ENIT

UE0907GM - OPTION GENIE MECANIQUE

Objectifs

Donner les bases et les principales caractéristiques des méthodes optiques permettant la mesure sans contact des champs cinématiques et des champs thermiques pour l'étude du comportement des matériaux et des structures.
Utiliser les nouvelles méthodes expérimentales pour l'identification du comportement mécanique des matériaux et des structures. Des exemples concrets d'applications industrielles et de laboratoire seront présentés.
Donner aux étudiants d'une école d'ingénieurs des connaissances sur la modélisation numérique non linéaire dynamique des milieux continus et des structures. À la fin de cet enseignement, un étudiant doit pouvoir traiter et modéliser certaines structures et milieux continus sous charge dynamique, y compris la plasticité, les endommagements, la fissuration et les contacts entre différentes pièces. L'étudiant doit pouvoir disposer de connaissances suffisantes sur la modélisation numérique afin de pouvoir valider ou non les résultats d'un code FEM non linéaire et sélectionner correctement les paramètres afin d'obtenir un résultat valable.
Présenter les outils mécaniques utilisés pour rendre compte des différents processus d'endommagement et de démontrer leur intérêt pour la conception optimale des structures. Ces outils seront utilisés pour modéliser la fatigue des matériaux composites.
Permetre aux étudiants d'approfondir la conception de pièces réalisées par fabrication additive, polymère ou métallique, par l'introduction optimale de structures lattices. En pratique les étudiants choissisent un sujet d'étude, réalisent un design de pièce optimisé topologiquement, déterminent des zones lattices, réalisent un modèle CAO complet et le simulent par éléments finis.
Apprentissage des méthodes de simulation et d'optimisation des procédés d'usinage par coupe. Cela concerne les différentes techniques de modélisation (analytique et numérique) des phénomènes thermomécaniques lors de la formation du copeau, de la stabilité dynamique de la coupe, et des démarches expérimentales d'optimisation des conditions de coupe (COM normalisé, etc.). Les assistances en usinage (JEHP, cryogénie... ) seront notamment décrites selon les cas d'application et les aspects usure de l'outil et intégrité de la surface usinée seront explicités.
Give the bases and the main characteristics of optical methods allowing the contactless measurement of kinematic and thermal fields for the study of the behavior of materials and structures.
Use new experimental methods to identify the mechanical behavior of materials and structures. Concrete examples of industrial and laboratory applications will be presented.
To give students of an engineering school knowledge on dynamic nonlinear numerical modeling of continuous media and structures. At the end of this course, a student must be able to process and model certain structures and continuous media under dynamic load, including plasticity, damage, cracking and contact between different parts. The student must be able to have sufficient knowledge on numerical modeling in order to be able to validate or not the results of a non-linear FEM code and correctly select the parameters in order to obtain a valid result.
Present the mechanical tools used to account for the various damage processes and to demonstrate their interest in the optimal design of structures. These tools will be used to model the fatigue of composite materials.
Allow students to deepen the design of parts made by additive manufacturing, polymer or metal, by the optimal introduction of lattice structures. In practice, the students choose a subject of study, carry out a topologically optimized part design, determine lattice zones, carry out a complete CAD model and simulate it by finite elements.
Learning simulation methods and optimization of cutting machining processes. This concerns the different modeling techniques (analytical and numerical) of thermomechanical phenomena during chip formation, dynamic stability of the cut, and experimental approaches to optimize the cutting conditions (standardized COM, etc.). The assistance in machining (JEHP, cryogenics ...) will be described in particular according to the cases of application and the aspects of tool wear and integrity of the machined surface will be explained.

Présentation


Pré-requis obligatoires


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Liste d'éléments pédagogiques
Liste obligatoire

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