Conception, Industrialisation, Innovation

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Transcription de la présentation:

Conception, Industrialisation, Innovation MASTER Recherche Conception, Industrialisation, Innovation

DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIE Mention « Conception Industrialisation pour le développement durable »  Master M2 Spécialité « Conception, Industrialisation et Innovation »

Cadre Objectif approfondir les connaissances dans les domaines des sciences de la production industrielle qui associe les aspects technologiques, économiques et organisationnels d’une façon cohérente et intégrée dans les entreprises manufacturières et de service. Le génie industriel: a pour objectif l’amélioration des performances des entreprises: la conception des produits, la conception et la gestion des systèmes manufacturiers en prenant en compte les dimensions technologiques, économiques, organisationnelles, humaines et sociétales, synthèse technologique des savoirs scientifiques, des sciences pour l’Ingénieur, de l’Information et de la Communication, de Gestion

THEMATIQUES La spécialité s'appuie sur les connaissances scientifiques associant technologie, économie, organisation et logistique concernant : La conception de produits L’industrialisation des produits La conception et gestion de systèmes de production La qualification des processus et des ressources de production L’innovation industrielle Les aspects logistiques et de pilotage de la production L’organisation et la conduite des changements

Parcours de formation Quelques exemples de parcours Pilotage de la production et logistique Conception intégrée Conception - innovation Fabrication intégrée Gestion de systèmes industriels

6 Modules de formation (25h par module) Programme du tronc commun, choisir 2 modules obligatoires parmi les 3 suivants UE11 :Conception fabrication intégrée : (P. Martin, ENSAM) UE12 :Modélisation des entreprises (F. Vernadat, Univ. Metz) UE13 :Organisation, changement et performances (B. Delobel, Univ. Metz) Modules optionnelles du parcours personnalisés, choisir 4 modules parmi les suivants UEE21:Méthodes et outils de l'ingénierie intégrée (A. Siadat, J.Y. Dantan) UEE24Intégration produit-procédé-processus-ressources en fabrication mécanique (R. Bigot) UEM21:Système à événements discrets - application aux systèmes de production ( S. Hennequin) UEM22:Logistique (N. Sauer) UEM23:Maintenance des systèmes de production (N. Rezg) UEM24:Gestion de la production (M.C. Portmann) UEMG24:Management de la Logistique et de l’Organisation Industrielle (J. Husson) UEMG25:Management de la Qualité et de l’Innovation (C. Schmitt) UEMM21:Technologie des procédés de fabrication (P. Padilla) UEMM22:Commande de procédés de production (G. Abba)

ORGANISATION DE LA SPECIALITE obtention du Master de Recherche : 24 ECTS : UE Scientifiques 6 ECTS (validation d’un niveau de langues et de la Formation sur la Vie de l’Entreprise dans le cursus initial) 30 ECTS (Projet réalisé en laboratoire ou dans un service R&D d’une entreprise), une partie étude bibliographique et une partie de stage tronc commun : 2UE parmi 3 unités optionnels : 4UE travail personnel, insertion, langues M2 semestre 1 4 ECTS 6 ECTS M2 semestre 2 Projet de recherche en laboratoire ou en service de R&D d’une entreprise française ou étrangère : 30 ECTS

ORGANISATION DE LA SPECIALITE La validation du semestre 9 est conditionnée par une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble des épreuves écrites (moyenne des 6 modules scientifiques) et la validation de chacun des modules Insertion professionnelle et anglais. Toute UE scientifique dont la moyenne est inférieure à 10 est acquise par compensation si la note plancher est atteinte. La note plancher est de 06/20 pour chaque module. Chaque module « Insertion professionnel » et » anglais » fait l’objet d’un avis validé ou non validé. Le niveau d’anglais est obligatoire : contrôle de connaissance reconnu au niveau international (minimum TOIC 710, TOEFL 90) ou d’un contrôle de connaissance effectué par un enseignant. En cas d'échec à la première session, un module est considéré comme acquis pour la deuxième session de l'année universitaire en cours si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. La note de la 2ème session remplace la note de la 1ère session. Par contre toute UE acquise en 1ère session est acquise et ne peut être réévaluée en seconde session. Les notes de contrôle continu (éléments constitutifs EC) sont conservées pour le calcul de la note de 2éme session avec les mêmes coefficients que pour la première session. La validation est acquise avec les notes de la première année, pour une seconde année en cas de redoublement du stage de recherche. Les semestres 9 et 10 sont indépendants. Le semestre 10 est validé si la note de stage est supérieure à 10/20. Rapport intermédiaire (soutenance bibliographique de mars), Rapport écrit vu par un lecteur extérieur à l’équipe d’accueil, Soutenance, Avis du responsable de recherche La note annuelle est la moyenne de la note du premier semestre et du projet de recherche. Cette note finale permet au jury de proposer la mention pour le master. Le master est obtenu si les semestres 9 et 10 sont validés. Pour chaque UE les points ECTS sont obtenus, soit directement si la note est supérieure à 10, soit par compensation dans le cas contraire. Ces informations figurent sur le relevé de notes.

1. Introduction: les nouveaux challenges industriels UE11: CONCEPTION FABRICATION INTEGREE EN PRODUCTION MECANIQUE ( P. Martin) 1. Introduction: les nouveaux challenges industriels 2. Méthodes et outils de représentation 3. Modèles: Produit, pièces : entités Machines: matrices homogènes Procédés de fabrication: usinage, assemblage Processus de fabrication Design process 4. Conception du système de production 5. Intégration processus de fabrication pilotage de la production Ajouter; Objectif cours: formalisation des connaissances (données et traitement) pour l’inégration produit-procédé- processus -ressources conception ligne: Durham Ingénie intégreé, outils???QFD, AMDEC, TRIZ Modele procédé, Réseau de Pétri; graphes, propagation par contarintes Raisonnemnt à base de cas GP??? Concept: Les données: pertinence / objectif: des exemples Les modèles et outils pour l’intégraation Développer de modèles Access à valider Voir HDR Yannou, publi Nadeau Projet: les traitements: GP, gamme, flux : Arena, Access, Visio, Mega En 2005: projets: je donne un article en anglis=> analyse et résume

Méthodes et outils de l'ingénierie intégrée UEE 21 Méthodes et outils de l'ingénierie intégrée Ali SIADAT & Jean-Yves DANTAN

Introduction, modèle d’activités 2h. JYD UEE 21 (Contenu) Introduction, modèle d’activités 2h. JYD UML, application au processus de fabrication 8h. AS Modèle produit, S.I.P., processus de conception 4h. JYD Intégration des processus de conception, de tolérancement et conceptual process planing / S.I. 2h. JYD Base de cas, base de règles 2h AS S.I., application à l’estimation du cout 2h AS Key Characteristics, analyse statistique, CSP, optimisation par algorithme génétique 4h JYD

UEM 22 Logistique Nathalie SAUER

Introduction aux chaînes logistiques (complémentaire au module UEM 24) UEM 22 (Contenu) Introduction aux chaînes logistiques (complémentaire au module UEM 24) Prévision de la demande (méthodes qualitatives et quantitatives) Gestion de stocks (Politiques de gestion des stocks, demande certaine et statique, demande certaine et dynamique, demande aléatoire et statique Problèmes de distribution, conception et localisation de systèmes logistiques Problèmes de tournées de véhicules (Applications, modélisation et solutions techniques)

Maintenance des systèmes de Production UEM 23 Maintenance des systèmes de Production Nidhal REZG

Politiques de maintenance UEM 23 (Contenu) Introduction à la maintenance industrielle (Maintenance corrective, maintenance préventive, …) Notions de fiabilité et leur utilisation en maintenance des systèmes ( Fonction de défaillances, fonction de Renouvellement Fiabilité, taux de défaillance, …) Politiques de maintenance PM type âge, PM type bloc, optimalité vis-à-vis d’un critère de coût, optimalité vis-à-vis d’un critère de disponibilité, Technique de résolution : Modèles analytiques, Modèles de simulation. Couplage de la gestion de la maintenance et la gestion de la production politique du hedging point, Politique de maintenance pour age fini et age infini. perturbation analysis Etudes de cas : Ligne de production série, Ligne de production parallèle.

UEM 24 Gestion de production Marie-Claude Portmann

Introduction à la gestion de production et aux chaînes logistiques UEM 24 (Contenu) Introduction à la gestion de production et aux chaînes logistiques Notions élémentaires d’optimisation discrète nécessaires pour l’aide à la décision en gestion de production (diaporama introductif utilisant des exemples concrets, de nombreux autres exemples seront vus tout au long du module) Conception et évolution des systèmes de production décisions stratégiques à long terme Planification décisions tactiques et opérationnelles à moyen terme Ordonnancement Ordonnancement de projet (long terme) Ordonnancement d’atelier (court terme et pilotage en temps réel)

Laboratoires d’accueil pour le stage de recherche Laboratoire de Génie Industriel et Production Mécanique (LGIPM) Laboratoire de Physique, Mécanique et Matériaux (LPMM - équipe Conception Fabrication Commande) Equipe MACSI de l’Inria Lorraine (LORIA) Centre européen de recherche en management des organisations (CEREMO) Centre Henri Tudor Luxembourg

DATES IMPORTANTES Réunion d’information de rentrée: semaine 39 Choix des sujets de recherche et des UE optionnelles : semaine 41 Début des cours : semaine 39 Fin des contrôles première session : semaine 4 Début de la seconde période : semaine 5 Jury 1er semestre 1ére session: semaine 7 Soutenance bibliographique : semaine 9

Emploi du temps informations générales : www.metz.ensam.fr Conclusion Choix des modules Choix des sujets de recherche Contrôle des connaissances Langue et insertion professionnel Etude bibliographique Travail de recherche Étudiants inscrits à l’ENSAM: inscriptions mardi 23 septembre à 14h Emploi du temps informations générales : www.metz.ensam.fr