Mécanique - Mention :Master - Parcours :Master Mécanique Parcours DYNAMIQUE DES FLUIDES, ÉNERGÉTIQUE ET TRANSFERTS par Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
Lieu(x)
En centre (31)
Durée
Total : 2600 heures
En centre : 1900 heures
En entreprise : 700 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Prix
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Description générale
Syllabus du M1 MEC
- ME
Syllabus du M2 MEC
- DET
- ME
Syllabus du M2 MEC
- DET
Objectifs
Le parcours DET est un parcours commun aux deux mentions de master Mécanique et Energétique, Thermique . Il est composé d#0x5c#'une première année (M1) commune avec les parcours MSME (Modélisation et Simulation en Mécanique et Energétique) et MV (Mécanique pour le Vivant). La seconde année (M2) propose une spécialisation à finalité recherche co
- accréditée par l#0x5c#'Université Toulouse 3, l#0x5c#'INPT, l#0x5c#'ISAE, l#0x5c#'INSA Toulouse et l#0x5c#'Ecole des Mines d#0x5c#'Albi
- Carmaux (voir le site https://sites.google.com/site/m2rdet ).
Le parcours DET offre une formation scientifique pluridisciplinaire dans les domaines de la mécanique des fluides et des solides, de l#0x5c#'énergétique et des transferts thermiques, en couvrant un large éventail de domaines d#0x5c#'application, depuis l#0x5c#'aéronautique, l#0x5c#'espace et les transports jusqu#0x5c#'à l#0x5c#'environnement, la santé, le bâtiment et le secteur de l#0x5c#'énergie. Les deux années de master permettent aux étudiants d#0x5c#'acquérir les compétences opérationnelles, scientifiques et techniques dans les domaines de la mécanique et de l#0x5c#'énergétique en maîtrisant à la fois les connaissances fondamentales du doamine (théories et concepts) et les méthodes (démarche et outils) à mettre en oeuvre pour la résolution de problématiques issues de l#0x5c#'industrie ou de la recherche académique. Les diplômés ont accès à des postes d#0x5c#'ingénieur ou de cadre dans l#0x5c#'industrie, en bureau d#0x5c#'études ou en recherche et développement (R&D), ou poursuivent leur projet professionnel dans le cadre d#0x5c#'une thèse de doctorat avec en perspective les métiers de la recherche, dans un cadre académique (chercheur, enseignant
- chercheur) ou industriel (ingénieur
- chercheur, ingénieur R&D).
Remarque : Pour l#0x5c#'année universitaire 2017-2018, le contenu des enseignements du master 2 DET (cours nouveaux, dates de rentrée) est disponible sur le site https://sites.google.com/site/m2rdet/
Lieux des enseignements
Les enseignements ont lieu sur le campus de Rangueil de l#0x5c#'Université Toulouse 3, sur les sites de l#0x5c#'INSA ou de l#0x5c#'ISAE de Toulouse. Certaines options ont lieu à l#0x5c#'ENSEEIHT ou à l#0x5c#'IMFT.Etablissements partenairesLa formation est co
- accréditée par l#0x5c#'Université Toulouse 3, l#0x5c#'INPT, l#0x5c#'ISAE, l#0x5c#'INSA et l#0x5c#'Ecole des Mines d#0x5c#'Albi
- Carmaux.
Mettre en place les méthodes analytiques ou numériques de modélisation de tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques, en mobilisant des connaissances théoriques approfondies dans les domaines de la mécanique (fluides, solides) et l#0x5c#'énergétique (thermodynamique, transferts thermiques) touchant aux domaines d#0x5c#'application tels quel#0x5c#'aéronautique, l#0x5c#'espace, les transports, l#0x5c#'environnement, la santé, l#0x5c#'énergie.Mener l#0x5c#'analyse critique des hypothèses d#0x5c#'un modèle de tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques, pour en utiliser ou en développer un nouveau.Modéliser et simuler des systèmes fluides, ou thermiques en utilisant les outils de calcul scientifique et les logiciels de simulations adaptésSélectionner, tester e
- accréditée par l#0x5c#'Université Toulouse 3, l#0x5c#'INPT, l#0x5c#'ISAE, l#0x5c#'INSA Toulouse et l#0x5c#'Ecole des Mines d#0x5c#'Albi
- Carmaux (voir le site https://sites.google.com/site/m2rdet ).
Le parcours DET offre une formation scientifique pluridisciplinaire dans les domaines de la mécanique des fluides et des solides, de l#0x5c#'énergétique et des transferts thermiques, en couvrant un large éventail de domaines d#0x5c#'application, depuis l#0x5c#'aéronautique, l#0x5c#'espace et les transports jusqu#0x5c#'à l#0x5c#'environnement, la santé, le bâtiment et le secteur de l#0x5c#'énergie. Les deux années de master permettent aux étudiants d#0x5c#'acquérir les compétences opérationnelles, scientifiques et techniques dans les domaines de la mécanique et de l#0x5c#'énergétique en maîtrisant à la fois les connaissances fondamentales du doamine (théories et concepts) et les méthodes (démarche et outils) à mettre en oeuvre pour la résolution de problématiques issues de l#0x5c#'industrie ou de la recherche académique. Les diplômés ont accès à des postes d#0x5c#'ingénieur ou de cadre dans l#0x5c#'industrie, en bureau d#0x5c#'études ou en recherche et développement (R&D), ou poursuivent leur projet professionnel dans le cadre d#0x5c#'une thèse de doctorat avec en perspective les métiers de la recherche, dans un cadre académique (chercheur, enseignant
- chercheur) ou industriel (ingénieur
- chercheur, ingénieur R&D).
Remarque : Pour l#0x5c#'année universitaire 2017-2018, le contenu des enseignements du master 2 DET (cours nouveaux, dates de rentrée) est disponible sur le site https://sites.google.com/site/m2rdet/
Lieux des enseignements
Les enseignements ont lieu sur le campus de Rangueil de l#0x5c#'Université Toulouse 3, sur les sites de l#0x5c#'INSA ou de l#0x5c#'ISAE de Toulouse. Certaines options ont lieu à l#0x5c#'ENSEEIHT ou à l#0x5c#'IMFT.Etablissements partenairesLa formation est co
- accréditée par l#0x5c#'Université Toulouse 3, l#0x5c#'INPT, l#0x5c#'ISAE, l#0x5c#'INSA et l#0x5c#'Ecole des Mines d#0x5c#'Albi
- Carmaux.
Mettre en place les méthodes analytiques ou numériques de modélisation de tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques, en mobilisant des connaissances théoriques approfondies dans les domaines de la mécanique (fluides, solides) et l#0x5c#'énergétique (thermodynamique, transferts thermiques) touchant aux domaines d#0x5c#'application tels quel#0x5c#'aéronautique, l#0x5c#'espace, les transports, l#0x5c#'environnement, la santé, l#0x5c#'énergie.Mener l#0x5c#'analyse critique des hypothèses d#0x5c#'un modèle de tout ou partie de systèmes mécaniques et énergétiques, pour en utiliser ou en développer un nouveau.Modéliser et simuler des systèmes fluides, ou thermiques en utilisant les outils de calcul scientifique et les logiciels de simulations adaptésSélectionner, tester e
Centre(s)
- Toulouse (31)
Métier(s)
- Assistant / Assistante technique d'ingénieur / d'ingénieure de production
- Chef d'unité de fabrication
- Chef d'unité de production
- Chef de département fabrication
- Chef de département production
- Chef de fabrication
- Chef de ligne de production
- Chef de production
- Chef de produit en production industrielle
- Chef de secteur de production
- Chef de service fabrication
- Chef de service production
- Directeur / Directrice
- Directeur / Directrice d'unité de production
- Directeur / Directrice de fabrication
- Directeur / Directrice de production industrielle
- Directeur / Directrice technique en fabrication industrielle
- Directeur / Directrice technique en production
- Directeur industriel / Directrice industrielle
- Diététicien / Diététicienne chef de produit en fabrication industrielle
- Ingénieur / Ingénieure agronome de production
- Ingénieur / Ingénieure armement de production
- Ingénieur / Ingénieure automobile de production
- Ingénieur / Ingénieure aéronautique de production
- Ingénieur / Ingénieure biochimiste de production
- Ingénieur / Ingénieure chef d'atelier de fabrication
- Ingénieur / Ingénieure chef d'atelier de production
- Ingénieur / Ingénieure chef d'îlot de production
- Ingénieur / Ingénieure chef de chaîne de production
- Ingénieur / Ingénieure chef de ligne de production
- Ingénieur / Ingénieure chef de ligne process de production
- Ingénieur / Ingénieure chimiste de production
- Ingénieur / Ingénieure céramiste de production
- Ingénieur / Ingénieure de fabrication
- Ingénieur / Ingénieure de fabrication industrielle
- Ingénieur / Ingénieure de fonderie
- Ingénieur / Ingénieure de forge
- Ingénieur / Ingénieure de production
- Ingénieur / Ingénieure de production d'énergie
- Ingénieur / Ingénieure en chaudronnerie de production
- Ingénieur / Ingénieure en matériaux de production
- Ingénieur / Ingénieure en mécanique de production
- Ingénieur / Ingénieure en métallurgie de production
- Ingénieur / Ingénieure en processus en production
- Ingénieur / Ingénieure en procédés en production
- Ingénieur / Ingénieure en structures métalliques de production
- Ingénieur / Ingénieure en verrerie de production
- Ingénieur / Ingénieure en électromécanique de production
- Ingénieur / Ingénieure en électronique de production
- Ingénieur / Ingénieure plasturgiste de production
- Ingénieur / Ingénieure process de production
- Ingénieur / Ingénieure produit en production
- Ingénieur / Ingénieure responsable d'atelier de production
- Ingénieur / Ingénieure responsable d'îlot de production
- Ingénieur / Ingénieure électrométallurgiste de production
- Ingénieur / Ingénieure énergie de production
- Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne de production
- Ingénieur électricien / Ingénieure électricienne de production
- Ingénieur électromécanicien / Ingénieure électromécanicienne de production
- Ingénieur électronicien / Ingénieure électronicienne de production
- Pharmacien / Pharmacienne de fabrication
- Pharmacien / Pharmacienne de production industrielle
- Pharmacien / Pharmacienne production/conditionnement
- Responsable d'exploitation
- Responsable d'exploitation de fluides
- Responsable d'unité de production industrielle
- Responsable de chaîne de production
- Responsable de fabrication
- Responsable de fonderie
- Responsable de four de la métallurgie
- Responsable de ligne de fabrication
- Responsable de ligne de production industrielle
- Responsable de production
- Responsable de production d'énergie
- Responsable d’entreprise
- Responsable en production métallurgique
- Responsable exploitation de parc énergies renouvelables
- Responsable exploitation hydroélectrique
Compétence(s)
- Analyse des risques
- Analyse du Cycle de Vie (ACV) des produits
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)
- Démarche d'amélioration continue
- Démarche qualité
- Efficacité énergétique
- Gestion budgétaire
- Gestion de production
- Gestion de projet
- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Logiciels de Conception de Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO)
- Logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur (GPAO)
- Management
- Marché des énergies
- Méthodes d'approvisionnement
- Méthodes d'ordonnancement
- Méthodes d'organisation du travail
- Méthodes et outils de résolution de problèmes
- Normes environnementales
- Normes qualité
- Organisation de la chaîne logistique
- Outils bureautiques
- Procédures de maintenance
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource Planning (ERP)
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)
- Techniques de planification
- Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur (TGAO)
- Éco-conception
- Énergie renouvelable
Formation proposée par : Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
À découvrir