La formation comprend des modules de remise à niveau, de tronc commun, des modu

La formation comprend des modules de remise à niveau, de tronc commun, des modules optionnels et un stage. Le tronc commun correspond à 15 ECTS et les options à 15 ECTS Les cours optionnels ont été regroupés en filières dont le contenu présente une cohérence thématique. Choisir une filière consiste à pré-choisir 3 modules optionnels cohérents, soit 9 ECTS. Vous complèterez ensuite votre formation à hauteur de 30 ECTS en choisissant deux modules complémentaires. Les modules marqués d'un T sont pré-choisis pour chaque filière. Mise à Niveau □ Laurent Humbert Choix Titre Volume Pilote Mécanique des Milieux continus Laurent Humbert □ Matériaux, Métallurgie A. F. Gourgues Lorenzon □ Mathématique, Calcul tensoriel Marc François □ Tronc Commun T Choix Titre Volume Pilote 5 Origine physique du comportement des matériaux 3 ECTS Sylvie Pommier T Modèles de comportement & thermodynamique des milieux continus 3ECTS René Billardon T Méthodes numériques 3ECTS Andreï Constantinescu T Techniques expérimentales 3ECTS Olivier Hubert T Projet / préparation au stage 3ECTS Nom ? T Endommagement Rupture □ Sylvie Pommier Choix Titre Volume Pilote 3 Mécanique de la rupture 3ECTS Sylvie Pommier T Comportement mécanique des matériaux sous impact 3ECTS Han Zhao T Milieux hétérogènes & comportement à grande échelle 3ECTS Stéphane Roux T Continuum Damage Mechanics 3 ECTS Rodrigue Desmorat □ Durabilité des polymères 3ECTS Lucien Laiarinandrasana □ Modélisation algorithmique des problèmes multi-physiques 3 ECTS René Billardon □ Transformations des métaux à l’état solide 3 ECTS Jean Lou LEBRUN □ Langues étrangères 3 ECTS □ Mise en Forme des alliages métalliques avancés □ Véronique Favier Choix Titre Volume Pilote 3 Transformations des métaux à l’état solide 3 ECTS Jean Lou LEBRUN T Mise en forme des métaux à l’état fluide 3ECTS Patrice PEYRE T Simulation de Procédés 3ECTS Christian GEROMETTA T Modélisation algorithmique des problèmes multi-physiques 3 ECTS René Billardon □ Milieux hétérogènes & comportement à grande échelle 3ECTS Stéphane Roux □ Continuum Damage Mechanics 3 ECTS Rodrigue Desmorat □ Durabilité des polymères 3ECTS Lucien Laiarinandrasana □ Langues étrangères 3 ECTS □ Thématique Cycle de vie des polymères □ Gilles Régnier Choix Titre Volume Pilote 3 Durabilité des polymères 3ECTS Lucien Laiarinandrasana T Mise en forme des polymères : (micro induites ) 3ECTS Gilles Regnier T Comportement des Polymères 3 ECTS Emmanuelle Chabert T Milieux hétérogènes & comportement à grande échelle 3ECTS Stéphane Roux □ Transformations des métaux à l’état solide 3 ECTS Jean Lou LEBRUN □ Modélisation algorithmique des problèmes multi-physiques 3 ECTS René Billardon □ Continuum Damage Mechanics 3 ECTS Rodrigue Desmorat □ Langues étrangères 3 ECTS □ Thématique Techniques de Coupe Innovantes et Procédés d'Usinage Intelligents □ Gérard Poulachon Choix Titre Volume Pilote 3 Transformations des métaux à l’état solide 3 ECTS Jean Lou LEBRUN T Le processus de coupe : échelle Micro et Méso 3 ECTS Ivan IORDANOFF T Le processus de coupe : échelle Macro 3 ECTS Gérard Poulachon T Modélisation algorithmique des problèmes multi-physiques 3 ECTS René Billardon □ Continuum Damage Mechanics 3 ECTS Rodrigue Desmorat □ Milieux hétérogènes & comportement à grande échelle 3ECTS Stéphane Roux □ Durabilité des polymères 3ECTS Lucien Laiarinandrasana □ Langues étrangères 3 ECTS □ ORIGINE PHYSIQUE DU COMPORTEMENT ET DE L’ENDOMMAGEMENT DES MATÉRIAUX / MATERIAL SCIENCE Descriptif de l’Unité d’Enseignement 4 ECTS / 13 séances de 3 heures Cours magistral : 11 séances de 1h30 Travaux dirigés : 11 séances de 1h30 Travaux pratiques : 2 séances de 3h00 Equipe pédagogique Sylvie POMMIER Professeure LMT-Cachan ENS-Cachan, 61, avenue du Président Wilson, 94235 Cachan Cedex Téléphone : 01 47 40 28 69 e-mail : pommier@lmt.ens-cachan.fr volumes horaires CM : 9h00, TD :9h00, TP :3h x Nbg Véronique FAVIER Maître de Conférence LIM ENSAM-Paris, 151, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris. Téléphone : 01 44 24 64 07 e-mail : veronique.favier@paris.ensam.fr volumes horaires CM : 6h, TD : 6h, TP : 0h Bruno FAYOLLE Maître de Conférence LIM ENSAM-Paris, 151, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris. Téléphone : 01 44 24 61 49 e-mail : bruno.fayolle@paris.ensam.fr volumes horaires CM : 4h30, TD : 4h30, TP : 0h Costantino CRETON Directeur de Recherche PPMD ESPCI, 10, Rue Vauquelin, 75231 Paris Cédex 05 Téléphone : 01 40 79 46 83 e-mail : Costantino.Creton@espci.fr volumes horaires CM : 4h30, TD : 4h30, TP : 0h Véronique DOQUET Directrice de recherches LMS Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex Téléphone : 01 69 33 57 65 e-mail : doquet@lms.polytechnique.fr volumes horaires CM : 3h, TD : 3h, TP : 3h x Nbg Thierry HOC Maître de Conférence LMSMat Ecole Centrale Paris, Grande Voie des Vignes, 92295 Châtenay-Malabry Cedex Téléphone : 01 41 13 16 16 e-mail : thierry.hoc@ecp.fr volumes horaires CM : 3h, TD : 3h, TP : 3h x Nbg Samuel FOREST Directeur de Recherche Centre des Matériaux Mines Paris, BP 87, F-91003 Evry Cedex, France Téléphone : 01 1 60 76 30 51 e-mail : samuel.forest@ensmp.fr volumes horaires CM : 3h, TD : 3h, TP : 3h x Nbg Véronique DOQUET Directrice de recherches LMS Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex Téléphone : 01 69 33 57 65 e-mail : doquet@lms.polytechnique.fr volumes horaires TP : 3h x Nbg Objectifs Cette unité d’enseignement a pour objectif d’éclairer les relations entre la microstructure des matériaux et leurs propriétés mécaniques. C’est un domaine interdisciplinaire au carrefour de la mécanique et de la physique. En effet, le comportement mécanique d’un matériau, autrefois caractérisé et modélisé essentiellement à l’échelle macroscopique (l’échelle de l’objet, la pièce) l’est de plus en plus à des échelles multiples car il découle de mécanismes physiques se produisant à des échelles allant de l’échelle atomique (10-10m), jusqu’à l’échelle de la microstructure (10-4 m). Bien comprendre ces mécanismes permet de modéliser de manière plus pertinente le comportement des matériaux et également de créer des matériaux nouveaux aux propriétés optimales pour une application donnée. On s’intéressera ici plus particulièrement aux cas des matériaux métalliques, polymères et des matériaux à longueur interne (matériaux nanostructurés, mousses métalliques ou os exemple). This teaching unit aims at clarifying the relationships between the structure of materials and their mechanical properties. In materials science, multiscale modelling is developing rapidly and requires an in-depth understanding of the physical basis of materials behaviour so that for instance new materials with optimal properties can be created. Therefore it is aimed at relating the desired properties of a material to the structure of the material from the atomic scale (10-10m) to the scale of the microstructure (10-4 m). From this point of view, the field is at the intersection between mechanics and physics. In this teaching unit, metallic materials, polymers and material that possess and internal length scale such as nano-structured materials, metallic foams or bones will be specifically considered. Applications La science des matériaux est une culture de base à acquérir dès que l’on travaille dans le domaine de la fabrication, de la transformation, ou de la tenue en service des matériaux et plus particulièrement lorsque des comportements complexes (non-linéaires par exemple) sont rencontrés. Les applications les plus directes seront le choix de matériau dans les phases de dimensionnement, ou le choix de procédés de transformation pour un matériau donné afin d’obtenir les propriétés optimales pour une application donnée et enfin la conception de nouveaux matériaux pour des applications émergentes. Les secteurs industriels concernés sont très larges, transport, énergie, construction mais aussi électronique ou santé ! A solid knowledge of materials science becomes essential when working within the field of processin of existing or new materials, and of structural design, in particular when complex, non-linear material behaviours are encountered. In industry, this is mainly relevant for the material selection when a new system is designed, for the choice of the best process to obtain optimized properties for a given application, and for the development of new materials and processes for emerging applications. The relevant industrials sectors are diverse, ranging from transportation, energy production, construction to electronics or health. Thèmes abordés Polymères : 3 premières séances Métaux : 4 séances suivantes Matériaux à longueur interne (métal et polymères) : 2 dernières séances 1 TP : numérique / expérimental et une séance de restitution (50% exam) Plan du cours : - Séance 1 : Polymères, CM, Introduction générale aux macromolécules. Les grandes familles de matériaux polymères par structure et par technique de mise en œuvre. Leurs applications principales. Relations entre leurs microstructures et leurs propriétés mécaniques et optiques. (Bruno Fayolle / Costantino Creton) - Séance 1 : Polymers, CM, Introduction to polymers and macromolecules . Molecular architecture and classification of polymers. Applications. Relationships between microstructure and mechanical and optical propertiestranslation (Bruno Fayolle / Costantino Creton) - Séance 2 : Polymères, CM/TD, Equivalence temps-température, bases de visco-élasticité linéaire et d’hyperélasticité, influence de la température sur le comportement mécanique des polymères TD N°1 : Viscoélasticité – Equivalence Temps-température (Bruno Fayolle / Costantino Creton) - Séance 2 : Polymers,CM/TD, Time-temperature equivalence, linear viscoelasticity and rubber elasticity. Effect of temperature on the mechanical properties of polymers. (Bruno Fayolle / Costantino Creton) TD N°1 : Viscoelasticity – Time-Temperature Equivalence (Bruno Fayolle / Costantino Creton) - Séance 3 : Polymers,CM/TD, Mécanismes de plasticité et de uploads/Ingenierie_Lourd/ magis-cours-m2.pdf

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