Master en Maintenance industrielle

Transcription

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