Modélisation Et Simulation Numérique – Apprendre En Ligne

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Objectifs du programme Ce master développe des compétences en calcul scientifique, à l'interface entre plusieurs disciplines, pour la modélisation de problèmes d'ingénierie mécanique. Le programme couvre la modélisation et la simulation numérique de systèmes mécaniques complexes (fluide ou solide), pouvant comporter des couplages entre différentes physiques ou échelles. La formation est fondée sur une approche globale pour traiter les problèmes de la modélisation numérique, depuis leur formulation mathématique jusqu'à leur discrétisation et leur résolution. L'accent est aussi porté sur l'analyse mathématique des modèles et méthodes d'approximations. Le programme s'étend sur deux années scolaires, le M1 et le M2. Mécanique numérique est l'un des quatre parcours de la spécialité Mécanique. La langue d'enseignement est l'anglais. Voir le replay Campus Channel Replay: Les étudiants inscrits en M1 ont la possibilité de candidater pour le Programme Joint de Master - Computational Mechanics et suivre leur année M2 à l'Universitat Politecnicà de Catalunya (UPC) à Barcelone.

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Les apprentis reçoivent une formation théorique et pratique les préparant à devenir des ingénieurs chercheurs répondant parfaitement aux demandes actuelles, aussi bien des PME-PMI que des grandes entreprises. L'objectif essentiel de la formation est de donner aux apprentis les compétences nécessaires pour participer aux nombreux challenges technologiques de l'industrie et de pouvoir y exercer rapidement des responsabilités. Pré-requis, profil d'entrée permettant d'intégrer la formation Pour le parcours-type, M1 ISM ou ISM Apprentissage de la Mention (passerelles possibles depuis M1 MMS). Hors Mention: M1 en mécanique, physique (à dominante mécanique) ou mathématiques. Compétences Formuler en autonomie un problème de mécanique pour répondre à un objectif donné, depuis la modélisation du système d'étude à la modélisation des sollicitations et conditions aux limites, en proposant une démarche de résolution associée. Mobiliser les concepts et connaissances théoriques ou pratiques pour comprendre un problème et le mettre en équation.

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En savoir plus sur le programme joint de master Contenu pédagogique 30 crédits ECTS par semestre.

D'autres applications sont effectuées dans le domaine de la dynamique rapide concerne la mécanique de l'impact ou encore de la biomécanique des chocs. Optimisation numérique D'autres travaux réalisés visent à optimiser les temps de calculs nécessaires pour réaliser des simulations et des boucles d'optimisation numérique performantes de phénomènes physiques complexes, qui limitent le recours à des algorithmes d'optimisation classiques. En effet, les familles d'algorithmes d'optimisation actuels, tels que ceux à gradients, manquent d'efficacité dans la détection de l'optimum global et nécessitent au recours à des calculs de gradients, par différences finies, particulièrement coûteux en temps de calcul avec des difficultés numériques de différenciation. D'autres algorithmes, tels que les algorithmes stochastiques (algorithmes génétiques, PSO, etc. ), peuvent remédier à ce problème de détection de l'optimum local, mais présentent des temps de calculs exorbitants. De nouvelles orientations de recherche sont actuellement explorées dans le domaine de l'optimisation topologique pour l'aide à la conception de matériaux innovants.