Spécialité MECATRONIQUE Intitulé et descriptif des Unités d Enseignement SEMESTRE S1



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Spécialité MECATRONIQUE Intitulé et descriptif des Unités d Enseignement SEMESTRE S Harmonisation : Automatique, Electronique, Mécanique - Automatique, Electronique Etude des fonctions de transfert classiques, analyse des systèmes bouclés, synthèse des correcteurs, transistors, diodes, amplificateurs opérationnels - Mécanique Mécanique des solides indéformables Mécanique des milieux continus - Analyser les caractéristiques d'un système linéaire continu Concevoir et régler un asservissement Mettre en œuvre les montages électroniques à base de transistors et d'amplificateurs opérationnels. - ormuler et résoudre des problèmes simples de mécanique des solides rigides ou déformables Module appliqué - Méthode des éléments inis - Identification, asservissements échantillonnés, traitement du signal Identification d'une soufflerie, asservissements échantillonnés pour un moteur à courant continu, modulation d'amplitude, traitement de la parole - Acquisition, instrumentation Génération et conditionnement de signaux, acquisition et traitement de signaux, acquisition via des appareils commerciaux, développement de chaînes de contrôle automatisées sous Labview Les TP permettent de mettre en pratique les UE OP(2) du S Op() Systèmes Mécatroniques - Procédés de fabrication Pilotage à commande numérique Principes physiques de la coupe des matériaux - Autres procédés d obtention des produits - Synthèse des procédés par pilotage à commande numérique - Description des trajectoires machines-outils - Optimisation industrielle d un moyen de production. - Actionneurs électriques Sources monophasées, triphasées et transformateurs - Composants de l'électronique de puissance - Convertisseur: hacheur, onduleur, redresseur - Moteur et générateur à courant continu - Moteur et générateur synchrone classique et à aimants - Moteur asynchrone. - Connaître les limites techniques et physiques des principaux procédés d obtention de produits - Analyser les paramètres principaux et qualifiants d un procédé piloté par commande numérique - Connaître les (0,) (0,) (/3) (/3) (/3) (0,3) (0,) par semestre 22 22 4 2 2 Crédits

Op(2) Op(2) principes de la abrication Assistée par Ordinateur (AO) - Connaître les modules pour le transport et la transformation de l'énergie électrique - Maîtriser le bilan énergétique de l'association "machine électrique, convertisseur, charge" - Dimensionner un dispositif électrique associé à une charge Capteurs et informatique industrielle - Liaisons informatiques Panorama des moyens de communication liés à l'informatique - Liaisons séries - Réseau local Ethernet (couches OSI) - Internet et services associés - Actionneurs hydrauliques Statique et dynamique des fluides incompressibles pour le dimensionnement des systèmes hydrauliques industriels Technologique des circuits hydrauliques (pompes, vérins, servovalves, servo-commandes,...) - Actionneurs pneumatiques Distributeurs et vérins pneumatiques - Circuits logiques pneumatiques - Régulation proportionnelle Distributeurs pneumatiques en réseaux de terrain (DeviceNet, Ethernet...) - Calcul de débit - Pertes de charges - Dialoguer avec un ingénieur réseau Savoir se connecter sur un réseau local - Utiliser des liaisons séries dans un cadre applicatif. - Résoudre un problème simple industriel de mécanique des fluides incompressibles - Savoir choisir les composants d'un circuit hydraulique. - Savoir choisir les composants d'un circuit pneumatique - Mettre en œuvre un automatisme pneumatique Elaborer et concevoir un dossier pneumatique complet Automatique et traitement du signal - Automatique échantillonnée onctions de transfert discrètes Systèmes asservis échantillonnés Précision en régime permanent Analyse de stabilité Synthèse de correcteurs aux instants d'échantillonnage - Identification paramétrique Identification indicielle continue d'une fonction de transfert Approximation de données au sens des moindres carrés Identification d'un système linéaire par les moindres carrés simples ou récursifs - Traitement du signal numérique Echantillonnage de signaux physiques Représentation et modélisation des signaux numériques (transformée de ourier discrète, transformée en Z) - Analyse spectrale, filtrage fréquentiel - Eléments de traitement des images numériques - Maîtriser la modélisation des systèmes bouclés échantillonnés - Choisir et dimensionner des correcteurs pour les systèmes bouclés échantillonnés en fonction d'un cahier des charges. - Approximer des données ou modéliser un système linéaire par moindres carrés - Maîtriser les outils fondamentaux du traitement des signaux numériques - Mettre en œuvre des méthodes d'analyse et de traitement des signaux numériques (0,) 20 2 20 2 2 2

Op(2) Modélisation des machines et systèmes - Théorie des poutres appliquée Eléments de théorie des poutres pour la modélisation des structures simples - Vibrations des structures Principes de la dynamique des vibrations appliquée aux structures élémentaires - Modélisation par éléments finis Bases de la méthode des éléments finis pour la modélisation des systèmes mécaniques Savoir formuler et résoudre des problèmes simples de mécanique des structures Connaître les principes de la dynamique et de la méthode des éléments finis TOTAL HORAIRE S : 2 2 2 2 SEMESTRE S2 (/3) (/3) (/3) 2 2 Conception Courbes et surfaces, application à la CAO - Méthodologies de conception Bureau d'études Savoir utiliser la CAO pour la modélisation géométrique d une structure - Savoir situer les systèmes de CAO dans le processus de conception d'un produit. Langue et culture d'entreprise - Anglais : Entraînement à la compréhension écrite et orale, expression écrite et orale. Anglais des affaires (téléphone, correspondance, graphiques etc). Supports écrits, audios ou vidéos authentiques ou didactisés - Droit : éléments de droit du travail, droit des entreprises, droit commercial - EE0 : communication d entreprise - Savoir communiquer en anglais oral ou écrit dans le cadre d une entreprise. - Connaître les éléments de droits utiles pour un futur cadre - Savoir communiquer en contexte professionnel Module appliqué 2 - TP conception - TP Automatismes - TP Systèmes mécatroniques Asservissement de la moyenne de la tension redressée fournie à une charge résistive (microcontrôleur, redresseur PD2 synchronisation au secteur, commande de thyristors, adaptation, filtrage) Les TP permettent de mettre en pratique les UE OP() du S2 par semestre Crédits 4 32 (0,3) (/3) (/3) (/3) 44 22 22 4 4

Op(3) Stage tuteuré en entreprise ou en laboratoire de recherche ou Travail tuteuré d étude et de recherche (TER) sous l encadrement d un enseignant chercheur Automatismes et microcontrôleurs - Programmation C/C++ ondamentaux du langage C Langage orienté objet C++ - Différences entre programmation en C et C++ - Microcontrôleurs Présentation générale des microcontrôleurs Descriptif et spécificités du C et de sa carte d'évaluation : Architecture du cœur, système d'interruptions, périphériques Programmation en langage C des différents périphériques - Automatismes Décomposition d'une machine : partie opérative, partie commande - Capteurs, détecteurs, pré actionneurs, actionneurs - Eléments de Grafcet Conception d'un Grafcet à partir d'un cahier des charges - GEMMA - Analyser un problème de programmation, concevoir et implémenter une solution en langage C++. - Connaître les fonctionnalités d'une chaîne de développement. Maîtriser et programmer l'utilisation des périphériques : Port, Timer, CAPCOM, PWM, ADC. Organiser la gestion des interruptions en temps réel - Lire et concevoir les Grafcet décrivant les automatismes séquentiels utilisés dans les ateliers - Concevoir et tester un séquentiel réalisé sur automate programmable télémécanique TSX premium 2 2 sem. (prolongea ble jusqu à mois) 2 2 TOTAL HORAIRE S2 : 204 42 4 Semestre S3 Robotique et commande - Modélisation en robotique Descriptions des robots industriels - Eléments de modélisation géométrique et cinématique - Planification de trajectoire et commande en position - Systèmes multi-variables Représentation d'état d'un système linéaire, commande par retour d'état (placement de pôles, commande quadratique), synthèse d'observateurs - Travaux Pratiques - Choisir un robot industriel d après un cahier des charges - Modéliser et commander des robots industriels courants - Savoir construire un modèle d'état Concevoir et régler une commande par retour d'état incluant éventuellement un observateur. par semestre 20 20 Crédits

Génie mécanique - abrication Contraintes et outils d'industrialisation en contexte industriel actuel : contraintes économiques, légales, environnementales - Apport du numérique en conception et industrialisation de produit - Méthodes et outils d'industrialisation: fabrication rapide, éco-conception - Conception mécanique Solutions technologiques pour la transmission de puissance - Initiation et exemple d intégration de calculs en cinématique et en dynamique en phase d avant projet avec SIM DESIGNER - Travaux Pratiques - Connaître les contraintes et solutions d'industrialisation d'un produit Savoir prendre en compte les contraintes environnementales. - Savoir choisir et calculer une transmission par engrenages - Savoir utiliser le logiciel de calcul en dynamique SIM DESIGNER en avant projet. Informatique industrielle - Electronique numérique (VHDL) Niveaux de description - Instructions concurrentes - Définition d'un processus - Machines à états finis - Transmission de données Modem Transmissions synchrones et asynchrones Topologie de réseaux Réseaux IPWay - IP I/O Wii CAN Vitesses de transmission et débits - Travaux Pratiques - Savoir appliquer les notions de conception numérique (machine d état, mémoire, ALU) à l aide d un langage de description matériel VHDL. - Choisir et mettre en œuvre la modalité de transmission des données appropriée à une application donnée. Qualité et gestion de process industriel - Qualité, environnement et mesure Dispositions d assurance qualité et démarche qualité en entreprise - Normes ISO 000, ISO 400 - Structure documentaire en entreprise Amélioration continue - Audit de certification - Normes ISO 00, ISO TS 4, ISO 400- AMDEC Maîtrise statistique du procédé Métrologie Caractérisation et propagation des incertitudes de mesure - Gestion de production Etudes des deux principales approches de la gestion de production : Le Lean issu du de la vision "Toyota" de la production (système de management de la production au plus juste) Le Management des Ressources de Production (MRP2 - gestion informatique de la production) - Connaître le système de management de la qualité et environnemental appliqué en entreprise - Utiliser des outils qualité - Réaliser une capabilité mesure. - Connaitre les 2 principaux outils industriels de gestion de production. (0,) 2 2 24 4 34 2 2

Applications robotiques - Traitement d'images Capteurs de vision - ormation des images Echantillonnage Quantification - Convolution 2D Histogramme - Transformée de ourier 2D iltrage - Modélisation géométrique Etalonnage - Détection de contours par filtrage - Eléments de métrologie - Modélisation, simulation Modélisation géométrique - Planification et commande en position d'un robot manipulateur - Acquisition et filtrage des images - Etalonnage d'une caméra - Reconstruction 3D à partir d'une collection d'images - Prise en compte de la CEM ondements physiques de la CEM Problèmes de CEM et solutions - Choisir un capteur de vision en fonction d'un cahier des charges Savoir étalonner une caméra et réaliser des traitements sur des images. - Utiliser un moyen de perception dans un système robotique - Mettre en œuvre les outils du traitement d'images Dimensionner un correcteur pour la commande en position d'un robot industriel. - Identifier et proposer des solutions aux problèmes de CEM. Langue et culture d'entreprise - Anglais - Communication - Economie d'entreprise et techniques documentaires Lire, écrire et communiquer en anglais Savoir communiquer en contexte professionnel Connaître des techniques de gestion Savoir utiliser les bases documentaires TOTAL HORAIRE S : 300 2 4 (0,3) (0,3) (0,) 24 4 0 24 2 4 SEMESTRE S4 par semestre Crédits Stage technique ou de recherche-développement de 20 semaines en entreprise 30 TOTAL HORAIRE S4 0 0 0 TOTAL HORAIRE M2 : 300 2 4 TOTAL HORAIRE M + M2 : 00 24 3 234