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Diplôme d'ingénieur en conception industrielle et développement de produits + Diplôme d'ingénieur en mécanique
Premier cours
SUJETS ANNUELS
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| 0141511 | Analyse de la couleur et de la forme | OB | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse de la couleur et de la formeCódigo: 0141511 Imprimir 1re année. Cours annuel. Obligatoire. 9 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours a pour objectif principal d'apprendre aux étudiants à représenter la réalité tridimensionnelle sur un plan bidimensionnel et à la comprendre, ainsi qu'à utiliser la couleur comme élément fondamental dans la création de formes. Au cours de la première année d'études, l'analyse de la couleur et de la forme est une matière extrêmement importante, car plus vous y acquerrez d’outils, plus il vous sera facile de réussir les autres cours de graphisme qui suivront, étant donné que le dessin à main levée et ses différentes expressions graphiques, qu’elles soient au trait ou infographiques, constituent le pilier de la pratique du design. Tout étudiant qui assimile bien les matières graphiques dès les premières années aura plus de facilité à réussir les années suivantes, car il disposera d’un langage plus riche. Le simple fait de réaliser une œuvre plastique requiert un effort intellectuel. Le processus de conception et sa concrétisation ultérieure en un objet plastique constituent, en partie, une tentative de communication. En donnant forme à l’objet, le créateur construit un message. La signification que recèle une œuvre plastique est, dans une certaine mesure, une inconnue pour le destinataire de ce message. Pour la dévoiler, le destinataire doit « déconstruire » ou décoder les éléments qui constituent le message. Il doit interpréter l’œuvre plastique et, pour cela, répondre à une série de questions : comment a-t-elle été réalisée ? Pourquoi a-t-elle cette forme et non une autre ? Que signifie-t-elle ? Ce processus constitue à proprement parler l’analyse des formes. Une œuvre d’art qui se respecte doit obéir à un principe incontournable : la cohérence interne. Pour y parvenir, le créateur doit trouver un compromis entre ce qu’il souhaite exprimer, la manière de l’exprimer et la forme que doit prendre cette expression. C’est ce que nous appelons la synthèse plastique : l’harmonie entre le sens, l’expression et la composition. L’objectif central sera la combinaison de différents outils au sein d’une œuvre cohérente qui réunisse les conditions exposées, tant sur le plan esthétique que sur celui de la création d’espace, dans des supports adaptés à l’expression artistique. Prérequis Aucune n’est requise Compétences 1. Connaissance pratique du langage visuel. 2. Développer la capacité de perception de l’environnement. 3. Connaître les éléments fondamentaux de l'espace (lignes et plans) et la manière dont ils s'articulent entre eux pour créer des éléments plus complexes (structures), en tant qu'étape préalable à la conception. 4. Comprendre les principes de la couleur, les théories fondamentales de l’harmonie et des relations entre les couleurs, ainsi que leurs applications en lien avec la lumière et les pigments. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK1 Connaître le langage graphique et visuel ainsi que les outils d’expression et de représentation permettant de communiquer et de tester les conceptions. Les outils mentionnés offriront un large éventail de possibilités pour une communication fluide des concepts et des projets. Ces outils englobent tous ceux utilisés traditionnellement dans le dessin artistique, le dessin technique et la normalisation, les pré-maquettes, les maquettes, ainsi que le graphisme et le design industriel assistés par ordinateur. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS1 A une vision globale des différentes dimensions qui se rejoignent dans les produits : esthétique, sémiotique, fonctionnelle, typologique et technologique, afin de rendre les idées tangibles et de concrétiser les concepts de conception d’un produit. RS2 Applique ses connaissances aux solutions proposées en matière de conception de produits en utilisant des outils de dessin et des logiciels spécialisés afin de déterminer la manière appropriée de communiquer ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière, en recourant à des compétences conceptuelles ou visuelles qui permettent de communiquer des idées et des concepts de manière agile et efficace, en choisissant les supports et les contenus les plus adaptés. COMPÉTENCES RC1 Possède la capacité de créer de nouveaux produits et services, en s’appuyant sur la valeur ajoutée que représente la connaissance de l’ingénierie relative aux domaines qui composent l’environnement technologique, ainsi que la relation entre l’émotion et le produit, afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-homme-société et d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services exprimés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour poser et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. Description des contenus Perception de l’environnement. Forme : éléments de base des arts plastiques. Langage visuel et plastique. Couleur et harmonies chromatiques. Lumière et couleur. Surface et volume. Techniques de représentation. Techniques artistiques. Dessin analytique. COULEUR Introduction à la couleur Harmonies chromatiques I Cercle chromatique Valeur tonale Échelles de valeur des teintes Saturation Harmonies chromatiques II. FORME Forme : éléments fondamentaux des arts plastiques. Forme et couleur : analyse des maîtres anciens Forme et couleur : réseaux modulaires. Le module Forme et couleur : réseaux modulaires. Grille carrée Forme et couleur : réseaux modulaires. Grille hexagonale Forme et équilibre SURFACE ET VOLUME La surface et le volume Représentation d'objets : dessin analytique. Matériau et processus Représentation d'objets : dessin analytique. Représentation du volume Laboratoire de forme et de couleur : réseaux modulaires. Grille hexagonale Dessin analytique. Représentation de la couleur et de la lumière Représentation d'objets : dessin analytique. Représentation de la couleur et de la lumière. Techniques artistiques : fusain Dessin analytique. Configurations de base. Techniques artistiques : fusain Techniques artistiques : Conté Techniques artistiques : crayons de couleur Techniques artistiques : la plume Techniques artistiques : feutre Techniques artistiques : pastel Techniques artistiques : technique mixte Activités pédagogiques AP2. Cours dynamiques AP3. Ateliers/Laboratoires AP4. Élaboration de projets et résolution de défis AP5. Étude personnelle, résolution de cas et de problèmes, et recherche bibliographique. AP6. Tutorat AP7. Évaluations des connaissances Système et critères d'évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec le pourcentage qui lui correspond selon le programme de la matière. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées : SE1 Activités pratiques MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % SE4 Portfolio MINIMUM 30 % MAXIMUM 90 % S’agissant d’un cours éminemment pratique, les étudiants souhaitant valider le cours devront rendre tous les exercices proposés au cours de celui-ci et obtenir une note moyenne de cinq points. Les étudiants qui n’auront pas rendu tous les exercices proposés dans le cadre de la matière ou qui, bien qu’ils les aient rendus, n’auront pas obtenu une moyenne de cinq points devront se présenter à l’examen ordinaire/extraordinaire mis en place par l’université. Cet examen ordinaire/extraordinaire portera sur l’ensemble du programme de la matière. |
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| 0141512 | Physique | FB | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhysiqueCódigo: 0141512 Imprimir 1re année. Matière annuelle. Formation de base. 9 crédits. Profesores
Objectifs La physique est à la base d'un grand nombre de matières techniques abordées tout au long d'un cursus d'ingénierie. Dans ce cours, et tout au long de l'année, nous établirons les principes fondamentaux de la physique en les illustrant par divers exemples d'applications, afin d'établir un lien logique entre les lois de la physique et leurs applications. L'objectif est donc de développer chez l'étudiant la capacité d'analyser de manière logique et simple tout problème de physique lié à l'ingénierie, en appliquant à sa résolution les principes de base acquis. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les matières fondamentales et technologiques, leur permettant d'acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations. C13 Compréhension et maîtrise des concepts fondamentaux relatifs aux lois générales de la mécanique, de la thermodynamique, des champs et des ondes ainsi que de l’électromagnétisme, et leur application à la résolution de problèmes propres à l’ingénierie. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK1 Comprend et maîtrise les concepts fondamentaux relatifs aux lois générales de la mécanique, de la thermodynamique, des champs et des ondes ainsi que de l’électromagnétisme, ainsi que leur application à la résolution de problèmes propres à l’ingénierie. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS1 Maîtrise les fondements des disciplines scientifiques et techniques de base, nécessaires à la résolution des problèmes pouvant se poser en ingénierie dans les domaines de la conception industrielle et du développement de produits. RS1 Résout des problèmes en faisant preuve d’initiative, de capacité de décision, de créativité et de raisonnement critique, et est capable de communiquer et de transmettre ses connaissances, aptitudes et compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. COMPÉTENCES RC1 Relie les problèmes mécaniques aux phénomènes physiques qui les expliquent afin de pouvoir les décrire en détail. Description des contenus Blocs dans lesquels la matière est divisée. 1. Grandeurs vectorielles. 2. Cinématique et dynamique de la particule. 3. Statique de la particule. Équilibre des forces. 4. Travail et énergie. 5. Équilibre du solide rigide. Géométrie des masses. Centres de gravité. Statique. 6. Dynamique du solide rigide. Moments d'inertie. 7. Solides déformables. Élasticité. 8. Solides déformables. Introduction à la résistance des matériaux. 9. Mécanique des fluides. 10. Principes de thermodynamique. Transport de chaleur. 11. Mouvement ondulatoire. 12. Champs électrostatiques. 13. Champs magnétiques. Activités de formation AP 1. Cours magistraux AP 2. Cours dynamiques AP 3. Ateliers/Laboratoires AP4. Élaboration de projets et résolution de problèmes AP5. Étude personnelle, résolution de cas et de problèmes, et recherche bibliographique. AP6. Tutorat AP7. Évaluations des connaissances Système et critères d'évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Pour valider ce cours par évaluation continue, il est nécessaire : 1. Avoir effectué les travaux pratiques de laboratoire. 2. Avoir passé les examens d'évaluation continue. 3. Obtenir une note égale ou supérieure à cinq points en additionnant les pourcentages indiqués ci-dessous : Travaux pratiques de laboratoire : 20 % de la note finale Épreuves : 80 % Réparti sur deux trimestres. Au cours de chacun d’entre eux, l’étudiant devra passer deux évaluations dont le contenu sera précisé en temps utile avant celles-ci. Leur poids dans la note finale est indiqué dans le calendrier du cours. 4. Si cette note n’est pas égale ou supérieure à cinq points sur dix, l’étudiant devra se présenter à un examen final essentiellement pratique portant sur l’ensemble du contenu du cours. Cet examen comptera pour 100 % de la note finale. L’étudiant disposera de deux sessions pour le passer : une session ordinaire et une session extraordinaire, si nécessaire. La matière pourra être validée soit par une évaluation continue, soit par un examen final (dans le cas où l’étudiant n’aurait pas été admis à l’issue de l’évaluation continue). ÉVALUATION CONTINUE : La note finale issue de l’évaluation continue correspondra à la note obtenue lors des contrôles, questionnaires, séminaires et travaux pratiques de laboratoire réalisés au cours de l’année universitaire. Les pondérations sont indiquées dans le calendrier. SESSION ORDINAIRE Lors de la session ordinaire, l’ensemble du programme de la matière sera évalué, la note finale correspondant à celle obtenue à l’épreuve (avec une pondération de 100 %). L’examen portera sur l’ensemble des contenus du cours. Si les étudiants ont réussi le premier ou le deuxième trimestre, ils pourront être dispensés de cette partie. SESSION EXTRAORDINAIRE : Lors de la session extraordinaire, l’ensemble du programme de la matière sera évalué ; la note finale correspondra à celle obtenue à l’épreuve (pondération de 100 %). L’examen portera sur l’ensemble des contenus du cours. |
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| 0141513 | Mathématiques | FB | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MathématiquesCódigo: 0141513 Imprimir 1re année. Matière annuelle. Formation de base. 9 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours a pour objectif de fournir les bases mathématiques nécessaires pour qu'un(e) diplômé(e) en ingénierie de conception industrielle et de développement de produits soit capable d'interpréter, de sélectionner, d'évaluer et de créer de nouveaux concepts, théories, applications et développements technologiques liés à la conception industrielle et au développement de produits. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les matières fondamentales et technologiques, leur permettant d'acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations. APTITUDES ET COMPÉTENCES C12 Capacité à résoudre les problèmes mathématiques pouvant se poser en ingénierie. Aptitude à appliquer les connaissances en : algèbre linéaire ; géométrie ; géométrie différentielle ; calcul différentiel et intégral ; équations différentielles et aux dérivées partielles ; méthodes numériques ; algorithmique numérique ; statistiques et optimisation. Résultats d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK2 Est capable d’appliquer ses connaissances en : algèbre linéaire, géométrie, géométrie différentielle, calcul différentiel et intégral, équations différentielles, méthodes numériques, algorithmique numérique. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS1 Maîtrise les fondements des disciplines scientifiques et techniques de base, nécessaires à la résolution des problèmes pouvant se poser dans le domaine de l’ingénierie en conception industrielle et développement de produits. COMPÉTENCES RK2 Possède des connaissances appliquées en : algèbre linéaire, géométrie, géométrie différentielle, calcul différentiel et intégral, équations différentielles, méthodes numériques, algorithmique numérique ; statistiques et optimisation pour la résolution des problèmes mathématiques pouvant se poser en ingénierie. Description des contenus Dérivation des fonctions à une et plusieurs variables. Intégration des fonctions à une variable. Matrices. Espaces vectoriels. Applications linéaires. Structures algébriques. EDO, équations différentielles ordinaires. Suites. Séries. Activités pédagogiques AP1. Cours magistraux AP2. Cours dynamiques AP3. Ateliers/Laboratoires AP4. Élaboration de projets et résolution de problèmes AP5. Étude personnelle, résolution de cas et de problèmes, et recherche documentaire. AP6. Tutorat AP7. Évaluations des connaissances Système et critères d'évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec le pourcentage qui lui correspond selon le programme de la matière. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’atteinte des résultats d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l'étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l'étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d'apprentissage. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 20 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 45 % MAXIMUM 65 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 15 % MAXIMUM 25 % Les résultats obtenus par l’étudiant dans les matières seront notés selon l’échelle numérique suivante de 0 à 10, avec une décimale, à laquelle pourra s’ajouter la mention qualitative correspondante : a. 0-4,9 : Échec (SS). b. 5,0-6,9 : Admis (AP). c. 7,0-8,9 : Bien (NT). d. 9,0-10 : Très bien (SB). La mention « Mention très bien » sera attribuée aux étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 9,0. Leur nombre ne pourra pas dépasser cinq pour cent des étudiants inscrits à la matière au cours de l’année universitaire concernée, sauf si le nombre d’étudiants inscrits est inférieur à 20, auquel cas une seule « mention d’honneur » pourra être attribuée. ÉVALUATION CONTINUE : Afin d’évaluer les compétences tout au long de l’année universitaire, quatre examens partiels sont organisés, à raison de deux par semestre (examens partiels 1 et 2 au premier semestre, examens partiels 3 et 4 au deuxième semestre), correspondant aux quatre parties qui composent la matière. La note de chaque examen partiel compte pour 18 % et les quatre examens partiels représentent 64 % de la note d’évaluation continue. De plus, quatre travaux, résolutions de problèmes et/ou activités seront proposés, à raison d’un pour chacune des quatre parties du cours, à réaliser individuellement ou en groupe. La note de chaque travail représente 5 % et les quatre travaux représentent 20 % de la note d’évaluation continue. Au cours de chaque trimestre, un projet est réalisé pendant les travaux pratiques ; la note de chaque projet représente 8 % et les deux projets (un par trimestre) représentent 16 % de la note d’évaluation continue. La note finale de l’évaluation continue correspondra à la note obtenue en appliquant les pourcentages de toutes les épreuves d’évaluation continue réalisées au cours de l’année universitaire et figurant dans le calendrier, conformément à ce qui a été détaillé ci-dessus. La note des 4 examens partiels correspondra à 64 % de la note d’évaluation continue, celle des 4 travaux et activités à 20 % et celle des deux projets réalisés lors des stages à 16 %. Le cours pourra être validé PAR ÉVALUATION CONTINUE si une note égale ou supérieure à 5 sur 10 est obtenue. Les étudiants qui valident le cours par évaluation continue ne se présenteront pas à l'examen de la session ordinaire. SESSION ORDINAIRE DE JUIN : Cet examen, qui évaluera les compétences acquises au cours des activités de formation réalisées, se composera de deux parties correspondant chacune à l’un des deux semestres. La première partie correspond aux examens partiels 1 et 2 du premier semestre, et la deuxième partie correspond aux examens partiels 3 et 4 du deuxième semestre. Les étudiants ayant échoué à l'évaluation continue pourront choisir de passer l'intégralité de l'examen ou seulement l'une des deux parties (l'un des deux trimestres) s'ils souhaitent conserver la note d'évaluation continue obtenue pour l'autre partie (l'autre des deux trimestres). S’ils choisissent de ne passer que la moitié de l’examen, ils disposeront de la moitié du temps imparti et la note obtenue sera moyennée avec la note d’évaluation continue de l’autre partie. S’ils passent l’examen complet de la matière, la note inscrite au relevé de notes sera celle obtenue à cet examen et les notes de l’évaluation continue ne seront pas prises en compte. En aucun cas, aucune partie de la matière ne sera dispensée pour la session de juillet, ni les notes d’évaluation continue conservées ; en cas d’échec à la session ordinaire, l’ensemble de la matière reste à valider lors de la session extraordinaire. SESSION EXTRAORDINAIRE DE JUILLET : Un examen unique portant sur l’ensemble du programme sera organisé, au cours duquel les compétences seront évaluées de manière à refléter les activités pédagogiques réalisées. La note obtenue lors de cet examen sera celle qui figurera dans le relevé de notes. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
Bibliographie De base : 1.- Guervós Sánchez Esther, García Nicolás Begoña, González Rosales Alfredo Introduction au calcul García-Maroto Editores. 2008. ISBN : 9788493629984 2.- Guervós Sánchez Esther, Pastor Regidor Ana Fondements des mathématiques : notions théoriques et problèmes résolus Bellisco. 2005. ISBN : 84-96486-14-1 Complémentaire : 3.- de Mingo Pedro Calcul Bellisco. 2009. ISBN : 8796486370 4.- de Mingo Pedro Mathématiques Bellisco. 2009. ISBN : 84-95279-90-8 |
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUATRE MOIS
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| 0141514 | Dessin technique | FB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dessin techniqueCódigo: 0141514 Imprimir Cours 1. Matière du premier semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs L'étude du dessin technique métrique se caractérise principalement par son aspect formatif, ainsi que par un ensemble de connaissances visant à forger un schéma mental qui, associé aux mathématiques et à la physique, permette d'aborder l'étude des matières technologiques du cursus avec une base solide et cohérente. De plus, cette matière fournit à l'étudiant les connaissances de base nécessaires pour définir n'importe quel élément géométrique ou interpréter n'importe quelle représentation de celui-ci, en respectant la réglementation en vigueur et en utilisant les outils de dessin employés dans l'industrie. Grâce à cette discipline, l’étudiant sera en mesure de : - Acquérir un socle de connaissances fondé sur des concepts et des constructions spatiales. - Améliorer sa capacité de raisonnement. - Améliorer sa perception spatiale. - Faciliter le calcul des aires et des volumes de tous types de figures. - S'initier aux procédures de la géométrie projective en vue de l'étude ultérieure des coniques et des surfaces. Prérequis Aucun. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les matières fondamentales et technologiques, leur permettant d'acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations. COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les cahiers des charges, les règlements et les normes obligatoires. COMPÉTENCES C16 Capacité de représentation spatiale et connaissance des techniques de représentation graphique, tant par les méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive que par le biais des applications de conception assistée par ordinateur. Résultats d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK4 Maîtrise des techniques de représentation graphique à l'aide des méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive, ainsi que des logiciels de conception assistée par ordinateur, afin de réaliser, lire, interpréter et exécuter correctement des plans techniques industriels de manière normalisée, claire et précise, en s'appuyant sur les systèmes de représentation graphique comme outils de réflexion spatiale. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS1 Maîtrise les fondamentaux des disciplines scientifiques et techniques de base, nécessaires à la résolution des problèmes pouvant se poser dans le domaine de l’ingénierie en conception industrielle et en développement de produits. RS2 Utilise les systèmes de représentation graphique, ainsi que les conventions et normes couramment utilisées en ingénierie de conception industrielle, pour dessiner, sur le support approprié, tant par des méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive que par le biais d’applications de conception assistée par ordinateur, les plans de fabrication, en recueillant les informations techniques nécessaires à leur fabrication ultérieure. Description des contenus Systèmes de représentation graphique en ingénierie Constructions géométriques sur le plan Géométrie de l'espace Géométrie descriptive Normalisation Représentation assistée par ordinateur (CAO) 1.- Introduction à la représentation graphique en ingénierie et au dessin technique. - Constructions géométriques sur le plan. - Introduction aux systèmes de représentation. - Éléments de géométrie descriptive. BLOC A : SYSTÈME DIÉDRISQUE. 2. SYSTÈME DIÉDRISQUE : - Point. - Droite. - Plan. - Intersections. - Déclinaisons. - Parallélisme et perpendicularité. - Distance. - Polyèdres. - Prismes. BLOC B : NORMALISATION ET VISUALISATION (Représentation conventionnelle de pièces isolées à géométrie idéale) 3. NORMALISATION. - Formats normalisés. - Échelles. - Vues normalisées. - Méthodes de projection. - Coupes. - Cotation. 4. SYSTÈME AXONOMÉTRIQUE. 5. - PERSPECTIVE À CHEVAL. 6. - PERSPECTIVE CONIQUE. BLOC C : REPRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR. 7. REPRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR : logiciel AutoCAD. Activités de formation AP1. Cours magistraux AP2. Cours dynamiques AP3. Ateliers/Laboratoires AP4. Élaboration de projets et résolution de problèmes AP5. Étude personnelle, résolution de cas et de problèmes, et recherche documentaire. AP6. Tutorat AP7. Évaluations des connaissances Système et critères d'évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec le pourcentage qui lui correspond selon le programme de la matière. ---- L'étudiant sera évalué sur la base des éléments suivants : La réalisation des travaux pratiques, la rédaction de rapports sur le travail effectué, l’engagement et l’intérêt manifestés pendant leur réalisation, ainsi que les épreuves écrites liées aux travaux expérimentaux. La résolution des problèmes proposés, la remise et la présentation de travaux en groupe. L’élaboration de cas pratiques. Des examens pratiques portant sur les contenus abordés lors des activités pédagogiques menées en classe. Épreuves d'évaluation Le format des épreuves d’évaluation pourra comprendre des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, des questions à développement, des problèmes à résoudre, des études de cas, des épreuves en laboratoire ou des ateliers, ou encore la conception de prototypes, de produits ou de modèles, à réaliser par écrit ou oralement. Le cas échéant, le coordinateur communiquera les détails relatifs au type d’évaluation à réaliser avant le déroulement des épreuves. Les résultats obtenus par l’étudiant dans les matières seront notés selon l’échelle numérique suivante, de 0 à 10, avec une décimale, à laquelle pourra s’ajouter la mention qualitative correspondante : a. 0-4,9 : Échec (SS). b. 5,0-6,9 : Admis (AP). c. 7,0-8,9 : Bien (NT). d. 9,0-10 : Très bien (SB). La mention « Mention d’honneur » sera attribuée aux étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 9,0. Leur nombre ne pourra pas dépasser cinq pour cent des étudiants inscrits à la matière au cours de l’année universitaire concernée, sauf si le nombre d’étudiants inscrits est inférieur à 20, auquel cas une seule « mention d’honneur » pourra être attribuée. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 25 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 50 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 30 % MAXIMUM 40 % ÉVALUATION CONTINUE : Pour calculer la note de l'étudiant dans le cadre de l'évaluation continue, chaque bloc sera pondéré selon les coefficients suivants : 40 % BLOC A : SYSTÈME DIÉDRISQUE : 15 % PREMIER EXAMEN PARTIEL SUR LE SYSTÈME DIÉDRISQUE. 20 % DEUXIÈME ÉPREUVE PARTIELLE SUR LE SYSTÈME DIÉDRQUE. 5 % REMISE DES EXERCICES. 40 % BLOC B : NORMALISATION ET VISUALISATION. 15 % PREMIER EXAMEN PARTIEL DE NORMALISATION. 20 % DEUXIÈME ÉPREUVE PARTIELLE DE NORMALISATION. 5 % REMISE DES EXERCICES. 20 % BLOC C : REPRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR. 15 % ÉVALUATION AutoCAD. 5 % REMISE DES EXERCICES. Pour pouvoir calculer la moyenne entre les différents blocs et valider le cours en évaluation continue, il est nécessaire d’obtenir au moins 3,5 dans chacun des blocs. Si la note obtenue selon cette procédure est égale ou supérieure à 5, l'étudiant aura réussi le cours en évaluation continue. SESSION ORDINAIRE : Lors de la session ordinaire, l’étudiant dispose des alternatives suivantes : A. – Il peut conserver la note des modules dans lesquels il a obtenu une note égale ou supérieure à 5 dans le cadre de l’évaluation continue et passer l’examen de la ou des matières des modules notés en dessous de 5. Pour pouvoir faire la moyenne entre les différents modules et valider la session ordinaire, il est nécessaire d’obtenir au moins 3,5 dans chacun des modules. B.- Passer l’examen sur l’ensemble de la matière ; dans ce cas, aucune note minimale n’est exigée dans aucun des modules pour valider la matière. Pour calculer la note de la session ordinaire, chaque bloc sera pondéré selon les coefficients suivants : 40 % BLOC A : SYSTÈME DIÉDRISQUE. 40 % BLOC B : NORMALISATION ET VISUALISATION. 20 % BLOC C : REPRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR. SESSION EXTRAORDINAIRE : Lors de la session ordinaire, l'étudiant dispose des options suivantes : A. – Il peut conserver la note des modules pour lesquels il a obtenu une note égale ou supérieure à 5 lors de l’évaluation continue et passer l’examen de la ou des matières des modules pour lesquels il a obtenu une note inférieure à 5. Pour pouvoir calculer la moyenne entre les différents blocs et valider la session ordinaire, il est nécessaire d’obtenir au moins 3,5 dans chacun des blocs. B.- Passer l’examen sur l’ensemble de la matière ; dans ce cas, aucune note minimale n’est exigée dans aucun des modules pour valider la matière. Pour calculer la note de la session extraordinaire, chaque bloc sera pondéré selon les coefficients suivants : 40 % BLOC A : SYSTÈME DIÉDRISQUE. 40 % BLOC B : NORMALISATION ET VISUALISATION. 20 % BLOC C : REPRÉSENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0141515 | Histoire du design et de l'esthétique | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire du design et de l'esthétiqueCódigo: 0141515 Imprimir Cours 1. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Découvrir les origines et l'évolution de la profession, en tant que discipline universitaire et source potentielle d'inspiration pour la conception de projets. Découvrir l'évolution de la discipline en suivant un ordre chronologique approximatif, en analysant les différentes théories et courants apparus depuis la Révolution industrielle jusqu'à nos jours. Étudier chaque période en mettant l’accent sur l’évolution de ces mouvements dans les pays où ils ont connu leur plus grand essor et leur plus grande influence. Découvrir les théoriciens, les designers et les œuvres les plus importantes de chaque période. Découvrir l'histoire de l'art. Prérequis Aucun Compétences 1 : Connaître les origines et l'évolution de la profession, en tant que discipline académique et en tant que source potentielle d'inspiration pour la conception. 2 : Connaître l'évolution de la discipline en suivant un ordre chronologique approximatif, en analysant les différentes théories et courants apparus depuis la Révolution industrielle jusqu'à nos jours. 3 : Connaître chaque période en mettant l’accent sur l’évolution de ces mouvements dans les pays où ils ont connu leur plus grand essor et leur plus grande influence. 4 : Connaître les théoriciens, les designers et les œuvres les plus importantes de chaque période. Résultats d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK2 Connaître les fondements et les techniques d'appui à la conception : méthodologie de l'ingénierie en design industriel ; design thinking, ergonomie, anthropométrie et biomécanique ; Éléments fondamentaux du design graphique ; histoire du design ; marketing stratégique et opérationnel, lui permettant de prendre et de justifier des décisions, de communiquer et de tirer des conclusions dans le domaine de l’ingénierie du design industriel afin d’aboutir à des designs optimaux. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS1 A une vision globale des différentes dimensions qui se rejoignent dans les produits : esthétique, sémiotique, fonctionnelle, typologique et technologique, afin de rendre les idées tangibles et de concrétiser les concepts de conception d’un produit. RS2 Applique ses connaissances aux solutions proposées en matière de conception de produits grâce à l’utilisation d’outils de dessin et de logiciels spécialisés afin de déterminer la manière appropriée de transmettre ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière, en recourant à des compétences conceptuelles ou visuelles qui communiquent des idées et des concepts de manière agile et efficace, en choisissant les supports et les contenus les plus adaptés. RS4 Identifie des opportunités concrètes à partir de l’analyse des besoins réels des utilisateurs, des signaux et des tendances, afin de les transformer en nouvelles solutions apportant de la valeur de manière durable et systématique. RS5 Dispose des outils, des compétences et des connaissances nécessaires pour transformer des problèmes pertinents ou des opportunités en solutions qui apportent une valeur ajoutée aux utilisateurs, aux entreprises et à la société. COMPÉTENCES RC1 Possède la capacité de créer de nouveaux produits et services, en s’appuyant sur les connaissances en ingénierie relatives aux domaines qui composent l’environnement technologique, ainsi que la relation entre l’émotion et le produit, afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-homme-société et d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services exprimés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour formuler et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. Description des contenus Les idées esthétiques et leur évolution. Histoire du design. Esthétique et fonctionnalité. Analyse des idées et des catégories esthétiques et de leur évolution Produits et diversité culturelle. Activités de formation AP1. – Conférences magistrales Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des professeurs experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP4 : Réalisation de travaux ou de projets et résolution de problèmes Il s'agit d'une activité guidée par l'enseignant au cours de laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d'apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d'une série d'activités interdépendantes et coordonnées, en s'appuyant sur le développement et l'application des acquis ainsi que sur l'utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 10 % MAXIMUM 20 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 70 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 20 % SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d'acquisition des résultats d'apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d'attitudes) obtenus grâce à la réalisation d'activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. La validation du cours s’effectue soit par évaluation continue tout au long de l’année, soit en se présentant à la session de rattrapage organisée à cet effet par l’université. Le système d’évaluation continue comprend trois examens partiels, chacun comptant pour 25 % de la note totale. Le dernier examen partiel correspondra à l’examen ordinaire de février. Les 25 % restants correspondent aux travaux rendus au cours de l’année universitaire. Les étudiants qui ne réussissent pas le cours en cours d’année devront passer les examens de rattrapage mis en place par l’université. Cet examen de rattrapage portera sur l’ensemble du programme du cours, et aucune des notes obtenues au cours de l’année ne sera prise en compte. |
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| 0141516 | Anglais technique pour ingénieurs | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglais technique pour ingénieursCódigo: 0141516 Imprimir Cours 1. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs S'initier à l'anglais spécifique à l'ingénierie, notamment dans le domaine de l'ingénierie, avec un niveau de départ B1 et un objectif B2. Se familiariser avec l'anglais et enrichir son vocabulaire, en particulier le vocabulaire technique lié à la filière. Familiariser l'étudiant avec des situations et des textes liés à l'ingénierie afin de développer ses compétences en compréhension et en expression (tant orale qu'écrite). Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK17 Connaît les éléments nécessaires pour communiquer et comprendre la langue anglaise. Grâce au développement de la compréhension écrite et orale, ainsi que de l’expression orale et écrite. COMPÉTENCES RC14 Mène des négociations dans des contextes professionnels en utilisant des stratégies de courtoisie verbale et d’argumentation afin d’apporter une valeur ajoutée aux équipes. RC15 Acquiert les compétences linguistiques nécessaires en anglais technique pour lire et rédiger des documents dans le domaine de l’ingénierie. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la réflexion analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale, en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description du contenu Le contenu de ce cours vise à permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences en compréhension écrite, compréhension orale, expression orale et expression écrite qui lui permettront de s’épanouir dans un contexte professionnel en anglais. Le programme combinera des contenus d’anglais de base, avec l’étude et le perfectionnement de l’usage de la langue dans différents domaines de la vie quotidienne, et de l’anglais technique, avec l’étude du vocabulaire et des concepts propres à différents domaines de spécialisation. Contenus : Unité 1 Systèmes Lexique / Technologie 1.1 : Équipements de sécurité • Télécommunications 1.2 : Télécommunications • satellites 1.3 : Verbes d'action • marine • mécanique Grammaire / Discours 1.1 : Cohésion 1.2 : Pronoms relatifs 1.3 : Présent simple • Impératif Unité 2 : Procédés Lexique / Technologie 2.1 : Applications des plastiques 2.2 : Verbes de processus 2.3 : Verbes de processus, noms associés • gérondifs Grammaire / Discours 2.1 : « will » pour les prédictions 2.2 : Le présent simple passif 2.3 : Expressions pour faire référence à un support visuel Unité 3 : Événements Lexique / Technologie 3.1 : Aérospatiale • Mécanique 3.2 : Système LAS des engins spatiaux 3.3 : Suffixes nominaux • lexique semi-technique Grammaire / Discours 3.1 : Passé composé vs passé simple • Premier et deuxième conditionnel 3.2 : Clauses temporelles 3.3 : Marqueurs de séquence Unité 4 : Les métiers Lexique / Technologie 4.1 : Termes utilisés dans un CV 4.2 : Lexique semi-technique • biomédical 4.3 : Emploi Grammaire / Discours 4.1 : Le présent continu pour le présent et le futur • « going to » 4.2 : Comparatif • conjonctions 4.3 : Le présent parfait et le passé simple • « for », « since », « ago » Unité 5 : Sécurité Lexique / Technologie 5.1 : Systèmes de contrôle et d'alerte 5.2 : Entretien • automobile 5.3 : Navigation • trafic aérien Grammaire / Discours 5.1 : Marqueurs de discussion 5.2 : Modaux actifs et passifs 5.3 : « unless » • participe présent Unité 6 : Planification Lexique / Technologie 6.1 : Délais • énergie • environnement 6.2 : Noms exprimant des actions • suffixes causaux • traitement des combustibles 6.3 : Énergie • production d'électricité Grammaire / Discours 6.1 : Modaux du futur 6.2 : « due to », « owing to », « because (of) », « as a result of », « caused by » 6.3 : Marqueurs de section dans un discours Activités pédagogiques AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir une matière donnée. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, d’établir un diagnostic et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. 1. ÉVALUATION CONTINUE 2 épreuves écrites ainsi qu’une épreuve orale, toutes deux à la fin de la période académique. Le dispositif d’évaluation continue est complété par le travail en classe de chaque étudiant et l’appréciation de l’enseignant. 1 épreuve écrite au cours de l’année universitaire. a. Un premier examen partiel : 30 % b. Un deuxième examen partiel : 30 % f. Un examen oral (présentation sur un thème au choix lié à l'ingénierie) à la fin de la période académique : 20 % Le thème de la présentation orale sera convenu au préalable avec l'enseignant. g. Cours sur COURSERA : 10 % h. Participation et attitude en cours : 10 % Chacune des évaluations partielles comprendra des exercices portant sur : Compréhension orale (Listening) Vocabulaire (Vocabulary/Terminology) Compréhension écrite (Reading) Grammaire ou structures linguistiques (Grammar) Écriture (Writing) Les dates de ces évaluations seront annoncées à l'avance par l'enseignant. Elles se dérouleront dans la salle de classe habituelle, sauf indication contraire de l'enseignant le moment venu. IMPORTANT 1) Il est obligatoire de passer TOUS les examens prévus pendant la période d’évaluation continue. Il en résulte que tout étudiant qui ne se présenterait pas à l’un des examens partiels PERDRA SON DROIT À L'ÉVALUATION CONTINUE ET DEVRA PASSER UN EXAMEN LORS DE LA SESSION ORDINAIRE PORTANT SUR 100 % DE LA MATIÈRE, les critères d'évaluation prévus pour cette session lui étant alors appliqués. 2) Si une note minimale de 5 a été obtenue à l’épreuve orale de présentation dans le cadre de l’évaluation continue, cette note sera conservée pour la session ordinaire et/ou extraordinaire. 3) La note de l’examen écrit ne sera conservée dans aucun des cas. 4) La note finale sera calculée selon les pourcentages mentionnés ci-dessus. L’évaluation continue peut être jugée insuffisante si le résultat du calcul, combiné aux autres épreuves, est inférieur à 5. Dans ce cas, l’étudiant ou l’étudiante devra passer l’examen de la matière lors de la session ordinaire de janvier, qui comptera pour 75 % (s’il a obtenu au moins 5 à l’épreuve orale de l’évaluation continue et décide de la conserver pour juin) ou pour 100 % de la note de la matière. 5) Si la note obtenue dans l’une des compétences (écoute, vocabulaire, lecture, grammaire) est inférieure à 3,5 à la fin de l’année, aucune moyenne ne pourra être calculée. Dans ce cas, la note finale sera au maximum de 3. Il en découle que, si une compétence n’est pas notée, soit parce que l’élève ne l’a pas effectuée (dans le cas de l’examen écrit), soit parce qu’il ne s’est pas présenté pour la passer (dans le cas de l’examen écrit et/ou de l’examen oral), aucune moyenne ne sera calculée entre les autres compétences, la note finale étant alors de 3 au maximum. 6) Les étudiants ayant obtenu une moyenne finale de 5 ou plus à l’évaluation continue seront admis à la matière selon le système d’évaluation continue. 7) Les étudiants doivent avoir un taux de présence de 70 % pour pouvoir bénéficier de cette option d’évaluation. 2. SESSION ORDINAIRE SANS ÉVALUATION CONTINUE ET SESSION EXTRAORDINAIRE 2.1 Examens : Les étudiants devant être évalués sur l’intégralité (100 %) du cours devront se présenter à l’examen ordinaire en février ou à l’examen extraordinaire en juin et/ou juillet. Les critères d’évaluation dans ce cas seront les suivants : Épreuve écrite : 75 % Examen oral : 25 % L'examen écrit portera sur les mêmes compétences que celles décrites précédemment pour les étudiants soumis à une évaluation continue. L'examen oral consistera en une présentation individuelle, selon les précisions données par l'enseignant en temps voulu, sur des thèmes d'ingénierie abordés tout au long du cours. Les précisions concernant le format de la présentation seront communiquées au cours de l'année universitaire. Si la note obtenue dans l’une des compétences (écoute, vocabulaire, lecture, grammaire, expression écrite) est inférieure à 3,5, aucune moyenne ne pourra être calculée. Dans ce cas, la note finale sera au maximum de 3. Il en découle que, si une compétence n’est pas notée, soit parce que l’étudiant ne l’a pas évaluée (dans le cas de l’examen écrit), soit parce qu’il ne s’est pas présenté pour l’évaluer (dans le cas de l’examen écrit et/ou de l’examen oral), aucune moyenne ne sera calculée entre les autres compétences, la note finale étant alors de 3 au maximum. Si une note minimale de 5 a été obtenue à l’épreuve orale, cette note sera conservée pour la session de rattrapage si nécessaire, à la demande de l’étudiant. Il incombe à l’étudiant de se renseigner sur les salles, les dates et les horaires. Type d’examen 2.1.1 Épreuve écrite L'examen écrit comprendra des questions portant sur la compréhension orale, le vocabulaire, la compréhension écrite et la grammaire. La note de l'examen écrit ne sera en aucun cas conservée pour la session de rattrapage. 2.1.2 Épreuve orale Il pourra se dérouler individuellement ou par deux, selon les indications données le moment venu. Il s'agira d'un exposé oral ou d'un dialogue sur un thème donné lié à l'ingénierie. Chaque étudiant préparera son dialogue ou son exposé à l'avance en suivant les consignes qui auront été données en cours ou via le portail du cours. Le jour de l’examen écrit, au plus tard, des informations seront communiquées concernant les dates, les horaires et les salles des examens oraux. Les étudiants seront invités à s’inscrire à la date et à l’heure qui leur conviennent le mieux parmi celles fixées par la Faculté des langues appliquées. Les examens oraux pourront être enregistrés. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
Bibliographie De base : 1.- Bonamy, David Technical English, 2e édition, niveau 3. Manuel et livre numérique. Pearson. 2022. ISBN : 978-129242448 2.- Jacques, Chris Technical English, 2e édition, niveau 3. Cahier d'exercices. Pearson. 2022. ISBN : 978-129242452 Complémentaire : 3.- Murphy, Raymond English Grammar in Use (B1-B2). Cinquième édition. Livre avec corrigé. C.U.P. 2019. ISBN : 9781108457651 4.- Swan, Michael Practical English Usage : 4e éd. Oxford University Press. 2016. ISBN : 978-0-1942-02 |
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| 0141816 | Principes fondamentaux de chimie en ingénierie | FB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principes fondamentaux de chimie en ingénierieCódigo: 0141816 Imprimir Cours 1. Matière du premier semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours poursuit un double objectif : • D'une part, en suivant un cursus d'ingénierie, les étudiants ont choisi une filière dans laquelle ils vont interagir avec le monde naturel, en utilisant ses ressources et en les transformant. La connaissance des lois fondamentales de la chimie leur permettra de comprendre les principaux processus qui nous permettent d’extraire ces ressources, de les transformer en matériaux ou en sources d’énergie utiles à l’être humain, ainsi que les implications environnementales que cette activité peut engendrer. Connaître et comprendre sont les étapes préalables pour commencer à mettre en pratique et à tirer pleinement parti de ces acquis dans l’exercice de leur profession. • Par ailleurs, bon nombre des cours du cursus s’appuieront sur les compétences déjà acquises dans le cadre de cette formation. Les heures d’étude consacrées à la chimie doivent constituer un investissement qui facilitera l’apprentissage d’autres matières, notamment celles liées aux matériaux et à l’environnement. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et offrant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine du génie industriel. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. Compétences spécifiques CE4 Capacité à comprendre et à appliquer les principes fondamentaux de la chimie générale, de la chimie organique et inorganique, ainsi que leurs applications en ingénierie. Résultats d'apprentissage RA1 Connaître et appliquer la nomenclature en chimie organique et inorganique. RA2 Identifier, comprendre et mettre en œuvre les réactions chimiques fondamentales qui se produisent dans le domaine de l’ingénierie industrielle. RA3 Comprendre les propriétés des différents états de la matière et les relier aux propriétés des matériaux. RA4 Être capable de réaliser des essais expérimentaux en laboratoire de chimie, ainsi que d’analyser, d’évaluer et d’interpréter les résultats obtenus. RA5 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer des connaissances et des conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description des contenus Les contenus seront dispensés selon les thèmes suivants : THÈME 1 : Composition de la matière. THÈME 2 : Liaison chimique. THÈME 3 : Nomenclature en chimie organique et inorganique. THÈME 4 : États d'agrégation de la matière. THÈME 5 : La réaction chimique. THÈME 6 : Thermochimie. THÈME 7 : Les solutions aqueuses : l'eau, la solubilité et les propriétés colligatives. THÈME 8 : Équilibre chimique. THÈME 9 : Équilibres acide-base. THÈME 10 : Équilibres redox. THÈME 11 : Équilibres de précipitation. THÈME 12 : Chimie industrielle. Cinq travaux pratiques seront réalisés : P1 : Étude de différents types de réactions chimiques. P2 : Distillation simple. Densité et indicateurs acide-base. P3 : Préparation de solutions aqueuses, mesure du pH et neutralisation. P4 : Observation d'un équilibre chimique. P5 : Titrage redox. Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire de difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Il existe deux sessions d'examen officielles : ordinaire et extraordinaire. Session ordinaire L'étudiant doit obtenir une note égale ou supérieure à 5 points. Il peut valider le cours grâce à l'évaluation continue. Dans ce cas, la note finale correspond à la moyenne pondérée de l'ensemble des activités pédagogiques détaillées ci-dessous : • Examen partiel 1. Il représente 35 % de la note finale. Il est nécessaire d’obtenir une note égale ou supérieure à 4 points pour être pris en compte dans la moyenne. • Examen partiel n° 2. Il représente 35 % de la note finale. Il est nécessaire d’obtenir une note égale ou supérieure à 4 points pour que celle-ci soit prise en compte dans la moyenne. • Activités en classe. Elles représentent 15 % de la note finale. Elles comprennent la réalisation d'exercices, de problèmes, d'exposés ainsi que des travaux individuels et en groupe. • Travaux pratiques en laboratoire. Ils représentent 15 % de la note finale. Ce pourcentage se répartit en 10 % de la note, correspondant à un examen (il est nécessaire d’obtenir 3,5 points pour que la note soit prise en compte dans la moyenne), et 5 % pour un rapport individuel. Il sera indispensable d’avoir effectué tous les travaux pratiques pour pouvoir se présenter à l’examen. Si l’étudiant n’obtient pas la note de 5 points dans le cadre de l’évaluation continue, il aura la possibilité de démontrer qu’il a atteint les objectifs pédagogiques pendant la semaine d’examens, prévue à cet effet, de la manière suivante : • L'étudiant se présentera à un examen portant sur les parties non validées (examen partiel 1, examen partiel 2 et/ou examen de travaux pratiques). • Pour le calcul de la note finale, la note obtenue aux activités de cours et la note du rapport de laboratoire seront prises en compte. Session de rattrapage En cas d’échec à la session ordinaire, l’étudiant pourra se présenter à une session extraordinaire. Les critères seront les suivants : • L'étudiant passera un examen portant sur les parties non validées (examen théorique complet (qui inclut les contenus des examens partiels 1 et 2) et/ou examen pratique). • Pour le calcul de la note finale, la note obtenue aux travaux pratiques et celle du rapport de laboratoire seront prises en compte. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
Bibliographie de base : 1.- Chang, Raymond Principes essentiels de chimie générale Madrid : Mcgraw-Hill, 2020. ISBN : 9788448146269 2.- Petrucci, Ralph H. Chimie générale : Addison-Wesley Iberoamericana. 2011. ISBN : 0201058138 Complémentaire : 3.- Gutierrez Ríos, Enrique Chimie inorganique : Reverté. 1993. ISBN : 8429172157 Liens Centre national de l'hydrogène - Le 21 décembre 2007, un accord de collaboration a été signé entre le ministère de l'Éducation et des Sciences (aujourd'hui ministère des Sciences, de l'Innovation et des Universités) et le Conseil régional de l'Éducation et des Sciences (aujourd’hui Direction régionale de l’Éducation, de la Culture et des Sports) de la Communauté autonome de Castille-La Manche, en vue de la création du Consortium chargé de la conception, de la construction, de l’équipement et de l’exploitation du Centre national d’expérimentation des technologies de l’hydrogène et des piles à combustible (CNH2). Chimie générale_livre au format PDF - Livre au format PDF à télécharger. Formulation en chimie organique et inorganique - Portail d'apprentissage sur les éléments chimiques, la nomenclature et d'autres sujets pouvant vous être utiles pour l'étude de cette matière. |
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0141517 | Communication pour la réussite/Comunicación para el éxito | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication pour la réussite/Comunicación para el éxitoCódigo: 0141517 Imprimir Cours 1. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs Le cours « Communication for Success » / « Communication pour la réussite » est dispensé au cours du premier semestre de la première année et vaut 3 crédits. Ce cours vise à fournir aux étudiants les outils nécessaires pour communiquer oralement en anglais avec succès, dans un contexte professionnel et universitaire. Pour ce faire, il abordera en détail l’utilisation correcte de la langue orale (justesse, cohérence et pertinence, précision lexicale, vocabulaire, et prononciation, prosodie), du langage non verbal (gestes, posture, contact visuel, etc.), ainsi que d’autres aspects liés aux différences culturelles et à la sociolinguistique. Prérequis Sans condition Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 COMPÉTENCES C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine du génie industriel. C10 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK17 Maîtrise des éléments nécessaires à la communication et à la compréhension de la langue anglaise. Grâce au développement de la compréhension écrite et orale, ainsi que de l’expression orale et écrite. COMPÉTENCES RC14 Mène des négociations dans des contextes professionnels en utilisant des stratégies de courtoisie verbale et d’argumentation afin d’apporter une valeur ajoutée aux équipes. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la réflexion analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale, en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description des contenus Les contenus porteront à la fois sur la langue anglaise, avec l’étude et le perfectionnement de son utilisation dans un contexte communicatif, et sur l’anglais technique et académique, avec l’étude du vocabulaire et des concepts propres aux domaines de spécialisation suivants : Unité 1 – Commerce Unité 2 – Sciences du comportement Unité 3 – Psychologie du développement Unité 4 – Sciences – Comment les lois de la science influencent-elles nos vies ? Unité 5 – Sciences de la nutrition – Comment la science a-t-elle transformé notre alimentation ? Unité 6 – Éducation – Y a-t-il une voie vers la réussite qui soit meilleure qu’une autre ? Unité 7 – Anthropologie – Comment des découvertes fortuites peuvent-elles influencer nos vies ? Unité 8 – Ingénierie – Quelles sont les conséquences du progrès ? Activités pédagogiques AP2. – Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir une matière spécifique. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4- : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’acquisition des résultats d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier, un classeur ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 75 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 20 % Le processus d’évaluation sera mené dans le but d’atteindre les résultats d’apprentissage prévus dans le programme. Les évaluations mises en place porteront principalement sur deux des compétences linguistiques (compréhension orale et expression orale). Pour évaluer ces compétences, les épreuves suivantes seront organisées : • Exercices de vocabulaire (appliqués à l’exposé oral). • Réalisation et présentation d’exposés sur des thèmes liés au monde du travail et au milieu universitaire. • Épreuves de compréhension orale. • Épreuves d'expression orale. ÉVALUATION CONTINUE Les étudiants seront évalués selon un système d’évaluation continue, comme suit : Épreuve partielle n° 1 (épreuves d'écoute et de vocabulaire) (25 % au total) : Examen final (épreuves de compréhension orale et de vocabulaire) (25 %) : Présentations orales (40 %) (Si l'étudiant réussit l'épreuve orale avec une note minimale de 5 en classe, cette note sera prise en compte pour la session ordinaire) Suivi du cours UAX Skill School : 10 % IMPORTANT : Si l'étudiant n'a pas passé l'un des examens partiels ou s'il échoue à ceux-ci, l'examen de la session ordinaire comptera pour 100 %. Dans ce cas, les étudiants seront évalués comme suit : Épreuve de compréhension orale et de vocabulaire : 50 % Présentation orale : 50 % Une fois toutes les évaluations continues effectuées, si la note moyenne globale à l’une de ces évaluations est inférieure à 2,5, aucune moyenne ne pourra être calculée. Dans ce cas, la note finale sera au maximum de 3 et, par conséquent, l’étudiant devra se présenter à la session ordinaire correspondante. EXAMEN FINAL : SESSION ORDINAIRE SANS ÉVALUATION CONTINUE ET/OU SESSION EXTRAORDINAIRE. Les étudiants seront évalués comme suit : Épreuve de compréhension orale et de vocabulaire 50 % Présentation orale 50 % Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0141518 | Créativité. Conception de base | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Créativité. Conception de baseCódigo: 0141518 Imprimir Cours 1. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Le cours « Créativité et conception de base » offre aux étudiants une base théorique qui leur permettra d’appliquer de manière pratique et rationnelle les principes et les lois de la composition et de la conception dans la création de produits de design industriel. L’objectif principal de ce cours est que l’étudiant comprenne et intègre le fait que la créativité n’est pas une qualité innée, mais qu’elle peut être façonnée, mise en pratique et apprise comme une méthodologie à part entière au sein du processus de conception, au même titre que l’esquisse ou la modélisation en trois dimensions. À cette fin, différents processus de stimulation de la créativité et leurs applications possibles à un projet de design seront présentés. Le lien avec d’autres cours axés sur des projets est essentiel pour permettre à l’étudiant de bien comprendre les différents processus de stimulation de la créativité. Prérequis Avoir suivi les cours suivants : • Dessin technique. • Analyse de la couleur et de la forme. Compétences Ce cours fait partie du module « Conception et développement de produits ». Les principales compétences liées à ce module que l'étudiant acquerra sont les suivantes : 1 : Acquisition de connaissances et de compétences permettant de combiner des aspects : - esthétiques, liés à la forme, - fonctionnels, liés à l’utilisation, - constructifs, liés à la fabrication, - logistiques, liés à la distribution et au retrait des objets pouvant être fabriqués industriellement. 2 : Être capable de communiquer et d’exprimer correctement l’avancement de ses travaux à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière. Pour cela, il devra posséder des qualités telles que la capacité de synthèse, l’aptitude à structurer la communication et être en mesure de défendre ses idées et ses exposés publics. 3 : Stimuler la créativité. 4 : Acquérir un esprit critique, qui l’aide à sélectionner et à discerner, avec discernement et arguments, les solutions ou alternatives possibles à un « problème de conception ». 5 : Acquérir des compétences en gestion et en prise de décision qui lui permettront : • Prendre des décisions. • Le travail d’équipe. • Le leadership. • Faire preuve d’initiative et d’esprit d’entreprise. 6 : Acquérir une maîtrise des outils d’expression et de représentation afin de pouvoir communiquer et tester les projets. Les outils mentionnés offriront un large éventail de possibilités pour une communication fluide des concepts et des projets. Ces outils englobent tous ceux traditionnellement utilisés dans le dessin artistique, le dessin technique et la normalisation, ainsi que les pré-maquettes, les maquettes, etc. Parmi les disciplines d’expression les plus actuelles, le diplômé devra maîtriser les outils de modélisation par ordinateur, les techniques de prototypage rapide, etc. 7 : Acquiert des compétences pour observer et porter un jugement sur différentes solutions apportées aux problèmes de conception. Résultats d'apprentissage Ce cours fait partie du module « Conception et développement de produits ». Les principaux acquis d’apprentissage liés à ce module sont les suivants : 1. Conception et reconception de produits pouvant être fabriqués industriellement en combinant des aspects : - esthétiques, liés à la forme, - fonctionnels, liés à l’utilisation, - de construction, liés à la fabrication, - logistiques, liés à la distribution et au retrait des objets pouvant être fabriqués industriellement. 2. Il dispose d’une capacité de création originale, afin d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services auxquels la société fait appel. Pour cela, le diplômé devra posséder une capacité de synthèse lui permettant de conjuguer la réflexion conceptuelle avec des solutions formelles tangibles. 3. Il est capable de communiquer et d’exprimer de manière adéquate l’avancement de ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière. Pour cela, il doit posséder des qualités telles que la capacité de synthèse, l’aptitude à structurer la communication et être en mesure de défendre ses idées et ses exposés publics. 4. Il fait preuve de créativité. 5. Il possède un esprit critique qui lui permet de sélectionner et de discerner, avec discernement et arguments, les solutions ou alternatives possibles à un « problème de conception ». 6. Il possède des compétences en gestion et en prise de décision qui lui permettront de • la prise de décision. • le travail en équipe. • le leadership. • faire preuve d’initiative et d’esprit d’entreprise. 7. Capacité à observer et à porter un jugement sur les différentes solutions proposées aux problèmes de conception. 8. Maîtrise des outils d’expression et de représentation permettant de communiquer et de tester les conceptions. Ces outils englobent tous ceux traditionnellement utilisés dans le dessin artistique, le dessin technique et la normalisation, ainsi que les pré-maquettes, les maquettes, etc. Parmi les disciplines d’expression les plus actuelles, le diplômé devra maîtriser les outils de modélisation par ordinateur, les techniques de prototypage rapide, etc. Description des contenus A. TECHNIQUES DE PRÉSENTATION : 1.- Théorie de base. 2.- Conception. 3.- Dessin explicatif. 4.- Surfaces et textures. 5.- Lumière. 6.- Contexte. B. CONCEPTION BIDIMENSIONNELLE ET TRIDIMENSIONNELLE 1. La forme tridimensionnelle. 2. Les éléments du design tridimensionnel 4. Variations des éléments de conception 3. La structure tridimensionnelle 5. Variations de la structure 4. La texture tridimensionnelle C. DESIGN APPLIQUÉ 1. Introduction au design de base et au design industriel : concepts. 2. Techniques de créativité. Activités pédagogiques Les activités pédagogiques mises en place pour permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences prévues dans le cadre de ce cours et d’atteindre les résultats escomptés du travail réalisé seront les suivantes : Type 1 : Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. Type 2 : Activités de laboratoire d’un niveau de difficulté croissant permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité d’atteindre l’autonomie dans la résolution de problèmes. Type 3 : Réalisation de travaux en petits groupes en dehors de la salle de classe. Type 4 : Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., sous forme de travail autonome de l'étudiant ou d'un groupe d'étudiants. Type 5 : Épreuves d’évaluation. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme de la matière. ---- Afin d’indiquer le poids relatif des activités d’évaluation décrites, celles-ci peuvent être classées en deux types : Type B : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire visant à vérifier l’acquisition des compétences développées. Type C : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). ÉVALUATION CONTINUE : 33,33 % BLOC A : TECHNIQUES DE PRÉSENTATION. 33,33 % BLOC B : CONCEPTION BI- ET TRI-DIMENSIONNELLE. 33,33 % BLOC C : CONCEPTION APPLIQUÉE Pour pouvoir calculer la moyenne entre les différents domaines et valider le cours par évaluation continue, il est nécessaire d’obtenir au moins 3,5 dans chacun des domaines. Si la note obtenue selon cette procédure est égale ou supérieure à 5, l'étudiant aura réussi la matière lors de la session ordinaire. SESSION ORDINAIRE : Lors de la session ordinaire, la note des blocs pour lesquels l’étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 5 au cours de l’année sera conservée, et il devra passer un examen sur la ou les matières des blocs pour lesquels il a obtenu une note inférieure à 5. Pour pouvoir calculer la moyenne entre les différents domaines et valider la matière par évaluation continue, il est nécessaire d’obtenir au moins 3,5 dans chacun des domaines. Les étudiants qui n’ont pas pu obtenir la validation par évaluation continue pourront se présenter à l’EXAMEN lors de la session ordinaire, à condition d’avoir respecté les dispositions du Règlement d’évaluation des étudiants. Un examen pratique sera organisé ; à cette fin, il sera demandé aux étudiants de réaliser des exercices présentant des caractéristiques similaires à celles des exercices proposés au cours de l’année, à effectuer pendant les trois heures que dure l’examen. C’est pourquoi les étudiants devront se présenter à l’examen avec le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser tout exercice de ce type. Pour calculer la note de la session extraordinaire, chaque partie sera pondérée selon les coefficients suivants : 33,33 % BLOC A : TECHNIQUES DE PRÉSENTATION. 33,33 % BLOC B : CONCEPTION BI- ET TRI-DIMENSIONNELLE. 33,33 % BLOC C : CONCEPTION APPLIQUÉE. SESSION EXTRAORDINAIRE : Lors de la session extraordinaire, la note des blocs pour lesquels l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 5 au cours de l'année sera conservée ; il devra passer un examen dans la ou les matières des blocs pour lesquels il a obtenu une note inférieure à 5. Pour pouvoir calculer la moyenne entre les différents domaines et valider la formation par évaluation continue, il est nécessaire d’obtenir au moins 3,5 dans chacun des domaines. Un examen pratique sera organisé ; à cette fin, il sera demandé aux étudiants de réaliser des exercices présentant des caractéristiques similaires à celles des exercices proposés au cours de l’année, à effectuer pendant les trois heures que dure l’examen. C’est pourquoi les étudiants devront se présenter à l’examen avec le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser tout exercice de ce type. Pour calculer la note de la session de rattrapage, chaque partie sera pondérée selon les coefficients suivants : 33,33 % BLOC A : TECHNIQUES DE PRÉSENTATION. 33,33 % BLOC B : CONCEPTION TRIDIMENSIONNELLE. 33,33 % BLOC C : CONCEPTION APPLIQUÉE. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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Principes fondamentaux de l'informatique et de la programmationCódigo: 0141519 Imprimir Cours 1. Matière du deuxième semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs • Développer une base de connaissances et de compétences axée sur l'optimisation des ressources et des outils informatiques destinés à un usage académique, pédagogique et professionnel. • Développer les capacités de gestion de l’information et des connaissances. • Créer une base utile pour la gestion et l’apprentissage par la recherche autonome à l’aide d’outils informatiques destinés aux utilisateurs. • Acquérir la capacité d’appliquer les connaissances générales en bureautique et en nouvelles technologies de l’information dans la pratique actuelle et dans le futur domaine professionnel. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, leur permettant d'acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations. C14 Connaissances de base sur l'utilisation et la programmation des ordinateurs, des systèmes d'exploitation, des bases de données et des logiciels appliqués à l'ingénierie. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RFK2 Possède les bases nécessaires pour s’initier à l’exploration, à l’organisation et à l’analyse des données afin d’en extraire des connaissances et d’effectuer des prévisions dans le but d’identifier de nouveaux domaines d’activité qui, grâce à ce type de technologie d’aide à la décision, peuvent donner lieu à des produits et services innovants améliorant la compétitivité des entreprises. RK3 Connaissances de base sur l’utilisation et la programmation des ordinateurs, des systèmes d’exploitation, des bases de données et des logiciels appliqués à l’ingénierie. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS1 Maîtrise des principes fondamentaux des disciplines scientifiques et techniques de base, nécessaires à la résolution des problèmes pouvant se poser dans le domaine de l’ingénierie en conception industrielle et développement de produits. COMPÉTENCES RC3 Associe les ressources offertes par les langages de programmation aux besoins exprimés en langage naturel, afin de développer des programmes simples. Description des contenus Structure des ordinateurs Programmation Systèmes d'exploitation Classes et objets Instructions de contrôle. Exceptions Tableaux Fichiers Systèmes d'information, analyse et recherche de données, etc. Gestion des documents. Mise en page de documents à l’aide d’applications et de création de modèles et de styles. Saisie, traitement, tri et filtres sur les données. Types de graphiques, options et caractéristiques des graphiques de données. Création et configuration d’une présentation complète. Intégration et manipulation d’images numériques. Activités de formation AP1.- Cours magistraux Activité d’exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d’aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent la participation réfléchie et curieuse des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles l’apprentissage se fait par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’acquisition des résultats d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant, non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. SE4.- Portfolio On évalue les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant rassemblées dans un dossier, un classeur ou un portfolio tout au long du cours, dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 25 % MAXIMUM 35 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 15 % MAXIMUM 30 % Évaluation continue Pour l'évaluation continue du cours d'informatique, divers exercices et études de cas sur ordinateur seront réalisés ; un taux de présence en cours supérieur à 60 % sera exigé et les examens pratiques suivants seront organisés (pour lesquels une note minimale de 4 est requise) : - Informatique appliquée, 50 % (25 % + 25 %) - Concepts de programmation : 50 % (20 % + 30 %) Pour les étudiants qui remplissent les conditions d’assiduité et de note minimale, les pourcentages indiqués pour chaque partie seront appliqués et la note finale de l’année sera calculée. L’étudiant qui obtient finalement une note égale ou supérieure à 5 lors de l’évaluation continue aura validé l’année et ne devra pas se présenter à l’examen final de la session ordinaire. Examen ordinaire Les étudiants n’ayant pas validé le cours devront se présenter à l’examen final de la session ordinaire, pour lequel deux options sont proposées : - Les étudiants qui, bien qu’ayant satisfait aux conditions de l’évaluation continue, n’ont pas obtenu la validation de l’année, pourront passer en juin l’examen portant uniquement sur l’une des parties du cours (Informatique de base ou Programmation, dans laquelle ils devront obtenir une note minimale de 4), afin que, après réapplication des pourcentages correspondants à la note de la partie rattrapée, ils obtiennent une note finale suffisante (note égale ou supérieure à 5) lors de la session ordinaire. - Les étudiants qui ne répondent pas aux critères du cas précédent devront passer l’examen portant sur l’ensemble du programme de la matière lors de la session ordinaire. Session de rattrapage Lors de la session extraordinaire, les étudiants devront passer un examen portant sur l'ensemble du programme de la matière. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0141819 | Électrotechnique et machines électriques | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrotechnique et machines électriquesCódigo: 0141819 Imprimir Cours 1. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours constitue une première approche des contenus caractéristiques de la théorie des circuits. Il a pour objectif de fournir à l'étudiant une vision globale et approfondie de l'électrotechnique en général. Prérequis Aucun prérequis n'a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l'ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que des processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’apprendre de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et les méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE12 Connaissance et utilisation des principes de la théorie des circuits et des machines électriques. Acquis d'apprentissage RA1 Concevoir et analyser des circuits électriques monophasés et triphasés, à courant continu et à courant alternatif, en garantissant leur bon fonctionnement et leur sécurité. RA2 Connaître les principes régissant le fonctionnement des machines électriques. RA3 Appliquer les principes de l'électromagnétisme aux machines électriques RA4 Être capable de concevoir, de simuler et de réaliser des circuits électriques en laboratoire, d’obtenir des résultats et d’en tirer des conclusions. RA5 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description des contenus Thème 1. – Analyse des circuits en courant continu. Thème 2. – Analyse des circuits en courant alternatif monophasé. Thème 3. – Analyse des circuits à courant alternatif triphasé. Thème 4. – Introduction aux machines électriques. Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux modules composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’ étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire d’une difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité d’atteindre l’autonomie dans la résolution de problèmes. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d'évaluation « Le format des épreuves d'évaluation peut comprendre des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, des questions à développement, des problèmes à résoudre, des études de cas, des travaux pratiques en laboratoire ou en atelier, ou encore la conception de prototypes, de produits ou de modèles, à réaliser par écrit ou oralement. Le cas échéant, le coordinateur communiquera les détails relatifs au type d’évaluation à réaliser avant le déroulement des épreuves. » ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées à la matière et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Évaluation continue Pour valider le cours, il est nécessaire d’avoir passé toutes les épreuves et d’avoir rendu l’ensemble des travaux et exercices évaluables. Si cette condition n’est pas remplie, la note d’évaluation continue sera « NP ». Aux étudiants qui remplissent les conditions d’assiduité, les pourcentages indiqués pour chaque partie seront appliqués et la note finale de l’année sera calculée. L’étudiant qui obtient finalement une note égale ou supérieure à 5 à l’évaluation continue aura validé l’année et ne devra pas se présenter à l’examen final de la session ordinaire. Examen ordinaire Les étudiants qui n’auront pas réussi le cours devront se présenter à l’examen final de la session ordinaire portant sur l’ensemble du programme de la matière. Examen de rattrapage Lors de la session extraordinaire, les étudiants devront passer un examen portant sur l’ensemble du programme de la matière. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
Bibliographie De base : 1.- Carlson, A. Bruce Théorie des circuits : ingénierie, concepts et analyse de c Australie : Thomson, 2002. 2002. ISBN : 0634370977 2.- Dorf, Richard C. Introduction aux circuits électriques 2e éd. New York : John Wiley. 1993. ISBN : 0471574511 3.- Fitzgerald, A. E. Machines électriques 6e éd. Mexico : McGraw-Hill Interamericana, 2004. 2004. ISBN : 970104052X 4.- Fraile Mora, J. Jesús Électromagnétisme et circuits électriques 3e éd. Madrid : Ordre des ingénieurs des ponts et chaussées. 1995. ISBN : 8474931312 5.- Fraile Mora, J. Jesús Machines électriques 3e éd. Madrid : Ordre des ingénieurs des ponts et chaussées. ISBN : 8474931436 6.- Fraile Mora, J. Jesús Machines électriques 5e éd. Madrid : McGraw-Hill Interamericana de España, 200. 2004. ISBN : 8448139135 7.- Gómez Expósito, Antonio Problèmes résolus de théorie des circuits 2e éd. Madrid : Paraninfo, 1994. 1994. ISBN : 8428317860 8.- Ortega Gómez, Guillermo Problèmes résolus sur les machines électriques Madrid : Thomson, 2002. 2002. ISBN : 8497320700 9.- Ras Oliva, Enrique Théorie des circuits : principes fondamentaux 4e éd. Barcelone : Marcombo, 1987. 1987. ISBN : 8426706738 10.- Sanz Feito, Javier Machines électriques Madrid : Prentice Hall, 2002. 2002. ISBN : 8420533912 11.- Simón Rodríguez Mª Antonia Analyse des circuits. Problèmes résolus Madrid : Éditions Vision Net. 2005. ISBN : 8498212200 12.- Valentín M. Parra Prieto... [et al.] Théorie des circuits (génie industriel), unité didactique 7e éd. Madrid : Université nationale d'enseignement à distance. ISBN : 8436219503 |
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| TOTAL: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième année
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0241511 | Science et ingénierie des matériaux | FB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Science et ingénierie des matériauxCódigo: 0241511 Imprimir Cours 2. Matière du premier semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques liées à l'étude et à l'évaluation de la composition, de la microstructure et des propriétés des matériaux. Le déroulement du cours comprendra l'apprentissage et l'identification de la microstructure des matériaux. Propriétés, applications et comportement en service des matériaux métalliques, des polymères et plastiques, des céramiques et des composites. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini Compétences COMPÉTENCES – Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, leur permettant d'acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations. C20 Connaissances des principes fondamentaux de la science, de la technologie et de la chimie des matériaux. Comprendre la relation entre la microstructure, la synthèse ou le traitement et les propriétés des matériaux. COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les réglementations et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. COMPÉTENCES C36 Connaissances et capacités nécessaires à la mise en œuvre de l'ingénierie des matériaux. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK8 Connaît les fondements scientifiques de la science, de la technologie et de la chimie des matériaux, ainsi que la relation entre la microstructure, la synthèse ou le traitement et les propriétés des matériaux, en vue de leur application ultérieure à la sélection des matériaux. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS2 Sélectionne des technologies industrielles, des procédés de transformation et des matériaux, existants ou émergents, qui apportent une valeur ajoutée aux produits proposés, en tenant compte de l’optimisation, de la production durable et de la viabilité économique. COMPÉTENCES RC6 Effectue la sélection des matériaux pour la conception de composants et de produits afin de respecter les spécifications et les exigences de transformation, en appliquant la méthodologie appropriée. Description du contenu Structure du cours Propriétés des matériaux : physiques et chimiques, mécaniques, thermiques, électriques et magnétiques, optiques et acoustiques Description des matériaux : relation entre le matériau, la forme et le procédé Propriétés mécaniques des matériaux Paramètres et critères de sélection des matériaux. Module I : Alliages ferreux - Aciers. Bloc II : Corrosion. Module III : Alliages non ferreux. Module IV : Matériaux céramiques, polymères et composites Activités de formation AP1. – Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des professeurs experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2. – Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles l’apprentissage se fait par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, d’établir un diagnostic et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’acquisition des résultats d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. ÉVALUATION CONTINUE Le processus d’évaluation tiendra compte des différentes compétences. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées : • Évaluation des rapports sur différents cas pratiques proposés à résoudre en appliquant les connaissances acquises dans les différentes matières. • Réalisation de travaux pratiques en laboratoire, remise de rapports détaillés, participation et comportement en laboratoire, ainsi qu’un examen d’évaluation. • Épreuves orales et écrites contribuant à quantifier le processus de formation, par ordre croissant de difficulté, et permettant de recenser les compétences acquises par l’étudiant au fur et à mesure du déroulement du cours. • Épreuves écrites permettant de rendre compte, de manière globale, des aptitudes, des connaissances et des compétences acquises par l’étudiant. Les étudiants pourront valider le cours grâce à une évaluation continue ; pour cela, il est obligatoire de réaliser les travaux pratiques, notés selon les critères suivants : Partie théorique : 70 %. ---------------------- Premier examen partiel 35 % Deuxième examen partiel 35 % La matière sera validée sur la base des examens partiels si la moyenne pondérée est supérieure à 5 (à condition que la note de chaque examen partiel soit supérieure à 4). Si la note d’un examen partiel est inférieure à 4 et que la moyenne totale n’atteint pas 5, il sera possible de ne pas prendre en compte la note des deux autres examens partiels si celle-ci est supérieure ou égale à 5. Travaux pratiques : 15 %. ----------------------- Activités pratiques : 15 %. ----------------------- La note finale de l'étudiant correspondra à la moyenne pondérée de l'évaluation continue, de la note du cours pratique en laboratoire et de la note des activités pratiques. Pour valider le cours par évaluation continue, il est nécessaire d’obtenir une note minimale de 4 dans chacune des parties évaluées. Lors de l'examen final de la session ordinaire, l'étudiant est évalué sur l'ensemble du cours (questions et exercices du programme théorique, travaux des séminaires et travaux pratiques de laboratoire) ; ce n'est que si les travaux pratiques ont été validés que la note des travaux pratiques est conservée et qu'il n'est pas nécessaire de passer l'examen sur cette partie lors de la session ordinaire. EXAMEN DE LA SESSION ORDINAIRE (100 %) L'étudiant ayant échoué à l'évaluation continue devra valider le cours en passant un examen final portant sur l'ensemble du programme : cours magistraux, séminaires et travaux pratiques. S'il a obtenu la note de passage aux travaux pratiques, celle-ci sera prise en compte et il ne sera pas tenu de passer cette partie lors de l'examen final. EXAMEN DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (100 %) Lors de la session ordinaire, un examen portant sur l’ensemble du programme du cours sera organisé : cours magistraux, séminaires et travaux pratiques. Lors de cette session, aucune partie du cours n’est prise en compte. Lors de cette session, aucune partie du cours n’est prise en compte. |
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StatistiquesCódigo: 0241512 Imprimir Cours 2. Matière du premier semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs Maîtriser les concepts fondamentaux, les principes et les techniques statistiques. Appliquer les techniques statistiques à la résolution de problèmes. Se familiariser avec la terminologie propre aux statistiques. Analyser les liens entre les statistiques et d'autres branches de la science et de la technologie Prérequis Calcul différentiel et intégral Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN n° 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, leur permettant d'acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations. COMPÉTENCES ET APTITUDES C12 Capacité à résoudre les problèmes mathématiques pouvant se poser en ingénierie. Aptitude à appliquer les connaissances en : algèbre linéaire ; géométrie ; géométrie différentielle ; calcul différentiel et intégral ; équations différentielles et aux dérivées partielles ; méthodes numériques ; algorithmique numérique ; statistiques et optimisation. COMPÉTENCES C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RFK2 Possède les bases nécessaires pour s’initier à l’exploration, à l’organisation et à l’analyse des données afin d’en extraire des connaissances et d’effectuer des prévisions dans le but d’identifier de nouveaux domaines d’activité qui, grâce à ce type de technologie d’aide à la décision, peuvent donner lieu à des produits et services innovants améliorant la compétitivité des entreprises. RK2 Il dispose de connaissances appliquées en : algèbre linéaire, géométrie, géométrie différentielle, calcul différentiel et intégral, équations différentielles, méthodes numériques, algorithmique numérique ; statistiques et optimisation pour la résolution des problèmes mathématiques pouvant se poser en ingénierie. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS1 Maîtrise les fondements des matières scientifiques et techniques de base, nécessaires à la résolution des problèmes pouvant se poser en ingénierie dans les domaines de la conception industrielle et du développement de produits. COMPÉTENCES RC2 Utilise les méthodes mathématiques appropriées pour résoudre chaque type de problème pouvant se présenter en ingénierie dans le domaine de la conception industrielle, afin de prendre des décisions, de les communiquer et de tirer des conclusions dans le domaine de l’ingénierie Description des contenus Théorie des probabilités. Variables aléatoires unidimensionnelles Estimation paramétrique. Régression et corrélation. Échantillonnage. Analyse de variance. Intervalles de confiance. Test d’hypothèses. Introduction à l’analyse multivariée. ANOVA Tests d'hypothèses. Applications informatiques liées aux statistiques. Activités pédagogiques AP1. – Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des professeurs experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe axées sur la pratique et l’application, au cours desquelles les étudiants approfondissent une matière spécifique. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles l’apprentissage se fait par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la réalisation des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’acquisition des résultats d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. Le format des épreuves d’évaluation pourra comprendre des questions à choix multiples, à réponse courte, à développement, de résolution de problèmes, des études de cas, des travaux pratiques en laboratoire ou des ateliers, ou encore la conception de prototypes, de produits ou de modèles, à réaliser par écrit ou oralement. Le cas échéant, le coordinateur communiquera les détails concernant le type d’évaluation à réaliser avant le déroulement des épreuves. SESSION ORDINAIRE Au cours du semestre, deux épreuves écrites théoriques et pratiques auront lieu. Pour valider le cours dans le cadre de l’évaluation continue (sans passer l’examen officiel de la session ordinaire), il faudra remplir trois conditions : 1. Obtenir une note égale ou supérieure à 5 aux deux épreuves. 2. Effectuer les travaux pratiques prévus. 3. Assister régulièrement aux cours (taux de présence supérieur à 70 %). Si l'étudiant remplit les trois conditions susmentionnées, la note finale de la matière sera calculée comme suit : 1. Les résultats des épreuves écrites théoriques et pratiques, chacune comptant pour 45 % de la note finale. 2. Les travaux pratiques effectués, avec une pondération de 10 %. Si l'étudiant ne remplit pas au moins l'une des trois conditions, il passera un examen portant sur l'ensemble de la matière à la date officielle fixée pour l'examen final de la session ordinaire. Dans ce cas, la note finale sera celle obtenue à l'examen de la session ordinaire. SESSION EXTRAORDINAIRE Seule la note de l’examen de la session extraordinaire sera prise en compte. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0241513 | Conception assistée par ordinateur. CAO | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conception assistée par ordinateur. CAOCódigo: 0241513 Imprimir Cours 2. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Maîtrise des outils de génération de modèles 3D et de conception. Acquisition d'une vue d'ensemble des systèmes informatiques intégrés au processus de conception et du développement d’un produit. Acquisition des connaissances techniques nécessaires à la création, à l’interprétation, analyse de base et d’optimisation d’un projet du point de vue de la génération de modèles et de plans destinés au développement et à la fabrication, dans le but de répondre aux exigences de l’ application. PRÉREQUIS Connaissances dans les domaines suivants : expression graphique et conception assistée par ordinateur. COMPÉTENCES Maîtrise des outils informatiques permettant de travailler avec un logiciel de CAO. Connaissance et maîtrise d’un outil informatique permettant la représentation graphique de la conception ainsi que la mise en forme de l'analyse et de la représentation graphique du projet. Connaissance et maîtrise des outils actuels spécifiques à la représentation en 2D et 3D. Capacité à identifier et à résoudre des problèmes de conception mécanique à partir des spécifications fournies par le client, en les transposant dans un plan de conception. Travail en groupe RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 1. Maîtrise des logiciels de CAO 2D et 3D. Maîtrise d’un outil informatique permettant la représentation graphique de la conception ainsi que la mise en forme de l’analyse et de la représentation graphique du projet. 2. Réalisation de plans détaillés de produits à l'aide de logiciels de CAO. 3. Réalisation de modèles virtuels de produits. 4. Réalisation de rendus esthétiques réalistes des produits conçus et de leur environnement d'utilisation. 5. Résolution de problèmes de conception mécanique à partir des spécifications fournies par le client, en les transposant dans un plan de conception. 6. Maîtrise des systèmes de CAO/FAO. 7. Génération d’images de synthèse par ordinateur, dans les domaines de la modélisation des matériaux, de l’éclairage et du rendu. 8. Communication efficace de la valeur ajoutée du produit conçu grâce à des rendus photoréalistes. 9. Autonomie pour mener à bien tout projet en s’adaptant aux mises à jour constantes des logiciels qui sur le marché. Description du contenu Introduction à Fusion 360 : • Familiarisation avec l'interface utilisateur et les commandes de base. • Configuration de l'espace de travail et gestion des projets dans le cloud. • Navigation et personnalisation de l'environnement. Modélisation 3D de base : • Création d'esquisses 2D et utilisation des contraintes géométriques. • Extrusion, révolution et opérations de base de modélisation solide. • Utilisation d’outils de modification tels que le congé, le chanfrein et la coque. Modélisation paramétrique et directe : • Conception paramétrique et importance des relations dans les conceptions. • Modification de modèles à l’aide de techniques de modélisation directe. Surfaces et modélisation de formes : • Création et édition de surfaces complexes. • Utilisation des T-Splines pour la modélisation de formes organiques. Assemblages et mouvement : • Création et gestion d’assemblages. • Définition des relations entre les composants et simulation du mouvement. Génération de plans techniques : • Création de plans détaillés à partir de modèles 3D. • Annotations, cotes et vues éclatées. Rendu et visualisation : • Configuration des matériaux, de l’éclairage et des caméras pour des rendus réalistes. • Exportation d’images et de vidéos pour les présentations. Impression 3D et prototypage rapide : • Préparation des modèles pour l'impression 3D. • Exportation de fichiers STL Système et critères d'évaluation Pour la mise en œuvre de ce point, il a été tenu compte de l’instruction technique IT059 (Règlement relatif aux études de licence) du Système de gestion de la qualité. Les activités pédagogiques qui seront mises en œuvre pour permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences prévues au cours de ce module et d’atteindre les résultats escomptés du travail réalisé seront les suivantes : Type 1 : Présentation en classe des concepts liés aux matières composant chaque matière et la résolution de problèmes permettant à l’étudiant de savoir comment les aborder, ainsi que d’autres séances en présentiel en groupe, telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. Type 2 : activités de laboratoire de difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à acquérir une autonomie dans la résolution de problèmes. Type 3 : Réalisation de travaux en petits groupes en dehors de la salle de classe. Type 4 : Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., en tant que travail réalisé de manière indépendante par l’étudiant ou un groupe d’étudiants. Type 5 : Épreuves d'évaluation. Activités pratiques 70 % Travaux pratiques 40 % Projet final 30 % Épreuves finales de connaissances 30 % Premier examen partiel 15 % Deuxième examen partiel 15 % L'évaluation sera continue et prévoira des mécanismes permettant de rattraper les connaissances et compétences non acquises au cours de la période de déroulement du cours. Pour valider le cours, l’étudiant doit obtenir une note égale ou supérieure à 5 et non inférieure à 3 dans chacune des parties. Lors de la SESSION ORDINAIRE, l'étudiant pourra choisir de passer uniquement les épreuves correspondant aux modules pour lesquels il ne remplit pas les conditions susmentionnées. Lors de la SESSION EXTRAORDINAIRE, l’étudiant devra passer un examen portant sur l’ensemble du programme. Le format des épreuves d’évaluation peut comprendre des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, des questions à développement, des problèmes à résoudre, des études de cas, des travaux pratiques en laboratoire ou des ateliers, ou encore la conception de prototypes, de produits ou de modèles, à réaliser par écrit ou oralement. Le cas échéant, le coordinateur communiquera les détails relatifs au type d’épreuve à passer avant le début des épreuves. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0241514 | Ingénierie graphique | FB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingénierie graphiqueCódigo: 0241514 Imprimir Cours 2. Matière du premier semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs Cette matière a pour but de fournir aux étudiants les connaissances nécessaires pour réaliser et interpréter des plans techniques propres à l'ingénierie, en mettant l'accent sur le dessin technique de pièces et d'ensembles mécaniques. À cette fin, et dans le cadre des objectifs spécifiques, tout au long du cours, les étudiants... - Développeront leur capacité à imaginer des formes géométriques idéales et à les relier mentalement entre elles. - Apprendront les éléments de normalisation et les principes de représentation couramment utilisés en ingénierie. - Acquériront les compétences nécessaires pour réaliser des représentations graphiques, allant de l'esquisse rapide aux plans de fabrication détaillés. - Comprendront le rôle de l'expression graphique dans le domaine global de la communication technique en ingénierie. - Comprendront la différence entre la géométrie idéale et la géométrie réelle des objets. - Ils mettront en pratique les compétences acquises afin de concrétiser et de communiquer leur propre créativité spatiale. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C6 Capacité à gérer les cahiers des charges, les règlements et les normes obligatoires. COMPÉTENCES C16 Capacité de représentation spatiale et connaissance des techniques de représentation graphique, tant par les méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive que par le biais des applications de conception assistée par ordinateur. C30 Connaissances et capacités nécessaires à la mise en œuvre des techniques d’ingénierie graphique. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK4 Maîtrise des techniques de représentation graphique à l’aide des méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive, ainsi que des logiciels de conception assistée par ordinateur, afin de réaliser, lire, interpréter et exécuter correctement des plans techniques industriels de manière normalisée, claire et précise, en s’appuyant sur les systèmes de représentation graphique comme outils de réflexion spatiale. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS2 Utilise les systèmes de représentation graphique, ainsi que les conventions et normes couramment utilisées en ingénierie et en conception industrielle, pour dessiner, sur le support approprié, tant à l’aide des méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive qu’à l’aide d’applications de conception assistée par ordinateur, les plans de fabrication, en recueillant les informations techniques nécessaires à leur fabrication ultérieure. COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse de l’ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique pour la résolution de problèmes d’ingénierie dans le domaine de la conception industrielle et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. Description des contenus Normalisation dans l’industrie et dans le dessin industriel Plans d'ensemble, vues en éclaté et vues en coupe cotées Assemblages vissés Axes et arbres. Clavettes et languettes. Roulements. Engrenages Soudage : types d'assemblages, représentation et désignation États de surface Tolérances dimensionnelles et ajustements. Tolérances géométriques. 1. Normalisation dans l'industrie et dans le dessin technique. Formats de papier normalisés et présentation des éléments graphiques sur les feuilles de dessin. 2. Vues d'ensemble, vues en perspective éclatée et vues en coupe cotées. 3. Procédés de fabrication. 4. Assemblages vissés. Éléments d'un filetage. Profils, représentation et cotation. 5. Axes et arbres. Clavettes et languettes. 6. Roulements. Types, montage et fixation. 7. Lubrification. Bagues d'étanchéité. 8. Engrenages : calcul, types, représentation et cotation. 9. Ressorts de traction, de compression et de torsion. 10. Soudage : types d'assemblages, représentation et désignation. 11. Tolérances dimensionnelles et ajustements. Tolérances géométriques. États de surface. Activités pédagogiques Les activités de formation mises en place pour permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences prévues dans le cadre de ce cours et d’atteindre les résultats escomptés du travail réalisé seront les suivantes : AP1.- Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, au cours desquelles les étudiants approfondissent l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles l’apprentissage se fait par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- L'obtention des crédits correspondant aux cours implique la réussite aux examens ou aux épreuves d'évaluation correspondants. Le niveau d'apprentissage atteint par les étudiants sera exprimé par des notes numériques. Les résultats obtenus par l’étudiant dans les cours seront notés selon l’échelle numérique suivante, de 0 à 10, avec une décimale, à laquelle pourra s’ajouter la mention qualitative correspondante : a. 0-4,9 : Échec (SS). b. 5,0-6,9 : Admis (AP). c. 7,0-8,9 : Bien (NT). d. 9,0-10 : Très bien (SB). La mention « Mention très bien » sera attribuée aux étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 9,0. Leur nombre ne pourra pas dépasser cinq pour cent des étudiants inscrits à la matière au cours de l’année universitaire concernée, sauf si le nombre d’étudiants inscrits est inférieur à 20, auquel cas une seule « mention d’honneur » pourra être attribuée. SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’acquisition des résultats d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l'étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l'étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d'apprentissage. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 25 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 50 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 30 % MAXIMUM 40 % • L’évaluation sera continue et prévoira des mécanismes permettant de rattraper les connaissances et compétences non acquises au cours de la période de déroulement du cours. Critères d’évaluation : 1). Évaluation continue : A). Partie théorique/pratique Contrôle 1 : 25 % Contrôle n° 2 : 25 % Contrôle n° 3 : 25 % Contrôle n° 4 : 25 % Note minimale à chaque contrôle : 3 Devoirs/exercices en classe : La note moyenne obtenue permettra d'ajouter jusqu'à 1 point supplémentaire à la note pondérée des contrôles La note obtenue grâce aux contrôles et aux exercices en classe représentera 100 % de la note totale du cours 2) Session ordinaire : L'étudiant qui ne réussit pas le cours dans le cadre de l'évaluation continue passera un examen final portant sur la partie théorique et pratique du cours, dont la pondération dans la note finale sera de 100 %. 3) Session extraordinaire : L'étudiant qui n'aura pas validé le cours dans le cadre de l'évaluation continue passera un examen final portant sur la partie théorique et pratique du cours, dont la pondération dans la note finale sera de 100 %. |
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Méthodologie de conception. Design ThinkingCódigo: 0241515 Imprimir Cours 2. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs La méthodologie du design propose une série de techniques visant à perfectionner la capacité créative du designer. Elle doit permettre d’apporter discernement, organisation et bon sens aux activités professionnelles du spécialiste du design, tout au long des différentes phases du processus de conception. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Le cours « Méthodologie du design » fait partie du module « Techniques méthodologiques d’appui au design ». Pour ce module, les compétences suivantes doivent être acquises dans le cadre de ce cours : 1 : Connaître la méthodologie de travail permettant d’apporter discernement, organisation et bon sens aux activités professionnelles du spécialiste en design industriel. 2 : Connaître les techniques visant à perfectionner la capacité de création du designer. 3 : Connaître le processus de perception, ainsi que les outils liés à la perception. 4 : Connaître les outils nécessaires à la résolution de problèmes. 5 : Acquérir des connaissances permettant d’observer et d’émettre des jugements sur les différentes solutions apportées aux problèmes de conception. 6 : Connaître le comportement humain face à l'environnement objetuel qui l'entoure. 7 : Connaître les engagements éthiques et environnementaux liés à l'exercice de la profession. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK2 Connaître les fondements et les techniques d'appui à la conception : méthodologie de l'ingénierie en design industriel ; design thinking, ergonomie, anthropométrie et biomécanique ; Éléments fondamentaux du design graphique ; histoire du design ; marketing stratégique et opérationnel, lui permettant de prendre et de justifier des décisions, de communiquer et de tirer des conclusions dans le domaine de l’ingénierie du design industriel afin d’aboutir à des conceptions optimales. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS1 A une vision globale des différentes dimensions qui se rejoignent dans les produits : esthétique, sémiotique, fonctionnelle, typologique et technologique, afin de rendre les idées tangibles et de concrétiser les concepts de conception d’un produit. RS3 Applique les principes fondamentaux de l’innovation sociale et du design centré sur l’utilisateur à travers l’analyse des besoins des utilisateurs dans le cadre de projets d’ingénierie en design industriel, afin de répondre aux exigences du développement professionnel de l’ingénieur en design industriel. RS4 Identifie les opportunités actuelles et futures des différents acteurs (utilisateur, client, fournisseur) afin de définir les spécifications des nouveaux produits et services ou de lancer une nouvelle activité. RS5 Dispose des outils, des compétences et des connaissances nécessaires pour transformer des problèmes pertinents ou des opportunités en solutions qui apportent une valeur ajoutée aux utilisateurs, aux entreprises et à la société. COMPÉTENCES RC1 Possède la capacité de créer de nouveaux produits et services, en s’appuyant sur la connaissance de l’ingénierie relative aux domaines qui composent l’environnement technologique, la relation entre l’émotion et le produit afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-homme-société et d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services exigés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour poser et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. RC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse de l’ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique pour la résolution de problèmes d’ingénierie dans le domaine du design industriel et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine du design industriel dans des situations réelles. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la pensée analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale, en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description des contenus Méthodologie de conception. Outils méthodologiques : méthodologies agiles Techniques de créativité appliquées au processus méthodologique de l’ingénierie de conception : Design Thinking, Visual Thinking. Double diamant Méthodologies collaboratives UX Techniques d'accompagnement du processus de conception 1.- Concepts généraux. Description de la nature de la conception en ingénierie. Domaines de la conception. La méthode en tant que stratégie dans la conception de produits. 2.- Le processus créatif. Méthodologies agiles. 3.- Techniques d'analyse du problème. 3.1 - Entretiens et questionnaires. 3.2 – Incohérences visuelles et fonctionnelles. 3.3.- Recherche documentaire. 3.4- Exigences d'utilisation. 4.- Techniques de recherche de solutions. 4.1.- Dégagement mental. 4.2. – Brainstorming. 4.3.- Synectique. 4.4. – Création contrôlée de la forme. 4.5.- Analyse fonctionnelle. 4.6.- Tableaux morphologiques. 5.- Techniques d'évaluation. 5.5.- Analyse économique et évaluation monocritère. 5.6.- Prise de décision multicritères. 6.- Techniques de fiabilité. 6.1.- Analyse préliminaire des risques. 6.2.- Analyse des modes de défaillance et de leurs effets. Activités de formation Les activités de formation mises en place pour permettre à l’étudiant d’acquérir les compétences prévues au cours de ce module et d’être en mesure d’atteindre les résultats escomptés du travail effectué seront les suivantes : AP1.- Cours magistraux Activité d’exposé au cours de laquelle le contenu théorique de la matière est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d’aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, au cours desquelles les étudiants approfondissent une matière spécifique. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui est attribuée conformément au programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 20 % MAXIMUM 40 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 30 % MAXIMUM 50 % SE4 Portfolio MINIMUM 20 % MAXIMUM 40 % Évaluation continue Tout au long du semestre, l’évolution de l’étudiant sera suivie dans les domaines suivants : 40 % PARTIE THÉORIQUE : Afin d’évaluer cette partie du cours, deux examens partiels seront organisés avec les pondérations suivantes : 20 % correspondent au 1er examen partiel. 20 % correspondent au 2e examen partiel. Pour que ces pourcentages soient pris en compte, l'étudiant devra se présenter à tous les examens théoriques. Lors de l'examen final, un examen théorique sera proposé aux étudiants ayant échoué à la PARTIE THÉORIQUE. 60 % PARTIE PRATIQUE : Au cours du programme du cours, l'étudiant devra réaliser plusieurs exercices pratiques et un projet consistant à mettre en application les techniques expliquées en classe. 30 % Projet 3D Cardio Project 20 % Travaux pratiques (défis) 10 % Participation et remise des exercices réalisés en classe Les exercices devront être rendus à la date prévue. Les travaux remis hors délai ne seront en aucun cas acceptés, sauf exceptions justifiées. POUR VALIDER LE COURS, IL FAUT OBTENIR 5 POINTS SUR 10 ET AU MOINS 3,5 POINTS DANS CHACUN DES DOMAINES. Les étudiants qui n’ont pas pu valider le cours par le biais de l’ÉVALUATION CONTINUE pourront se présenter aux SESSIONS ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE, à condition d’avoir respecté les dispositions du Règlement d’évaluation des étudiants. En cas d’échec à la matière dans le cadre de l’évaluation continue, tous les étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 points sur 10 dans l’un des DOMAINES seront dispensés de ce DOMAINE pour la session ordinaire ou extraordinaire. Lors des sessions ordinaire et extraordinaire, les étudiants qui échouent au DOMAINE PRATIQUE devront améliorer leurs travaux pratiques et leur projet en tenant compte des commentaires fournis, puis les rendre à nouveau afin de pouvoir être admis dans ce domaine, le jour de l'examen du DOMAINE THÉORIQUE. |
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Approfondissement en mathématiquesCódigo: 0241814 Imprimir Cours 2. Matière du premier semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs Doter l'étudiant d'une base mathématique solide lui permettant d'appliquer les outils mathématiques à la résolution de problèmes d'ingénierie. Prérequis Aucun prérequis n'a été défini. Compétences Outre sa contribution à l'acquisition des compétences de base et générales (CB), ce cours, une fois suivi par l'étudiant, contribue à l'acquisition des compétences détaillées ci-dessous. Compétences générales CG2 Capacité à diriger les activités faisant l'objet des projets d'ingénierie décrits dans la rubrique précédente. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’apprendre de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. Compétences spécifiques CE1 Capacité à résoudre les problèmes mathématiques pouvant se poser en ingénierie. Aptitude à appliquer les connaissances en : algèbre linéaire, géométrie, géométrie différentielle, calcul différentiel et intégral, équations différentielles et à dérivées partielles, méthodes numériques, algorithmique numérique, statistiques et optimisation. Acquis d’apprentissage RA3 Connaître et appliquer les principes fondamentaux de l’algèbre linéaire à la manipulation des matrices et à la résolution de systèmes d’équations RA4 Connaître et appliquer les techniques de résolution des équations différentielles dans le cadre des problèmes rencontrés en ingénierie RA5 Connaître et appliquer les méthodes numériques courantes pour résoudre les problèmes rencontrés en ingénierie RA6 Résoudre des problèmes d’optimisation et de simulation similaires à ceux rencontrés en ingénierie en sélectionnant et en appliquant les méthodes appropriées RA7 Acquérir une aisance dans le calcul et la manipulation d’expressions mathématiques RA8 Identifier un problème mathématique, appliquer les techniques nécessaires pour le résoudre et évaluer les résultats obtenus RA9 Modéliser des problèmes similaires à ceux rencontrés en ingénierie à l’aide d’outils mathématiques et procéder à leur résolution RA10 Comprendre et utiliser avec rigueur le langage mathématique. RA11 Être capable de raisonner de manière abstraite, en faisant appel à une pensée logique et algorithmique RA12 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle Description des contenus Matrices, espaces vectoriels, applications linéaires, structures algébriques, EDO, équations différentielles ordinaires, équations aux dérivées partielles, géométrie affine euclidienne et géométrie différentielle, calcul numérique, méthodes d’optimisation et de simulation. Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant. SYSTÈMES D'ÉVALUATION Les systèmes d’évaluation correspondant à ce cours sont les suivants : - SE1 : Exercices de différents types dans lesquels l'étudiant doit répondre à diverses questions. - SE2 : Rapports sur des études de cas proposés tout au long du cours. - SE3 : Examens portant sur l'ensemble des activités pédagogiques. Ces systèmes contribuent, à des degrés divers, à l'évaluation des compétences de base, générales, transversales et spécifiques attribuées à ce cours. CRITÈRES D’ÉVALUATION Les systèmes d’évaluation décrits ci-dessus se traduisent par les critères d’évaluation suivants : - Il existe deux sessions d'examen officielles : ordinaire et extraordinaire. +++SESSION ORDINAIRE+++ La note finale de cette session correspond à la moyenne pondérée d’un ensemble d’épreuves d’évaluation détaillées ci-dessous : -- deux séries d'exercices (SE1), chacune comptant pour 7,5 % de la note finale de la session ordinaire, qui seront réalisées individuellement ou en petits groupes pendant la période de cours (pour plus d'informations, consulter le calendrier). -- un rapport (SE2) sur un cas pratique, comptant pour 15 % de la note finale de la session ordinaire, qui sera réalisé individuellement ou en petits groupes à la fin de la période de cours (pour plus d’informations, consulter le calendrier). -- deux examens partiels (SE3) qui se dérouleront individuellement pendant la période de cours (pour plus d’informations, consulter le calendrier) et qui compteront pour 35 % de la note finale de la session ordinaire. *** Le cours est considéré comme validé lors de la session ordinaire si la note finale est égale ou supérieure à 5,0 ; dans le cas contraire, l'étudiant peut passer l'examen de la session ordinaire : il s'agit d'un examen unique portant sur l'ensemble du contenu du cours. +++SESSION EXTRAORDINAIRE+++ Si l'étudiant ne réussit pas le cours lors de la session ordinaire, il pourra le valider lors de la session extraordinaire. La session extraordinaire aura lieu pendant la période d'examens de juillet (pour plus d'informations, consultez le campus virtuel). Elle consiste en un examen unique portant sur l'ensemble du programme de la matière. *** La matière est considérée comme validée lors de la session extraordinaire si la note finale est égale ou supérieure à 5,0. NOTES L’article 5 du décret royal 1125/2003, du 5 septembre, établit le système de notation applicable aux matières des cursus relevant de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Ce système est le suivant : L’obtention des crédits correspondants implique la réussite aux examens ou aux épreuves d’évaluation associés. Le niveau d'apprentissage atteint par les étudiants sera exprimé par des notes numériques sur une échelle de 0 à 10, avec une décimale, auxquelles pourra s'ajouter la mention qualitative correspondante : - 0-4,9 : Échec (SS). - 5,0-6,9 : Admis (AP). - 7,0-8,9 : Bien (NT). - 9,0-10 : Très bien (SB). La mention « Mention d’honneur » sera attribuée aux étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 9,0. Leur nombre ne pourra pas dépasser cinq pour cent des étudiants inscrits à la matière au cours de l’année universitaire concernée, sauf si le nombre d’étudiants inscrits est inférieur à 20, auquel cas une seule « mention d’honneur » pourra être attribuée. Bibliographie Bibliographie de base : 1.- Burden, Richard L. Analyse numérique Mexico : Thomson, 2002. 2002. ISBN : 9706861343 2.- Orozco - Guijarro Équations aux dérivées partielles Bellisco. 2011. ISBN : 9788495277169 3.- Simmons, George F. Équations différentielles : théorie, technique et pratique Mexico ; Madrid : McGraw Hill, 2007. 2007. ISBN : 9701061438 Complémentaire : 4.- Haberman, Richard Équations aux dérivées partielles : avec séries de Fourier et Madrid : Pearson Educación, 2003. 2003. ISBN : 8420535346 5.- Zill, Dennis G. Équations différentielles avec applications à la modélisation Mexico [etc.] : International Thomson, 2007. 2007. ISBN : 9706864873 |
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| TOTAL: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0241516 | Gestion d'entreprise | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion d'entrepriseCódigo: 0241516 Imprimir Cours 2. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs La gestion d'entreprise est une science à la fois sociale, économique et technique. Son objectif principal est de générer le maximum de bénéfices possible pour une entité. Elle y parvient grâce à l'organisation, la planification, la direction et le contrôle des ressources dont elle dispose. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d'évaluations, d'expertises, d'études, de rapports, de plans de travail et d'autres tâches analogues. C17 Connaissance adéquate du concept d’entreprise, du cadre institutionnel et juridique de l’entreprise. Organisation et gestion des entreprises. C28 Connaissances appliquées en matière d'organisation des entreprises. COMPÉTENCES ET APTITUDES C8 Capacité à appliquer les principes et les méthodes de la qualité. COMPÉTENCES C9 Capacité d'organisation et de planification dans le domaine de l'entreprise, ainsi que dans d'autres institutions et organisations. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RFK1 Comprend le fonctionnement des entreprises et des marchés, ainsi que l’importance de l’intégration de l’ingénierie en design industriel dans l’industrie, ainsi que dans l’économie locale, nationale et internationale. RK18 Connaît les bases et les principes fondamentaux de la structure, du cadre institutionnel, juridique et économique, ainsi que de l’organisation et de la gestion des entreprises. COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse en ingénierie, ainsi que la méthodologie scientifique permettant de résoudre des problèmes d’ingénierie dans le domaine du design industriel et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine du design industriel dans des situations réelles. RC17 Étudie la viabilité économique et financière d’un projet ou d’un investissement dans une entreprise à partir de données comptables et calcule les coûts d’un produit ou d’un service. Description du contenu L’entreprise en tant que système Types d’entreprises et formes juridiques Fonctionnement des marchés. Environnement économique de l’entreprise. L'organisation des entreprises Création d'entreprise et innovation : les entreprises à vocation technologique. Concept et typologie des entreprises. Fonctions économiques des entreprises. Le cycle de vie des entreprises. L’environnement général de l’entreprise. L’environnement spécifique de l’entreprise. L’interrelation entre l’entreprise et les autres agents économiques. La structure organisationnelle simple. La structure organisationnelle fonctionnelle. La structure organisationnelle matricielle. La structure organisationnelle divisionnaire. Autres structures organisationnelles. Le système de production en continu. Le système de production intermittent. Le système de production modulaire. Le système de production par projets. Le système de contrôle de la qualité. Le système d’assurance qualité. Le système de qualité totale. Nature et objectifs de la recherche en entreprise. Le développement des processus de production et des produits. La relation entre l’innovation et la compétitivité des entreprises. Le système d’innovation dans l’Union européenne. Activités de formation AP1.- Cours magistraux Activité d’exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d’aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent la participation réfléchie et curieuse des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches adoptées par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 20 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 30 % MAXIMUM 50 % SE4 Portfolio MINIMUM 20 % MAXIMUM 30 % 1er examen + travaux sur les thèmes 1 à 4 : 40 % de la note finale (80 % de cette note provient d’un examen et le reste des thèmes proposés) 2e examen + travaux sur les thèmes 4 à 7 : 40 % de la note finale (80 % de cette note provient d’un examen et le reste des thèmes proposés) 3e Réalisation de travaux en petits groupes et PRÉSENTATIONS - JEU DE RÔLE (20 %). EXAMEN : Les étudiants qui n’auraient pas réussi l’examen au cours de l’année, tant lors de la session ordinaire que lors de la session de rattrapage, passeront un examen portant sur l’ensemble de la matière. L’examen comprendra trois parties : un questionnaire à choix multiples, une partie théorique et une partie pratique. Les cas pratiques s’appuieront sur les travaux réalisés au cours de l’année. AUTRES CONSIDÉRATIONS : Dans le cas de présentations ou d’activités pédagogiques de jeux de rôle, il sera obligatoire de les réaliser avec une tenue formelle, comme dans la vie professionnelle réelle. Les étudiants qui ne respecteront pas cette exigence ne seront pas évalués sur cette activité. Dans le cas d’une présentation particulièrement créative et innovante, la nécessité d’une tenue spécifique pourra être discutée individuellement avec l’enseignant. Toute absence aux activités de formation continue (séminaires, conférences, ateliers, etc.) devra être dûment justifiée auprès de l’enseignant au moyen d’un justificatif officiel ; une justification fournie par le tuteur académique ne sera pas acceptée. L'étudiant ayant échoué à la session ordinaire devra se présenter à la session de rattrapage. La note de septembre sera celle obtenue à l’examen. Pour que l'évaluation continue soit prise en compte, il faudra obtenir une note minimale de 3,5 à l'examen final. |
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Principes fondamentaux du Big Data et de l'analyse de données / Fondements de l'analyse de donnéesCódigo: 0241517 Imprimir Cours 2. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif principal de ce cours est de doter les étudiants des connaissances théoriques et pratiques de base nécessaires à l'analyse de données à grande échelle. Il vise également à initier les étudiants aux applications de l'analyse de données dans le domaine de l'ingénierie en conception industrielle et en développement de produits. Prérequis Connaissances de base en calcul et en statistiques. Compétences COMPÉTENCES – Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, leur permettant d'acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s'adapter à de nouvelles situations. C14 Connaissances de base sur l'utilisation et la programmation des ordinateurs, des systèmes d'exploitation, des bases de données et des logiciels appliqués à l'ingénierie. C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. COMPÉTENCES ET APTITUDES C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité C12 Capacité à résoudre les problèmes mathématiques pouvant se poser en ingénierie. Aptitude à appliquer les connaissances en : algèbre linéaire ; géométrie ; géométrie différentielle ; calcul différentiel et intégral ; équations différentielles et aux dérivées partielles ; méthodes numériques ; algorithmique numérique ; statistiques et optimisation COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RFK2 Possède les bases nécessaires pour s’initier à l’exploration, à l’organisation et à l’analyse des données afin d’en extraire des connaissances et d’effectuer des prévisions dans le but d’identifier de nouveaux domaines d’activité qui, grâce à ce type de technologie d’aide à la décision, peuvent donner lieu à des produits et services innovants améliorant la compétitivité des entreprises. RK3 Identifie les commandes disponibles dans les systèmes de programmation, les paramètres d’entrée et de sortie, ainsi que la corrélation entre eux en vue de leur application dans des routines complexes. RK20 Maîtrise les outils informatiques les plus courants pour le traitement de texte, l’utilisation de tableurs avec macros, la création de présentations, la planification de projets, ainsi que l’analyse et le traitement d’ensembles de données complexes. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS3 Applique des méthodologies et des techniques adaptées à l’innovation en matière de conception, tout en conservant une vision stratégique et innovante tout au long du processus de développement du projet de conception de produits. RS7 Gère les informations et la documentation relatives aux projets de développement de produits de manière exhaustive et utile pour l’avenir, en élargissant les connaissances disponibles sous l’angle de l’innovation afin d’élaborer la documentation relative au projet, de proposer des alternatives, de justifier la proposition et d’en tirer des conclusions. RS15 Applique les théories relatives à l’analyse et au traitement d’ensembles de données complexes afin d’obtenir des informations pertinentes, d’organiser les données en vue de l’élaboration de stratégies et d’analyser les tendances. Description du contenu MS Excel : concepts de base, modèles, visualisation, utilisation des formules et introduction aux macros Notions de base de l’analyse des données : mode, quartiles, histogrammes. Tests d’hypothèses : test t de Student, test du chi carré Régression simple et ANOVA Régression multiple Régression logistique Analyse de survie Optimisation des données Modèles prédictifs Activités de formation AP1. – Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des professeurs experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2. – Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir une matière spécifique. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, d’établir un diagnostic et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles consisteront en : SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. Deux examens partiels auront lieu au cours du semestre, chacun comptant pour 50 % de la note finale de l’année. Pour valider la matière au cours de l’année, les étudiants devront obtenir une note pondérée égale ou supérieure à cinq points sur dix ; dans le cas contraire, leur note pour l’année sera NP (non présenté). Si l’étudiant ne réussit pas la matière au cours de l’année universitaire, il devra se présenter à l’examen de la session ordinaire, qui portera sur l’ensemble de la matière, et la note obtenue à cet examen constituera la note finale de la matière pour la session ordinaire. S’il ne réussit pas la matière au cours de l’année universitaire, ni lors de la session ordinaire, l’étudiant devra se présenter à l’examen de la session extraordinaire, qui portera sur l’ensemble de la matière ; la note obtenue à cet examen constituera la note finale de la matière pour la session extraordinaire. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0241518 | Conception et fabrication assistées par ordinateur. CAO/FAO | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conception et fabrication assistées par ordinateur. CAO/FAOCódigo: 0241518 Imprimir Cours 2. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Maîtrise des outils de génération de modèles 3D et de conception. Acquisition d'une vue d'ensemble des systèmes informatiques intégrés au processus de conception et de développement d'un produit. Acquisition des connaissances techniques nécessaires à la création, à l'interprétation, à l'analyse de base et à l'optimisation d'une conception, du point de vue de la génération de modèles et de plans destinés au développement et à la fabrication, dans le but de répondre aux exigences de l'application. Prérequis Connaissances en expression graphique et en conception assistée par ordinateur. Compétences COMPÉTENCES – Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. C14 Connaissances de base sur l'utilisation et la programmation des ordinateurs, des systèmes d'exploitation, des bases de données et des logiciels appliqués à l'ingénierie. C24 Connaissance des principes de la théorie des machines et des mécanismes. C26 Connaissances de base des systèmes de production et de fabrication COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 COMPÉTENCES C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. C16 Capacité de représentation spatiale et connaissance des techniques de représentation graphique, tant par les méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive que par le biais des applications de conception assistée par ordinateur. C30 Connaissances et capacités nécessaires à la mise en œuvre des techniques de dessin technique. C37 Connaissances appliquées des systèmes et processus de fabrication, de la métrologie et du contrôle qualité. Résultats d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK4 Maîtrise des techniques de représentation graphique à l'aide des méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive, ainsi que des logiciels de conception assistée par ordinateur, afin de réaliser, lire, interpréter et exécuter correctement des plans techniques industriels de manière normalisée, claire et précise, en s'appuyant sur les systèmes de représentation graphique comme outils de réflexion spatiale. RK16 Possède les connaissances nécessaires à la maîtrise des outils informatiques lui permettant de travailler avec les outils existants de conception assistée par ordinateur (CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO), ainsi que leur intégration dans la conception industrielle et le développement de produits. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS5 Maîtrise différents outils et logiciels de conception et de dessin en 2D et 3D (CAO-FAO-IAO) qui aident les étudiants à s’approprier ce langage, en leur apportant les compétences numériques indispensables à leur avenir professionnel, afin de pouvoir communiquer et tester leurs conceptions. RS2 Utilise les systèmes de représentation graphique, ainsi que les conventions et normes couramment utilisées en ingénierie, pour dessiner, sur le support approprié, aussi bien à l’aide des méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive qu’à l’aide d’applications de conception assistée par ordinateur, les plans de fabrication, en recueillant les informations techniques nécessaires à leur fabrication ultérieure. RS7 Gère les informations et la documentation relatives aux projets de développement de produits de manière exhaustive et utile pour l’avenir, en élargissant les connaissances disponibles sous l’angle de l’innovation afin d’élaborer la documentation relative au projet, de proposer des alternatives, de justifier la proposition et d’en tirer des conclusions. COMPÉTENCES RC12 Maîtrise les outils informatiques de CAO/FAO pour la représentation graphique de la conception ainsi que la mise en forme de l’analyse et de la représentation graphique du projet. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la réflexion analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale, en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description du contenu Introduction à Catia ou à un logiciel similaire Sketcher, Part Design Assemblage Études de mouvement Analyse des processus de fabrication Simulation assistée par ordinateur Activités de formation AP3 - Activités en ateliers et/ou laboratoires Activités dirigées d'application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d'acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s'agit d'une activité guidée par l'enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d'apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d'une série d'activités interdépendantes et coordonnées, en s'appuyant sur le développement et l'application des acquis ainsi que sur l'utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’acquisition des résultats d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l'étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l'étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d'apprentissage. SE4.- Portfolio On évalue les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant rassemblées dans un dossier, un classeur ou un portfolio tout au long du cours, dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % - L'évaluation sera continue et prévoira des mécanismes permettant de rattraper les connaissances et compétences non acquises au cours de la période de déroulement du cours. |
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Ingénierie de fabricationCódigo: 0241519 Imprimir Cours 2. Matière du deuxième semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs Apprendre à connaître les caractéristiques des principaux procédés de fabrication, depuis la transformation des matières premières jusqu’à l’étude des procédés en continu dans les grandes industries, en passant par les procédés spécifiques aux petites séries ou aux objets de design. Les procédés d'usinage par enlèvement de copeaux, de formage et de fonderie seront abordés. Principes fondamentaux de la fabrication assistée par ordinateur et des machines à commande numérique. Contrôle dimensionnel des pièces fabriquées. La connaissance des procédés de fabrication des pièces métalliques doit être orientée vers la conception de pièces pouvant être fabriquées à un coût acceptable (faciliter leur fabrication). Prérequis Connaissances en dessin technique Principes fondamentaux de la physique Principes fondamentaux des matériaux. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, leur permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et leur conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. C26 Connaissances de base des systèmes de production et de fabrication COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. COMPÉTENCES C37 Connaissance appliquée des systèmes et processus de fabrication, de la métrologie et du contrôle qualité. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK7 Connaît les systèmes et processus de fabrication, la métrologie et le contrôle qualité afin de déterminer le processus de fabrication le plus adapté, pour tout type de pièce, selon des critères techniques et économiques. Optimise les paramètres du processus de fabrication afin d’obtenir une production efficace. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS2 Sélectionne des technologies industrielles, des procédés de transformation et des matériaux, existants ou émergents, qui apportent de la valeur aux produits proposés, en tenant compte de l’optimisation, de la production durable et de la viabilité économique. COMPÉTENCES RC5 Détermine le processus de fabrication, pour tout type de pièce, le plus adapté à un composant selon des critères techniques et économiques. Optimise les paramètres du processus de fabrication afin d’obtenir une production efficace. Description des contenus Systèmes et procédés de fabrication Procédés d’usinage conventionnels Fonderie Déformation. Principes fondamentaux de la fabrication assistée. Machines à commande numérique. Économie, conception et optimisation de l'usinage. Contrôle qualité Thème 1. Procédés de fabrication. Thème 2. Contrôle dimensionnel. Thème 3. Usinage. Thème 4. Fonderie. Thème 5. Déformation. Travaux pratiques de fonderie, de contrôle dimensionnel et d'usinage par CN Activités de formation AP1. – Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2. – Cours dynamiques Activités en classe axées sur la pratique et l’application, au cours desquelles les étudiants approfondissent une matière spécifique. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l'étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l'étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d'apprentissage. SE1 Activités pratiques MINIMUM 40 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 50 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 20 % MAXIMUM 30 % Note d’évaluation continue par cours : Contrôle 1 10 % de la note finale Contrôle 2 (examen officiel de janvier) 15 % de la note finale Contrôle 3 10 % de la note finale Contrôle n° 4 (examen officiel de mai-juin) : 15 % de la note finale Devoir et exposé : 20 % de la note finale Travaux pratiques et exercices : 20 % de la note finale * Il n'y a pas de note minimale pour les différentes parties * Les parties ne sont pas validées pour la session de rattrapage |
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Laboratoire d'ingénierie de conception 1Código: 0241520 Imprimir Cours 2. Matière du deuxième semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours vise à établir les bases théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation d'un projet de design industriel. Le cours débutera par la réalisation d'un exercice de conception de base, puis l'étudiant progressera en effectuant des exercices de conception de plus en plus complexes. Prérequis Avoir suivi les cours suivants : • Expression graphique. • Expression artistique. Acquis d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK1 Connaître le langage graphique et visuel ainsi que les outils d’expression et de représentation permettant de communiquer et de tester les projets. Les outils mentionnés offriront un large éventail de possibilités pour une communication fluide des concepts et des projets. Ces outils englobent tous ceux utilisés traditionnellement dans le dessin artistique, le dessin technique et la normalisation, les pré-maquettes, les maquettes, ainsi que le graphisme et le design industriel assistés par ordinateur. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS1 A une vision globale des différentes dimensions qui se rejoignent dans les produits : esthétique, sémiotique, fonctionnelle, typologique et technologique, afin de rendre les idées tangibles et de concrétiser les concepts de conception d’un produit. RS2 Applique ses connaissances aux solutions proposées en matière de conception de produits en utilisant des outils de dessin et des logiciels spécialisés afin de déterminer la manière appropriée de communiquer ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière, en recourant à des compétences conceptuelles ou visuelles qui permettent de communiquer des idées et des concepts de manière agile et efficace, en choisissant les supports et les contenus les plus adaptés. COMPÉTENCES RC1 Possède la capacité de créer de nouveaux produits et services, en s’appuyant sur la valeur ajoutée que représente la connaissance de l’ingénierie relative aux domaines qui composent l’environnement technologique, la relation entre l’émotion et le produit afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-homme-société et d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services exprimés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour poser et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. RC2 Conçoit de nouveaux produits, systèmes, services et expériences innovants, à travers leurs différentes phases, afin de garantir la réalisation des objectifs, en intégrant dans leurs spécifications des aspects liés aux dimensions émotionnelle, sociale et culturelle, qui répondent à la stratégie d’entreprise. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la pensée analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale, en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description des contenus Résolution de problèmes élémentaires par l’expérimentation et la créativité. Acquisition de connaissances par l’expérimentation, les essais et les erreurs en vue d’améliorer la solution proposée. Planification du processus de conception. Conception et planification de modèles tridimensionnels. Techniques de construction. Évaluation fonctionnelle, esthétique et ingénieuse. Activités de formation AP3 - Activités d'ateliers et/ou de laboratoires Activités dirigées d’application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP5 – Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les matières. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les épreuves de connaissances en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant, non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l'étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l'étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d'apprentissage. ÉVALUATION CONTINUE : 15 % correspondent au 1er exercice de projet. 25 % correspondent au 2e exercice de projet. 25 % correspondent au 3e exercice de projet. 35 % correspondent au 4e exercice de projet. Pour que ces pourcentages soient pris en compte, tous les exercices de projet. La note des exercices correspondra à la moyenne des notes obtenues lors des différentes remises du projet, ainsi qu’aux notes des exposés et des soutenances orales qui auront lieu. De même, lors de l’évaluation des exercices, l’assiduité et la participation de l’étudiant en cours seront prises en compte pour noter les exercices, avec un pourcentage de 5 % sur la note finale de l’exercice. Les exercices devront être rendus à la date prévue. En aucun cas, les travaux ne seront acceptés après la date limite, sauf exceptions justifiées. POUR VALIDER LE COURS, IL FAUT OBTENIR 5/10. SESSION ORDINAIRE : Les étudiants qui n’ont pas pu obtenir la validation par évaluation continue pourront se présenter à l’EXAMEN FINAL lors de la session ordinaire, à condition d’avoir respecté les dispositions du Règlement d’évaluation des étudiants. Un examen pratique sera organisé ; à cette fin, il sera demandé de réaliser un exercice de projet présentant des caractéristiques similaires à celles des exercices proposés au cours de l’année, à effectuer pendant les trois heures que dure l’examen. C’est pourquoi les étudiants devront se présenter à l’examen avec le matériel qu’ils jugent nécessaire pour pouvoir réaliser tout exercice de ce type. SESSION EXTRAORDINAIRE : Tous les étudiants, sans exception, qui n’ont pas validé la matière dans le cadre de l’ évaluation continue ou lors de la session ordinaire, pourront se présenter à l’EXAMEN FINAL lors de la session extraordinaire en suivant la même procédure que pour la session ordinaire. REMARQUE : Pour ces deux examens, un niveau ÉLEVÉ d’exécution et de contenu graphiques, car la possibilité de valider l’année est admise. CRITÈRES D’ÉVALUATION : Les critères d’évaluation suivants sont proposés pour les exercices de projet : Quatre exercices de conception seront proposés tout au long de l’année, avec un niveau d’ exigence croissante. Les critères qui régiront l’évaluation des connaissances acquises par les étudiants, à travers la réalisation des exercices de conception proposés au cours de la formation, seront les suivants : La capacité d’analyse et de réflexion critique Adéquation de la proposition au problème posé La capacité à formuler des propositions La capacité à développer des propositions adaptées au niveau requis. Maîtrise des outils La pertinence de l'expression graphique À cette fin, les concepts suivants seront évalués dans chaque exercice de conception : Adéquation avec la méthodologie de conception enseignée en cours Innovation esthétique Innovation fonctionnelle L'originalité de l'idée. Le risque structurel de l'objet. L'ergonomie appliquée. L'introduction de nouvelles fonctions. L'adaptation à l'usage. Capacité de communication graphique. Présentation du travail final. |
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| 0241822 | Thermodynamique et transfert de chaleur | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermodynamique et transfert de chaleurCódigo: 0241822 Imprimir Cours 2. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours permettra à l'étudiant d'acquérir les connaissances de base sur les variables, les processus et les principes qui régissent les processus thermodynamiques. De même, les différents mécanismes de transfert de chaleur seront analysés et les problèmes couramment rencontrés en ingénierie seront étudiés d'un point de vue pratique. Prérequis Connaissances de base en physique et en mathématiques. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que des processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et les méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE9 Connaissances en thermodynamique appliquée et en transfert de chaleur. Principes fondamentaux et leur application à la résolution de problèmes d’ingénierie. Résultats d'apprentissage RA1 Connaître les états d’agrégation des substances pures et utiliser des modèles pour calculer leurs caractéristiques thermodynamiques. RA2 Analyser les bilans de masse, d’énergie et d’entropie des processus et cycles thermodynamiques dans des systèmes ouverts et fermés RA3 Connaître les modes de transfert de chaleur ainsi que les concepts et aspects clés des échangeurs de chaleur RA4 Identifier, formuler et résoudre des problèmes de transfert de chaleur à l’aide de méthodes établies. RA5 Être capable de poser et de résoudre des problèmes avec initiative et créativité, en faisant appel au raisonnement critique. Description des contenus 1. THERMODYNAMIQUE : - Thème 1. Introduction et concepts de base. - Thème 2. Transfert d'énergie par la chaleur, le travail et la masse. - Thème 3. Première loi de la thermodynamique. - Thème 4. Propriétés des substances pures. Tableaux de propriétés. - Thème 5. Deuxième loi de la thermodynamique. Entropie - Thème 6. Systèmes ouverts 2. TRANSFERT DE CHALEUR : - Thème 7. Introduction - Thème 8. Propriétés des matériaux dans le transfert de chaleur - Thème 9. Transfert de chaleur par conduction. Conduction à travers plusieurs couches. - Thème 10. Coefficient global de transfert thermique - Thème 11. Les ailettes et leur utilisation. - Thème 12. Méthodes graphiques : diagrammes de Heisler. - Thème 13. Processus de convection. - Thème 14. Transfert de chaleur par rayonnement - Thème 15. Échangeurs de chaleur. Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux disciplines composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d'évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en deux types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Au cours du semestre, quatre contrôles seront organisés : deux contrôles portant sur la partie Thermodynamique (T1 et T2) et deux contrôles portant sur la partie Transfert de chaleur (TC1 et TC2). La moyenne de ces examens constituera la note finale pour chacune des parties : - Note de thermodynamique = (T1 + T2) / 2 - Note de « Transmission de chaleur » = (TC1 + TC2)/2 L'étudiant doit obtenir à tous les examens (T1, T2, TC1, TC2) une note égale ou supérieure à 3,5 pour que la moyenne puisse être calculée : Pour valider la matière en évaluation continue (note finale EVC), la moyenne des deux parties doit être égale ou supérieure à 5, et aucune des deux parties ne doit avoir une note inférieure à 3,5. - Note finale EVC = (Note de thermodynamique + Note de transfert de chaleur)/2 - Note de thermodynamique >= 3,5 - Note de « Transmission de chaleur » ≥ 3,5 SESSION ORDINAIRE (juin) et EXTRAORDINAIRE (juillet) : Si l’étudiant n’obtient la validation que d’une seule partie du cours, la note obtenue pour cette partie dans le cadre de l’évaluation continue sera conservée ; l’étudiant ne passera donc l’examen que pour la partie non validée, et devra obtenir une note minimale de 3,5 afin de pouvoir calculer la moyenne avec la partie déjà validée. Les étudiants qui se présentent à l’ensemble de la matière passeront deux examens, correspondant à chacune des parties, et devront obtenir une note minimale de 3,5 dans chacune d’elles ainsi qu’une moyenne égale ou supérieure à 5 pour valider la matière. Précisions : - L'étudiant qui, ayant réussi une partie, souhaite se présenter à l'examen dans son intégralité, perdra la note déjà obtenue. - Si une partie est validée lors de la session ordinaire, cette note sera conservée pour la session extraordinaire. Bibliographie De base : 1.- Cengel Thermodynamique McGraw-Hill. 2009. ISBN : 9789701072868 2.- Cengel, Yunus A. Transfert de chaleur Mexico : McGraw-Hill Interamericana, 2004. 2004. ISBN : 9701044843 3.- Chapman, A. J. Transmission de la chaleur 3e éd. Madrid : Bellisco, 1990. 1990. ISBN : 8485198425 |
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| TOTAL: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième année
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0241817 | Mécanique | FB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MécaniqueCódigo: 0241817 Imprimir Cours n° 3. Matière du premier semestre. Formation de base. 6 crédits. Profesores
Objectifs Se familiariser avec les concepts fondamentaux suivants de la mécanique, les maîtriser et les appliquer avec aisance : la mécanique des particules (cinématique et dynamique), la statique classique et analytique, la cinématique et la dynamique du solide rigide, ainsi que la théorie des fils souples. Prérequis Aucun prérequis n'a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG3 Connaissances dans les matières fondamentales et technologiques, permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et offrant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine du génie industriel. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. Compétences spécifiques CE2 Compréhension et maîtrise des concepts fondamentaux relatifs aux lois générales de la mécanique, de la thermodynamique, des champs et des ondes ainsi que de l’électromagnétisme, et leur application à la résolution de problèmes propres à l’ingénierie. Résultats d'apprentissage RA1 Modéliser, analyser et calculer l’équilibre statique des solides. RA2 Analyser, décrire et calculer le mouvement plan des particules et des solides. RA3 Connaître et appliquer les principes fondamentaux de la statique et de la dynamique des fluides. RA4 Identifier, analyser et calculer les phénomènes oscillatoires et ondulatoires. RA5 Connaître et appliquer les principes fondamentaux de la thermodynamique. RA6 Connaître les principes de base et les lois régissant le transfert de chaleur. RA7 Connaître les lois générales régissant le comportement des champs électriques et magnétiques et les appliquer à la résolution de problèmes. RA8 Connaître, utiliser et manipuler les grandeurs physiques de manière appropriée et rigoureuse. RA9 Être capable de réaliser des essais expérimentaux dans le laboratoire de physique, ainsi que d’analyser, d’évaluer et d’interpréter les résultats obtenus. RA10 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description des contenus 1. Cinématique et dynamique de la particule 2. Oscillations 3. Cinématique et dynamique du solide rigide 4. Mécanique lagrangienne 5. Statique 6. Théorie des fils Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire d’une difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail individuel ou en groupe. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d'évaluation Le format des épreuves d’évaluation peut comprendre des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, des questions à développement, des problèmes à résoudre, des études de cas, des travaux pratiques en laboratoire ou en atelier, ou encore la conception de prototypes, de produits ou de modèles, à réaliser par écrit ou oralement. Le cas échéant, le coordinateur communiquera les détails concernant le type d’évaluation à réaliser avant le déroulement des épreuves. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). ÉVALUATION CONTINUE : - Examens partiels : deux épreuves écrites (37 % chacune). Il sera nécessaire d’obtenir une note de 4 ou plus à ces deux examens partiels pour pouvoir prétendre à l’évaluation continue. - Résolution de problèmes (6 %) - Rapports de travaux pratiques de laboratoire (20 %). Il est nécessaire de valider les travaux pratiques de laboratoire pour pouvoir prétendre à l’évaluation continue. SESSION ORDINAIRE : - Examen portant sur l'ensemble du programme du cours (80 %) - Note obtenue aux travaux pratiques de laboratoire (20 %) SESSION EXTRAORDINAIRE : - Examen portant sur l'ensemble du programme du cours (100 %) Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
Bibliographie De base : 1.- Álvaro Hacar, Favio Revuelta, Israel Saeta, Pablo M. García et Enrique Maciá Mécanique lagrangienne. Théorie et pratique Livre libre d'Alqua. 2009. ISBN : 0000000000000 2.- John R. Taylor Mécanique classique Reverte. 2018. ISBN : 9788429194593 3.- Rafael Magro - Marta Serrano - Laura Abad MÉCANIQUE RATIONNELLE : 90 problèmes utiles García - Maroto Editores. 2006. ISBN : 84-934785-6-3 Complémentaire : 4.- Artemio González López Manuel de mécanique classique Artemio González López. 2022. ISBN : 8469526510 |
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| 0341512 | Graphisme et communication | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphisme et communicationCódigo: 0341512 Imprimir Cours n° 3. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Le cours de Design graphique et communication porte sur l'étude, le processus, la méthode, la création, l'organisation, la production et l'évaluation des éléments visuels qui servent de vecteur de communication dans un contexte professionnel et socioculturel ; il confère une valeur esthétique et fonctionnelle aux messages, supports et médias. Sur cette base, elle a pour objectif de former des professionnels capables d’appliquer les connaissances acquises et de résoudre des problèmes dans des environnements nouveaux, au sein de contextes multidisciplinaires liés à leur domaine d’étude, contribuant ainsi à l’enrichissement du visuel et à l’identité culturelle. Le cours de design graphique permet aux étudiants de développer des compétences techniques en appliquant la méthodologie du design, et d’apprendre à s’exprimer à l’aide de différents outils pour communiquer visuellement des informations sociales, culturelles, esthétiques et technologiques. Elle permet ainsi de communiquer des conclusions – ainsi que les connaissances et les raisons profondes qui les sous-tendent – à des publics spécialisés et non spécialisés. Cette discipline implique de posséder des qualités telles que la capacité de synthèse, l’esprit critique, la prise de décision, l’observation et l’analyse des problèmes de conception, ainsi qu’une maîtrise des outils d’expression et de représentation afin de pouvoir communiquer des conceptions, des idées et des valeurs utiles à la société. De même, l’étudiant développe la capacité de choisir les outils et les ressources technologiques nécessaires aux différentes phases de création et de présentation des projets de design, ainsi qu’à leur production et à leur mise en œuvre. Prérequis Connaissances en : analyse de la couleur et de la forme, créativité, conception de base et méthodologie du design Acquis d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK1 Maîtrise le langage graphique et visuel ainsi que les outils d’expression et de représentation permettant de communiquer et de tester les projets de design. Les outils mentionnés offriront un large éventail de possibilités pour une communication fluide des concepts et des projets. Ces outils englobent tous ceux utilisés traditionnellement dans le dessin artistique, le dessin technique et la normalisation, les pré-maquettes, les maquettes, ainsi que le design graphique et industriel assisté par ordinateur. RK2 Maîtriser les fondements et les techniques d’appui à la conception : ergonomie, anthropométrie et biomécanique ; les éléments fondamentaux du graphisme ; l’histoire du design, qui lui permettront de prendre et de justifier des décisions, de communiquer et de tirer des conclusions dans le domaine de l’ingénierie en design industriel afin d’aboutir à des conceptions optimales. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS2 Applique ses connaissances aux solutions proposées en matière de conception de produits en utilisant des outils de dessin et des logiciels spécialisés afin de déterminer la manière appropriée de transmettre ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière, en recourant à des compétences conceptuelles ou visuelles qui permettent de communiquer des idées et des concepts de manière agile et efficace, en choisissant les supports et les contenus les plus adaptés. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la réflexion analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale, en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques, ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description des contenus Éléments fondamentaux du design graphique Branding Applications du design graphique Communication sur les produits et les projets Packaging : conception d’emballages Outils et ressources technologiques en graphisme et communication Activités de formation AP1.- Conférences magistrales Activité de cours magistral au cours de laquelle le contenu théorique de la matière est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d’aborder les thèmes dans une perspective globale. AP3 - Ateliers et/ou travaux pratiques Activités dirigées d’application pratique où l’on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Réalisation de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant au cours de laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, en s’appuyant sur le développement et l’application des acquis ainsi que sur l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 10 % MAXIMUM 40 % SE4 Portfolio MINIMUM 30 % MAXIMUM 90 % • L’évaluation sera continue et prévoira des mécanismes permettant de rattraper les connaissances et compétences non acquises au cours de la période de déroulement du cours. BLOCS 30 % Conception de textes : InDesign 30 % Conception graphique : Illustrator 30 % Conception d’images : Photoshop SESSION ORDINAIRE : POIDS 15 % Exercices réalisés en cours + Skill School 15 % 1er projet 15 % 2e projet 15 % 3e projet 20 % Examen partiel – Théorie 20 % Épreuve partielle – Pratique Pour pouvoir calculer la moyenne entre les différentes parties et valider le cours grâce à l'évaluation continue, il est nécessaire d'obtenir au moins un 4 dans chacun des modules et d'avoir rendu 100 % des exercices en classe. Si la note obtenue selon cette procédure est égale ou supérieure à 5, l'étudiant aura réussi la matière lors de la session ordinaire. SESSION ORDINAIRE : Lors de la session ordinaire, la note des modules pour lesquels l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 5 au cours de l'année sera conservée, et il devra passer un examen sur la ou les matières des modules pour lesquels il a obtenu une note inférieure à 5. Pour calculer la note de la session ordinaire, chaque module sera pondéré selon les coefficients suivants : 30 % InDesign 30 % Illustrator 30 % Photoshop 10 % Assiduité et participation en cours (la note obtenue tout au long de l'année sera conservée). SESSION EXTRAORDINAIRE : Lors de la session extraordinaire, la note des modules pour lesquels l'étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 5 au cours de l'année sera conservée ; l'étudiant devra passer un examen sur la ou les matières des modules pour lesquels il a obtenu une note inférieure à 5. Pour calculer la note de la session extraordinaire, chaque module sera pondéré selon les coefficients suivants : 30 % InDesign 30 % Illustrator 30 % Photoshop 10 % Exercices d'application des concepts expliqués en cours (la remise de 100 % des exercices sera exigée) 100 % TOTAL |
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Élasticité et résistance des matériauxCódigo: 0341513 Imprimir Cours n° 3. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est d'étudier le comportement des solides déformables et d'établir les critères permettant de déterminer le matériau le plus approprié, ainsi que la forme et les dimensions les plus adaptées à ces solides lorsqu'ils sont utilisés comme éléments d'une machine ou d'une construction, afin qu'ils puissent résister aux actions extérieures. Prérequis Connaissances dans les matières suivantes : physique, mathématiques, science des matériaux et expression graphique. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d'évaluations, d'expertises, d'études, de rapports, de plans de travail et d'autres tâches analogues. C25 Connaissance et utilisation des principes de la résistance des matériaux. C6 Capacité à gérer les cahiers des charges, les règlements et les normes obligatoires. COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que des processus de fabrication et d’automatisation. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK10 Possède des connaissances appliquées des principes de la résistance des matériaux. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS2 Sélectionne des technologies industrielles, des procédés de transformation et des matériaux, existants ou émergents, qui apportent de la valeur aux produits proposés en tenant compte de l’optimisation, de la production durable et de la viabilité économique. RS5 Identifie les principes techniques associés aux processus résultant de l’application d’une charge sur des corps solides : traction, flexion et torsion, ainsi que leurs conséquences sur les matériaux pour le dimensionnement et la modélisation d’éléments mécaniques. COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse en ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique permettant de résoudre des problèmes d’ingénierie dans le domaine de la conception industrielle et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. Description du contenu Équilibre et contrainte Solide élastique Traction Torsion uniforme Instabilité et flambage Mécanique des matériaux Étude générale du comportement des solides résistants : concepts de contrainte et de déformation. Élasticité plane. Analyse des éléments structurels soumis à des efforts : efforts axiaux, de cisaillement, de flexion et de torsion. Déformations des poutres. Théories de la rupture et contraintes équivalentes. Méthodes expérimentales d’analyse des contraintes et des déformations : photoélasticité. Analyse du comportement élastique des matériaux 1. Équations d'équilibre élastique et notion de contrainte. 1.1. Comportement élastique des solides. 1.2. Notion de contrainte. Contrainte normale et tangentielle. 1.3. Relation entre les efforts et les contraintes. Signification physique. 2. État de contrainte dans les solides élastiques. 2.1. Expression matricielle du problème élastique. Tenseur des contraintes. 2.2. Équations d'équilibre interne. 2.3. Contraintes et directions principales. 2.4. Ellipsoïde de contraintes. 2.5. Contraintes octaédriques. 2.6. Cercle de Mohr 3. Analyse des déformations dans un milieu continu. 3.1. Notions de glissement et de déformation. Déformation longitudinale et transversale. 3.2. Expression matricielle du problème élastique en déformations. Tenseur de déformations. 3.3. Déformations et directions principales. 3.4. Matrice de rotation et matrice de déformation. 3.5. Matrice sphérique et matrice déviatrice. 4. Relations entre contraintes et déformations. 4.1. Loi de Hooke généralisée. 4.2. Équations de Lamé. 4.3. Compatibilité entre contraintes et déformations. 5. Approche générale du problème élastique. 6. Élasticité bidimensionnelle. 6.1. Contrainte plane. 6.2. Déformation plane. 6.3. Méthodes graphiques pour le calcul des contraintes et des déformations. Cercle de Mohr. 6.4. Lignes singulières. Mécanique des matériaux 7. Hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux. 7.1. Théorème d'équilibre statique. 7.2. Théorème d'équilibre élastique. 8. Détermination des efforts. Équilibre du solide élastique. 8.1. Barres prismatiques. 8.2. Effort axial. Traction et compression. 8.3. Effort de cisaillement. 8.4. Moment de flexion. Flexion 8.5. Effort de torsion. 9. Contraintes et déformations. Calcul des sections. 9.1. Contraintes normales. Hypothèse de Navier-Bernoulli. 9.2. Contraintes tangentielles. Théorème de Colignon. 10. Déformations et mouvements. Activités pédagogiques AP1.- Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent la participation réfléchie et curieuse des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’esprit critique est favorisé par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. SE4.- Portfolio On évalue les preuves de l’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant rassemblées dans un dossier, un classeur ou un portfolio tout au long du cours, dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé Systèmes d’évaluation MAXIMUM SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 20 % MAXIMUM 40 % Critères d’évaluation : Le programme sur lequel l'étudiant sera évalué lors de chaque contrôle portera sur les notions expliquées jusqu'à ce moment-là. Les dates de ces contrôles sont précisées dans le calendrier correspondant. 1) Évaluation continue : - Contrôle 1 : 40 %. - Contrôle 2 : 45 %. - Test sur les travaux pratiques de laboratoire : 15 %. Par conséquent, pour valider le cours par évaluation continue, l'étudiant doit obtenir au moins 5 points selon la formule suivante : (C1 × 0,40) + (C2 × 0,45) + (Lb × 0,15). Il doit en outre obtenir une note minimale de 3 points sur 10 pour chaque partie. Une condition indispensable est d’avoir remis le cahier de travaux pratiques dûment rempli, après avoir assisté à l’ensemble des travaux pratiques. La note du laboratoire sera obtenue à l’issue d’un test noté sur 10 points, qui aura lieu à la date convenue, une fois tous les travaux pratiques effectués. Si l’étudiant ne passe pas l’évaluation continue et qu’il a obtenu une note suffisante à l’une des parties (élasticité ou résistance), cette note sera conservée pour les sessions suivantes, mais jamais d’une année à l’autre. 2) Session ordinaire : L'étudiant qui ne réussit pas la matière dans le cadre de l'évaluation continue passera un examen final de la matière dont la pondération dans la note finale sera de 100 %. (0,5 × Élasticité) + (0,5 × Plasticité), sous réserve de respecter les notes minimales requises. 3) Session extraordinaire : L'étudiant qui n'a pas réussi la matière lors de la session ordinaire passera un examen final dont la pondération dans la note finale sera de 100 %. (0,5 × Élast.) + (0,5 × Plasticité), sous réserve de respecter les notes minimales. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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Laboratoire d'ingénierie de conception 2Código: 0341514 Imprimir Cours n° 3. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Les objectifs de ce cours consistent essentiellement à décrire les méthodes et les objectifs liés à la création et aux essais de modèles et de prototypes dans le cadre du processus de conception, ainsi qu’à permettre aux étudiants d’apprendre et de mettre en pratique les techniques courantes de fabrication et d’essai associées à ces modèles et prototypes. Prérequis Avoir suivi les cours suivants : • Expression graphique. • Expression artistique. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN n° 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. C26 Connaissances de base des systèmes de production et de fabrication COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que des processus de fabrication et d’automatisation. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. C37 Connaissances appliquées des systèmes et processus de fabrication, de la métrologie et du contrôle qualité. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK5 Maîtrise du langage graphique et visuel ainsi que des outils d’expression et de représentation permettant de communiquer et de tester les conceptions. Les outils mentionnés offriront un large éventail de possibilités pour une communication fluide des concepts et des projets. Ces outils englobent tous les outils classiques du dessin artistique, du dessin technique et de la normalisation, les pré-maquettes, les maquettes, ainsi que le graphisme et le design industriel assistés par ordinateur. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS1 Résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de capacité de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, et communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. RS3 A une vision globale des différentes dimensions qui se rejoignent dans les produits : esthétique, sémiotique, fonctionnelle, typologique et technologique, afin de rendre les idées tangibles et de concrétiser les concepts de conception d’un produit. RS8 Utilise de manière appropriée le langage plastique visuel et les techniques de représentation dans les solutions proposées en conception de produits COMPÉTENCES RFC1 Conçoit de nouveaux produits, systèmes, services et expériences innovants, à travers leurs différentes phases, afin de garantir la réalisation des objectifs, en intégrant dans leurs spécifications des aspects liés aux dimensions émotionnelle, sociale et culturelle, qui répondent à la stratégie d’entreprise. RFC2 Il dispose d’une capacité de création originale pour répondre aux besoins en produits, concepts et services exigés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour poser et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. RFC3 Il maîtrise les principes de conception et d’analyse propres à l’ingénierie, ainsi que la méthodologie scientifique de résolution des problèmes en ingénierie, dans les domaines du design industriel et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine du design industriel dans des situations réelles. RFC4 Il coordonne des projets dans le domaine de l’ingénierie en conception industrielle et en développement de produits grâce à ses connaissances relatives au concept, à la structure et aux différentes phases d’un projet d’ingénierie en conception industrielle et en développement de produits, ainsi qu’aux connaissances nécessaires à son évaluation économique, la planification et le contrôle des activités ainsi que des ressources techniques, économiques et humaines nécessaires. RC4 Conçoit de nouveaux produits en développant les idées directrices à l’aide d’esquisses, de plans, d’études volumétriques, de maquettes et de prototypes afin de vérifier si le produit répond aux besoins définis. Description des contenus Résolution de problèmes de complexité moyenne, en s’appuyant sur le prototype en tant que processus du projet de conception Conception et planification de modèles tridimensionnels. Techniques traditionnelles Conception et planification de modèles tridimensionnels. Techniques numériques Conception : maquettes rapides à faible fidélité Développement : modèles formels Évaluation : modèles fonctionnels 1.- Introduction. Résolution de problèmes de complexité moyenne, en s'appuyant sur le prototype comme processus du projet de conception. 2.- Conception et planification de modèles tridimensionnels. Techniques traditionnelles. A1.- Argiles et argiles polymères. A2.- Mousses rigides : polystyrène. A3.- Feuilles plastiques. A4.- Moules. A5.- Résines. A6.- Finition de surface. Activités de formation AP3 - Activités en ateliers et/ou laboratoires Activités dirigées d'application pratique dans lesquelles l'apprentissage se fait par la pratique, dans le but d'acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les matières. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner aux différentes procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 10 % MAXIMUM 40 % SE4 Portfolio MINIMUM 30 % MAXIMUM 90 % ÉVALUATION CONTINUE 100 % correspondent aux travaux d'application des techniques décrites en cours ; la pondération relative des exercices est indiquée dans le calendrier du cours. La validation finale est subordonnée à la réalisation de tous les travaux pratiques du cours avec une note minimale de 3 sur 10. Les exercices doivent être rendus à la date prévue. Dans la note des exercices évalués dans le cadre de l’évaluation continue, l’assiduité et la participation de l’étudiant en cours seront prises en compte lors de la notation des exercices, à hauteur de 20 % de la note finale de l’exercice. Session ordinaire : En mai-juin, un EXAMEN FINAL ORAL/PRATIQUE sera organisé pour tous les étudiants n’ayant pas obtenu la validation par évaluation continue. Session extraordinaire : Lors de la session extraordinaire, un EXAMEN FINAL ORAL/PRATIQUE aura lieu. |
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| 0341515 | Organisation de la production | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation de la productionCódigo: 0341515 Imprimir Cours n° 3. Matière du premier semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs La logistique constitue l’un des principaux domaines d’activité de l’ingénieur industriel. Elle représente aujourd’hui l’un des trois domaines clés pour la compétitivité des entreprises espagnoles. L'étudiant devra connaître les composantes d'un MPCS (système de planification et de contrôle de la production), la place qu'occupe un MPCS au sein de la chaîne logistique et, plus en détail, les systèmes de planification et de contrôle de la production tels que le MRP, le MRP II et le JIT. Enfin, pour boucler le cycle de la chaîne d'approvisionnement, l'étudiant devra être capable d'évaluer la gestion à l'aide d'indicateurs clés de performance (KPI). Prérequis Connaissances de base en mathématiques. Logique de calcul Compétences Outre les compétences de base minimales garanties, ce cours contribuera au développement des compétences générales suivantes : CG1 : Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 : Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 : Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’apprendre de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 : Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 : Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 : Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG7 : Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 : Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 : Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire CG10 : Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 : Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Plus précisément, le cours a pour objectif de permettre à l'étudiant d'acquérir la compétence commune suivante à la branche industrielle : CCRI9 : Connaissances de base des systèmes de production et de fabrication. CCRI11 : Connaissances appliquées en organisation d'entreprise. Résultats d'apprentissage Utilise les techniques les plus avancées pour organiser le processus de production. Utilise les techniques les plus avancées pour atteindre le zéro défaut dans les installations de production. Maîtrise les techniques et les outils permettant de mettre en œuvre l'amélioration continue des installations industrielles. Connaît les systèmes de fabrication existants et leur champ d'application. Applique les connaissances relatives aux structures et aux ressources de l'entreprise à leur organisation. Description du contenu 1. Présentation du cours, des étudiants et de l'enseignant 2. Introduction à la logistique 3. Planification de la production : gestion des stocks 4. Planification de la production : MRP, MRPII, CRP 5. Planification de la production : JIT 6. Indicateurs clés de performance (KPI) Activités de formation A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire d’un niveau de difficulté croissant permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec le pourcentage qui lui correspond selon le programme de la matière. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - Type A : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - Type B : rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - Type C : résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Deux examens partiels seront organisés, chacun comptant pour 40 % de la note finale. De plus, les interventions en classe, les exposés au tableau et les travaux pratiques remis au format Excel compteront pour 20 % de la note finale. Si la moyenne pondérée des notes obtenues aux évaluations décrites est supérieure à cinq points sur dix, l’étudiant réussit le cours. Dans le cas contraire, il devra se présenter à l’examen final de la session ordinaire, dont la note obtenue représentera 100 % de la note finale. S’il ne réussit pas la matière lors de la session ordinaire, l’étudiant pourra se présenter à l’examen final de la session extraordinaire, dont la note obtenue comptera pour 100 % de la note finale. Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0341516 | Procédés de fabrication | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédés de fabricationCódigo: 0341516 Imprimir Cours n° 3. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Découvrir les caractéristiques des principaux procédés de fabrication, depuis la transformation des matières premières jusqu’à l’étude des procédés en continu dans les grandes industries, en passant par les procédés spécifiques aux petites séries ou aux objets de design. Les procédés portant sur les matériaux suivants seront abordés : polymères, céramiques et verre, bois, matériaux composites à matrice polymère et procédés d'assemblage. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Connaissances en ingénierie de fabrication. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS CM25 Connaissance et application des principes de la résistance des matériaux. CM31 Connaissances et aptitudes nécessaires au calcul, à la conception et aux essais de machines. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK7 Connaît les systèmes et les procédés de fabrication, la métrologie et le contrôle qualité afin de déterminer le procédé de fabrication le plus adapté à tout type de pièce, selon des critères techniques et économiques. Optimise les paramètres du procédé de fabrication afin d’obtenir une production efficace. COMPÉTENCES RC5 Détermine le procédé de fabrication le plus adapté à un composant, quel que soit le type de pièce, selon des critères techniques et économiques. Optimise les paramètres du procédé de fabrication afin d’obtenir une production efficace. Description du contenu Procédés de transformation des matériaux polymères Procédés de transformation des matériaux composites Procédés de transformation des matériaux vitreux et céramiques Procédés de transformation des matériaux en poudre Procédés de transformation du bois. Documentation et coûts de fabrication Procédés d'assemblage (soudage et collages) 0 Introduction (Documentation et coûts de fabrication) 1 Procédés liés aux polymères 2 Procédés liés aux matériaux composites et au bois 3 Procédés liés au verre 4 Procédés à partir de poudres 5 Procédés d'assemblage (soudage et adhésifs) Activités de formation AP1.- Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2. – Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, d’établir un diagnostic et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation * « Le format des épreuves d’évaluation peut comprendre des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, des questions à développement, des problèmes à résoudre, des études de cas, des travaux pratiques en laboratoire ou des ateliers, ou encore la conception de prototypes, de produits ou de modèles, à réaliser par écrit ou oralement. Le cas échéant, le coordinateur communiquera les détails relatifs au type d’évaluation à réaliser avant le déroulement des épreuves. » Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec le pourcentage qui lui correspond selon le programme de la matière. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant, non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuve finale de connaissances Épreuve objective de connaissances. Elle peut être écrite ou orale, sous forme de développement, de réponses courtes ou de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. TFA. Travail de fin de cours, faisant généralement partie d’un Ulab et toujours obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’évaluation continue. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuve finale de connaissances MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire TFA Travail final de cours OBLIGATOIRE : MINIMUM 10 % MAXIMUM 20 % (TFA + UAXSKILLSHOOL) Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées : • Les activités pédagogiques portant sur la présentation des compétences techniques et le travail individuel seront évaluées au moyen d’épreuves écrites tout au long de l’année universitaire. • Les rapports de déroulement des travaux pratiques en laboratoire seront évalués afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. • La capacité technique à résoudre des problèmes et des cas concrets sera évaluée par le biais d’une présentation et d’une soutenance de cas pratiques. Elle sera notée sur la base d’un profil de compétences spécifique tenant compte de la documentation fournie, du travail réalisé, ainsi que des aptitudes et attitudes démontrées par l’étudiant et l’équipe de travail. • L’évaluation sera continue et prévoira des mécanismes de rattrapage des connaissances et compétences non acquises pendant la période de déroulement du cours. Afin d’indiquer le poids relatif des activités d’évaluation décrites (voir tableau ci-joint), celles-ci peuvent se décliner en trois types : Type A : Épreuves écrites tout au long du cours, destinées à évaluer les compétences techniques liées à la matière et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. Type B : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. Type C : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Type A : Épreuves écrites tout au long du semestre, visant à évaluer les compétences techniques liées aux matières acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. Elles peuvent être remplacées par une épreuve finale précédant l’examen ordinaire. Type B : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire visant à vérifier l’acquisition des compétences développées. Type C : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Note d’évaluation continue par année : Moins de 10 étudiants : Contrôle 1 (et présentations) 10 % de la note finale Contrôle 2 (et présentations) 10 % de la note finale Devoir et soutenance : 50 % de la note finale Exercices du contrôle n° 3 A et B (exercices et présentations) : 10 % de la note finale Travaux pratiques 20 % de la note finale 10 étudiants ou plus : Évaluation unique lors du dernier cours du semestre 30 % de la note finale Mémoire de fin de cours et soutenance : 10 % de la note finale Exercices, travaux, séminaires, présentations, moyenne pondérée de ces éléments : 30 % de la note finale Travaux pratiques : 30 % de la note finale * Il n’y a pas de note minimale pour les différentes parties * Aucune partie n'est validée pour la session ordinaire ou extraordinaire Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
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| 0341517 | Conception assistée par ordinateur. CAO | OB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conception assistée par ordinateur. CAOCódigo: 0341517 Imprimir Cours n° 3. Matière du premier semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours a pour objectif de former l'étudiant aux principales techniques de la conception assistée par ordinateur (CAO). L'étudiant découvrira les principes généraux communs à toutes les applications de CAO disponibles sur le marché, parmi lesquelles certaines seront choisies comme étant les plus représentatives ; c'est sur ces dernières que portera la partie pratique du cours et que l'étudiant apprendra à les utiliser. Ce cours initie l'étudiant à la génération d'images de synthèse par ordinateur, dans les domaines suivants : Matériaux Éclairage Rendu Prérequis Avoir suivi les cours correspondant à la matière « Expression graphique ». Acquis d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK1 Maîtriser le langage graphique et visuel ainsi que les outils d’expression et de représentation afin de pouvoir communiquer et tester les conceptions. Les outils mentionnés offriront un large éventail de possibilités pour une communication fluide des concepts et des projets. Ces outils englobent tous ceux utilisés traditionnellement dans le dessin artistique, le dessin technique et la normalisation, les pré-maquettes, les maquettes, ainsi que le graphisme et le design industriel assistés par ordinateur. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS2 Applique ses connaissances aux solutions proposées en matière de conception de produits en utilisant des outils de dessin et des logiciels spécialisés afin de déterminer la manière appropriée de transmettre ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non dans le domaine, en recourant à des compétences conceptuelles ou visuelles qui permettent de communiquer des idées et des concepts de manière agile et efficace, en choisissant les supports et les contenus les plus adaptés. COMPÉTENCES RC4 Maîtrise les outils informatiques de simulation, de conception assistée par ordinateur (CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et d’ingénierie assistée par ordinateur (CAE) qui lui permettent de visualiser des produits, d’analyser le comportement de pièces, de sous-ensembles ou de systèmes mécaniques afin de comparer les résultats et d’en tirer des conclusions, de fabriquer automatiquement des prototypes pour pouvoir communiquer, fabriquer et tester ses conceptions, ainsi que de programmer des outils de simulation des processus de fabrication afin de les optimiser. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la réflexion analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale et en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques, ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description des contenus Création et utilisation de supports numériques Éclairage et caméras Rendu et animations MATÉRIEL 1 Module des matériaux 2 Matériaux standard 3 Attribution des textures 4 Types de textures 5 Matériau multi-sous-objets et ID de polygones ÉCLAIRAGE 1 Types d'éclairage 1.1 Éclairage général 1.2 Lumière omnidirectionnelle 1.3 Lumière dirigée CAMÉRAS 1 Types de caméras 1.1 Paramètres des caméras 1.2 Emplacement des caméras 1 3 Configuration de la caméra 1 4 Transformation des caméras 1 5 Alignement des caméras 1 6 Déplacement de la caméra RENDU Activités de formation AP3 - Activités d'ateliers et/ou de laboratoires Activités dirigées d’application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP5. – Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les matières. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches adoptées par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les épreuves de connaissances en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant, non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. SE4.- Portfolio On évalue les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant rassemblées dans un dossier, un classeur ou un portfolio tout au long du cours, dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % ÉVALUATION CONTINUE : 25 % correspondent à la remise d'exercices portant sur des contenus partiels. 25 % correspondent à la remise d’un projet final. 25 % correspondent au 1er examen partiel (résolution de problèmes). 25 % correspondent au 2e examen partiel (résolution de problèmes). Pour que ces pourcentages soient pris en compte, tous les exercices proposés doivent être rendus ; en cas de non-remise d’un exercice partiel, celui-ci sera noté 0. Lors de l'évaluation des exercices, l'assiduité et la participation de l'étudiant en cours seront prises en compte pour la notation des exercices, avec un pourcentage de 5 % sur la note finale de l'exercice. Les exercices doivent être rendus à la date prévue. En aucun cas, les travaux ne seront acceptés après la date limite, sauf exceptions justifiées. POUR VALIDER LE COURS, IL FAUT OBTENIR 5/10 POINTS. SESSION ORDINAIRE : Les étudiants qui n’ont pas pu obtenir la validation par évaluation continue pourront se présenter à l’EXAMEN FINAL lors de la session ordinaire, à condition d’avoir respecté les dispositions du Règlement d’évaluation des étudiants. Un examen pratique sera organisé ; à cette fin, il sera demandé aux étudiants de réaliser des exercices présentant des caractéristiques similaires à celles des exercices proposés au cours de l’année et couvrant tous les aspects abordés, à réaliser pendant les trois heures que dure l’examen. SESSION EXTRAORDINAIRE : Tous les étudiants, sans exception, qui n’ont pas réussi la matière dans le cadre de l’évaluation continue ou lors de la session ordinaire, pourront se présenter à l’EXAMEN FINAL lors de la session extraordinaire en suivant la même procédure. |
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUATRE MOIS
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| 0241820 | Électronique industrielle | OB | 6 | ||||
Électronique industrielleCódigo: 0241820 Imprimir Cours n° 3. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours constitue une première approche des contenus caractéristiques de l'électronique. L'objectif est de donner à l'étudiant une vision globale de l'électronique en général, tant analogique que numérique. Prérequis Avoir des connaissances en théorie des circuits Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’apprendre de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE13 Connaissances des principes fondamentaux de l'électronique. Acquis d'apprentissage RA1 Connaître les principes fondamentaux de l'électronique, analogique et numérique. RA2 Connaître les principaux composants permettant de concevoir des circuits électroniques analogiques. RA3 Connaître les composants élémentaires permettant de concevoir un système électronique numérique. RA4 Connaître les principes régissant le fonctionnement des mémoires et des microprocesseurs. RA5 Être capable de concevoir, de simuler et de réaliser des circuits électroniques en laboratoire, d’obtenir des résultats et d’en tirer des conclusions. RA10 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description des contenus - Concepts généraux. V, I, CC, CA, Vpp, Pi, Vef/Vrms, Vmax, F, T, P, C - Utilisation des instruments de laboratoire (source, multimètre, oscilloscope, générateur de fonctions) - Utilisation du simulateur SPICE - Résistances et condensateurs - Électromagnétisme, inductances, signaux différentiels, impédances et filtres R-C-L - Semi-conducteurs. Diodes, transistors bipolaires - Semi-conducteurs. Transistors FET, MOS, thyristors et triacs - Régulation de tension - Signaux numériques, portes logiques, familles logiques - Composants couramment utilisés (capteurs, actionneurs, circuits intégrés) - Programmation de base des systèmes numériques (Arduino) Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire de difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Deux examens partiels théoriques (Électronique analogique, Électronique numérique) seront organisés, chacun comptant pour 30 % de la note finale (total : 60 %). Treize travaux pratiques en laboratoire seront organisés ; la présence et la réalisation de ces travaux représentent au total 20 % de la note finale. Les étudiants devront présenter un travail pratique dont l'évaluation représente 20 % de la note finale. Pour valider le cours au cours de l’année universitaire, les étudiants devront obtenir une note égale ou supérieure à cinq sur dix à chaque examen partiel, ainsi qu’aux travaux pratiques de laboratoire et au travail pratique. Si l’étudiant ne réussit pas le cours au cours de l’année universitaire, il devra se présenter à l’examen de session ordinaire qui portera sur l’ensemble de la matière. Si l’étudiant a validé la matière au cours de l’année, il peut, s’il le souhaite, se présenter à la session ordinaire afin d’améliorer sa note, la note la plus élevée entre l’examen de la session ordinaire et les examens partiels étant retenue. Il pourra également présenter un nouveau travail pratique ou améliorer celui déjà rendu afin d’améliorer sa note, à condition de le remettre au plus tard à la date de la session ordinaire. S’il ne réussit pas la matière au cours de l’année universitaire, ni lors de la session ordinaire, l’étudiant devra se présenter à l’examen de la session extraordinaire, qui portera sur l’ensemble de la matière. Session ordinaire : examen théorique du cours comptant pour 60 % de la note finale, les notes des travaux pratiques et des travaux réalisés comptant pour 40 % de la note finale. Les étudiants peuvent présenter à nouveau le travail pratique s’ils le souhaitent. Session extraordinaire : examen théorique du cours comptant pour 60 % de la note finale, les notes des travaux pratiques et des travaux réalisés comptant pour 40 % de la note finale. Les étudiants peuvent présenter à nouveau le travail pratique s'ils le souhaitent. Bibliographie Bibliographie de base : 1.- Alejandro Alonso Puig Électronique analogique et numérique, 2e éd. Bookmundo. 2024. ISBN : 978-94-037-62 https://publishes.bookmundo.com/shop/index.php/catalog/product/view/id/819697 2.- Angulo Usategui, José Mª Électronique numérique moderne : modélisation et simulation de circuits Madrid : Paraninfo, 1996. 1996. ISBN : 8428320381 3.- Cuesta García, Luis Miguel Électronique numérique : algèbre de Boole, circuits combinatoires Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1996. 1996. ISBN : 8476158432 4.- Espí López, José Principes fondamentaux de l'électronique analogique Valence : Université de Valence, 2006. 2006. ISBN : 9788437065601 5.- García Zubía, Javier Problèmes résolus d'électronique numérique Australie [etc.] : Thomson, 2003. 2003. ISBN : 8497321952 6.- Pleite Guerra, Jorge Électronique analogique pour ingénieurs Madrid : McGraw-Hill, 2009. 2009. ISBN : 9788448168858 Complémentaire : 7.- Horn, Delton T. Électronique de base Mexico : Interamericana, 1984. 1984. ISBN : 9682509300 |
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| 0341518 | Laboratoire d'ingénierie de conception 3 | OB | 6 | ||||
Laboratoire d'ingénierie de conception 3Código: 0341518 Imprimir Cours n° 3. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs À partir des principes favorisant la création, la gestion et la mise en œuvre de processus de conception inclusifs et d’intégration, nous définirons une proposition interdisciplinaire allant au-delà du design, afin d’établir des liens entre différentes disciplines telles que l’ergonomie, la multisensorialité, l’économie, les sciences sociales… avec pour objectif principal la conception d’objets, d’environnements et de systèmes centrés sur l’être humain en tant qu’entité physique, psychologique, sociale et émotionnelle, en relation avec les conditions environnementales, instrumentales et organisationnelles. Prérequis Aucun prérequis n’est nécessaire. Acquis d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK1 Maîtrise le langage graphique et visuel ainsi que les outils d’expression et de représentation permettant de communiquer et de tester les conceptions. Les outils mentionnés offriront un large éventail de possibilités pour le développement d’idées directrices et la communication fluide des concepts et des conceptions. Ces outils englobent tous ceux traditionnellement utilisés dans le dessin artistique, le dessin technique et la normalisation, les études volumétriques, les maquettes et les prototypes, ainsi que le graphisme et le design industriel assistés par ordinateur, afin de vérifier si le produit répond aux besoins définis. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS1 A une vision globale des différentes dimensions qui se rejoignent dans les produits : esthétique, sémiotique, fonctionnelle, typologique et technologique, afin de rendre les idées tangibles et de concrétiser les concepts de conception d’un produit. RS2 Applique ses connaissances aux solutions proposées en matière de conception de produits grâce à l’utilisation d’outils de dessin et de logiciels spécialisés afin de déterminer la manière appropriée de communiquer ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière, en recourant à des compétences conceptuelles ou visuelles qui communiquent des idées et des concepts de manière agile et efficace, en choisissant les supports et les contenus les plus adaptés. RS3 Applique les principes fondamentaux de l’innovation sociale et de la conception centrée sur l’utilisateur à travers l’analyse des utilisateurs dans le cadre de projets d’ingénierie en design industriel, afin de répondre aux besoins de développement professionnel de l’ingénieur en design industriel. RS4 Identifie des opportunités concrètes à partir de l’analyse des besoins réels des utilisateurs, des signaux et des tendances, afin de les transformer en nouvelles solutions apportant de la valeur de manière durable et systématique. RS5 Dispose des outils, des compétences et des connaissances nécessaires pour transformer des problèmes pertinents ou des opportunités en solutions qui apportent une valeur ajoutée aux utilisateurs, aux entreprises et à la société. COMPÉTENCES RC1 Possède la capacité de créer de nouveaux produits et services, en s’appuyant sur les connaissances en ingénierie relatives aux domaines qui composent l’environnement technologique, la relation entre l’émotion et le produit afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-humain-société et d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services exigés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour poser et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. RC2 Conçoit de nouveaux produits, systèmes, services et expériences innovants, à travers leurs différentes phases, afin de garantir la réalisation des objectifs, en intégrant dans leurs spécifications des aspects liés aux dimensions émotionnelle, sociale et culturelle, qui répondent à la stratégie d’entreprise. RC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse propres à l’ingénierie, ainsi que la méthodologie scientifique de résolution des problèmes d’ingénierie dans le domaine du design industriel et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine du design industriel dans des situations réelles. Description du contenu Résolution de problèmes de complexité moyenne, basée sur la conception centrée sur l’utilisateur Analyse des utilisateurs. Conception émotionnelle. Conception pour tous. Conception de services Conception au service de l’innovation sociale Activités de formation AP3 - Ateliers et/ou laboratoires Activités dirigées axées sur la mise en pratique, où l'on apprend par la pratique dans le but d'acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP5. – Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les matières. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier, un classeur ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé Systèmes d’évaluation MINIMUM MAXIMUM SE1 Activités pratiques MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 10 % MAXIMUM 40 % SE4 Portfolio MINIMUM 30 % MAXIMUM 90 % Critères d’évaluation : La validation de la matière s'effectue par année universitaire ou lors des sessions d'examen organisées à cet effet par l'université. Par semestre : les étudiants peuvent valider le cours en passant les trois examens partiels organisés au cours du semestre, chacun comptant pour 25 % de la note finale, la note minimale requise pour chaque examen partiel afin de pouvoir calculer la moyenne avec les deux autres étant de 3 points. Les 25 % restants correspondront à un travail de recherche qui sera proposé au cours des premières semaines du semestre et que les étudiants devront rendre à la fin de celui-ci. Les pourcentages d'évaluation par semestre sont donc fixés comme suit : Premier projet 25 % Deuxième projet 25 % Troisième projet 25 % Épreuves finales de contrôle des connaissances 25 % |
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| 0341519 | Aspects ergonomiques de la conception | OB | 6 | ||||
Aspects ergonomiques de la conceptionCódigo: 0341519 Imprimir Cours n° 3. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Les principaux objectifs consistent à fournir aux étudiants les connaissances de base nécessaires, tant scientifiques qu'expérimentales, pour intégrer l'ergonomie dans la conception de produits et appliquer ces connaissances à la conception d'un produit concret en suivant une méthodologie appropriée. L'objectif est ainsi, outre de sensibiliser les étudiants à toujours prendre en compte le facteur humain dans leurs conceptions, de leur donner une idée claire de l'impact de ce facteur sur la conception de produits ou d'environnements, et de leur faire prendre conscience de la nécessité de tenir compte de ces facteurs ainsi que de leur permettre d'appliquer ces concepts. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Résultats d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK2 Connaît les fondements et les techniques d’appui à la conception : méthodologie de l’ingénierie en conception industrielle ; design thinking, ergonomie, anthropométrie et biomécanique ; Éléments fondamentaux du design graphique ; histoire du design ; marketing stratégique et opérationnel, lui permettant de prendre et de justifier des décisions, de communiquer et de tirer des conclusions dans le domaine de l’ingénierie du design industriel afin d’aboutir à des conceptions optimales. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS5 Dispose des outils, des aptitudes et des connaissances nécessaires pour transformer des problèmes pertinents ou des opportunités en solutions apportant une valeur ajoutée aux utilisateurs, aux entreprises et à la société. COMPÉTENCES RC1 Il est capable de créer de nouveaux produits et services en s’appuyant, comme source de valeur potentielle, sur ses connaissances en ingénierie des domaines qui composent l’environnement technologique, ainsi que sur la relation entre l’émotion et le produit, afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-humain-société, afin d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services exprimés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour formuler et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. RODS Développe une communication efficace, le travail d’équipe, la pensée analytique, la créativité et le leadership éthique dans une perspective transversale, en s’inspirant clairement des principes et valeurs démocratiques ainsi que des Objectifs de développement durable, afin d’évoluer avec intégrité dans le milieu professionnel. Description des contenus Concept et domaines d’application de l’ergonomie. Anthropométrie. Biomécanique et physiologie. Ergonomie et conception Ergonomie et méthodologie de conception. Méthodes d'évaluation ergonomique THÈME 1. Ergonomie. Généralités. Concept et domaines d'application de l'ergonomie. Réglementation. THÈME 2. Anthropométrie. Notion. Données anthropométriques : répartition statistique, types de données, traitement et manipulation des données, facteurs de diversité humaine. Conception anthropométrique : types de contraintes et critères, tests d’ajustement et méthode des limites, mannequins et modèles Anthropométrie statique : exactitude, corrections, postures standard, données Anthropométrie fonctionnelle : données de portée et d'accès. THÈME 3. Biomécanique et physiologie. Concept. Notions fondamentales de physiologie du corps humain applicables à l’ergonomie : structure musculaire et squelettique, vision, audition, thermorégulation, dépense métabolique. Anthropométrie pour la biomécanique : amplitudes de mouvement, force musculaire. Biomécanique de la posture assise. Biomécanique de la main. THÈME 4. Ergonomie et conception du mobilier. THÈME 5. Ergonomie et conception d'outils et d'ustensiles. THÈME 6. Ergonomie et conception d'un poste de travail. THÈME 7. Ergonomie et méthodologie de conception. Intégration de l'ergonomie dans la conception des produits. Phases de conception et de développement des produits Planification du produit Conception du produit selon des critères ergonomiques Activités de formation AP1.- Cours magistraux Activité de présentation au cours de laquelle le contenu théorique du cours est exposé par des professeurs experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d’aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2. – Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir une matière spécifique. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner aux différentes procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches adoptées par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l'étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l'étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d'apprentissage. Systèmes d’évaluation MAXIMUM SE1 Activités pratiques MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % Les pondérations indiquées tiennent compte du nombre de crédits ECTS des activités de formation permettant d’acquérir les compétences faisant l’objet de l’évaluation. L'évaluation de l'étudiant se fera par évaluation continue. À cette fin, l'enseignant organisera trois examens partiels éliminatoires permettant à l'étudiant de démontrer le niveau de connaissances acquises. D’autre part, étant donné que les connaissances acquises sans une application pratique n’ont aucune justification, deux exercices d’application pratique seront proposés au cours du semestre. Ainsi, les pourcentages à appliquer dans l’évaluation continue se répartissent comme suit : 40 % : exercices pratiques et rapports de laboratoire. 70 % : 2 examens partiels théoriques. Les exercices devront être rendus à la date prévue. Pour valider le cours, il est nécessaire d’obtenir 5 points sur 10. Ces pourcentages ne s'appliquent qu'aux étudiants ayant rendu tous les travaux pratiques dans les délais impartis et passé les deux examens partiels théoriques. SESSION ORDINAIRE Les autres étudiants ne pourront être évalués que par l’examen final lors de la session ordinaire ; les travaux remis hors délai ne seront pas pris en compte pour compenser la note finale, ni aucune autre note d'évaluation obtenue au cours de l'année. La note de la session ordinaire correspondra à 100 % à l’examen final. Aucune autre note d’évaluation obtenue au cours de l’année ne sera prise en compte. SESSION EXTRAORDINAIRE La note de la session extraordinaire correspondra à 100 % à l’examen final. Aucune autre note d’évaluation obtenue au cours de l’année ne sera prise en compte. |
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| 0341520 | Gestion du design et entrepreneuriat | OB | 3 | ||||
Gestion du design et entrepreneuriatCódigo: 0341520 Imprimir Cours n° 3. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est d'identifier les points de convergence entre le processus de conception et la finance. Il comprend : • Définir un plan d'affaires pour la mise en œuvre de la proposition de produit et de service • Analyser le processus de conception au sein des organisations. • Découvrir les outils permettant de mesurer le retour sur investissement en matière de conception. • Mesurer l’impact de la conception en termes économiques. • Réaliser une étude de faisabilité économique et financière d’un produit et d’un service • Concilier la stratégie de l’entreprise, l’expérience utilisateur et le contexte économique de la conception. Prérequis Il n’y a pas de prérequis. Acquis d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RS3 Appliquer les principes fondamentaux de l’innovation sociale et de la conception centrée sur l’utilisateur à travers l’analyse des utilisateurs dans le cadre de projets d’ingénierie en design industriel, afin de répondre aux besoins de développement professionnel de l’ingénieur en design industriel. RS4 Identifie les opportunités actuelles et futures des différents acteurs (utilisateur, client, fournisseur) afin de définir les spécifications de nouveaux produits et services ou de lancer une nouvelle activité. RS5 Dispose des outils, des compétences et des connaissances nécessaires pour transformer des problèmes pertinents ou des opportunités en solutions qui apportent une valeur ajoutée aux utilisateurs, aux entreprises et à la société. COMPÉTENCES RC1 Possède la capacité de créer de nouveaux produits et services, en s’appuyant sur la valeur ajoutée que représente la connaissance de l’ingénierie relative aux domaines qui composent l’environnement technologique, ainsi que la relation entre l’émotion et le produit, afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-humain-société et d’apporter des réponses aux besoins en produits, concepts et services exprimés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente pour poser et résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. Description du contenu Principes fondamentaux de la direction et de la gestion de projets de conception Méthodologies agiles pour la gestion de projets de conception Gestion stratégique du design en entreprise Entrepreneuriat et nouveaux modèles économiques Étude de faisabilité économique et financière d’un produit. Faisabilité du lancement d’un produit. Élaboration d’un plan d’affaires. Principes fondamentaux de la comptabilité et de la gestion financière. Définition et lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle activité. Impact économique du design. Retour sur investissement en matière de conception. Sources et moyens de financement. Activités de formation AP2.- Cours dynamiques Activités en classe axées sur la pratique et l’application, au cours desquelles les étudiants mènent une étude approfondie sur un sujet donné. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé SE1 Activités pratiques MINIMUM 20 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 20 % MAXIMUM 50 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % |
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| 0341522 | Marketing et publicité | OB | 3 | ||||
Marketing et publicitéCódigo: 0341522 Imprimir Cours n° 3. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RFK1 Comprend le fonctionnement des entreprises et des marchés, ainsi que l’importance de l’intégration de l’ingénierie dans le design industriel au sein de l’industrie, ainsi que dans l’économie locale, nationale et internationale. RK19 Possède des connaissances relatives à : l'évolution de la profession d'ingénieur en design industriel et en développement de produits, tant dans le secteur public que privé ; la propriété industrielle et intellectuelle ; la législation sur les marques, les modèles d'utilité et les brevets ; Enregistrement des dessins et modèles industriels. Responsabilité légale du produit. Aspects juridiques de la sécurité. Marquage UE. Marketing stratégique et opérationnel. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS13 Dispose des outils, des aptitudes et des connaissances nécessaires pour transformer des problèmes pertinents ou des opportunités en solutions apportant une valeur ajoutée aux utilisateurs, aux entreprises et à la société. COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse de l’ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique pour la résolution de problèmes d’ingénierie dans le domaine de la conception industrielle et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. RC16 Identifie les opportunités actuelles et futures des différents acteurs (utilisateur, client, fournisseur) afin de définir les spécifications de nouveaux produits et services ou de lancer de nouvelles activités. Description du contenu Concept et champ d’application du marketing. Fonctions stratégiques et opérationnelles. Techniques d’étude de marché. Outils opérationnels du marketing : produit, prix, distribution et communication. Communication de marque et de produit : publicité. Activités pédagogiques AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, au cours desquelles les étudiants mènent une étude approfondie sur un sujet donné. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 20 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 20 % MAXIMUM 50 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % |
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| 0341523 | Prototypage et fabrication assistée par ordinateur | OB | 3 | ||||
Prototypage et fabrication assistée par ordinateurCódigo: 0341523 Imprimir Cours n° 3. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est d'initier l'étudiant au domaine de l'automatisation des processus de fabrication et de la programmation CN pour la fabrication mécanique de pièces complexes, ainsi qu'à l'utilisation des technologies CAO/FAO. Prérequis Aucun prérequis n'a été défini Compétences COMPÉTENCES – Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d'évaluations, d'expertises, d'études, de rapports, de plans de travail et d'autres tâches analogues. C26 Connaissances de base des systèmes de production et de fabrication COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. C16 Capacité de représentation spatiale et connaissance des techniques de représentation graphique, tant par les méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive que par le biais des applications de conception assistée par ordinateur. C30 Connaissances et capacités nécessaires à la mise en œuvre des techniques de dessin technique. C36 Connaissances et capacités nécessaires à la mise en œuvre de l’ingénierie des matériaux. C37 Connaissances appliquées des systèmes et processus de fabrication, de la métrologie et du contrôle qualité. Acquis d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK16 Possède des connaissances en matière d’utilisation des outils informatiques lui permettant de travailler avec les outils existants de conception assistée par ordinateur (CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO), ainsi que de les intégrer dans la conception industrielle et le développement de produits. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS5 Maîtrise différents outils et logiciels de conception et de dessin en 2D et 3D (CAO-FAO-IAO) qui aident les étudiants à s’approprier ce langage, en leur apportant les compétences numériques indispensables à leur avenir professionnel, afin de pouvoir communiquer et tester leurs conceptions. COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse de l’ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique pour la résolution de problèmes d’ingénierie dans le domaine de la conception industrielle et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. RC13 Maîtrise les outils informatiques de simulation, de CAO/FAO/IAO, qui lui permettent d’analyser le comportement de pièces, de sous-ensembles ou de systèmes mécaniques afin d’analyser les résultats et d’en tirer des conclusions, de fabriquer automatiquement des prototypes pour pouvoir communiquer, fabriquer et tester ses conceptions, ainsi que de programmer des outils de simulation des processus de fabrication afin de les optimiser. Description du contenu Ingénierie concurrente Fabrication assistée par ordinateur (CIM) Simulation des processus de fabrication assistée par ordinateur Prototypage rapide Introduction aux systèmes de FAO. Simulation, analyse et calcul des procédés de fabrication par formage, par déformation plastique et par enlèvement de matière. Fabrication automatisée de prototypes. Programme du cours : 3. Thème 1 : Fabrication assistée par ordinateur 1.1. Systèmes CAO/FAO 1.2. Logiciels FAO : pré-traitement 1.3. Logiciels FAO : traitement 1.4. Programmation FAO 2. Thème 2 : Fabrication assistée par ordinateur (FAO) 2.1. Logiciels de CAO/FAO 2D et 3D. 2.1.1. SolidWorks 2.1.2. CamWorks 2.2. Stratégies d'usinage : pré-traitement. 2.3. Post-traitement 3D. Activités de formation AP1. – Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP3 - Activités en ateliers et/ou laboratoires Activités dirigées d’application pratique où l’on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports pédagogiques, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, d’établir un diagnostic et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant, non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE4 Portfolio 10 % 30 % Critères d’évaluation : La note d'évaluation continue se compose d'une note de laboratoire et d'une note d'examen. − NOTE DE LABORATOIRE : moyenne des 9 travaux pratiques réalisés tout au long de l'année. LES TRAVAUX PRATIQUES SONT OBLIGATOIRES et, pour chacun d'entre eux, l'étudiant devra remettre un rapport qui sera évalué. − NOTE D'EXAMEN : moyenne des deux examens : − Examen 1 (thèmes 1 et 2) − Examen 2 (thèmes 3 et 4) La note finale est calculée en pondérant la note d’examen à 35 % et la note de laboratoire à 65 %. ÉVALUATION ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE La NOTE DE LABORATOIRE sera conservée si elle est égale ou supérieure à 5. Dans le cas contraire, l’étudiant devra passer la partie laboratoire lors de l’examen final. La NOTE D’EXAMEN n’est PAS conservée et l’étudiant ayant échoué à l’évaluation continue devra passer l’intégralité de la matière lors de l’examen final. |
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| 0341524 | Théorie des machines et simulation | OB | 6 | ||||
Théorie des machines et simulationCódigo: 0341524 Imprimir Cours n° 3. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs 1) Identifier les éléments de machinerie les plus courants dans un équipement industriel, connaître leurs caractéristiques et leurs applications. 2) Sélectionner ou dimensionner les éléments de machines pour une installation industrielle. 3) Simulation cinématique et dynamique de mécanismes par ordinateur. Sélectionner/dimensionner les éléments de machines pour un équipement industriel. Prérequis Connaissances dans les matières suivantes : physique, mathématiques, science des matériaux et expression graphique. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d'évaluations, d'expertises, d'études, de rapports, de plans de travail et d'autres tâches analogues. C24 Connaissance des principes de la théorie des machines et des mécanismes. COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK10 Maîtrise des principes de la résistance des matériaux. RK25 Connaît les principes de la théorie des machines et des mécanismes. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS2 Sélectionne des technologies industrielles, des procédés de transformation et des matériaux, existants ou émergents, qui apportent une valeur ajoutée aux produits proposés, en tenant compte de l’optimisation, de la production durable et de la viabilité économique. RS5 Identifie les principes techniques associés aux processus résultant de l’application d’une charge sur des corps solides : traction, flexion et torsion, ainsi que leurs conséquences sur les matériaux pour le dimensionnement et la modélisation d’éléments mécaniques. COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse en ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique permettant de résoudre des problèmes d’ingénierie dans le domaine de la conception industrielle et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. Description du contenu Étude cinématique des mécanismes articulés Mécanismes à cames et excentriques. Accouplements temporels : embrayages et freins. Engrenages Simulation cinématique des mécanismes La répartition par thèmes est la suivante : Thème 1 : Étude cinématique des mécanismes articulés. 1.1 Description des mécanismes articulés simples : quadrilatère articulé, bielle-manivelle et coulisseau. 1.2 Méthodes graphiques pour l'analyse des mécanismes articulés simples : - Détermination des trajectoires. - Analyse des vitesses. - Analyse des accélérations. Thème 2 : Mécanismes à cames et excentriques. 2.1 Types de cames, en fonction du mouvement de la came et du suiveur. 2.2 Mouvement de la came : diagramme des déplacements. 2.3 Mouvements de montée et de retour. Thème 3 : Accouplements temporels : embrayages et freins. 3.1 Embrayages et freins à tambour 3.2 Embrayages et freins à connexion axiale. 3.3 Embrayages et freins à bande. Thème 4 : Engrenages. 4.1 Engrenages cylindro-droits. 4.2 Engrenages cylindro-hélicoïdaux. 4.3 Transmission des efforts dans les engrenages. 4.4 Train d'engrenages. Travaux pratiques en laboratoire : - Des travaux pratiques de laboratoire seront réalisés en atelier sur les thèmes suivants : mécanismes articulés, cames, accouplements temporels et engrenages. - Un travail pratique de simulation cinématique des mécanismes sera réalisé dans le laboratoire informatique. Activités pédagogiques AP1.- Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir une matière spécifique. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP3 - Activités d’ateliers et/ou de laboratoires Activités guidées à application pratique dans lesquelles on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les étudiants doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l'étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l'étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d'apprentissage. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 20 % MAXIMUM 40 % Critères d’évaluation : 1) Évaluation continue : - Évaluation 1 (thèmes 1 et 2) : 20 %. - Contrôle n° 2 (thème 3) : 20 %. - Évaluation 3 (thème 4) : 20 %. - Travaux pratiques en laboratoire : 40 %. 2) Session ordinaire : L'étudiant qui ne réussit pas le cours dans le cadre de l'évaluation continue passera un examen final dont la pondération dans la note finale sera de 60 %. Les 40 % restants correspondent à la note de laboratoire obtenue dans le cadre de l'évaluation continue. 3) Session de rattrapage : L'étudiant qui n'aura pas réussi le cours lors de la session ordinaire passera un examen final dont la part dans la note finale sera de 60 %. Les 40 % restants correspondent à la note de laboratoire obtenue dans le cadre de l'évaluation continue. |
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| TOTAL: | 33 | ||||||
Quatrième année
SUJETS ANNUELS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||
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| 0441507 | Stages universitaires en entreprise | OB | 6 | ||
Stages universitaires en entrepriseCódigo: 0441507 Imprimir 4e année. Cours annuel. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
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| TOTAL: | 6 | ||||
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||
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| 0341814 | Mécanique des fluides | OB | 6 | ||||
Mécanique des fluidesCódigo: 0341814 Imprimir Cours n° 4. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs En tant que cours d'introduction à la mécanique des fluides, ce cours poursuit trois objectifs : le premier consiste à appliquer les principes de la mécanique et de la thermodynamique aux systèmes fluides, en déduisant les équations qui régissent leur mouvement et en présentant les concepts et les outils nécessaires à leur compréhension physique ; le deuxième objectif est d’étudier, d’un point de vue pratique, les problèmes qui se posent habituellement en ingénierie ; et le troisième, de consolider les concepts présentant le plus grand intérêt d’un point de vue appliqué, grâce à des travaux expérimentaux en laboratoire Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l'ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et les méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE10 Connaissance des principes fondamentaux de la mécanique des fluides et de leur application à la résolution de problèmes dans le domaine de l'ingénierie. Calcul des canalisations, des conduites et des systèmes de fluides. Résultats d'apprentissage RA1 Connaître les principes fondamentaux régissant le mouvement des fluides RA2 Connaître et appliquer les bilans de masse, de quantité de mouvement et d’énergie dans un volume de contrôle RA3 Être capable d’appliquer l’analyse dimensionnelle et la similitude physique à l’étude de modèles. RA4 Être capable de calculer des conduites, des canaux et des systèmes de fluides. RA5 Savoir utiliser en laboratoire les instruments de mesure de la pression, du débit et de la vitesse pour calculer des systèmes de fluides, obtenir des résultats et en tirer des conclusions RA6 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description du contenu 1. Introduction à la mécanique des fluides 2. Cinématique des fluides 3. Équations de la mécanique des fluides sous forme intégrale 4. Analyse dimensionnelle 5. Équations de la mécanique des fluides sous forme différentielle 6. Statique des fluides Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire de difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui est attribuée conformément au programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : Le cours comprend 3 heures de cours par semaine (cours magistraux et séminaires consacrés à la résolution de problèmes) et 15 heures de laboratoire réparties en séances de 3 heures pour réaliser un total de 5 travaux pratiques obligatoires. Au cours du semestre, deux examens partiels auront lieu. La note des travaux pratiques de laboratoire compte pour 20 % (5 TP + test), tandis que la moyenne des 2 contrôles, de l'examen final ou de l'examen de rattrapage comptera pour 80 %. Il est possible de valider le cours par évaluation continue à condition d’avoir effectué les 5 travaux pratiques de laboratoire et que la note [80 % (moyenne des 2 contrôles) + 20 % (5 TP + test)] soit supérieure à 5 points %. Les étudiants qui ne réussissent pas la matière en évaluation continue devront se présenter à un examen global portant sur l'ensemble de la matière lors de la session ordinaire/extraordinaire ; cet examen comptera pour 100 % de la note finale de la matière. |
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| 0341816 | Régulation automatique | OB | 6 | ||||
Régulation automatiqueCódigo: 0341816 Imprimir Cours n° 4. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours porte sur l'étude, l'analyse et la conception des systèmes de contrôle en continu. La théorie des systèmes repose sur l’idée suivante : la réalité qui nous entoure n’est pas constituée d’éléments isolés, mais d’ensembles interdépendants, ou de systèmes, dont l’étude peut être abordée de manière unifiée, qu’il s’agisse de systèmes mécaniques, électriques ou chimiques. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l'ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et les méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE14 Connaissances des principes fondamentaux de l’automatisation et des méthodes de contrôle. Acquis d'apprentissage RA6 Connaître les principes fondamentaux sur lesquels reposent les systèmes de contrôle et l’automatisation. RA7 Appliquer les principes de l’automatisation et du contrôle pour modéliser et analyser des systèmes dynamiques. RA8 Analyser la réponse transitoire et en régime permanent des systèmes et des procédés. RA9 Être capable de concevoir et de simuler en laboratoire le comportement dynamique des systèmes et des procédés. RA10 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description du contenu Principes de la régulation automatique. Modélisation et analyse des systèmes dynamiques. Comportement dynamique des systèmes. 1. Introduction aux systèmes de contrôle et à l’automatisation. 2. Systèmes de contrôle. Transformée de Laplace. 2.1. Transformée de Laplace de signaux typiques 2.2. Théorèmes et propriétés de la transformée de Laplace. 2.3. Transformée inverse de Laplace. 3. Automatisation et contrôle. Modélisation mathématique des systèmes dynamiques 3.1. Introduction 3.2. Fonction de transfert 3.3. Schéma fonctionnel 3.4. Diagramme de flux 4. Automatisation et contrôle. Systèmes dynamiques dans l'espace d'états. 4.1. Modélisation dans l'espace d'états 4.2. Fonctions de transfert de certains éléments et systèmes physiques. 5. Analyse de la réponse transitoire des systèmes et des processus 5.1. Systèmes du 1er ordre, réponse impulsionnelle, réponse à l'échelon unitaire, Réponse à la rampe unitaire. 5.2. Systèmes du 2e ordre, types d'amortissement, réponse impulsionnelle, réponse au pas unitaire, spécifications, réponse à la rampe unitaire. 5.3. Critère de Routh-Hurwitz. Stabilité des systèmes et des procédés 6. Analyse de la réponse en régime permanent des systèmes et des procédés 6.1. Erreur en régime permanent 6.2. Constantes d'erreur 6.3. Erreurs dans les systèmes à rétroaction non unitaire 7. Lieu des racines. 7.1. Traçage des racines de l'équation caractéristique 7.2. Équations fondamentales de l'ensemble des racines. 7.3. Règles générales pour construire l'ensemble des racines 7.4. Ajout de pôles et de zéros à un système du second ordre 8. Analyse de la réponse en fréquence des systèmes et des processus 8.1. Calcul du gain et de la phase du système 8.2. Diagramme de Bode 8.3. Spécifications dans le domaine fréquentiel Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire d’une difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : - 1er examen partiel : 25 % - 2e examen partiel : 50 % - Devoir n° 1 : Automatisation et contrôle des machines, des procédés et des systèmes : 5 % - Gestion des systèmes informatisés : 10 % - Stages : 5 % - Épreuve pratique : 5 % Pour l'examen ordinaire de juin et l'examen de rattrapage de juillet : l'étudiant se présentera à l'examen en tenant compte des deux examens partiels, qui représentent 75 % de la note finale. Les 25 % restants correspondront aux stages, au devoir proposé et à l'évaluation de la gestion des processus informatisés. |
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| 0441508 | Aspects juridiques liés à la conception et au produit | OB | 3 | ||||
Aspects juridiques liés à la conception et au produitCódigo: 0441508 Imprimir Cours n° 4. Matière du premier semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant d'acquérir une connaissance approfondie du cadre réglementaire du droit de la propriété industrielle et de comprendre comment ce cadre juridique assure au titulaire une protection efficace vis-à-vis des tiers sur les œuvres qu'il a créées. L'acquisition de ces connaissances vise à doter l'étudiant des compétences nécessaires pour mettre en pratique ces connaissances et résoudre des problèmes et des situations réelles, ce qui nécessite : - Une compréhension des concepts juridiques fondamentaux liés à la propriété industrielle. - Une mise en pratique de la réglementation pour engager et mener à bien une procédure de brevetabilité. - Une analyse des procédures utilisées par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM). - Suivi de cas pratiques auprès du registre des dessins et modèles. - Une analyse de la concurrence déloyale et de la protection des créations. - Connaissances des aspects juridiques liés à l'exercice de la profession : types et catégories d'entreprises et processus de création. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. COMPÉTENCES C11 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RFK1 Comprend le fonctionnement des entreprises et des marchés, ainsi que l’importance de l’intégration de l’ingénierie en conception industrielle dans l’industrie et dans l’économie locale, nationale et internationale. RK19 Possède des connaissances relatives à : l'évolution de la profession d'ingénieur en conception industrielle et en développement de produits, tant dans le secteur public que privé ; la propriété industrielle et intellectuelle ; la législation sur les marques, les modèles d'utilité et les brevets ; Enregistrement des dessins et modèles industriels. Responsabilité légale du produit. Aspects juridiques de la sécurité. Marquage UE. Marketing stratégique et opérationnel COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise des principes de conception et d’analyse en ingénierie, ainsi que de la méthodologie scientifique pour la résolution de problèmes d’ingénierie dans le domaine de la conception industrielle et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. Description du contenu Responsabilité légale du produit. Marquage UE. Aspects juridiques liés à l'exercice de la profession. Le programme est structuré en cinq parties : La première partie, de nature introductive, initie l'étudiant au droit de la propriété industrielle, à sa nature juridique et aux différents éléments qui le composent. La deuxième partie porte sur les droits de propriété industrielle ayant pour objet la protection des inventions ; elle analyse les types de protection applicables aux créations industrielles : brevets, modèles d'utilité et dessins et modèles industriels. La troisième partie est consacrée à l'étude des signes distinctifs, tels que : les marques, l’enseigne d’établissement, le nom commercial, les noms de domaine et les appellations géographiques, pour ensuite, dans un quatrième temps, se concentrer sur ce que l’on appelle les droits de protection du dessin ou modèle industriel, dont la protection juridique est analysée. Enfin, l’analyse du sujet proposé s’achève en initiant l’étudiant au droit de la concurrence déloyale, instrument que notre droit met à disposition, aux côtés du droit de la propriété industrielle, pour la protection des différentes créations Unité thématique 1 Thème 1 : Le droit de la propriété industrielle. Nature juridique et éléments qui le composent. Thème 2 : Propriété industrielle et intellectuelle. Loi sur les marques, les modèles d’utilité et les brevets. Enregistrement des dessins et modèles industriels. Inventions industrielles. – 1. Droit des brevets, 1.2. Notion et conditions de brevetabilité. – 1.3 Procédure d’obtention d’un brevet. – 1.4 Contenu du droit sur un brevet. – 1.5 Cession et licences.- 1.6 Nullité et déchéance. - 1.7 Brevets internationaux. - 2. Modèles d’utilité. - 3. Dessins et modèles industriels. - 3.1 Réglementation juridique. - 3.2 Le dessin ou modèle industriel en tant qu’objet de protection.- 3.3 Conditions de protection. - 3.4 Procédure d'enregistrement. - 3.5 Durée et contenu du droit. - 3.6 Nullité et déchéance du dessin ou modèle. - 3.7 Dessins et modèles communautaires. Thème 3 : Les signes distinctifs : marques, enseigne d’établissement, nom commercial, noms de domaine et appellations géographiques. 1. Marques.- 1.1. Notion et catégories de marques.- 1.2 Procédure d’inscription.- 1.3 Procédure d’enregistrement.- 1.4 Durée et contenu du droit sur la marque.- 1.5 Cession et licence de marque.- 1.6 Extinction du droit sur la marque : nullité et déchéance. - 1.7 Marque communautaire et marques internationales. - 2. Enseigne d'établissement. - 3. Nom commercial. - 4. Noms de domaine. - 5. Appellations géographiques. Unité thématique 2 Thème 4 : Responsabilité légale du produit. 1. La responsabilité juridique. Thème 5 : Aspects juridiques de la sécurité. 1. Cadre juridique. - 2. Sécurité industrielle. - 3. Organismes de normalisation. Unité thématique 3 Thème 6 : Marquage UE. 1. Définition. 2. Caractéristiques des directives. 3. Principales étapes pour apposer le marquage « CE ». Thème 7 : La concurrence déloyale. 1. Concept et conditions.- 2. Loi sur la concurrence déloyale. Champ d'application subjectif, objectif et territorial. – 3. Cas concrets : actes contraires aux intérêts des concurrents, actes contraires aux intérêts des consommateurs, actes contraires au marché. – 4. Actions découlant de la concurrence déloyale. Unité thématique 4 Thème 8 : Aspects juridiques liés à l’exercice de la profession. 1. Obligations et contrats : civils, commerciaux, de travail. – 2. L’entreprise : catégories. – 3. Modes de constitution d’une entreprise. – 4. Les figures contractuelles en matière civile, commerciale et de travail. – 5. Types d’entreprises. – 6. L’internationalisation des entreprises. Activités de formation AP1. – Cours magistraux Activité d'exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d'aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent la participation réfléchie et exploratoire des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner aux différentes procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec le pourcentage qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau d’acquisition des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 20 % MAXIMUM 50 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 20 % MAXIMUM 50 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % Deux examens portant sur le contenu de la matière, comptant chacun pour 30 % de la note, et trois exercices pratiques à rendre en classe, comptant chacun pour 10 % de la note. 10 % de l'évaluation pratique correspondra à : l'assiduité aux cours, la participation en classe et le respect envers l'enseignant et les camarades. |
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Gestion de projets technologiques. Bureau techniqueCódigo: 0441509 Imprimir Cours n° 4. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs • Fournir à l'étudiant les connaissances théoriques et pratiques nécessaires sur la notion de projet : sa définition, sa planification, sa présentation (documents) ainsi que son suivi et son contrôle. • Initier l'étudiant aux outils et techniques couramment utilisés pour la gestion globale d'un projet, y compris les outils informatiques de gestion • Permettre à l’étudiant d’être capable de réaliser l’évaluation économique et financière préalable du projet, ainsi que son suivi et son évaluation finale. • Donner des indications sur le cadre professionnel de l’ingénieur en conception industrielle et développement de produits au sein d’une entreprise, en lien avec la réalisation de projets. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d'évaluations, d'expertises, d'études, de rapports, de plans de travail et d'autres tâches analogues. COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les cahiers des charges, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mettre en œuvre des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. C2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. C9 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. C10 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. C11 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. C29 Connaissances et capacités nécessaires pour organiser et gérer des projets. Connaître la structure organisationnelle et les fonctions d’un bureau d’études. Résultats d’apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK14 Connaît la structure organisationnelle et les fonctions d’un bureau technique COMPÉTENCES ET APTITUDES RS7 Gère les informations et la documentation relatives aux projets de développement de produits de manière exhaustive et utile pour l’avenir, en élargissant les connaissances disponibles sous l’angle de l’innovation afin d’élaborer la documentation relative au projet, de proposer des alternatives, de justifier la proposition et d’en tirer des conclusions. COMPÉTENCES RFC1 Concevoir de nouveaux produits, systèmes, services et expériences innovants, à travers leurs différentes phases, afin de garantir la réalisation des objectifs, en intégrant dans leurs spécifications des aspects liés aux dimensions émotionnelle, sociale et culturelle, qui répondent à la stratégie de l’entreprise. RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse de l’ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique pour la résolution de problèmes d’ingénierie en conception industrielle et en développement de produit, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. RFC4 Il coordonne des projets dans le domaine de l’ingénierie en conception industrielle et en développement de produits grâce à ses connaissances relatives au concept, à la structure et aux différentes phases d’un projet d’ingénierie en conception industrielle et en développement de produits, ainsi qu’aux connaissances nécessaires à son évaluation économique, la planification et le contrôle des activités ainsi que des ressources techniques, économiques et humaines nécessaires. RC7 Développe des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle par le biais de l’organisation et de la gestion de projets, en tenant compte des normes, de la législation et de la réglementation en vigueur, afin de répondre aux exigences du développement professionnel de l’ingénieur en design industriel. Description des contenus Projets : théorie générale. Phases et planification des activités du projet Documents du projet Analyse économique et financière des projets Bureau technique et entreprise L'exercice libéral de la profession. Établissement des devis et des cahiers des charges THÈME 1 : Projets : théorie générale. • Définition d'un projet. Types de projets • Acteurs du projet. • Phases et planification des activités du projet. THÈME 2 : Documents du projet • Brief de conception : éléments à inclure • Rapport de projet • Représentations graphiques et supports visuels : croquis, esquisses conceptuelles, plans, prototypes, etc. THÈME 3 : Analyse économique et financière des projets. • Établir le budget d’un projet • Aspects économiques : types de dépenses, recettes, bénéfices. • Aspects financiers : types de financement, flux de trésorerie. • Introduction aux ratios d’analyse de rentabilité THÈME 4 : Bureau d'études et entreprise. • Structures organisationnelles des entreprises. • Rôle de l’ingénieur en conception au sein de l’entreprise THÈME 5 : L'exercice libéral de la profession : aspects généraux à prendre en compte Activités de formation AP1.- Cours magistraux Activité d’exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d’aborder les thèmes dans une perspective globale. AP2.- Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, permettant d’approfondir l’étude d’un sujet donné. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation d’informations et de données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. AP4 : Élaboration de travaux ou de projets et résolution de défis Il s’agit d’une activité guidée par l’enseignant dans laquelle les élèves doivent élaborer un travail ou un projet dans un délai déterminé afin d’apporter une réponse à des situations ou des problèmes complexes et réels, par le biais de la planification, de la conception et de la réalisation d’une série d’activités interdépendantes et coordonnées, à partir du développement et de l’application des acquis ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. De plus, l’enseignant pourra organiser la présentation des résultats et des conclusions sous la forme d’un exposé oral. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, d’établir un diagnostic et, parfois, de s’entraîner aux différentes procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. SE1 Activités pratiques MINIMUM 20 % MAXIMUM 40 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 40 % MAXIMUM 50 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 20 % MAXIMUM 40 % ÉVALUATION CONTINUE : * TRAVAUX : -Exposé 1 : Développement partiel sous forme d’avant-projet........... Pondération 10 % -Exposé 2 : Développement du projet...................................... Pondération : 20 % - Travail sur MS Project............................................................... Poids : 10 % * EXERCICES PRATIQUES SUR MS PROJECT........................................................ Pondération : 7,5 % * ÉPREUVES PARTIELLES : -Évaluation partielle (MG)........................................................ Pondération : 15 % -Évaluation partielle (SM)........................................................ Pondération : 30 % * Devoirs SM :.................................................. Pondération : 7,5 % Pour valider le cours, il faut obtenir 5 points sur 10. Il n’y a pas de note minimale, mais l’étudiant qui n’atteint pas les 5 points devra se présenter à l’ensemble de l’épreuve lors de la session de rattrapage. En aucun cas, des parties d’une session ne seront reportées à une autre. SESSION ORDINAIRE DE JANVIER OU EXTRAORDINAIRE DE JUILLET : L'ÉTUDIANT QUI NE VALIDE PAS LA MATIÈRE PAR ÉVALUATION CONTINUE DEVRA PASSER UN EXAMEN FINAL DONT LA PONDÉRATION SERA DE 70 %. LES 30 % RESTANTS CORRESPONDENT À LA NOTE MOYENNE DES TRAVAUX RÉALISÉS |
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| 0441510 | Laboratoire d'ingénierie de conception 4 | OB | 6 | ||||
Laboratoire d'ingénierie de conception 4Código: 0441510 Imprimir Cours n° 4. Matière du premier semestre. Obligatoire. 6 crédits. Objectifs Améliorer les compétences liées à la conception. Améliorer la créativité et la présentation des projets Prérequis Avoir suivi les cours suivants : • Expression graphique. • Expression artistique. Compétences COMPÉTENCES Arrêté CIN 311/2009 COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. C2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. C7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. C9 Connaissances et capacités nécessaires pour organiser et gérer des projets. Connaître la structure organisationnelle et les fonctions d’un bureau d’études. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK6 Connaît les éléments fondamentaux de l’analyse systémique et de la méthode scientifique nécessaires pour mener des recherches et raisonner dans le cadre d’un processus de conception et de développement de produit. COMPÉTENCES ET APTITUDES RS3 A une vision globale des différentes dimensions qui se rejoignent dans les produits : esthétique, sémiotique, fonctionnelle, typologique et technologique, afin de rendre les idées tangibles et de concrétiser les concepts de conception d’un produit. RS11 Utiliser la technologie comme source d’inspiration pour des propositions créatives, dans la conception de nouveaux scénarios qui façonnent des sociétés plus connectées, plus efficaces et plus durables, et qui, à leur tour, façonnent l’expérience de l’utilisateur de demain. RS14 Utilise la technologie comme source d’inspiration pour des propositions créatives, dans la conception de nouveaux scénarios qui façonnent des sociétés plus connectées, plus efficaces et plus durables, et qui, à leur tour, façonnent l’expérience de l’utilisateur de demain. COMPÉTENCES RFC1 Conçoit de nouveaux produits, systèmes, services et expériences innovants, à travers leurs différentes phases, afin de garantir la réalisation des objectifs, en intégrant dans leurs spécifications des aspects liés aux dimensions émotionnelle, sociale et culturelle, qui répondent à la stratégie d’entreprise. RFC2 Il dispose d’une capacité de création originale pour répondre aux besoins en produits, concepts et services exigés par la société, ce qui implique une capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision cohérente afin de formuler et de résoudre des problèmes ou des cas pratiques à partir de spécifications données. RFC3 Il maîtrise les principes de conception et d’analyse propres à l’ingénierie, ainsi que la méthodologie scientifique permettant de résoudre des problèmes d’ingénierie dans le domaine du design industriel et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine du design industriel dans des situations réelles. RFC4 Il coordonne des projets dans le domaine de l’ingénierie en conception industrielle et en développement de produits grâce à ses connaissances relatives au concept, à la structure et aux différentes phases d’un projet d’ingénierie en conception industrielle et en développement de produits, ainsi qu’à ses compétences en matière d’évaluation économique, la planification et le contrôle des activités et des ressources techniques, économiques et humaines nécessaires. RC5 Détermine le processus de fabrication, quel que soit le type de pièce, le plus adapté à un composant selon des critères techniques et économiques. Il optimise les paramètres du processus de fabrication afin d’obtenir une production efficace. RC7 Développe des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle par l’organisation et la gestion de projets, en tenant compte des normes, de la législation et de la réglementation en vigueur, afin de répondre aux besoins du développement professionnel de l’ingénieur en design industriel. RC8 Possède la capacité de créer de nouveaux produits, services et environnements, qu’ils soient réels ou imaginaires et conçus, en s’appuyant sur la valeur ajoutée que représente la connaissance de l’ingénierie relative aux domaines qui composent l’environnement technologique, ainsi que sur la relation entre l’émotion et le produit, afin de créer une expérience optimale dans l’interaction produit-homme-société RC10 Applique une méthodologie globale de développement de produit d’un point de vue ingénierie afin de répondre aux besoins de développement professionnel de l’ingénieur en design industriel. RC11 Il met en œuvre ses connaissances dans les solutions proposées en matière de conception de produits grâce à l’utilisation d’outils de dessin et de logiciels spécialisés, afin de déterminer la manière appropriée de communiquer ses actions à des tiers, qu’ils soient experts ou non en la matière, en recourant à des compétences visuelles qui communiquent des idées et des concepts de manière agile et efficace, et en choisissant les supports et les contenus les plus adaptés. Description des contenus Conception de produits technologiques. L’ingénierie produit dans le nouveau contexte numérique Nouveaux produits : technologie et innovation Technologie et faisabilité dans la conception des produits Conception détaillée de nouveaux produits Réalisation de deux projets. 1er projet : Intérieur de train : L'étudiant doit mettre en pratique toutes les connaissances acquises au cours des années précédentes en réalisant un projet de grande envergure. 2° Travail de micro-conception de produits de grande consommation Activités de formation AP3 - Activités d'ateliers et/ou de laboratoires Activités dirigées d’application pratique dans lesquelles l’on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP5 – Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner à des procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches mises en œuvre par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, de compétences et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, ce qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les évaluations en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE4.- Portfolio Les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant, rassemblées dans un dossier ou un portfolio tout au long du cours, sont évaluées dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé. Systèmes d’évaluation SE1 Activités pratiques MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 10 % MAXIMUM 40 % SE4 Portfolio MINIMUM 30 % MAXIMUM 90 % Le critère d’évaluation est le suivant : 50 % Premier devoir 50 % Deuxième devoir Pour valider le cours dans le cadre de l'évaluation continue, il est nécessaire de valider les deux travaux. |
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| 0441812 | Génie environnemental | OB | 3 | ||||
Génie environnementalCódigo: 0441812 Imprimir Cours n° 4. Matière du premier semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours met en lumière les problèmes environnementaux liés au secteur industriel. Il présente les technologies disponibles pour minimiser l'impact de l'activité humaine en général et de l'industrie en particulier. L'objectif global visé par le programme proposé est de permettre à l'étudiant de connaître les méthodes de gestion actuellement utilisées pour le traitement et l'élimination des déchets. L'étudiant acquiert ainsi la capacité de : − Analyser les problèmes environnementaux grâce à l’application de technologies de pointe spécifiquement adaptées au secteur industriel. − Identifier et classer tous les types de déchets générés par l’activité humaine. − Visualiser les impacts environnementaux générés dans tous les secteurs industriels selon une approche intégrée. − Analyser, caractériser, gérer, réduire au minimum et traiter tant les eaux usées industrielles que les déchets dangereux. − Connaître la législation applicable à chaque type de déchet, et en particulier aux déchets dangereux. − Présentation d’un rapport détaillant, pour un secteur industriel donné et sa localisation géographique : la conformité de l’installation au cadre juridique, la description des traitements pour la gestion des déchets dangereux, les technologies disponibles et la description des mesures de gestion internes visant à minimiser les déchets dangereux et à améliorer leur gestion. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences de base et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et les méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE18 Connaissances de base et mise en œuvre des technologies environnementales et du développement durable. Acquis d'apprentissage RA6 Connaître l'architecture des moteurs à combustion interne et leurs cycles thermodynamiques RA7 Connaître les méthodes d'essai des moteurs et leur application en laboratoire pour réaliser des analyses expérimentales visant à évaluer les variables d'état et les courbes caractéristiques. RA8 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description des contenus BLOC A : GESTION ENVIRONNEMENTALE BLOC B : POLLUTION DES EAUX Activités de formation A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en deux types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques liées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : BLOC A. GESTION ENVIRONNEMENTALE − PP1 (épreuve partielle 1) : 70 % de la note finale du module BLOC B. POLLUTION DES EAUX − PP2 eaux (épreuve partielle 2) : 30 % de la note finale du module Le contenu de chacune des épreuves partielles (PP1a et PP2a) pourra être validé, à condition d’obtenir une note minimale de 4 points à chacune d’entre elles. Si l’une des épreuves partielles obtient une note inférieure à 4 points, l’étudiant devra la repasser lors de la session ordinaire. SESSION ORDINAIRE : les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 4 points aux PP1 et PP2 devront passer l’épreuve correspondante lors de cette session, tout en conservant la note obtenue aux épreuves déjà passées qui dépassent la note minimale requise pour chacun des blocs. Note de la session ordinaire : la note de la matière lors de la session ordinaire sera composée des notes obtenues aux PP1 et PP2, dont la moyenne représentera 80 % de la note de la matière. Les 20 % restants (PT) seront obtenus grâce à la réalisation et à la remise d’un travail via la plateforme d’enseignement en ligne. Le thème et la portée du travail seront définis au cours du déroulement de la matière. Pour valider la matière, la note du travail (PT) devra être égale ou supérieure à 4 points sur 10. SESSION EXTRAORDINAIRE : Lors de cette session, aucune des parties validées ou compensées précédemment ne sera prise en compte ; seul le travail sera conservé (dans la même proportion que lors de la session ordinaire). |
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| TOTAL: | 30 | ||||||
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||
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| 0341820 | Transformation numérique et innovation | OB | 3 | ||
Transformation numérique et innovationCódigo: 0341820 Imprimir Cours n° 4. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de découvrir les principes de la transformation numérique, le rôle que joue l'innovation dans ce processus et l'impact que sa mise en œuvre peut avoir sur l'évolution d'une entreprise. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine du génie industriel. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. Compétences spécifiques CE8 Capacité à évaluer et à identifier les opportunités offertes par l’innovation permanente dans le domaine du génie mécanique et à en reconnaître la nécessité. CE30 Connaissance des processus et des stratégies de numérisation de l’industrie, de leurs causes, conséquences, avantages et inconvénients. Acquis d'apprentissage RA1 Connaître les stratégies de gestion de l’innovation actuellement mises en œuvre dans le domaine du génie mécanique et en comprendre la nécessité. RA2 Connaître les avantages, les inconvénients et les conséquences des processus de numérisation de l’industrie, ainsi que les stratégies à adopter pour les mener à bien. Description des contenus Nécessité d’une innovation permanente dans l’industrie. Stratégies de gestion de l’innovation. Les processus de numérisation dans l’industrie : motivation, avantages et conséquences. Stratégies de mise en œuvre de la numérisation dans l’industrie. Exemples de réussite. 1.1. Qu’est-ce que la transformation numérique ? 1.2. L’importance d’une stratégie de transformation numérique 1.3. Qu'est-ce qui stimule la transformation numérique ? 1.4. Les étapes de la transformation numérique 1.4.1. Phase de prise de conscience : être présent et actif 1.4.2. Phase de planification : formaliser le changement 1.4.3. Phase de formation : changement de stratégie 1.4.4. Phase de mise en œuvre : innovation et adaptation 1.5. Les obstacles à la transformation numérique 2. Thème 2. Innovation et transformation numérique 2.1. La différence dans un monde numérique : innovation vs transformation 2.2. L’innovation disruptive 2.3. Le Design Thinking dans la transformation numérique 2.4. Faire preuve d'empathie 2.5. Le processus d’idéation 2.6. Prototype ou preuve de concept 2.7. Comment favoriser l'innovation et la transformation dans l'entreprise Activités de formation A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en deux types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : L'ÉVALUATION CONTINUE comprendra deux examens partiels : le premier aura lieu vers le milieu du semestre et portera sur le contenu du thème 1, tandis que le second se déroulera la dernière semaine du semestre et portera sur le contenu du thème 2. La moyenne des deux examens doit être égale ou supérieure à 5 pour valider le cours. Pour les sessions ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE, les notes des examens partiels ne sont pas conservées et l'étudiant passe l'intégralité du cours. |
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| 0341822 | Élasticité et résistance des matériaux | OB | 6 | ||
Élasticité et résistance des matériauxCódigo: 0341822 Imprimir Cours n° 4. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Dans le cadre de l'approche du solide réel, et en s'appuyant sur les connaissances déjà acquises par l'étudiant concernant le solide rigide, ce cours introduit une variable supplémentaire, la déformation, permettant ainsi de passer du solide rigide au solide élastique, qui fait l'objet d'étude dans le cadre de l'élasticité. Cette science, en tant que telle, implique une complexité mathématique de grande envergure. Dans les cas qui se présentent habituellement, on peut toutefois admettre des hypothèses simplificatrices concernant l’élasticité, puis faire intervenir un coefficient de sécurité. C’est ainsi qu’est née la résistance des matériaux qui, en définitive, constitue une simplification de l’élasticité. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’apprendre de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE24 Connaissances et capacités permettant d’appliquer les principes fondamentaux de l’élasticité et de la résistance des matériaux au comportement des solides réels. Acquis d'apprentissage RA1 Est capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. RA11 Analyser et résoudre des problèmes relatifs aux poutres statiques et hyperstatiques, aux portiques et aux cadres, aux arcs et aux anneaux soumis à une sollicitation externe, en tenant compte des principes de la résistance des matériaux RA12 Calculer et analyser la déformation des poteaux soumis à un flambage RA13 Connaître et appliquer la théorie de l’élasticité au comportement des solides élastiques et des solides réels. RA14 Être capable de réaliser des essais expérimentaux en laboratoire en utilisant des méthodes expérimentales d’analyse des contraintes et des déformations Description des contenus Équations constitutives du solide élastique. Comportement des solides réels. Flambage des colonnes. Plasticité. Anisotropie. Portiques et charpentes. Arcs et anneaux. Poutres continues. Méthodes expérimentales d’analyse des contraintes et des déformations : extensométrie. Calcul des déplacements et des rotations. Thème 0 : Connaissances préalables Thème 1 : Poutres continues Thème 2 : Structures en treillis : portiques et charpentes Thème 3 : Arcs et anneaux Thème 4 : Flambage des poteaux Thème 5 : Équations constitutives du solide élastique : anisotropie élastique Thème 6 : Plasticité Thème 7 : Comportement des solides réels Thème 8 : Méthodes expérimentales d'analyse des contraintes et des déformations (extensométrie et photoélasticité) Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire de difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : Évaluation continue : Au cours du semestre, deux contrôles (Partie 1 et Partie 2) seront organisés et la validation pourra se faire par évaluation continue à condition qu’aucune note inférieure à 5 ne soit obtenue à l’un des contrôles partiels. − Épreuve 1 : 45 %. − Évaluation 2 : 45 % − Résolution de problèmes : 10 %. Session ordinaire : Pour les étudiants qui n’obtiennent pas la validation par évaluation continue, un examen final sera organisé afin d’évaluer la partie non validée lors de l’évaluation continue ; cet examen compte pour 90 % de la note finale du cours (45 % pour la partie 1 et 45 % pour la partie 2). Les 10 % restants correspondent à la note obtenue aux exercices de résolution de problèmes effectués tout au long du semestre. Session de rattrapage : L'étudiant qui n'aura pas réussi le cours lors de la session ordinaire passera un examen final portant sur l'ensemble du programme du cours, dont la note comptera pour 100 % de la note finale. |
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| 0441512 | Ingénierie assistée par ordinateur. CAE | OB | 3 | ||
Ingénierie assistée par ordinateur. CAECódigo: 0441512 Imprimir Cours n° 4. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs Fournir au futur ingénieur une vision globale et professionnelle des outils technologiques à sa disposition pour l'aider dans ses tâches de conception, de calcul et de simulation (OUTILS CAO-IAO) d'ensembles mécaniques, ainsi qu'une formation spécifique à certains d'entre eux. Prérequis Connaissances dans les matières suivantes : expression graphique et conception assistée par ordinateur. Compétences COMPÉTENCES – Arrêté CIN 311/2009 CONNAISSANCES ET CONTENUS C5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d'évaluations, d'expertises, d'études, de rapports, de plans de travail et d'autres tâches analogues. COMPÉTENCES ET APTITUDES C6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes obligatoires. C8 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité COMPÉTENCES C1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de l’ingénierie industrielle ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises selon les dispositions du paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. C4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. C16 Capacité de représentation spatiale et connaissance des techniques de représentation graphique, tant par les méthodes traditionnelles de géométrie métrique et de géométrie descriptive que par le biais des applications de conception assistée par ordinateur. C30 Connaissances et capacités nécessaires à la mise en œuvre des techniques de dessin technique. C31 Connaissances et capacités nécessaires au calcul, à la conception et aux essais de machines. C33 Connaissances et capacités nécessaires pour appliquer les principes fondamentaux de l’élasticité et de la résistance des matériaux au comportement des solides réels. C36 Connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de l’ingénierie des matériaux. C37 Connaissances appliquées des systèmes et procédés de fabrication, de la métrologie et du contrôle qualité. Résultats d'apprentissage CONNAISSANCES ET CONTENUS RK16 Possède des connaissances en matière d’utilisation des outils informatiques lui permettant de travailler avec les outils existants de conception assistée par ordinateur (CAO), de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO), ainsi que de les intégrer dans la conception industrielle et le développement de produits. COMPÉTENCES ET APTITUDES RFS5 Maîtrise différents outils et logiciels de conception et de dessin en 2D et 3D (CAO-FAO-IAO) qui aident les étudiants à s’approprier ce langage, en leur apportant les compétences numériques indispensables à leur avenir professionnel, afin de pouvoir communiquer et tester leurs conceptions. COMPÉTENCES RFC3 Maîtrise les principes de conception et d’analyse de l’ingénierie ainsi que la méthodologie scientifique pour la résolution de problèmes d’ingénierie dans le domaine de la conception industrielle et du développement de produits, ce qui lui permet d’innover dans le domaine de la conception industrielle dans des situations réelles. RC13 Maîtrise les outils informatiques de simulation, de CAO/FAO/IAO, qui lui permettent d’analyser le comportement de pièces, de sous-ensembles ou de systèmes mécaniques afin d’analyser les résultats et d’en tirer des conclusions, de fabriquer automatiquement des prototypes pour pouvoir communiquer, fabriquer et tester ses conceptions, ainsi que de programmer des outils de simulation des processus de fabrication afin de les optimiser. Description des contenus Modélisation du comportement des matériaux. Simulation d’éléments mécaniques basée sur l’application de la méthode des éléments finis (CAE) Analyse de problèmes statiques. Modèles et prototypes solides analysés – traitement et interprétation des données Détermination des efforts, des diagrammes, des déformations et des rotations. Simulation cinématique et dynamique des mécanismes. Thème 1 : -MODÉLISATION DU COMPORTEMENT DES MATÉRIAUX. SIMULATION D'ÉLÉMENTS MÉCANIQUES BASÉE SUR L'APPLICATION DE LA TECHNIQUE DES ÉLÉMENTS FINIS (CAE). Thème 2 : - ANALYSE DES PROBLÈMES STATIQUES. Thème 3 : - ANALYSE DYNAMIQUE DES ASSEMBLAGES. -ANALYSE ET MODÉLISATION DE STRUCTURES RÉELLES À L'AIDE DE LA TECHNIQUE DES ÉLÉMENTS FINIS. Thème 4 : -MODÈLES ET PROTOTYPES SOLIDES ANALYSÉS -TRAITEMENT ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES. Thème 5 : -DÉTERMINATION DES EFFORTS, DES DIAGRAMMES, DES DÉFORMATIONS ET DES ROTATIONS. SIMULATION CINÉMATIQUE ET DYNAMIQUE DES MÉCANISMES. Activités de formation AP1.- Cours magistraux Activité d’exposé au cours de laquelle le contenu théorique du cours est présenté par des enseignants experts en la matière, ce qui permet de contextualiser et d’aborder les thèmes dans une perspective globale. AP3 - Activités d'ateliers et/ou de laboratoires Activités dirigées d’application pratique où l’on apprend par la pratique, dans le but d’acquérir des compétences et des aptitudes instrumentales et manuelles sur un thème spécifique. AP5.- Étude personnelle, résolution de cas ou de problèmes, recherches bibliographiques. Activités d’apprentissage individuelles ou en groupe portant sur les supports pédagogiques, les cas, les problèmes et la bibliographie recommandée dans les cours. Cela inclut la lecture et l’analyse de textes visant à approfondir et à élargir les connaissances dans les différents domaines d’étude, ainsi que les activités complémentaires à cette lecture, telles que la comparaison d’auteurs ou la critique d’articles. De même, cela implique la résolution de cas, de problèmes et/ou de défis conçus intentionnellement pour que les étudiants élaborent une analyse approfondie et complète d’une situation réelle ou hypothétique, dans le but de la comprendre, de l’interpréter, de la résoudre, de formuler des hypothèses, de comparer des données, de réfléchir, de compléter leurs connaissances, de la diagnostiquer et, parfois, de s’entraîner aux différentes procédures alternatives de résolution. AP6. – Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des démarches adoptées par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister de leur plein gré, en fonction de leurs besoins. AP7. – Évaluations des connaissances Activité de formation évaluable visant à déterminer de manière objective les connaissances acquises par chaque étudiant dans une matière donnée. Elle comprend différentes modalités (continue et finale). En d’autres termes, elle permet d’évaluer l’acquisition des acquis d’apprentissage de manière continue tout au long du cours, ainsi que de procéder à une évaluation synthétique de nature finale. De plus, cela implique la prise en compte du temps consacré par l’enseignant et l’étudiant à la réalisation de ce type d’activités en classe. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de la définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec le pourcentage qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le processus d’évaluation consistera à vérifier et à évaluer la maîtrise des acquis d’apprentissage par l’étudiant. À cette fin, les activités d’évaluation suivantes seront utilisées afin de déterminer le degré d’assimilation de chacune des compétences énumérées ; elles comprendront : SE1.- Activités pratiques (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) Évaluation du niveau de maîtrise des acquis d’apprentissage (en termes de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes) obtenus grâce à la réalisation d’activités pratiques individuelles et en groupe (résolution de cas, de problèmes et de défis, réalisation de projets, exposés oraux, débats, etc.) sur la base de grilles d’évaluation et d’outils d’observation préalablement conçus et publiés par l’enseignant. Toutes les activités pratiques s’appuient sur les ressources fournies par le campus virtuel, qui permet une interaction en temps réel entre les étudiants et l’enseignant. De plus, cette plateforme permet la remise de travaux et/ou d’exercices via une boîte de réception dédiée, facilitant l’utilisation d’applications anti-plagiat. De même, pour chaque remise de travail, les étudiants devront joindre une déclaration sur l’honneur ou de responsabilité dans laquelle ils garantissent l’authenticité et la paternité des documents/fichiers présentés pour évaluation. Le corps enseignant dispose de temps dédié à la relecture des évaluations soumises et posera des questions de contrôle, tout en interagissant avec l’étudiant afin de vérifier l’acquisition des acquis d’apprentissage, l’élaboration et la paternité de chaque travail et/ou exercice. Enfin, les épreuves de connaissances en présentiel prévoient une interaction entre l’étudiant et l’enseignant, non seulement pour l’évaluation finale de la matière/du cours, mais également pour l’évaluation continue. SE2.- Épreuves finales de connaissances Épreuves objectives de connaissances. Elles peuvent être écrites ou orales, à développement, à réponse courte ou sous forme de QCM, etc. SE3.- Cahier de travaux pratiques de laboratoire Il évalue les connaissances scientifiques et procédurales. Dans le cahier de travaux pratiques, l’étudiant consigne en temps réel toutes les données pertinentes relatives à ses travaux de recherche : questions, hypothèses, objectifs, méthodes et matériel, résultats et conclusions. La tenue de ce cahier permet à l’étudiant non seulement de recueillir des informations sur sa recherche, mais aussi sur son processus d’apprentissage. SE4.- Portfolio On évalue les preuves d’apprentissage (connaissances, performances ou réalisations) de l’étudiant rassemblées dans un dossier, un classeur ou un portfolio tout au long du cours, dans le but d’expliquer et de réfléchir sur l’apprentissage réalisé Systèmes d’évaluation MINIMUM MAXIMUM SE1 Activités pratiques MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE2 Épreuves finales de connaissances MINIMUM 30 % MAXIMUM 60 % SE3 Cahiers de laboratoire MINIMUM 0 % MAXIMUM 30 % SE4 Portfolio MINIMUM 10 % MAXIMUM 30 % Pour valider le cours en passant les évaluations continues, il faudra obtenir au moins 3,5 points à chacune d'entre elles ; dans le cas contraire, il ne sera pas possible de calculer la moyenne avec les autres notes obtenues. |
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| 0441513 | Mémoire de fin d'études | OB | 12 | ||
Mémoire de fin d'étudesCódigo: 0441513 Imprimir Cours n° 4. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 12 crédits. Profesores
Objectifs Réaliser un projet/mémoire de fin d'études, sous la forme d'un travail de synthèse ou d'intégration, sous la direction académique d'un directeur ou d'un tuteur. Prérequis Pour réaliser le mémoire de fin d'études, l'étudiant doit être inscrit à toutes les autres matières du cursus. Compétences 1. Acquérir les aptitudes et compétences générales décrites dans les objectifs du diplôme, ainsi que des compétences spécifiques d’orientation professionnelle. 2. Acquérir de manière autonome de nouvelles connaissances et techniques adaptées à la conception et au développement d’un produit dans le domaine du design industriel. 3. Concevoir et mener à bien des projets dans le domaine du design industriel, en utilisant les principes et les méthodologies propres à l'ingénierie. 4. Proposer, analyser, valider, interpréter, installer et entretenir des produits fabriqués industriellement dans des situations réelles. Résultats d'apprentissage COMPÉTENCES RC6 Rédiger un mémoire de fin d'études qu'il défendra ensuite en détail, en commentant l'ensemble du travail réalisé pendant la durée consacrée à ce projet, y compris, entre autres, le contexte du problème, la sélection des alternatives à la solution, la présentation détaillée de la solution mise en œuvre, les conclusions et la bibliographie. Description des contenus Mémoire de fin d’études Le mémoire de fin d’études doit permettre de vérifier l’acquisition par l’étudiant des compétences générales et spécifiques du cursus. Il doit synthétiser les compétences acquises au cours de la formation, ou consister en un travail à caractère innovant dans l’un des domaines de compétence du cursus, d’une complexité suffisante, dans un environnement aussi proche que possible de la réalité. L’étudiant devra élaborer un travail cohérent, d’une durée réaliste au regard des objectifs visés. Il s’agira de proposer un travail original, grâce à la recherche de sources et à l’apport personnel de l’étudiant. Si le travail est de nature expérimentale, des méthodes analytiques seront utilisées et constitueront le cœur du travail, plutôt que l’étude des antécédents, qui ne doit toutefois jamais faire défaut. Activités pédagogiques P2. – Cours dynamiques Activités en classe à vocation pratique et appliquée, au cours desquelles les étudiants mènent une étude approfondie sur un sujet donné. Elles favorisent une participation réfléchie et curieuse de la part des étudiants. En fonction de l’objectif visé, elles peuvent notamment servir à : • La mise en contexte, l’explication et la clarification des contenus clés pour l’acquisition correcte des compétences propres à chaque matière. L’approche critique est favorisée par la réflexion et la découverte des relations entre les différents concepts. • La formulation de problèmes, de cas, de défis, de projets ou de questions de recherche. • L’analyse de cas pratiques. • Exposés oraux : présentation des résultats et des conclusions d’une recherche ; analyse et résolution de cas, de résultats et de problèmes ou de défis ; présentation d’un projet ; présentation d’un prototype, etc. • Débats : conversations structurées au cours desquelles s’affrontent et se partagent différentes opinions et points de vue sur un thème spécifique. Les opinions doivent être correctement étayées, en s’appuyant sur des données empiriques, des études, des théories, etc., permettant d’établir des critères d’accès, de participation, de recherche et de présentation des informations et des données afin de favoriser un dialogue dynamique et intéressant. P6.- Tutorat Séances au cours desquelles l’enseignant guide et oriente les étudiants dans leur processus d’apprentissage. Il répond aux questions théoriques ou pratiques, assure le suivi des méthodes utilisées par les étudiants dans le cadre du cours et fournit un retour d’information pertinent. L’enseignant est disponible selon un horaire préétabli et communiqué aux étudiants, et ces derniers peuvent y assister librement, en fonction de leurs besoins. Q8. – Rédaction du mémoire de fin d’études Conception, élaboration et rédaction du mémoire de fin d’études qui sera présenté à un jury avant la soutenance orale. P9.- Soutenance publique du mémoire de fin d’études Exposition orale du mémoire de fin d’études rédigé par l’étudiant, suivie d’une séance de clarification des questions posées par le jury. Système et critères d’évaluation SE5.- Évaluation du mémoire de fin d'études Évaluation du travail écrit par l'étudiant sur la base d'une grille d'évaluation conçue et publiée au préalable. Le mémoire de fin d'études constitue un travail individuel portant sur un sujet choisi par chaque étudiant, à caractère théorique, expérimental ou pratique. L'objectif de ce travail est de démontrer une certaine maturité dans l'approche autonome d'un sujet propre au cursus. Le mémoire doit être réalisé sous la direction d’un tuteur académique de l’université. L’évaluation aboutit à une reconnaissance du niveau d’apprentissage atteint par l’étudiant et s’exprime sous forme de notes chiffrées, conformément à la législation en vigueur. SE6.- Soutenance et présentation du TFG devant le jury d’évaluation Évaluation de la présentation orale du mémoire de fin d’études rédigé par chaque étudiant, ainsi que des réponses et explications apportées aux questions ou demandes de précisions formulées par le jury, sur la base d’une grille d’évaluation préalablement élaborée et publiée. Ce mémoire sera présenté et soutenu individuellement, oralement et publiquement, devant un jury universitaire. Des enseignants d’autres domaines, filières et écoles de la même université, ou d’autres universités, pourront être invités. - Évaluation des différentes phases du projet par son directeur (2 rapports de suivi) - Soutenance et évaluation du projet réalisé devant un jury composé d’enseignants expérimentés dans la discipline concernée, selon une grille d’évaluation : Évaluation globale du travail : 20 % État de l'art et cadre théorique : 10 % Méthodologie utilisée : 10 % Déroulement du travail : 20 % Aspects formels : 15 % Présentation du mémoire de fin d'études : 15 % Impact du mémoire : 10 % |
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| TOTAL: | 24 | ||||
Cinquième année
SUJETS ANNUELS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0441808 | Calcul, conception et essais de machines | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcul, conception et essais de machinesCódigo: 0441808 Imprimir 5e année. Cours annuel. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires au calcul, à la conception et aux essais de machines. Prérequis Aucun prérequis n'a été défini Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et mener à bien des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l'ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes à respecter impérativement. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE22 Connaissances et capacités en matière de calcul, de conception et d’essai des machines. Acquis d'apprentissage RA1 Est capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. RA7 Identifier les différents éléments des machines et comprendre leur fonctionnement dans le contexte d’une machine RA8 Est capable de sélectionner les roulements et paliers d’une machine conformément à ses spécifications techniques RA9 Calculer et choisir la transmission flexible adaptée à une machine en fonction de ses paramètres de conception RA10 Connaître et appliquer la méthode des éléments finis au dimensionnement des éléments de machines en réalisant des exercices de simulation Description du contenu Calcul, conception et essais d’éléments et de machines. Roulements et paliers. Transmissions flexibles : courroies et chaînes. Outils de conception assistée par ordinateur (CAO). Vibrations des machines. Le cycle de développement des produits : conception, analyse et essais. Théorie et pratique de la méthode des éléments finis. Application de la méthode des éléments finis à l'analyse mécanique. Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire de difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). L’évaluation continue sera définie selon le critère suivant : Pour les compétences impliquant une connaissance du contenu des matières, une série d’examens écrits sera mise en place afin de porter sur les contenus abordés lors des activités pédagogiques réalisées en classe. Tous les contenus seront évalués sur une échelle de 0 à 10. Il y aura deux notes globales d’évaluation continue, une par semestre (C1 et C2), qui détermineront si l’étudiant a validé la matière sans avoir à se présenter à l’examen final ordinaire. Pour que la moyenne des deux notes puisse être calculée, chacune d'entre elles (C1 et C2) devra être supérieure à 3,5. Pour que la moyenne des deux notes corresponde à une validation par évaluation continue, celle-ci devra être supérieure ou égale à 5,0. Chaque note globale d’évaluation continue sera calculée comme suit : • C1 : moyenne des examens (80 %) et des travaux (20 %) réalisés au cours du premier trimestre. • C2 : note moyenne entre : o C2T : note moyenne des examens (80 %) et des travaux (20 %) réalisés au cours du deuxième trimestre ; o C2P : note des travaux pratiques de laboratoire effectués. Pour pouvoir prétendre à la moyenne C2, il est nécessaire d’obtenir au moins une note de 3 points pour chacune des deux notes partielles, à savoir C2T et C2P. Si cette note n’est pas atteinte pour l’une des deux notes, il ne sera pas possible d’obtenir la mention « admis » dans le cadre de l’évaluation continue. Les étudiants qui, bien qu’ayant obtenu la note de passage (note supérieure à 5 points) aux travaux pratiques de laboratoire, c’est-à-dire C2P, n’ont pas obtenu la note de passage dans le cadre de l’évaluation continue, pourront se présenter uniquement à la partie théorique de l’examen correspondant à la session ordinaire. Les étudiants ayant obtenu la note de passage (note supérieure à 5 points) pour la partie théorique, calculée selon la formule C1*0,6+C2T*0,4, mais n’ayant pas obtenu la note de passage dans le cadre de l’évaluation continue, pourront choisir de se présenter uniquement à la partie pratique de l’examen correspondant à la session ordinaire. L'examen de la session ordinaire (ECO) sera noté de la manière suivante : • Étudiants se présentant à la fois à la partie théorique et à la partie pratique : la note de l’examen correspond à 100 % de la note finale. • Étudiants qui se présentent uniquement à la partie théorique (ils doivent avoir obtenu une note minimale de 5 points à C2P) : Note de la session ordinaire = 75 % de la note de l’ECO + 25 % du C2P • Étudiants qui ne se présentent qu’à la partie pratique (ils doivent avoir obtenu une note minimale de 5 points au C1*0,6+C2T*0,4) : Note de la session ordinaire = 75 % de la note de (C1*0,6+C2T*0,4) + 25 % de l’ECO Les étudiants qui se présentent à l’examen de rattrapage devront passer l’intégralité de l’épreuve, sans que les parties déjà validées lors des sessions précédentes ne soient prises en compte. La note de la session correspondra à 100 % de la note de l’examen. |
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| 0441809 | Structures et constructions industrielles | OB | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structures et constructions industriellesCódigo: 0441809 Imprimir 5e année. Cours annuel. Obligatoire. 7,5 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours permettra à l'étudiant de découvrir et de maîtriser les techniques de base liées au calcul des structures. Il abordera également le bâtiment industriel et ses caractéristiques spécifiques, ainsi que les solutions de construction les plus courantes. Prérequis Aucun prérequis n'a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE25 Connaissances et capacité à calculer et à concevoir des structures et des constructions industrielles. Acquis d'apprentissage RA1 Est capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. RA2 Calculer et dimensionner des structures articulées selon les critères de rigidité et de résistance RA3 Connaître et appliquer les méthodes matricielles au calcul des structures. RA4 Connaître les caractéristiques du bâtiment industriel et ses éléments de construction RA5 Connaître les types de sols et les systèmes de fondations en fonction de leurs propriétés RA6 Connaître la réglementation en vigueur régissant la construction d’un bâtiment industriel. Description du contenu Calcul des structures. Méthode de l'énergie de déformation. Méthode matricielle. Étude générale des structures et des installations industrielles. Applications aux constructions industrielles. Réglementation en vigueur. Analyse et conception d'éléments structurels pour les usines industrielles. Caractéristiques du bâtiment industriel. Solutions constructives. Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., sous forme de travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats Système et critères d’évaluation Les systèmes d'évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l'acquisition des compétences par l'étudiant peuvent se décliner en deux types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques liées à la matière et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : Le cours est divisé en deux blocs, dont l'évaluation est détaillée ci-dessous : − BLOC 1 : Constructions − Épreuve 1 : Épreuve de type QCM comptant pour 22 %. − Devoir/présentation : à réaliser/présenter par deux. Il représente 12 % de la note. − BLOC 2 : Structures − Épreuve 1 : examen portant sur des problèmes et/ou la théorie, comptant pour 18 %. − Épreuve 2 : Épreuve portant sur des problèmes et/ou la théorie, comptant pour 22 %. − Épreuve 3 : Épreuve portant sur des problèmes et/ou la théorie, comptant pour 14 %. − Épreuve 4 : Épreuve portant sur des problèmes et/ou la théorie, comptant pour 12 % de la note finale. Pour valider le cours dans le cadre de l’évaluation continue, il est nécessaire d’avoir obtenu une note égale ou supérieure à 3 points sur 10 dans chacune des parties (CONSTRUCTIONS/STRUCTURES), ainsi qu’une note globale égale ou supérieure à 5 points sur 10, selon les pondérations mentionnées ci-dessus. Les étudiants qui, au cours de l’année, dans le cadre de l’évaluation continue, obtiennent une note supérieure ou égale au minimum requis de 3 points dans l’une des parties (STRUCTURES/CONSTRUCTIONS) pourront se présenter à l’examen de la session ordinaire (juin) uniquement pour les parties où leur note est inférieure à 3 points. S’ils se présentent à l’une des parties pour lesquelles ils avaient obtenu une note égale ou supérieure à la note minimale (3 points), ils seront réputés renoncer à la note obtenue lors de l’évaluation continue, qui sera remplacée par celle obtenue lors de l’examen ordinaire (qu’elle soit supérieure ou inférieure à la précédente). Les étudiants qui n’atteignent pas la note minimale de 3 points dans l’une des parties ou qui obtiennent une moyenne globale inférieure à 5 points devront se présenter à l’examen de session extraordinaire qui portera sur l’ensemble de la matière. « Le format des épreuves d’évaluation pourra comprendre des questions à choix multiples, des questions à réponse courte, des questions à développement, des problèmes à résoudre, des études de cas, des travaux pratiques en laboratoire ou des ateliers, ou encore la conception de prototypes, de produits ou de modèles, à réaliser par écrit ou oralement. Le cas échéant, le coordinateur communiquera les détails concernant le type d’épreuve à passer avant le début des épreuves.» Calendrier Cliquez sur ce lien pour obtenir le calendrier détaillé au format Excel
Bibliographie de base : 1.- Ramón Argüelles Alvarez... [et al.]. Structures en acier, calcul : norme de base et Eurocode Madrid : Bellisco, 1999-. 0. ISBN : 8493000280 Complémentaire : 2.- Heredia, Rafael de Architecture et urbanisme industriels : conception et construction d Madrid : Université polytechnique : École technique. 1981. ISBN : 8474840171 3.- Sisenando Carlos Morales Palomino ; CONCEPTION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES U N E D. 0. ISBN : 9788436262711 |
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| TOTAL: | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||
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| 0341815 | Moteurs à combustion interne | OB | 3 | ||||
Moteurs à combustion interneCódigo: 0341815 Imprimir Cours n° 5. Matière du premier semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement théorique et pratique des principaux moteurs à combustion interne. À cette fin, l'architecture des moteurs est présentée, les cycles thermodynamiques qui modélisent le comportement des moteurs à essence et diesel sont développés, et les paramètres caractéristiques de ces deux types de moteurs sont analysés. Par ailleurs, on étudie les processus de combustion, les émissions polluantes qui en découlent ainsi que les technologies disponibles pour les réduire au minimum. Description du contenu Le cours s’articule autour de six thèmes : Thème 1 : Architecture des moteurs Thème 2 : Cycles thermodynamiques 2.1 : Cycle d'Otto 2.2 : Cycle Diesel 2.3 : Cycle double Thème 3 : Performances des moteurs 3.1 : Paramètres caractéristiques 3.2 : Courbes caractéristiques Thème 4 : Suralimentation Thème 5 : Combustion 5.1 : Combustion en MIF 5.2 : Combustion en MIE Thème 6 : Systèmes antipollution Système et critères d'évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : Le processus d’évaluation continue comprend deux examens partiels dont le contenu est le suivant : - Premier examen : thèmes 1 et 2 - Deuxième examen : thèmes 3, 4, 5 et 6 De plus, deux travaux pratiques de laboratoire doivent être effectués. Le fait de ne pas effectuer ces travaux pratiques entraîne une note de 0 pour les travaux pratiques de laboratoire. La note finale sera calculée comme suit : Note finale : 0,45 × Épreuve 1 + 0,45 × Épreuve 2 + 0,1 × Travaux pratiques de laboratoire Lors des sessions ordinaires et extraordinaires, les notes partielles ne sont pas conservées ; l'étudiant passe l'intégralité de l'épreuve. Seule la note des travaux pratiques de laboratoire est conservée si ceux-ci ont été validés. |
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| 0441810 | Applications des technologies de pointe en mécanique | OB | 3 | ||||
Applications des technologies de pointe en mécaniqueCódigo: 0441810 Imprimir Cours n° 5. Matière du premier semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est de familiariser l'étudiant avec les dernières technologies appliquées au secteur industriel. Description du contenu Thème 1. État actuel de la technologie Thème 2 : Dernières technologies appliquées à la fabrication Thème 3 : Dernières technologies appliquées à l'industrie Thème 4 : Dernières technologies appliquées à la conception Thème 5 : Dernières technologies appliquées à la gestion des produits et des processus. Système et critères d'évaluation Évaluation continue Seront réalisés : • Cinq exposés de groupe comptant pour 6 % de la note finale par exposé. Total : 30 % • Deux examens partiels sous forme de QCM, comptant chacun pour 35 % de la note finale (total : 70 %). Pour valider le cours grâce à l’évaluation continue, les étudiants devront obtenir une moyenne pondérée (examens partiels et exposés) égale ou supérieure à cinq points sur dix ; toutefois, la moyenne ne pourra être calculée que si les deux examens partiels ont obtenu une note égale ou supérieure à trois points sur dix Session ordinaire Examen composé de deux parties notées indépendamment l’une de l’autre, sous forme de QCM, chacune comptant pour 35 % de la note finale (total : 70 %). Les étudiants ayant obtenu moins de trois points sur dix à l’examen partiel correspondant sont tenus de se présenter à chaque partie. La note finale correspondra à la moyenne pondérée (exposés compris), mais cette moyenne ne pourra être calculée que si les deux examens partiels ont une note égale ou supérieure à trois points sur dix. La matière sera considérée comme validée si une note finale de cinq sur dix est obtenue. Session de rattrapage Examen composé de deux parties notées indépendamment l’une de l’autre, sous forme de QCM, chaque partie comptant pour 35 % de la note finale (total : 70 %). Les étudiants ayant obtenu moins de trois points sur dix à l’examen partiel/ordinaire correspondant sont tenus de se présenter à chaque partie. La note finale sera la moyenne pondérée (exposés compris), mais cette moyenne ne pourra être calculée que si les deux examens partiels ont une note égale ou supérieure à trois points sur dix. La matière sera considérée comme validée si une note finale de cinq sur dix est obtenue. |
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| 0441811 | Essais sur les matériaux | OB | 4,5 | ||||
Essais sur les matériauxCódigo: 0441811 Imprimir Cours n° 5. Matière du premier semestre. Obligatoire. 4,5 crédits. Profesores
Objectifs Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de l'ingénierie des matériaux. Prérequis Aucun prérequis n'a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l'ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE27 Connaissances et capacités nécessaires à la mise en œuvre de l'ingénierie des matériaux Acquis d'apprentissage RA1 Est capable de réaliser des essais expérimentaux pour déterminer les propriétés physiques et mécaniques des matériaux RA2 Est capable de réaliser des essais non destructifs pour identifier les défauts dans les matériaux RA3 Est capable de réaliser des essais expérimentaux relatifs à la protection des matériaux contre la corrosion RA4 Est capable de réaliser des essais expérimentaux de soudage sur des éprouvettes et de vérifier la présence de défauts ainsi que leurs propriétés mécaniques Description du contenu Caractérisation et sélection de différents matériaux à l’aide des essais suivants : détermination des propriétés physiques et mécaniques (traction, compression, dureté, fatigue, torsion, choc), essais non destructifs (sonores, particules magnétiques, liquides pénétrants), métallographie, dégradation-corrosion (chambre climatique et brouillard salin) et protection (application de revêtements) et défauts au niveau des assemblages (soudure, adhésifs). Relevé des résultats obtenus lors des essais. Le programme détaillé est présenté ci-dessous : - P1 Protection contre la corrosion. Application de peintures. - P2 Protection contre la corrosion. Évaluation de la protection. - P3 Essais non destructifs. Liquides pénétrants. - P4 Essais non destructifs. Particules magnétiques. - P5 Fabrication de stratifiés et de structures sandwich en matériaux composites. - P6 Essais sur les matériaux composites. - P7 Identification et essais des polymères - P8 Soudage - P9 Soudage II - P10 Dosage des bétons - P11 Fabrication d'éprouvettes de béton normalisé - P12 Granulométrie - P13 Instrumentation Activités de formation A2 Activités de laboratoire de difficulté croissante permettant à l'étudiant d'acquérir progressivement la capacité de résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d'un travail autonome de l'étudiant ou d'un groupe d'étudiants. A5 Épreuves d'évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Le système d’évaluation utilisé pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant se décline comme suit : - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire visant à vérifier l’acquisition des compétences développées. Critères d’évaluation : La note obtenue dans le cadre de l'évaluation continue résulte de la moyenne des notes obtenues dans les rapports de travaux pratiques remis. La note minimale requise pour chaque rapport dans le cadre de l'évaluation continue est de 3 points. Les étudiants qui ne réussissent pas l'évaluation continue devront se présenter à l'examen de la session ordinaire et/ou extraordinaire. |
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| TOTAL: | 10.5 | ||||||
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUATRE MOIS
| Code | Matières | Caractère* | ECTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0341823 | Machines hydrauliques | OB | 6 | ||||
Machines hydrauliquesCódigo: 0341823 Imprimir Cours n° 5. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs Ce cours a pour objectif de former l'étudiant à l'application de la mécanique des fluides pour résoudre des problèmes à caractère résolument industriel, principalement liés au transport et à la distribution des fluides. De même, l'étudiant sera capable d'analyser et de simuler le comportement de différentes machines hydrauliques, principalement des pompes et des turbines, en décrivant et en analysant le comportement des différents types de ces machines. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l'ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE26 Connaissance appliquée des principes fondamentaux des systèmes et machines fluidomécaniques. Résultats d'apprentissage RA1 Connaître les principes de fonctionnement des machines fluidomécaniques. RA2 Être capable de dimensionner des pompes hydrauliques et des turbines hydrauliques RA3 Est capable de calculer et de dimensionner une installation hydraulique RA4 Être capable d’appliquer l’analyse dimensionnelle et la méthode des similitudes à l’étude des machines hydrauliques. RA5 Être capable de réaliser des simulations de systèmes et de machines fluido-mécaniques, d’interpréter les résultats obtenus et d’en tirer des conclusions RA6 Est capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description du contenu Le cours est divisé en neuf thèmes : 0. Introduction et connaissances préalables 1. Description des machines hydrauliques 2. Bilan énergétique d'une machine hydraulique 3. Théorie générale des machines hydrauliques 4. Théorie idéale unidimensionnelle des turbomachines hydrauliques 5. Pertes d'énergie dans les pompes 6. Similitude des machines hydrauliques 7. Choix et installation des pompes 8. Régulation des pompes hydrauliques 9. Cavitation dans les turbomachines Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A2 Activités de laboratoire d’une difficulté croissante permettant à l’étudiant d’acquérir progressivement la capacité à résoudre des problèmes de manière autonome. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en trois types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E2 : Rapports sur le déroulement des travaux pratiques en laboratoire afin de vérifier l’acquisition des compétences développées. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : Évaluation continue : − Deux examens partiels libératoires (note minimale de 4) − Travaux pratiques : 10 % − Note finale : 0,45 × Épreuve partielle 1 + 0,45 × Épreuve partielle 2 + 0,1 × Travaux pratiques Session ordinaire ou extraordinaire : − Possibilité de rattraper l'un ou l'ensemble des examens partiels lors d'un examen final |
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| 0341824 | Machines thermiques | OB | 6 | ||||
Machines thermiquesCódigo: 0341824 Imprimir Cours n° 5. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 6 crédits. Profesores
Objectifs L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant de se familiariser avec les principales machines thermiques et de comprendre leur fonctionnement et leur rôle dans les centrales thermiques de production d'électricité, Plus précisément, l'étudiant étudie les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les cycles combinés, les installations de cogénération et les centrales nucléaires, tout en découvrant les principes de base des cycles inverses, notamment le cycle par compression de vapeur. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et développer des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes à respecter impérativement. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE23 Connaissances appliquées en génie thermique. Résultats d'apprentissage RA1 Connaître et appliquer les concepts de la thermodynamique technique à la conception de turbines à vapeur RA2 Connaître et appliquer les concepts de la thermodynamique technique à la conception des turbines à gaz RA3 Connaître les principes de la cogénération et leur application aux cycles combinés RA4 Connaître et appliquer les concepts avancés de la thermodynamique technique au calcul des cycles frigorifiques et des pompes à chaleur RA5 Connaître la technologie de la combustion et des combustibles utilisés dans les machines thermiques RA8 Être capable de travailler en équipe, de faire preuve d’esprit critique, de prendre des décisions et de communiquer ses connaissances et ses conclusions dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Description des contenus Cycles de vapeur et de gaz. Exergie et bilan exergétique. Méthodes d'essai des moteurs. Cycles thermiques. Turbines à vapeur et turbines à gaz, cycle combiné, cogénération, cycles frigorifiques et pompes à chaleur. Combustion, combustibles et centrales. Génie nucléaire. Développement des contenus : − Thème 1 : Introduction aux machines thermiques. − Thème 2 : Cycles thermiques : cycles de puissance et cycles inverses. − Thème 3 : Thermodynamique des systèmes ouverts. − Thème 4 : Centrales à turbine à vapeur : cycle de Rankine. − Thème 5 : Turbine à gaz. Cycle Brayton. − Thème 6 : Cogénération et cycles combinés. Cycle gaz-vapeur. − Thème 7 : Cycles inverses : cycle frigorifique et pompe à chaleur. − Thème 8 : Combustion. Combustibles et centrales. − Thème 9 : Génie nucléaire. Centrales nucléaires. Activités pédagogiques A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe, telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats. Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l'éventuelle définition d'une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l'absence à plus de 60 % des activités de formation du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l'étudiant, entraînera la perte du droit à l'évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en deux types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques associées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : L'évaluation continue comprend deux examens : − Épreuve 1 : chapitres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 − Épreuve 2 : Thèmes 7, 8 et 9 L'examen 1 compte pour 60 % de la note finale et l'examen 2 pour 40 %. Pour valider le cours, la moyenne des notes aux examens doit être égale ou supérieure à 5, et chaque examen doit obtenir une note égale ou supérieure à 3,5. Les examens dureront environ 2 heures. Les étudiants qui le souhaitent peuvent réaliser un travail comprenant un rapport et un exposé (d’une durée d’environ 10 à 15 minutes) sur un sujet lié à la matière, dont la présentation aura lieu la dernière semaine de cours. Ce travail peut rapporter jusqu’à 1 point supplémentaire à la note finale du cours. Les notes des examens d’évaluation continue ne sont pas conservées ; par conséquent, lors des sessions ordinaire de juin et extraordinaire de juillet, l’ensemble du cours est pris en compte. |
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| 0441815 | Gestion de projet dans l'IC 4.0 | OB | 3 | ||||
Gestion de projet dans l'IC 4.0Código: 0441815 Imprimir Cours n° 5. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 3 crédits. Profesores
Objectifs En 2014, le gouvernement espagnol a lancé l’initiative « Industria Conectada 4.0 » (IC4.0), en associant au concept d’« industrie » celui de « connectivité », élément clé de la transformation numérique de l’industrie et des services connexes. L’IC4.0 définit un nouveau concept qui allie la production flexible aux technologies de l’information et de la communication les plus modernes. Les technologies qui sous-tendent ce concept sont nombreuses : automatisation et robotisation des processus industriels, communications distribuées avancées, intelligence artificielle et machines cognitives, big data et analyse de données, Internet des objets, fabrication additive, etc. Ce cours a pour objectif de familiariser l’étudiant avec ces concepts et de lui permettre d’acquérir les connaissances de base sur la gestion du cycle de vie des produits (PLM) et la pensée Lean dans des environnements IC 4.0. Il présente également les méthodologies Agile et leurs applications dans le domaine de l’ingénierie industrielle. Prérequis Aucun prérequis n’a été défini. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à rédiger, signer et mettre en œuvre des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes à respecter. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. Compétences spécifiques CE32 Connaissances en matière de protection des données et de sécurité informatique, ainsi que de leurs implications dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CE33 Connaissances de base sur le PLM et le Lean Thinking dans des environnements industriels connectés. CE34 Connaissances de base des méthodologies Agile et de leurs applications dans le domaine de l’ingénierie industrielle Résultats d'apprentissage RA1 Connaître les principes fondamentaux du traitement légal des données et de la sécurité informatique, ainsi que leurs implications dans les environnements industriels connectés. RA2 Connaître les principes du PLM et du Lean Thinking dans les environnements connectés, ainsi que ceux du développement MVP. RA3 Connaître les principes fondamentaux des méthodologies Agile et leur champ d’application dans l’industrie Description du contenu Introduction au cadre de l’industrie connectée et de l’Internet des objets : législation sur la protection des données, principes fondamentaux de la sécurité informatique et technologie blockchain. Principes du PLM et du Lean Thinking dans les environnements connectés. Concept et développement d’un MVP. Introduction aux méthodologies Agile. 1.1. Définitions de l’IC4.0 1.2. Objectifs fondamentaux de l’IC4.0 1.3. Principales structures de l’IC4.0 1.4. Modèles organisationnels de l'IC4.0 1.5. Principales applications et exemples de l’IC4.0 2. Traitement des données 2.1. Aspects juridiques 2.2. Sécurité informatique 3.1. La pensée Lean 3.2. Gestion du cycle de vie des produits (PLM) 3.3. Méthodologie Agile. Activités de formation A1 Présentation en classe des concepts liés aux thèmes composant chaque matière et résolution de problèmes permettant à l’étudiant d’apprendre à les aborder, ainsi que d’autres sessions en présentiel en groupe telles que des cours de discussion, des mises en commun, etc. A3 Réalisation de travaux en petits groupes. A4 Étude personnelle, rédaction de rapports, réalisation de travaux pratiques, etc., dans le cadre d’un travail autonome de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiants. A5 Épreuves d’évaluation. A9 Tutorats Système et critères d’évaluation Sans préjudice de l’éventuelle définition d’une autre exigence dans le programme de cours correspondant, de manière générale, l’absence à plus de 60 % des activités pédagogiques du cours, nécessitant la présence physique ou virtuelle de l’étudiant, entraînera la perte du droit à l’évaluation continue lors de la session ordinaire. Dans ce cas, l’examen qui se tiendra pendant la période officielle fixée par l’université constituera le seul critère d’évaluation, avec la pondération qui lui correspond selon le programme du cours. ---- Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se décliner en deux types : - E1 : Épreuves écrites tout au long du semestre, destinées à évaluer les compétences techniques liées au cours et acquises grâce au travail individuel de l’étudiant. - E3 : Résolution de problèmes, réalisation de travaux, rédaction de rapports, présentation et soutenance de cas pratiques ou de projets (individuellement ou en petits groupes). Critères d’évaluation : L'évaluation continue comprendra deux examens : − Épreuve 1 : 50 % − Épreuve 2 : 50 % L'étudiant qui n'obtient pas la moyenne à l'évaluation continue devra passer un examen portant sur l'ensemble du cours lors de la session ORDINAIRE et/ou EXTRAORDINAIRE. |
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| 0441816 | Mémoire de fin d'études | OB | 12 | ||||
Mémoire de fin d'étudesCódigo: 0441816 Imprimir Cours n° 5. Matière du deuxième semestre. Obligatoire. 12 crédits. Profesores
Objectifs Réaliser un projet/mémoire de fin d'études, sous la forme d'un travail d'intégration ou de synthèse, sous la direction académique d'un directeur ou d'un tuteur. Prérequis Pour réaliser le mémoire de fin d'études, l'étudiant doit avoir validé ou être inscrit aux autres cours du cursus. Compétences Compétences fondamentales et générales CG1 Capacité à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des projets dans le domaine de la technologie mécanique de l’ingénierie industrielle, ayant pour objet, conformément aux connaissances acquises telles que définies au paragraphe 5 du présent arrêté, la construction, la rénovation, la réparation, l’entretien, la démolition, la fabrication, l’installation, le montage ou l’exploitation de : structures, équipements mécaniques, installations énergétiques, installations électriques et électroniques, installations et usines industrielles, ainsi que les processus de fabrication et d’automatisation. CG2 Capacité à diriger les activités faisant l’objet des projets d’ingénierie décrits au paragraphe précédent. CG3 Connaissances dans les domaines fondamentaux et technologiques, lui permettant d’acquérir de nouvelles méthodes et théories, et lui conférant la polyvalence nécessaire pour s’adapter à de nouvelles situations. CG4 Capacité à résoudre des problèmes en faisant preuve d’initiative, de prise de décision, de créativité et de raisonnement critique, ainsi qu’à communiquer et transmettre des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le domaine de l’ingénierie industrielle. CG5 Connaissances nécessaires à la réalisation de mesures, de calculs, d’évaluations, d’expertises, d’études, de rapports, de plans de travail et d’autres tâches analogues. CG6 Capacité à gérer les spécifications, les règlements et les normes dont le respect est obligatoire. CG7 Capacité à analyser et à évaluer l’impact social et environnemental des solutions techniques. CG8 Capacité d’organisation et de planification au sein de l’entreprise, ainsi que dans d’autres institutions et organisations. CG9 Capacité à travailler dans un environnement multilingue et multidisciplinaire. CG10 Connaissance, compréhension et capacité à appliquer la législation nécessaire à l’exercice de la profession d’ingénieur technique industriel. CG11 Capacité à appliquer les principes et les méthodes de la qualité. Compétences spécifiques CE29 Exercice original à réaliser individuellement, puis à présenter et à soutenir devant un jury universitaire, consistant en un projet relevant des technologies spécifiques du génie industriel (mécanique) à caractère professionnel, dans lequel sont synthétisées et intégrées les compétences acquises au cours de la formation Résultats d’apprentissage RA1 Présentation d’un mémoire de fin d’études consistant en un exposé détaillé de l’ensemble du travail réalisé pendant la durée consacrée à celui-ci, comprenant, entre autres, le contexte du problème, la sélection des alternatives à la solution, la présentation détaillée de la solution mise en œuvre, les conclusions et la bibliographie Description des contenus Il s'agit de vérifier l'acquisition par l'étudiant des compétences générales et spécifiques du cursus à travers la conception et le développement d'un projet mécanique d'une complexité suffisante, dans un environnement aussi proche que possible de la réalité. Activités pédagogiques A6 Suivi personnalisé du projet permettant de fournir à l’étudiant les informations nécessaires pour le mener à bien, conformément aux objectifs fixés au début de celui-ci. A7 Travail personnel, recherche d’informations, rédaction, etc. A8 Soutenance devant le jury Système et critères d’évaluation Les systèmes d’évaluation utilisés pour vérifier et évaluer l’acquisition des compétences par l’étudiant peuvent se traduire par : - E4 Soutenance devant un jury composé d’enseignants. Critères d’évaluation : Évaluation des différentes phases du projet par le directeur de celui-ci (2 rapports de suivi). Présentation et évaluation du projet réalisé devant un jury composé d’enseignants expérimentés dans la discipline concernée, selon une grille d’évaluation. évaluation : − Évaluation globale du travail : 20 % − État de l'art et cadre théorique : 10 % − Méthodologie utilisée : 10 % − Déroulement du travail : 20 % − Aspects formels : 15 % − Soutenance du mémoire de fin d'études : 15 % − Impact du mémoire : 10 % |
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| TOTAL: | 27 | ||||||
*Caractère : FB : Formation Basique, Ob : Obligatoire, Op : Optionnel
Dans le cadre du double diplôme en ingénierie de conception industrielle et mécanique, vous serez formé pour transformer des idées en projets concrets, en utilisant la technologie dans un but précis et en devenant un professionnel créatif, autonome, collaboratif et passionné.
Quelques-uns de nos projets actuels :
Vous serez formé à travers le modèle éducatif UAX Makers, développé sur la base des besoins de plus de 50 entreprises leaders de différents secteurs et qui comprend :
En étudiant à l'UAX, vous disposerez de 25 000 m2 de laboratoires spécialisés, équipés des dernières technologies et où des entreprises telles que TALGO, SACYR, Renault ou Avanade mènent leurs propres projets de recherche en collaboration avec les étudiants et les professeurs.
Il s'agit de quelques-unes des installations les plus remarquables de la zone industrielle :
En outre, vous disposerez d'une multitude d'ateliers et de laboratoires complémentaires tels que le laboratoire d'informatique, le laboratoire d'hydrologie et de mécanique des fluides ou le laboratoire d'ingénierie électrique et de géotechnique, entre autres, pour réaliser des projets personnels et tirer le meilleur parti de votre formation.
À l'UAX, vous vous sentirez connecté à l'industrie dès le début : des master classes, des séminaires ou des ateliers feront partie de votre vie quotidienne à l'université .
En tant qu'ingénieur maker, vous aurez l'occasion de participer à de véritables projets d'innovation avec des entreprises, tels que le lancement d'un microsatellite dans l'espace avec la société B2Space.
Vous pourrez effectuer des stages externes dans des entreprises de premier plan et vous compléterez votre formation par des visites d'organisations et la participation à des conférences qui vous mettront en contact direct avec les grands noms du secteur.
Actuellement, l'UAX a des accords de collaboration avec des entreprises d'envergure :
En étudiant l'ingénierie du design industriel + l'ingénierie mécanique, vous bénéficierez de l'aide du Service des carrières, qui met à votre disposition l'infrastructure nécessaire pour que vous puissiez effectuer des stages dans des entreprises et des institutions.
Découvrez à quoi ressemblera votre double cursus en génie mécanique et en génie du design industriel à l'UAX, laissez-vous inspirer par la créativité et l'ingéniosité de nos projets « maker » et découvrez la vie sur notre campus, riche en activités et événements pour tous les goûts.
UAX MAKERS
Réalisez des projets concrets en collaboration avec des entreprises. Le modèle UAX Makers repose sur le travail collaboratif d'étudiants qui s'organisent pour répondre aux enjeux d'un projet réel. Pour ce faire, nous réunissons des profils issus de différentes filières, en favorisant la diversité des approches et le travail d'équipe, éléments clés pour parvenir à la meilleure solution possible.
Conçoit et fabrique des ailerons aérodynamiques pour les motos de catégorie 3, en suivant le processus réel du MotoGP : simulation, développement et essais en soufflerie.
Création d'un véhicule électrique autonome pour la collecte des données du jumeau virtuel
En colaboración con estudiantes de Farmacia, hemos desarrollado propuestas de reforma y mobiliario específico para farmacias, mejorando la experiencia del cliente y la rentabilidad del negocio.
Diseño y lanzamiento de un microsatélite al espacio para el estudio del cambio climático
Un atelier de fabrication numérique innovant visant à élargir l'apprentissage des étudiants en architecture, en ingénierie et en design. En savoir plus
Un espace dédié à l'innovation et au prototypage de pointe, destiné à renforcer l'apprentissage pratique des étudiants en ingénierie, en favorisant le développement de solutions aéronautiques concrètes grâce à l'expérimentation, à la technologie et au travail collaboratif dans des environnements pluridisciplinaires. En savoir plus
Vous hésitez encore ?
Nous vous aidons à déterminer quel programme correspond le mieux à votre profil.
Corps enseignant
D. de l'Université polytechnique de Madrid, avec plus de 15 ans d'expérience à l'UAX, où il combine l'enseignement, la recherche et la gestion académique dans le domaine de l'ingénierie.
Recteur de l'UAX Mare Nostrum. Directeur de l'École d'ingénierie, d'architecture et de design. Docteur en génie civil. Diplôme en sciences de l'environnement et maîtrise officielle en ingénierie environnementale pour les professionnels du génie civil et de l'industrie. Consultant spécialisé dans le génie civil et l'ingénierie environnementale.
Vaste expérience dans les médias publics et privés. Professeur d'espagnol pour étrangers, d'anglais et de communication.
Doctorat en génie industriel de l'ETSII-UPM en thermodynamique dans le domaine de l'énergie. Bourse FPI dans le cadre d'un projet de R&D à l'INSIA, et séjour au centre de recherche de l'INRETS (France). Chargé de cours dans les cours de maîtrise et de diplôme en ingénierie thermique liés à l'énergie et aux moteurs à combustion. Chargé de cours dans le cadre du master sur les énergies renouvelables dans les domaines de la thermodynamique et du transport de la chaleur, ainsi que des énergies renouvelables émergentes et du stockage.
Portfolio de certains de nos étudiants
Ce projet propose de réinventer l'avenir de la marque sans perdre son essence, en explorant l'équilibre entre le design, la durabilité et la sportivité.
Améliorer l'expérience des passagers en facilitant un stockage des bagages efficace, sûr et ergonomique. ergonomique.
Un hydrateur portable, conçu pour optimiser l'espace et le poids pour les activités de plein air, permettant de filtrer, de stocker et de distribuer l'eau de manière efficace.
YatY est un dispositif d'injection automatique d'adrénaline pour nourrissons, utilisé dans le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques.
Un élégant distributeur gravitationnel inspiré par la structure éthérée du champignon Phallus indusiatus.
Parce que votre enfant mérite un allié qui lui donne confiance dans les moments les plus critiques. Avec Zippy, transformer la peur en sécurité est possible. Sûr, facile et conçu pour protéger ce qui est le plus important : leur bien-être.
Chaque repas devient un spectacle sensoriel où la lumière, la vapeur et le design amplifient les émotions, transformant l'acte de manger en une expérience multisensorielle qui surprend et captive.
Appareil manuel conçu pour effectuer des tâches de nettoyage et de repassage de manière efficace et efficiente. Dans 50 ans, les maisons seront plus compactes et l'espace plus réduit. KeyClean est donc idéal en raison de sa petite taille. Il peut être utilisé dans n'importe quel coin de la maison.
Nous avons besoin d'en savoir un peu plus sur vous afin de pouvoir vous offrir un service personnalisé.
Tous les champs sont obligatoires
Nous avons rencontré plus de 50 entreprises de référence afin de cerner leurs besoins et de mettre en place une offre de formation en génie mécanique et en design industriel qui garantisse l'employabilité et la réussite de tous nos étudiants à une étape décisive.
Des projets réels avec des entreprises. Vous travaillerez sur des projets d'innovation tels que la conception de la carrosserie d'un prototype en collaboration avec Renault.
Certifications Google et Datahack. Vous recevrez des certifications officielles en expérience utilisateur, Google Ads et Coding For the Industry.
L'école de compétences UAX. Vous serez formé à la pensée analytique, à la pensée disruptive, au leadership, à l'éthique et à la narration.
Bourses et aides financières pour étudier à l'UAX
Nous savons que les études constituent un investissement. C'est pourquoi nous souhaitons éliminer les obstacles financiers et vous faciliter la tâche. Remplissez le formulaire et découvrez, avec l'aide de nos conseillers, les bourses, les accords et les aides personnalisées qui correspondent le mieux à votre situation.
Communauté de Madrid
Aides destinées aux étudiants présentant un handicap égal ou supérieur à 33 % et poursuivant des études dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur artistique de la Communauté de Madrid.
Ministère de l'Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports
Découvrez les informations relatives aux bourses et aides proposées par le ministère de l'Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports, en fonction des différents types et niveaux d'enseignement.
Programme d'attraction des talents de la recherche pré-doctorale
Soutien financier destiné aux étudiants exceptionnels souhaitant mener des recherches innovantes et contribuer à l'avancement des connaissances dans leurs disciplines.
Si vous avez déjà décidé de franchir le pas, formalisez votre inscription à l'avance et bénéficiez d'une aide directe. Une façon de récompenser votre engagement et de planifier votre avenir en tirant parti de cet avantage.
Étudiants d'Amérique latine
Programme destiné aux citoyens ibéro-américains ou aux étrangers résidant légalement dans les pays relevant de la sphère d'influence de l'OEI. La bourse couvre une réduction de 50 % sur le coût total des frais de scolarité.
Étudiants équatoriens
Programme destiné aux citoyens de nationalité équatorienne et/ou résidant en Équateur qui souhaitent suivre un master en ligne en Espagne. La bourse offre une réduction de 50 % sur le coût total des frais de scolarité.
2025, 2e édition
Aides destinées aux étudiants en formation professionnelle supérieure, en licence, en troisième cycle ou en master inscrits dans des universités espagnoles ayant conclu un accord avec Santander. Une aide financière pour vous soutenir pendant vos stages professionnels.
Si vous avez obtenu votre diplôme à l'UAX et que vous envisagez aujourd'hui de suivre un nouveau cursus, nous souhaitons continuer à vous accompagner. C'est pourquoi nous vous proposons une aide correspondant à 10 % du montant des frais de scolarité.
Si l'un de vos proches (jusqu'au 2e degré) est inscrit à l'UAX, vous pouvez bénéficier d'une aide correspondant à 5 % du montant des frais de scolarité. Parce qu'étudier en famille, c'est encore mieux.
Suivre deux cursus en parallèle est un véritable défi, et nous souhaitons vous accompagner. Si vous êtes déjà inscrit à l'UAX et que vous vous inscrivez à un deuxième cursus, vous bénéficierez d'une aide pour vos frais de réservation et d'inscription.
Si tu souhaites poursuivre ta formation chez nous et passer d'un cycle de formation professionnelle à un cursus de licence, d'une licence à une autre ou d'une licence à un master, nous t'accompagnons en t'offrant une aide pouvant aller jusqu'à 25 % du coût des frais de scolarité.
Si vous avez un bon dossier scolaire, nous souhaitons récompenser votre talent en vous offrant une bourse destinée aux nouveaux étudiants. (À l'exception du cursus de médecine).
Si tu es un sportif de haut niveau, à l'UAX, nous souhaitons t'aider à concilier ta passion et tes études. Nous te proposons des aides spécifiques pouvant aller jusqu'à 50 % du montant de tes frais d'inscription.
Reconnus pour vous aider à construire votre avenir professionnel
Les classements placent l'UAX parmi les meilleures universités d'espagne pour son taux d'insertion professionnelle, son innovation et son modèle de formation en phase avec le monde du travail.
Forbes classe l'UAX comme l'université privée dont le plus grand nombre de diplômés travaillent dans sa région (près de 90 %), grâce à un modèle éducatif unique fermement lié au marché du travail par le biais de plus de 8 800 accords avec des entreprises.
Le prestigieux classement de la Fondation BBVA et de l'IVIE nous reconnaît comme l'université avec la meilleure insertion professionnelle en Espagne 2023, consolidant ainsi notre modèle axé sur l'employabilité réelle de nos diplômés.
L'Institut Coordenadas de gouvernance et d'économie appliquée place l'UAX comme l'université privée de référence à Madrid, mettant en avant notre modèle de formation pratique aligné sur la réalité du marché.
L'UAX obtient la note maximale de 5 étoiles et la mention "Excellent" pour l'employabilité, l'enseignement, le développement académique, les installations, l'enseignement en ligne et la bonne gouvernance dans le prestigieux classement international QS Stars.
L'UAX est reconnue comme la deuxième université la plus innovante d'Espagne, la seule fac privée parmi les trois premières du classement. Cette reconnaissance souligne notre engagement transversal en faveur de l'intelligence artificielle et de la formation en matière de durabilité.
Selon la liste Forbes 2025, l'UAX figure dans le TOP 2 des universités espagnoles pour l'adoption de l'IA générative dans la formation de ses étudiants, en développant des outils et des modèles d'apprentissage innovants alignés sur l'évolution technologique.
Le double diplôme en ingénierie de la conception industrielle et en développement de produits + mécanique associe la créativité et l'innovation dans la conception de produits à la formation technique et fonctionnelle de l'ingénierie mécanique. Ce diplôme vise à former des professionnels capables de concevoir des produits attrayants, fonctionnels et techniquement viables, en comprenant à la fois l'expérience de l'utilisateur et les processus industriels et mécaniques nécessaires pour les fabriquer et les optimiser.
Les possibilités de carrière sont très vastes et pluridisciplinaires. Les diplômés peuvent travailler dans la conception de produits, le développement industriel, l'automobile, la fabrication avancée, l'ingénierie mécanique, l'innovation technologique ou le développement de prototypes. Il existe également une demande dans des secteurs tels que la mobilité, les appareils ménagers, la technologie grand public, le mobilier et les machines industrielles. Ce profil est particulièrement apprécié par les entreprises qui recherchent des professionnels capables de combiner la conception, la fonctionnalité et l'ingénierie technique dans le cadre d'un même projet.
Ingeniería Mecánica aporta la capacidad de comprender cómo funcionan los productos desde el punto de vista técnico y estructural. Mientras Diseño Industrial se centra más en la experiencia de usuario, la innovación y el desarrollo conceptual, la parte mecánica permite analizar materiales, procesos de fabricación, comportamiento físico y viabilidad industrial. La combinación crea un perfil mucho más completo y preparado para liderar proyectos de diseño y desarrollo de producto de principio a fin.
Estudiar solo Diseño Industrial ofrece una formación más centrada en creatividad, innovación y desarrollo de producto desde una perspectiva de diseño. El doble grado añade una base técnica y mecánica mucho más profunda, permitiendo participar en decisiones estructurales, industriales y de fabricación. Esto amplía considerablemente las salidas laborales y permite acceder a proyectos más técnicos y complejos dentro del entorno industrial y tecnológico.
Oui, d'autant plus que les entreprises sont de plus en plus à la recherche de profils hybrides capables de combiner créativité et savoir-faire technique. L'innovation industrielle d'aujourd'hui requiert des professionnels qui comprennent à la fois la conception, la fonctionnalité et la fabrication des produits. Des secteurs tels que l'automobile, la mobilité durable, les technologies grand public et la fabrication de pointe exigent des profils capables de développer des produits compétitifs, efficaces et adaptés aux besoins du marché.
Es una titulación exigente porque combina dos áreas complementarias pero diferentes: la creatividad aplicada al diseño y la ingeniería técnica orientada a sistemas mecánicos. Requiere capacidad analítica, visión práctica y creatividad, además de constancia y organización. Sin embargo, muchos estudiantes destacan precisamente esa combinación como uno de los puntos más atractivos del programa, ya que permite desarrollar un perfil muy versátil y diferencial.
Vous pouvez travailler dans des services de conception et d'innovation, dans des entreprises industrielles, dans l'industrie automobile, dans le développement de produits, dans l'ingénierie mécanique, dans la fabrication de pointe ou dans le conseil en technologie. Il existe également des opportunités dans les studios de design industriel, les start-ups technologiques et les entreprises axées sur l'innovation des produits. Ce profil est particulièrement utile dans les entreprises qui développent des produits physiques et doivent intégrer la conception, la fonctionnalité et la production industrielle.
Les salaires dépendent du secteur, de l'expérience et du type d'entreprise. En Espagne, un profil junior commence généralement entre 24 000 et 34 000 euros bruts par an. Dans les secteurs industriels de pointe, l'automobile ou les entreprises technologiques, la progression salariale peut être rapide. Les profils spécialisés dans l'innovation de produits, l'ingénierie de conception ou le développement industriel ont tendance à avoir une progression de carrière particulièrement favorable en raison de la combinaison de compétences techniques et créatives.
Oui, la conception de produits et l'ingénierie mécanique sont des domaines qui font l'objet d'une forte demande internationale, en particulier dans les pays dotés d'une forte industrie technologique et industrielle comme l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou les États-Unis. De nombreuses multinationales recherchent des profils capables de participer à la fois à la conception, au développement technique et à la fabrication de produits innovants. En outre, il s'agit d'une formation très adaptable aux différents secteurs industriels mondiaux.
Sí, especialmente si buscas una formación que combine innovación, creatividad y tecnología aplicada. Es un perfil muy completo y diferencial dentro del mercado laboral actual, ya que permite trabajar tanto en diseño de producto como en áreas técnicas e industriales. Además, ofrece buenas oportunidades laborales, proyección internacional y posibilidades de participar en proyectos innovadores relacionados con la industria y el desarrollo tecnológico.
Autres diplômes connexes
Licence en ingénierie des systèmes industriels
Certificat professionnel inclus
Début:
Septembre
Durée:
4 ans
Licence en génie aérospatial
En collaboration avec:
Début:
Septembre
Durée:
4 ans
Diplôme en ingénierie biomédicale
Comprend un certificat professionnel de :
Début:
Septembre
Durée:
4 ans
Licence en ingénierie de conception industrielle et en développement de produits
En collaboration avec:
Début:
Septembre
Durée:
4 ans
Diplôme d'ingénieur en mécanique
En collaboration avec:
Début:
Septembre
Durée:
4 ans
Diplôme en électronique industrielle et ingénierie de l'automatisation
En collaboration avec:
Début:
Septembre
Durée:
4 ans