Programme d’études 2018-2019English
Technologie des fabrications mécaniques et alliages métalliques
Unité d’enseignement du programme de Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil à la Faculté Polytechnique
CodeTypeResponsable Coordonnées
du service
Enseignant(s)
UI-B3-IRCIVI-404-MUE ObligatoireDUCOBU FrançoisF707 - Génie Mécanique
  • DUCOBU François
  • RIVIERE LORPHEVRE Edouard
  • DELAUNOIS Fabienne

Langue
d’enseignement
Langue
d’évaluation
HT(*) HTPE(*) HTPS(*) HR(*) HD(*) CréditsPondération Période
d’enseignement
  • Français
Français481200055.001er quadrimestre

Code(s) d’AAActivité(s) d’apprentissage (AA) HT(*) HTPE(*) HTPS(*) HR(*) HD(*) Période
d’enseignement
Pondération
I-GMEC-001Technologie des fabrications mécaniques 1180000Q140.00%
I-GMEC-101Compléments de technologie des fabrications mécaniques 11412000Q133.33%
I-META-101Alliages métalliques160000Q126.67%

Unité d'enseignement
Prérequis
Prérequis
Prérequis

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme

  • Mettre en oeuvre une démarche d'ingénieur face à un problème aux contours définis, compte tenu de contraintes techniques, économiques et environnementales.
    • Connaître les étapes d'une démarche d'ingénieur.
    • Identifier et décrire le problème à résoudre et le besoin fonctionnel (du client) à rencontrer en tenant compte de l'état de la technologie.
    • Concevoir, évaluer et optimiser des solutions répondant au problème posé.
    • Mettre en oeuvre une solution choisie sous la forme d'un dessin, d'un schéma, d'un plan, d'une maquette, d'un prototype, d'un logiciel et/ou d'un modèle numérique.
    • Communiquer la démarche, les résultats et les perspectives à un client ou un jury.
    • Identifier et acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la résolution du problème.
  • Maîtriser les connaissances fondamentales (théoriques et méthodologiques) en sciences et en sciences de l'ingénieur pour résoudre des problèmes impliquant ces disciplines.
    • Identifier, décrire et expliquer les principes scientifiques et mathématiques fondamentaux.
    • Identifier, décrire et expliquer les principes de base en sciences de l'ingénieur en particulier dans la dominante.
    • Maîtriser les techniques de laboratoire : expérimentation, mesure, suivi de protocole, sécurité.
    • Choisir et appliquer avec rigueur les connaissances, méthodes et outils en sciences et en sciences de l'ingénieur pour résoudre des problèmes impliquant ces disciplines.
  • Communiquer de manière structurée - oralement et par écrit, en français et en anglais - des informations claires, précises, argumentées.
    • Argumenter et convaincre, tant à l'oral qu'à l'écrit, vis-à-vis d'un client, des enseignants et des jurys.
    • Utiliser plusieurs modes de communication écrite et graphique : texte, tableau, équation, esquisse, plan, graphique, ...
    • Présenter des résultats d'analyse ou d'expérience dans des rapports de laboratoires.
  • Faire preuve de rigueur et d'autonomie dans son parcours de formation.
    • Identifier les différents champs et acteurs du métier de l'Ingénieur
    • Se connaître, s'autoévaluer et développer des stratégies d'apprentissage appropriées.
    • Orienter ses choix de formation, développer un projet professionnel en lien avec les réalités de terrain et son profil (aspirations, forces, faiblesses, etc.).
    • Développer sa curiosité scientifique et son ouverture d'esprit.

Acquis d'apprentissage UE

Faire le lien entre structure des principaux alliages métalliques et propriétés (mécaniques, physiques, chimiques) pour justifier leurs applications pratiques.
Proposer et/ou justifier l'application d'un traitement thermique pour modifier les propriétés mécaniques des alliages métalliques étudiés. Evaluer comment une pièce mécanique a été fabriquée.
Choisir les procédés de fabrication adéquats pour la réalisation d'une pièce mécanique ; prendre en compte les contraintes de Fabrication lors de la conception d'une pièce mécanique ou d'un assemblage.
Choisir un matériau adéquat pour la fabrication d'une pièce mécanique.
Enoncer les propriétés mécaniques et métallurgiques qui résultent d'un procédé de fabrication.
Connaître les spécificités des matières plastiques et des composites à matrice thermodurcissable.
Choisir les procédés de fabrication adéquats pour réaliser des pièces en plastique ou des structures en composites répondant à un cahier des charges.
Evaluer les avantages et inconvénients des techniques de fabrication additive par rapport aux techniques de fabrication plus traditionnelles.
Prendre conscience de l’importance de la fabrication dans le monde industriel.

Cette UE a pour objectif de donner à l’étudiant un aperçu global des procédés de fabrication des pièces métalliques, plastiques et en composite, ainsi que les fabrications additives et de proposer des travaux pratiques. L'objectif est également de donner aux étudiants les informations nécessaires à la compréhension de la métallographie et de la métallurgie physique appliquées aux alliages métalliques (aciers, fontes ferreuses, alliages de titane et alliages d'aluminium moulés et corroyés). L'amélioration des propriétés mécaniques par différents traitements thermiques est également étudiée.

La formation est donnée par des enseignants qui mènent des activités de recherche dans le domaine des procédés de fabrication et qui maintiennent des liens étroits avec l’industrie, fournissant ainsi un enseignement à la pointe des exigences technologiques et industrielles.

Contenu de l'UE

Voir les contenus des AA.

Compétences préalables

Notions fondamentales de physique; connaissance des matériaux; dessin industriel.

Types d'évaluations Q1 pour l'UE

  • Examen oral
  • Examen écrit

Commentaire sur les évaluations Q1 de l'UE

I-META-101: Examen (100% de la note finale), durée maximale de 60 min : Oral/Ecrit portant sur la totalité du cours. L'étudiant prépare ses questions par écrit puis expose oralement ses réponses. L'examen comprend des questions principales plus générales et des questions secondaire portant sur une partie plus précise du cours. Il peut comprendre également un exercice basé sur l'utilisation des diagrammes étudiés au cours et portant sur la réalisation des différents traitements thermiques.

I-GMEC-001 et I-GMEC-101: Examen oral avec préparation écrite comptant pour l'ensemble des crédits.

La réussite de l'UE est conditionnée par une note minimale de 8/20 pour chaque AA qui la constitue.

Types d'évaluation Q3 pour l'UE

  • Examen oral
  • Examen écrit

Commentaire sur les évaluations Q3 de l'UE

Idem Q1.

Types d'évaluation rattrapage BAB1 (Q1) pour l'UE

  • Néant

Commentaire sur les évaluations rattr. Q1 de l'UE

Sans objet

Types d'activités

AATypes d'activités
I-GMEC-001
  • Cours magistraux
  • Conférences
I-GMEC-101
  • Cours magistraux
  • Travaux de laboratoire
  • Etudes de cas
I-META-101
  • Cours magistraux

Mode d'enseignement

AAMode d'enseignement
I-GMEC-001
  • Face à face
I-GMEC-101
  • Face à face
I-META-101
  • Face à face

Supports principaux

AASupports principaux
I-GMEC-001Note de cours - Partie 1 - Technologie des fabrications mécaniques 1 - Enrico FILIPPI
Note de cours - Partie 2 - Technologie des fabrications mécaniques 1 - Enrico FILIPPI
Note de cours - Partie 3 - Commande numérique des machines-outils - Edouard Rivière-Lorphèvre
I-GMEC-101Note de cours - Partie 1 - Commande numérique - Edouard Rivière
Note de cours - Partie 2 - Usinage grande vitesse - Edouard Rivière
I-META-101

Supports principaux non reproductibles

AASupports principaux non reproductibles
I-GMEC-001Supports de cours (fichiers Power Point, disponibles sur Moodle).
I-GMEC-101Supports de cours (fichiers Power Point, disponibles sur Moodle).
Notes de laboratoire tournage et fraisage (disponibles sur Moodle).
Consignes de sécurité laboratoires (disponibles sur Moodle).
I-META-101Sans objet

Supports complémentaires

AASupports complémentaires
I-GMEC-001
I-GMEC-101
I-META-101

Supports complémentaires non reproductibles

AASupport complémentaires non reproductibles
I-GMEC-001Vidéothèque "procédés de fabrication".
I-GMEC-101Vidéothèques "procédés de fabrication".
I-META-101Syllabus
Copies de présentations

Autres références conseillées

AAAutres références conseillées
I-GMEC-001ASM International - ASM Handbooks Volumes 1 to 21
Kalpakjian Serope - Manufacturing Engineering and Technology – Prentice Hall 4th Edition – 2000
Black JT., Kohser R. - DeGarmo's materials & processes in manufacturing - Tenth edition - John Wiley & Sons - 2008
G. Tlusty - Manufacturing processes and equipment - Prentice Hall - 1999.
Techniques de l'ingénieur.
Marco Santochi, Francesco Giusti - Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione - Casa Editrice Ambrosiana - 2005. L. Laperrière, G. Reinhart - CIRP Encyclopedia of Production Engineering - Springer Reference - 2014.
I-GMEC-101ASM International - ASM Handbooks Volumes 1 to 21
Kalpakjian Serope - Manufacturing Engineering and Technology – Prentice Hall 4th Edition – 2000
Black JT., Kohser R. - DeGarmo's materials & processes in manufacturing - Tenth edition - John Wiley & Sons - 2008
G. Tlusty - Manufacturing processes and equipment - Prentice Hall - 1999.
Techniques de l'ingénieur.
Marco Santochi, Francesco Giusti - Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione - Casa Editrice Ambrosiana - 2005.
JP Trotignon – Précis des matières plastiques – AFNOR Nathan, 1996. 
A. Dessarthe – Techniques de fabrication de pièces mécaniques en plastique ou composite.
I-META-101J.-P. Baïlon, J.-M. Dorlot - 2000 - Des Matériaux (3e édition) - Montréal - Presses internationales polytechniques.
J. Lecomte-Beckers - Caractéristiques Principales des Alliages d'Aluminium - Chaire aluminium - 1999 - tome 2, pages 17-24.
F. Habashi - 1998 - Alloys : Preparation, Properties, Applications - Weinheim - Wiley-VCH
G. Béranger, G. Henry, G. Labbe, P. Soulignac - 1997 - Les aciers spéciaux - Paris - Technique et documentation, Edition Lavoisier.
A.J. Sedriks - 1996 - Corrosion of Stainless Steels (2nd Edition) - New York - John Wiley & Sons.

Reports des notes d'AA d'une année à l'autre

AAReports des notes d'AA d'une année à l'autre
I-GMEC-001Autorisé
I-GMEC-101Autorisé
I-META-101Autorisé
(*) HT : Heures théoriques - HTPE : Heures de travaux pratiques encadrés - HTPS : Heures de travaux pratiques supervisés - HD : Heures diverses - HR : Heures de remédiation - Dans la colonne Pér. (Période), A=Année, Q1=1er quadrimestre et Q2=2e quadrimestre
Date de génération : 02/05/2019
20, place du Parc, B7000 Mons - Belgique
Tél: +32 (0)65 373111
Courriel: info.mons@umons.ac.be