La mécanique de la rupture- notions élémentaires La rupture des matériaux – classification et faciès La rupture ductile et rupture fragile La fatigue des matériaux Amorçage et Propagation des fissures en fatigue, La fatigue plastique oligocyclique Rupture et environnement Modélisation des phénomènes de rupture Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND1-5 : Combustion -Les combustibles -La combustion - notions théoriques et cinétique de réaction, vitesse de déflagration, pouvoir calorifique, sa mesure. -La combustion - notions pratiques description d'une combustion,: évaporation, dissociation, mélange et oxydation . excès d'air, définition et modes de calculs, détermination à partir des produits de la combustion, analyse des fumées -produits de combustion et polluants Applications -effet thermique ; application du premier principe pour l'évaluation indirecte des chaleurs de réaction -calcul de la température de flamme ; phénomène de dissociation ; effet du préchauffage ou de l'enrichissement en oxygène ; rendement énergétique des foyers -établissement des bilans thermiques à partir de l'analyse des produits de combustion.. - Description des fours et foyers foyers à parois chaudes à faible flux thermique (fours) foyers à parois froides à haut flux thermique (chaudières) -Bilans thermiques dans un foyer et contrôle de la combustion par analyse des produits de la combustion -Échanges de chaleur dans un foyer- -rôles des réfractaires dans les fours -Aérodynamique dans une enceinteimpulsion, jet libre et confiné, longueur de flamme recirculation, son influence sur l'auto-entretien de la combustion et sur les échanges thermiques ,interaction entre brûleur et foyer - modulation de la flamme, tuyère à double impulsion, exemples de tuyères mixtes -stabilisation des flammes : pilotage au gaz, à l'oxygène, ouvreau, obstacles et mise en rotation -nouvelles technologies de brûleurs. Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND1-6 : moteurs thermiques Théorie des moteurs à combustion interne (MCI) et typesConversion d’énergie calorifique en énergie mécanique Technologie et dimensionnement du moteur et annexes TP : Essai d’un moteur à essence : - monocylindrique 2 et 4 temps - poly cylindrique 2 et 4 temps Essai d’un moteur Diesel : -monocylindrique 2 et 4 temps -poly cylindrique2 et 4 temps Essai d’un moteur Diesel (Carburateur, Pompe injection, Système d’allumage…) Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 70 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNT1-3 : chauffage et climatisation Chauffage : Chaudières et générateurs de vapeur Types de chaudières :Chaudières à tubes de fumée et à tubes d’eau Bilans thermiques et Aérodynamique de la chaudière Organes et instrumentations et Conduites de vapeur et de condensât Climatisation : Propriétés de l’air humide et processus de conditionnement, Transfert de chaleur et de masse Transfert de chaleur dans les habitations : Confort et santé Apport frigorifique Chauffage central Conditionnement d’air Chauffage par pompe à chaleur Chauffage et climatisation par énergie solaire Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 71 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 2 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNT1-4 : les échangeurs de chaleur Généralités sur les échangeurs Technologie des échangeurs Méthodes de calcul des échangeurs Dimensionnement des échangeurs Modélisation des échangeurs Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 72 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF2-1 : Outils mathématiques Equations aux dérivées partielles de la mécanique : - Notion de problèmes mal posés et introduction aux problèmes inverses. - Les pertes de régularité dans les domaines avec singularité. - Etude mathématique des équations de Navier-Stokes. - Etude mathématique des équations de convection naturelle. - Perte d'unicité et introduction aux problèmes de bifurcation. Optimisation : - Exemples de problèmes d'optimisation en mécanique. - Notions d'analyse convexe, théorème de projection, conséquences. - Généralités sur les problèmes d'optimisation. - Méthodes de relaxation et de gradient, de gradient conjugués pour des problèmes sans contraintes, méthode de pénalisation, pour des problèmes avec contraintes. - Introduction à la programmation non linéaire, les relations de Kuhn et Tucker, Lagrangiens et points-selles. Introduction à la dualité. La méthode d'Uzawa. Construction d'algorithme d'optimisation avec MAPLE Mode d’évaluation : continu+examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 73 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF2-2 : Turbulence et simulation numérique Modélisation de la turbulence : - Rappel sur les notions de turbulence. - Modèles statistiques de la turbulence, fermeture à l'ordre deux. - Modèles de fermeture pour les problèmes de scalaires passifs. - Etude de la convection naturelle turbulente.

Simulation numérique des transferts turbulents : - Rappel sur les bases de la méthodes des différences finies et des volumes finis. - Différents schémas de discrétisation des équations de Navier-Stokes instationnaires. - D.N.S pour les écoulements turbulents. - Modèles L.E.S pour les écoulements turbulents incompressibles et isothermes. - Modèles L.E.S pour les problèmes de convection naturelle en écoulement turbulent. - Prise en main des outils numériques et application à des géométries simples en convection forcée et mixte.

Mode d’évaluation : continu+examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 74 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF2-3 : Calcul scientifique dans l'industrie

Codes pour le calcul de structures en non linéaire : - Modèles de matériaux. - Les méthodes de résolutions des problèmes d'évolutions non linéaires. - Principes de la méthodes à grand incrément de temps. - Modélisation et calcul de structures soumises à des chargements cycliques. - Modélisation et calcul en grande transformations. - Méthode numérique pour les problèmes de structure avec contraintes inégalités. - Mise en oeuvre numérique. - Illustration sur des codes de calcul de structure (exemples : Abaqus, LS-DYNA, ANSYS).

Construction de codes pour les problèmes couplés dans l'industrie : - Calcul scientifique et aide à la conception : différents exemples issus de l'industrie pétrolière. - Compatibilité et incompatibilités de couplage des codes industriels. - Utilisations de codes avec accès libre aux sources. - Exemples d'applications dans l'industrie pétrolière (écoulement multiphasique, fluide non newtoniens, ..).

Mode d’évaluation : continu+examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 75 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNF2-4 : Modélisation des écoulements fluides en interaction

Interaction fluide-structure : - Analyse dimensionnelle des problèmes d'interaction fluide-structure. - Petits mouvements d'un fluide non visqueux sans écoulement, équations de l'acoustique et fonctionnelle associée, formulation intégrale associée à l'équation d'acoustique. - Petits mouvement d'une structure en présente d'un fluide non visqueux sans écoulement, formulation en variables de déplacement et en variables de pression, masse ajoutée, problème de surface libre. - Système fluide-structure non conservatifs, cas d'un fluide compressible, effet de l'écoulement sur les ondes acoustiques. - Couplage fort, les différentes formulations pour le fluide et la structure, Eulérienne, Lagrangienne, A.L.E. - Cas de l'interaction fluide-solide rigide. - Réduction de modèle pour les problèmes d'interaction fluide-structure. - Méthodes numériques pour les couplages de codes C.F.D et de calcul de structure.

Exemples d'applications en aérodynamique et hydrodynamique navale et dans l'industrie spatiale

Mode d’évaluation : continu+examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 76 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière : MNM2-1 : Management - Management des ressources propres : organisation de son temps de travail, hiérarchisation des tâches, planification de son action, analyse des situations avec des outils simples. - Management des équipes : les différents types de management, les relations avec les collaborateurs, motivation des équipes, information, intéressement, prévention et gestion des conflits.

Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 77 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées :

Contenu de la matière : MNM2-2 : Bureautique et correspondances

Apprentissage des taches administratives

rédaction de reportages et articles et correspondances

Gestion des bases de données et archives Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 78 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Les compétences acquises: - La connaissance du fonctionnement d'un PC - Le calcul sur tableur, l'algorithmique, la conception d'un programme fiable. Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNM2-3 : Informatique et bureautique L'enseignement de l'informatique doit s'adapter aux rapides évolutions technologiques de cette spécialité. Il ne peut viser à faire des étudiants des spécialistes du domaine, mais seulement les rendre aptes à en utiliser les possibilités au profit de leur domaine professionnel. Les compétences recherchées seront donc relatives à: - La connaissance du fonctionnement d'un PC - La maîtrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableur) - Le calcul sur tableur, l'algorithmique, la conception d'un programme Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 79 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND2-1 : FAO usinage rapide classification et moyens Choix des machines et outillages en UGV Software et interfaces Simulation des usinages types Génération d’un code G a partir d’un logiciel de simulation Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 80 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND2-2 : langages de programmation Introduction aux gestions BD Algorithmes Apprentissage de la programmation orienté objet visuel C Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 81 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MND2-3 : Turbomachines Rappel de thermodynamique et de physique du son : Etat générateur - Ecoulement isentropique avec section variable - Ecoulement à section courante, adiabatique avec friction - Ecoulement à section courante sans friction avec -Etude des Turbomachines : Généralités, Similitudes -Les pompes -Les turbocompresseurs -Turbines, étude de quelques types de turbine à gaz - Modélisation des écoulements dans les turbines Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 82 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNT2-1 : Maintenance industrielle Introduction et Types de maintenances Critères d’usure et défaillances mécaniques Méthodes et moyens de diagnostique Modes d’intervention Etude et planification des interventions Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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Etablissement : Université de M'sila Intitulé du master : Modélisation Numérique Page 83 Année universitaire : 2008/2009 en Mécanique

Intitulé du Master : Modélisation Numérique en Mécanique Semestre : 3 Enseignant responsable de l’UE : Enseignant responsable de la matière: Objectifs de l’enseignement : Connaissances préalables recommandées : Contenu de la matière : MNT2-2 : Sécurité industrielle -Les problèmes généraux de la protection du travail (Introduction. Accidents du trvail et des maladies professionnelles. -Organisation du service de sécurité dans une usine. -Exigences de la protection du travail ,Normalisation des conditions météorlogiques des bâtiments de production. -Eclairage industriel. -Protection dans la vibration. -Protection contre le bruit, ultra- et – intra-son. -Protection contre le champ électromagnétique. -Protection contre les substances radio-actives et radiations. -Protection contre les accidents d’origine électrique. -Sécurité du travail lors de l’exploitation des vases sous pression. Protection contre l’incendie -Sécurité des équipements et procédés technologiques (sécurité d’exploitation du travail, transport industriel et des dispositifs de levage. Mode d’évaluation : examen Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc).

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V- Accords ou conventions

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LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé : Par la présente, l’université (ou le centre universitaire) déclare coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce master. A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : - Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes d’enseignement, - Participant à des séminaires organisés à cet effet, - En participant aux jurys de soutenance, - En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée : FONCTION : Date :

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LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur utilisateur)

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé : Dispensé à : Par la présente, l’entreprise déclare sa volonté de manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du produit. A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes d’enseignement,

- Participer à des séminaires organisés à cet effet, - Participer aux jurys de soutenance, - Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de ce projet. SIGNATURE de la personne légalement autorisée : FONCTION : Date :

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE

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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs

VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs

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Intitulé du Master :

Comité Scientifique de département Avis et visa du Comité Scientifique : Date :

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) Avis et visa du Conseil Scientifique : Date :

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) Avis et visa du Doyen ou du Directeur : Date :

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire)

Avis et visa du Conseil Scientifique : Date :

VIII - Visa de la Conférence Régionale

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(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation)