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Industrie du futur

Être architecte de technologies innovantes pour contribuer au progrès industriel et sociétal.

Présentation du domaine

«Imaginer, concevoir et déployer des systèmes durables et responsables, pour l’industrie de demain.»

Industrie du futur


Le domaine d’excellence Industrie du Futur est une nouvelle façon de penser et d’organiser l’entreprise en s’appuyant fortement sur des principes, des moyens et des technologies clefs dont l’impact est aussi bien organisationnel que méthodologique et technologique. De nombreux secteurs d’activité sont concernés : les transports (automobile, aéronautique, ferroviaire, naval) ; l’énergie (éolien, nucléaire, démantèlement…) ; le spatial et l’armement ; la robotique, les engins mobiles (travaux public, agricoles…) ; les machines-outils, les machines spéciales ; le médical ; l’industrie agro-alimentaire, la chimie, la pétrochimie ; la domotique et les produits grands publics,…
Le domaine d’excellence Industrie du Futur regroupe 5 parcours spécialisés et forme chaque année près de 200 élèves. Il s’appuie sur les ressources du centre de recherche CERIS et sur celles de la Plateforme Mécatronique.
 Grâce à une Pédagogie axée sur l’acquisition par l’apprentissage et l’action au travers de projets collaboratifs en groupes pour chaque module d’enseignement, d’approfondissement au choix ; de nombreux projets scientifiques et industriels, TP et TD d’application, et menée en étroite collaboration avec des Enseignants Chercheurs et des industriels appuyée sur des environnements et outillages professionnels, les enseignements du domaine permettent aux élèves de devenir des « architectes de technologies innovantes pour contribuer au progrès industriel et sociétal »

 

5

parcours sont proposés dans le domaine d’excellence Industrie du futur

Ingénieur généraliste

Vidéo du département

A l’issue du tronc commun de la formation d’ingénieur généraliste, 4 options sont proposées dans le domaine d’excellence dont 2 doubles diplômes et les deux options (SYM et GITN) du département PRISM.

Nicolas Daclin

Responsable

nicolas.daclin@mines-ales.fr

Ingénieur Généraliste, option Systèmes Mécatroniques 

La mécatronique repose sur l’intégration synergique de la mécanique, de l’électronique, de l’automatique et de l’informatique. Appliquée
à la conception et à la fabrication de produits, cette approche interdisciplinaire permet d’en améliorer et d’en optimiser les performances et les fonctionnalités. Elle s’inscrit au coeur des avancées technologiques en systèmes embarqués, en robotique, en fabrication additive et accompagne les développements dans des domaines en pleine
expansion tels que les drones, la robotique et les véhicules autonomes.

Cette option forme des ingénieurs capables d’adopter une approche mécatronique pour concevoir, développer et déployer des solutions
performantes, intelligentes et connectées. Cette formation polyvalente ouvre l’accès à un large éventail de métiers, tels que la recherche et développement, le bureau d’études, l’ingénierie produit, la gestion de projet ou encore l’ingénierie d’affaires. Elle trouve des applications dans de nombreux secteurs industriels, notamment l’énergie, les transports, l’aérospatial, la construction mécanique, le médical et la défense.

Programme de l'option :

Les syllabus sont en cours d'actualisation et sont susceptibles d'être modifiés
1h00 = 55min 


8.1 - Ingénierie système : processus techniques  - 64h clic

  • Principe de l’ingénierie système
  • Ingénierie des exigences
  • Ingénierie des architectures


8.2 - Ingénierie système : processus support  - 52hclic

  • Sûreté de fonctionnement
  • Vérification, validation et IVTV
  • Évaluation des systèmes

8.3 - Modélisation - 72h clic

  • Projet de CAO
  • Modélisation multi-domaines
  • Résolution de problèmes
  • Outils d’information pour l’entreprise

8.4 - Robotique, automatique et cybersécurité - 66h clic

  • Robotique et cobotique
  • Automatique : systèmes non linéaires
  • Cybersécurité

Les syllabus sont en cours d'actualisation et sont susceptibles d'être modifiés
1h00 = 55min 

9.1 - Mécanique et Matériaux - 76H clic

  • Vibration des structures
  • Propriétés et sélection des matériaux

9.2 - Méthodes de modélisation - 53H clic

  • Méthode EFI
  • Conception dirigée par les modèles (MBD)

9.3 - Capteurs et actionneurs - 66H clic

  • Actionneurs pour la mécatronique
  • Capteurs et interfaces
  • Electronique analogique

9.4 -  Informatique Industrielle & Informatique - 40H clic

  • Langages de développement
  • Architecture des microcontrôleurs

9.5 - Conception mécatronique - 81H clic

  • Conduite de projet mécatronique
  • Projet de Développement Industriel Interdisciplinaire

Les syllabus sont en cours d'actualisation et sont susceptibles d'être modifiés
1h00 = 55min 

10.1 - Informatique des systèmes intelligents - 50H clic

  • Intelligence artificielle
  • Internet des objets (IOT)

10.2 - Enseignement électif au choix - 200H clic


10.3 - Projet d’application - 120H clic

  • Usinage et prototypage
  • Projet de Développement Industriel Interdisciplinaire

general engineer specialising in industrial engineering and digital transformation (training in english)

Industrial Engineering and Digital Transition focus on optimizing organizational performance and leveraging digital technologies to enhance the management and control of activities. This option aims to train engineers capable of mastering the tools and challenges of companies’digital transformation, as well as its impact on information systems.

Students are prepared to work within multidisciplinary teams to design, deploy and operate both technical processes (engineering, integration,production, etc.) and management processes (governance, configuration management, maintenance in operational condition, etc.). They can evolve towards coordination and leadership roles, such as systems engineer, production engineer or systems architect.

Course programm

Les syllabus sont en cours d'actualisation et sont susceptibles d'être modifiés
1h00 = 55min 


8.1 - Ingénierie système : processus techniques  - 64h clic

  • Principe de l’ingénierie système
  • Ingénierie des exigences
  • Ingénierie des architectures


8.2 - Ingénierie système : processus support  - 52hclic

  • Sûreté de fonctionnement
  • Vérification, validation et IVTV
  • Évaluation des systèmes

8.3 - Modélisation - 72h clic

  • Projet de CAO
  • Modélisation multi-domaines
  • Résolution de problèmes
  • Outils d’information pour l’entreprise

8.4 - Robotique, automatique et cybersécurité - 66h clic

  • Robotique et cobotique
  • Automatique : systèmes non linéaires
  • Cybersécurité

Les syllabus sont en cours d'actualisation et sont susceptibles d'être modifiés
1h00 = 55min 

9.1 - Ingénierie système : Modélisation et déploiement - 30H clic

  • Soutien Logistique Intégré
  • Déploiement de l'Ingénierie Système en Entreprise

9.2 - Modélisation et simulation des Systèmes Industriels - 56H clic

  • Modélisation SysML
  • Simulation

9.3 - Challenge ROBAFIS - 72H clic


9.4 - Transformation des systèmes d'Information des Entreprises - 39H clic

  • Système de Planification Avancé (APS)
  • Interopérabilité et intégration

9.5 - Excellence Opérationnelle - 72H clic

  • Aide à la décision et approches pour la gestion d'entreprise
  • Lean Management
  • Méthode 6 Sigma

Les syllabus sont en cours d'actualisation et sont susceptibles d'être modifiés
1h00 = 55min 

10.1 - Informatique Systèmes intelligents - 50H clic

  • Intelligence artificielle
  • Internet des objets (IOT)

10.2 - Interopérabilité des systèmes - 40H clic

  • Système d'exploitation de l'entreprise
  • Système d'information pour l'entreprise (ERP) et gestion de la chaine logistiq ue (SCM)

10.3 - Projet d'application - 120H clic

Ingénieur de spécialité

IMT Mines Alès propose également des parcours d’ingénieur de spécialité (par la voie de l’apprentissage, en alternance).

Ingénieur de spécialité en mécatronique (par apprentissage)

Découvrir la formation ingénieur de spécialité en mécatronique

En double diplôme

Sciences et numérique pour la santé

À l’issue de la deuxième année, les élèves peuvent réaliser leur dernière année au sein du Master Sciences et numérique pour la santé de l’Université de Montpellier qui se décline en deux parcours :

  • Physique biomédicale
  • Ingénierie des dispositifs pour la santé

Ce cursus permet aux élèves d'approfondir leurs compétences en sciences du numérique appliquées au domaine de la santé et d'obtenir le diplôme d'ingénieur et le Master. 

Modélisation en mécanique

À l’issue de la 2e année, les élèves ont la possibilité d’effectuer leur dernière année au sein du Master Mécanique de l’Université de Montpellier, avec une spécialisation en Calcul et simulation en ingénierie mécanique ou en Biomécanique. 

Doctorat

Doctorat dans l’unité de recherche Laboratoire des Sciences des Risques