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Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
Objectifs
Le parcours Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement fonctionne en formation classique et en formation par alternance.
Cette formation vise à former des spécialistes capables de maîtriser la démarche scientifique pour le calcul numérique en ingénierie dans les domaines de l’environnement et de l’énergie. Il offre un aperçu détaillé des problèmes de modélisation industrielle et environnementale et des logiciels numériques. Ce programme vise également à démontrer comment l'ingénierie informatique est utilisée efficacement pour résoudre des problèmes du monde réel. Ce programme de master est composé d'une formation de deux ans (quatre semestres).
La première année (M1) est consacrée aux méthodes de calcul de base appliquées à la mécanique des fluides et des solides. Elle donne les bases des outils mathématiques et numériques soutenus par des projets d'applications réelles. La deuxième année (M2) est composée d'un premier semestre, qui est axé sur la formation avec des codes industriels et des codes libres. La modélisation numérique pour les applications industrielles est une discipline en plein essor, qui associe la puissance des ordinateurs et les sciences biologiques, chimiques et physiques.
Les simulations par ordinateur et les visualisations qui en découlent jouent un rôle clé dans les applications industrielles (conception technique par exemple), les études environnementales ou énergétiques. L'ingénierie computationnelle est donc de plus en plus souvent le seul moyen d'analyser, de comprendre les problèmes et d'optimiser les solutions qui seraient trop coûteuses, voire impossibles à étudier par la seule expérimentation directe.
Les objectifs sont de donner aux étudiants une large connaissance de la simulation numérique des phénomènes régis par la mécanique des fluides, le transfert de chaleur et de masse et la mécanique des solides. Ce master vise également à former les étudiants à la recherche et au développement, par le biais de projets qui auront une importance industrielle et/ou académique. Au cours de ce programme de master, les étudiants acquerront des connaissances en ingénierie informatique qui leur permettront de postuler à des emplois dans l'industrie ainsi que dans des laboratoires de recherche où des travaux numériques sont nécessaires.
Insertion professionnelle
Consultez le taux d’insertion professionnel d’après les enquêtes de l’ORESIPE.
Les + de la formation
- Les enseignants et enseignants-chercheurs intervenants dans le parcours sont principalement membres du laboratoire ICube (Laboratoire des Sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie, UMR7357).
Formation internationale
- Doubles diplômes, diplômes conjoints, Erasmus Mundus
Lieu(x) à l'étranger
Dimension internationale
Double diplôme avec l’Université Dell Aquila en Italie en Ingénierie civile
Admission
Critères de recrutement
- Le niveau Bac+3 avec une licence en sciences pour l’ingénieur, en physique ou en Génie mécanique.
- Les pré-requis concernant les matières ou disciplines sont : la mécanique des fluides, la mécanique des structures, les langages de programmation et un niveau B2 en anglais.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Les pré-requis concernant les matières ou disciplines sont : la mécanique des fluides, la mécanique des structures, les langages de programmation et un niveau B2 en anglais.
Poursuites d'études
Poursuite d'études
Une poursuite en thèse est possible dans différents domaines : mécanique des fluides, mécanique des solides, modélisation numérique.
Insertion
Secteur(s) d'activité
Référentiel ROME
- Management et ingénierie qualité industrielle
- Management et ingénierie méthodes et industrialisation
- Recherche en sciences de l'Univers, de la matière et du vivant
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- Enseignement technique et professionnel
Métiers visés
- Aérodynamicien / Aérodynamicienne en études, recherche et développement
- Architecte spatial / spatiale en études, recherche et développement
- Chargé / Chargée d'études projets industriels
- Chef de produit études, recherche et développement
- Chef de projet recherche et développement en industrie
- Directeur / Directrice technique en études-recherche-développement en industrie
- Ingénieur / Ingénieure d'essais en études, recherche et développement
- Ingénieur / Ingénieure d'essais en études et développement en industrie
- Ingénieur / Ingénieure d'études-développement
- Ingénieur / Ingénieure d'études en industrie
- Ingénieur / Ingénieure d'études-recherche-développement en industrie
- Ingénieur / Ingénieure de bureau d'études en industrie
- Ingénieur / Ingénieure de conception et développement en industrie
- Ingénieur / Ingénieure en matériaux en industrie
- Ingénieur / Ingénieure recherche développement énergies renouvelables en industrie
- Ingénieur mécanicien / Ingénieure mécanicienne en industrie
- Responsable de projet recherche et développement
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Alternance
Ouvert en alternanceOuvert en alternanceCFA Partenaire
Rythme d'alternance
Formation en alternance dès la 1e année de master
En moyenne : 15 jours à l’Université / 15 jours en entreprise
Type de contrat
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
Programme des enseignements
Master 1 - Physique appliquée et ingénierie physique - Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
Semestre 1 - Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
CM | TD | TP | CI | |
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- | - | - | - | |
10h | 16h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | 10h | 8h | - | |
UE 3 - Semestre 1 - Langues 3 ECTS
| - | - | - | - |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
8h | - | 16h | - | |
- | - | - | - | |
10h | - | 22h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
14h | 10h | 8h | - | |
- | - | - | - | |
8h | 12h | 4h | - | |
- | - | - | - | |
14h | 10h | - | - | |
- | - | - | - | |
14h | 10h | - | - |
Semestre 2 - Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
CM | TD | TP | CI | |
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- | - | - | - | |
10h | - | - | - | |
- | - | 24h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 60h | - | |
- | - | - | - | |
8h | - | 8h | - | |
8h | - | 8h | - | |
- | - | - | - | |
4h | - | 12h | - | |
8h | - | 16h | - | |
- | - | - | - | |
14h | 10h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
20h | - | 8h | - | |
- | - | - | - | |
8h | - | 16h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h |
Master 2 - Physique appliquée et ingénierie physique - Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
Semestre 3 - Physique appliquée et ingénierie physique - Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
CM | TD | TP | CI | |
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- | - | - | - | |
14h | 10h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 20h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | 36h | 16h | |
- | - | - | - | |
- | - | 48h | 16h | |
- | - | 48h | 16h |
Semestre 4 - Physique appliquée et ingénierie physique - Modélisation mécanique pour l'énergie et l'environnement
CM | TD | TP | CI | |
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- | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | 24h | - | - | |
UE 2 - Stage27 ECTS
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Contacts
- Responsable(s) de parcours
- Yannick Hoarau : hoarau@unistra.fr
Autres contacts
Scolarité de la Faculté de physique et ingénierie de Strasbourg
Formulaire de demande en ligne