Master en Maintenance industrielle
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Master en Maintenance industrielle
Master en Maintenance industrielle Fiche technique Objectif de la formation Le Master en Génie Mécanique, parcours Maintenance Industrielle consiste à * Former des cadres, spécialistes de la maintenance et de la gestion des risques industriels qui seront des gestionnaires, des hommes de management, de stratégie et d'organisation, des spécialistes des méthodes de maintenance, de la qualité de la sécurité et de la maitrise des risques industriels * Etre capable d'évaluer les risques industriels et de les maitriser, d'appliquer et de faire appliquer les normes en matière de sécurité, de conduire un projet industriel, de maitriser les méthodes d'organisation et les outils de gestion pour améliorer la disponibilité des équipements. Domaines et activités visés A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de : 1. Diriger une équipe de maintenance au sein d’une entreprise ; 2. Déterminer les paramètres de fiabilité, maintenabilité et disponibilité des machines et installations ; 3. Implanter une politique de maintenance conditionnelle basée sur de nouvelles techniques de suivi de machines par analyse vibratoire ; 4. Diagnostiquer les défauts de fonctionnement des machines ; 5. S’auto forme Passerelle et poursuite des etudes L’accès au Master 2, parcours Maintenance Industrielle, est soumis aux conditions suivantes : Les étudiants admis en Master 1 et qui ont fait les Unités d’Enseignement UE3 et UE4 du Semestre 2, sont autorisés à s’inscrire en M2 dans la limite des places offertes dans ce parcours ; Les étudiants admis en Master 1 et qui n’ont pas fait les Unités d’Enseignement UE3 et UE4 du Semestre 2, sont autorisés à s’inscrire en M2 dans la limite des places offertes dans ce parcours à condition qu’ils s’engagent à acquérir ces unités ; 3. Les étudiants admis en Master 1 en Génie Mécanique d’autres universités, leurs dossiers d’accès en M2 feront l’objet d’une étude comportant notamment les UE acquises en M1 ainsi que les programmes d’enseignement. Description et organisation générale du diplôme Le Master appliqué en maintenance industrielle comporte quatre semestres -S1 , S2 et S3 sont des semestres consacrés à l’étude théorique ou l’étudiant développera ses connaissances dans le domaine de la maintenance Le semestre S4 est réservé à un projet de fin d’étude, sanctionné par un mémoire et une soutenance. Projet VHG : 200h et 30 crédits ECTS Ce travail s’effectue le plus souvent sous forme d’un stage conventionné dans l’industrie ou dans un laboratoire de recherche. Il s’agit de résoudre un problème réel et concret posé par l’entreprise sur un thème situé dans le cadre du programme de l’option. L’attribution des sujets aux étudiants s’effectue généralement au début du deuxième trimestre. Les propositions proviennent soit d’une initiative d’un industriel, soit d’une démarche du professeur responsable de l’option, soit de l’étudiant; dans ce dernier cas, l’étudiant doit obtenir l’autorisation de son professeur d’effectuer la démarche puis obtenir son accord sur le sujet du travail de fin d’études. Le suivi de l’étudiant est assuré par le professeur responsable de l’option ou par un enseignant désigné par lui. L’étudiant doit rendre compte périodiquement de son travail ainsi que de toute difficulté qui pourrait survenir. Ce travail donne lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance devant des professeurs de l’option et des ingénieurs de l’entreprise ayant suivi l’étudiant. Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 1- Semestre 1 : VHS Unité d’Enseignement V.H hebdomadaire Mode d'évaluation 14-16 sem C TD TP Travail Coef Crédits personn f Continu el 84 03 03 00 02 03 07 40% 60% Théorie générale des 42 milieux continus 1.5 1.5 00 01 03 04 40% 60% Sciences matériaux 42 1.5 1.5 00 01 02 03 40% 60% 84 03 03 00 02 04 08 40% 60% Dynamique des fluides et technologie des 42 conduites 1.5 1.5 00 01 03 04 40% 60% Thermodynamique appliquée 42 1.5 1.5 00 01 03 04 40% 60% UEF3(O/P) 84 03 00 03 02 03 08 40% 60% Bureau d’étude et de 42 méthode 1.5 00 1.5 01 03 04 40% 60% Elément de machine 42 1.5 00 1.5 01 04 04 40% 60% UEF4(O/P) 84 03 1.5 1.5 02 03 07 40% 60% Analyse numérique 42 1.5 00 1.5 01 03 04 40% 60% 42 1.5 1.5 00 01 02 03 100% 00% 336 12 07.5 04.5 08 - 30 40% 60% Examen UE fondamentales UEF1(O/P) des UEF2(O/P) Automatisme régulation Total Semestre 1 et 2- Semestre 2 : VHS Unité d’Enseignement V.H hebdomadaire Mode d'évaluation TP Travail Coef Crédits personn f Continu el Examen 03 00 02 04 07 40% 60% 1.5 1.5 00 01 04 04 40% 60% 42 1.5 1.5 00 01 03 03 40% 60% 105 03 1.5 03 03 04 11 40% 60% 1.5 1.5 00 01 04 04 40% 60% Machines outils à 42 commande numérique 1.5 00 1.5 01 04 04 40% 60% Diagnostique machines 21 00 00 1.5 01 03 03 40% 60% 84 03 1.5 1.5 02 03 08 40% 60% 42 1.5 00 1.5 01 03 04 40% 60% 42 1.5 1.5 00 01 04 04 40% 60% UET1(O/P) 63 03 1.5 00 02 02 04 40% 60% Recherche opérationnelle 42 1.5 1.5 00 01 02 02 40% 60% Anglais technique 21 1.5 00 00 01 01 02 40% 60% Total Semestre 2 336 12 7.5 4.5 09 - 30 40% 60% 14-16 sem. C TD 84 03 Vibrations mécaniques 42 Gazodynamique UEF2(O/P) UE fondamentales UEF1(O/P) Théorie mécanismes machines des des 42 des UEF3(O/P) Procèdes fabrication de Resistance matériaux des UE transversales 3- Semestre 3 : VHS Unité d’Enseignement V.H hebdomadaire Mode d'évaluation TP Travail Coef Crédits Personn f Continu el Examen 03 00 02 03 08 40% 60% 1.5 1.5 00 01 03 04 40% 60% Calcul des échangeurs 42 1.5 1.5 00 01 03 04 40% 60% 63 03 00 1.5 02 02 06 40% 60% Techniques de mesure 31.5 1.5 00 0.75 01 03 03 40% 60% Méthodes expérimentales scientifique et 31.5 1.5 00 0.75 01 03 03 40% 60% UEF3(O/P) 42 03 00 00 02 02 06 40% 60% Maintenance industrielle 21 1.5 00 00 01 02 04 40% 60% Risque industriel 21 1.5 00 00 01 02 02 40% 60% UET1(O/P) 140 00 00 00 10 01 10 40% 60% Recherche Bibliographique 140 00 00 00 10 01 10 40% 60% Total Semestre 3 329 09 03 03 16 30 40% 60% 14-16 sem C TD UEF1(O/P) 84 03 Machines thermiques 42 UE fondamentales UEF2(O/P) UE transversales