Modélisation et mécanique numérique

Ingénieurs mécaniciens généralistes en simulation numérique


Des ingénieurs maîtrisant la modélisation et la mécanique numérique

Majeure modélisation et mécanique numérique en école d’ingénieurs habilitée CTI, diplôme d’ingénieur conférant le grade de master
La majeure Modélisation et Mécanique Numérique forme des ingénieurs aptes à concevoir, développer et dimensionner de nouveaux produits et systèmes complexes, en particulier dans l’aéronautique et l’automobile.

Jumeaux numériques, simulation multi-physique, optimisation des structures, allègement des matériaux : l’industrie conçoit désormais ses produits par le calcul avant de les fabriquer. La majeure forme les ingénieurs calcul et simulation que recherchent les bureaux d’études de l’aéronautique, de l’automobile, du spatial et de l’énergie, capables de modéliser les structures, les fluides et leurs interactions avec les logiciels de référence du marché.

Formation proposée sur le campus de Paris. Alternance possible (FISA).

Candidature





Majeure Modélisation et Mécanique Numérique : la simulation au service de l’aéronautique, de l’automobile et du spatial

La majeure de formation est fondée sur la modélisation et la simulation numérique permettant la compréhension de la chaîne complète pour la conception numérique : interaction avec l’environnement, modélisation et outils numériques, optimisation dynamique, approches multi-physiques et multi-échelles.
Des laboratoires de simulation numérique de haute technologie
Logiciels de simulation numérique : 3Dexperience, CATIA, Abaqus, EnSight, Suite logicielle ANSYS, HyperWorks, Suite logicielle ALTAIR, plateforme Salomé…
Des outils d’analyse et de production pour l’énergie, les matériaux, la dynamique des fluides, les composites, la production et l’usinage. Une chaire d’enseignement avec ALTAIR sur la simulation numérique des systèmes.

Modélisation et Mécanique Numérique : les enseignements de la majeure

En 4e et 5e année du cycle ingénieur, les élèves apprennent à modéliser, simuler et optimiser des systèmes mécaniques complexes, des structures aux écoulements, dans des enseignements dispensés en anglais et sur les logiciels industriels de référence.

  • Modélisation et simulation numérique des structures : Calcul de structures par éléments finis (Finite Element Analysis), dynamique des structures et optimisation structurelle pour dimensionner les produits industriels.
  • Matériaux composites et endommagement : Comportement des matériaux, mécanique de la rupture (fracture mechanics), fiabilité et matériaux composites pour l’allègement des structures aéronautiques et automobiles.
  • Modélisation des systèmes complexes et multidisciplinaires : Approches multi-physiques et multi-échelles (multiscale modeling) pour simuler les interactions entre structures, fluides, thermique et contrôle.
  • Mécanique des fluides et turbulence : Mécanique des fluides numérique (CFD) : simulation des écoulements laminaires et turbulents, aérodynamique et transferts d’énergie.
  • Aéroélasticité numérique : Interactions fluide-structure appliquées à l’aéronautique : vibrations, flottement et stabilité des structures en vol.
  • Dynamique des véhicules et systèmes de transmission : Dynamique des véhicules et des chaînes de transmission (powertrains), jusqu’à l’ingénierie automobile durable (sustainable automotive engineering).
  • Conception assistée par ordinateur : CAO et maquette numérique avec CATIA et 3DEXPERIENCE : de la conception du produit à sa gestion de cycle de vie (PLM).
  • Analyse numérique et simulation : Méthodes numériques, calcul scientifique et méthodes probabilistes pour garantir la précision et la fiabilité des simulations.
  • Avionique et commande des systèmes : Mécanique du vol, avionique et automatique : modélisation et contrôle des systèmes aéronautiques.
  • Conception et architecture des véhicules autonomes : Systèmes embarqués, capteurs, IoT et intelligence artificielle dans l’industrie appliqués aux véhicules de nouvelle génération.


Compétences visées en majeure Modélisation et Mécanique Numérique

À l’issue de la majeure, les diplômés maîtrisent la chaîne complète de la conception numérique : de la modélisation mathématique des phénomènes physiques au dimensionnement des produits, en passant par la simulation sur les logiciels industriels.

  • Modéliser et simuler les comportements de structures, de fluides et leurs interactions : Une maîtrise du calcul de structures, de la CFD et des couplages fluide-structure pour prédire le comportement des systèmes en conditions réelles.
  • Modéliser et optimiser des systèmes multi-physiques : La capacité à coupler mécanique, thermique, dynamique et contrôle dans des modèles multi-échelles pour optimiser les performances des produits.
  • Étudier et concevoir des produits et des systèmes complexes : Une démarche complète de conception numérique, de la CAO au jumeau numérique, appliquée aux secteurs aéronautique, automobile, spatial et énergie.
  • Maîtriser la simulation scientifique et les logiciels industriels : Des compétences opérationnelles sur les outils de référence des bureaux d’études — CATIA, Abaqus, ANSYS, HyperWorks, 3DEXPERIENCE, MATLAB.





Métiers

Ingénieur conception, Ingénieur d’affaires, Ingénieur mesure / test et contrôle, Ingénieur bureau d’études, Chef de projet procédés de fabrication, Ingénieur aéronautique, Ingénieur calcul scientifique, Ingénieur modélisation, Ingénieur en mécanique des fluides

#AÉRONAUTIQUE
#AUTOMOBILE
#MATHÉMATIQUES
#SIMULATION
#BUREAUDÉTUDES
#MODÉLISATION





Aperçu du programme de la majeure Modélisation et Mécanique Numérique

MODÉLISATION ET SIMULATION

Fluid Mechanics : Mécanique des fluides pour comprendre et modéliser les écoulements autour des structures.
Continuum Mechanics : Mécanique des milieux continus, socle de la modélisation des structures et des matériaux.
Finite Element Analysis : Calcul de structures par éléments finis pour dimensionner les produits industriels.
Computational Solid Mechanics : Mécanique des solides computationnelle et simulation du comportement des structures.
Computation Fluid Dynamics (CFD) : Mécanique des fluides numérique (CFD) : simulation des écoulements laminaires et turbulents.

MÉCANIQUE AVANCÉE ET MATÉRIAUX

Probabilistic and reliability methods : Méthodes probabilistes et fiabilistes pour quantifier les incertitudes en ingénierie.
Fracture mechanics : Mécanique de la rupture pour prédire l’endommagement et la durée de vie des structures.
Composite materials : Matériaux composites pour l’allègement des structures aéronautiques et automobiles.
Materials and behavior : Comportement des matériaux sous sollicitations mécaniques et thermiques.
Nanomaterials : Nanomatériaux et matériaux innovants pour l’ingénierie de demain.

AÉRONAUTIQUE ET SYSTÈMES

Flight mechanics and avionics : Mécanique du vol et avionique : modéliser et contrôler les systèmes aéronautiques.
Aeroelasticity : Aéroélasticité : interactions fluide-structure, vibrations et stabilité en vol.
Dynamics of vehicles and powertrains systems : Dynamique des véhicules et des chaînes de transmission (powertrains).
Systems and Control : Systèmes et contrôle : automatique appliquée aux systèmes mécaniques complexes.

INGÉNIERIE NUMÉRIQUE

MasterClass CATIA : Masterclass CATIA : conception assistée par ordinateur sur le logiciel de référence des bureaux d’études.
Multiscale Modeling and Simulation : Modélisation multi-échelles pour coupler les phénomènes physiques du matériau au système.
Digital twins : Jumeaux numériques pour virtualiser, tester et optimiser les produits industriels.
Industrial Design : Design industriel et conception de produits alliant fonction, forme et fabrication.

INDUSTRIE ET DURABILITÉ

Sustainable innovation : Innovation durable : concevoir des produits sobres et responsables.
Sustainable Automobile Engineering : Ingénierie automobile durable : allègement, électrification et écoconception des véhicules.
Supply chain : Supply chain et logistique industrielle au service de la production.
Material accounting : Comptabilité matière et gestion des ressources dans les procédés industriels.




Infos Alternance en majeure Modélisation et Mécanique Numérique

Rythme de la formation d’ingénieur en alternance

  • 3 semaines à l’école / 2 semaines en entreprise, avec des périodes à temps plein en entreprise, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 3 ans (FISA).

Statut de l’étudiant en alternance en mécanique numérique

  • L’apprenti a le statut de salarié. Il perçoit une rémunération calculée en fonction de son âge et de son niveau d’études, et n’a pas de frais de scolarité à régler : l’entreprise signataire finance l’intégralité du coût de la formation.

Conditions d’admission en apprentissage

  • Être titulaire d’un Bac+2, Bac+3 ou Bac+4 scientifique ou technique (BUT, BTS avec mention, L3, licence professionnelle, M1)
  • Admissibilité après examen du dossier, épreuves de mathématiques et d’anglais et entretien de motivation
  • Admission après signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise

Exemples d’étudiants en alternance en Modélisation et Mécanique Numérique : postes et entreprises

Apprenti Ingénieur Conception chez Safran Aircraft Engines
Alternante Conception mécanique chez Framatome
Alternante ingénieure en mécanique des structures et vibrations chez ArianeGroup
Ingénieur CATIA Generative Experience en contrat d’apprentissage chez Dassault Systèmes
Alternant ingénieur coût et produit chez Alstom Transport
Apprenti Qualité Vie Série mécatronique chez Stellantis
Ingénieur Conception Mécanique en contrat d’apprentissage chez Edvance
Apprenti Modélisation chez Siemens Mobility
Apprentie Modélisation Matériaux Composites à préformes tissées 3D chez Safran
Ingénieur calcul mécanique en contrat d’apprentissage chez Capgemini Engineering




La Majeure Modélisation et Mécanique Numérique : programme, débouchés et projets étudiants

Samir Yahiaoui, responsable de la majeure modélisation et mécanique numérique, revient sur les fondements et les objectifs de la formation : modélisation et simulation numérique, mécanique des systèmes complexes et intelligence artificielle appliquée à l’ingénierie.

Au programme également :

  • Les outils et logiciels utilisés (CATIA, Abaqus, ANSYS, 3DEXPERIENCE)
  • Les débouchés et secteurs qui recrutent (aéronautique, automobile, spatial, énergie)
  • Les doubles diplômes disponibles en France et à l’international





Devenir ingénieur en simulation numérique et calcul de structures avec le cycle ingénieur de l’ESILV

La majeure Modélisation et Mécanique Numérique du cycle ingénieur de l’ESILV couvre l’ensemble de la chaîne de conception numérique : calcul de structures par éléments finis, mécanique des fluides numérique (CFD), aéroélasticité, matériaux composites, modélisation multi-échelles et jumeaux numériques. Enseignée à 100 % en anglais en 4e et 5e année sur le campus de Paris La Défense, la majeure est accessible en formation initiale ou en alternance sur 3 ans (FISA) et s’appuie sur les logiciels industriels de référence (CATIA, Abaqus, ANSYS, HyperWorks, 3DEXPERIENCE) ainsi que sur une chaire d’enseignement avec ALTAIR dédiée à la convergence simulation, intelligence artificielle et calcul haute performance. Les diplômés exercent comme ingénieur calcul, ingénieur bureau d’études, ingénieur modélisation ou ingénieur aéronautique dans l’automobile, l’aéronautique, le spatial et l’énergie.




Exemples de projets Modélisation et mécanique numérique

Réalisés par les élèves-ingénieurs de 4e et 5e année

  • Posttypeportfoliosp38633 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²5 - Transformation d'images numériques par apprentissage non supervisé
    Posttypeportfoliosp38740 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²4 - Détection de mines enterrées
    Posttypeportfoliosp38743 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²4 - Neutralisation de mines et munitions
    Posttypeportfoliosp37876 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    Étude de la tenue en fatigue oligo-cycliques des Al aéronautiques
  • Posttypeportfoliosp38761 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²4 - Transport par canalisation du CO2
    Posttypeportfoliosp35104 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²5 Neon - fusée étudiante
    Posttypeportfoliosp35074 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²5 Conception d’un système de freinage pour une roue sphérique
    Posttypeportfoliosp35053 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #pi²5 UCAN informations interceptées à l'aide de ce protocole via la prise OBD d'une voiture
  • Posttypeportfoliosp28926 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²4 Optimisation de la direction du prototype d’efficience Nova de Vinci Eco Drive
    Posttypeportfoliosp28947 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²4 Redesign de la soufflerie dynamique EOLIA sous la supervision de LeoFly
    Posttypeportfoliosp28944 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²4 Projet Dirigeable fonctionnel porté par LeoFly
    Posttypeportfoliosp29037 youtube thumbnail – Modélisation et mécanique numérique
    #PI²4 Voiture électrique autonome



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