2.12.17 (748)

Cours scientifiques - MDC_5MI07_TA : Ingénierie des systèmes complexes

Domaine > Multidisciplinary course.

Descriptif

L’ingénierie évolue vers des approches de plus en plus systémiques, nécessitant une compréhension globale des cycles de vie, des exigences et des interactions entre les sous-systèmes. L’ingénierie système (IS) est une méthodologie essentielle pour garantir la maîtrise de la complexité des systèmes modernes, en particulier dans les industries aéronautique, automobile et ferroviaire.

 

Ce cours vise à former les futurs ingénieurs d’une part aux méthodologies de l’IS appliquées à la conception, la validation et l’optimisation des systèmes en intégrant l’ensemble des physiques mises en jeu et d’autre part à la proposition de solutions permettant de passer d’exigences à une solution complète (avec maquette numérique et dossier de justification technique)   L’objectif est de doter les étudiants des outils et des méthodes nécessaires pour structurer et piloter un projet de développement en ingénierie en tenant compte des exigences fonctionnelles, des parties prenantes et des cycles de vie.

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les principes fondamentaux de l’ingénierie système
  • Identifier et analyser les besoins et exigences des parties prenantes.
  • Modéliser et structurer un cycle de vie produit en définissant les différentes phases d’ingénierie.
  • Appliquer des méthodes de validation et de vérification des exigences.
  • Construire une arborescence fonctionnelle (FBS) et allouer correctement les fonctions aux composants mécaniques.
  • Identifier les contraintes de conception et leur impact sur la robustesse des systèmes mécaniques.
  • Utiliser des outils et approches collaboratives pour optimiser la gestion des projets complexes.

28 heures en présentiel (8 blocs ou créneaux)

56 heures de travail personnel estimé pour l’étudiant.

effectifs minimal / maximal:

/28

Diplôme(s) concerné(s)

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (Institut polytechnique de Paris)

1. Mécanique des structures  

Format des notes

Numérique sur 20

Littérale/grade européen

Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (Institut polytechnique de Paris)

Vos modalités d'acquisition :

Un mini-projet en groupe

Un examen final

La participation et l’engagement lors des études de cas

 

Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes écrêté à une note seuil)
  • le rattrapage est obligatoire si :
    Note initiale < 6
  • le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
    6 ≤ note initiale < 10
L'UE est acquise si Note finale >= 10
  • Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
  • Scientifique acquis : 2

Le coefficient de l'UE est : 1

La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.

L'UE est évaluée par les étudiants.

Pour les étudiants du diplôme M2 ES - Energy Sciences

Le rattrapage est autorisé (Note de rattrapage conservée)
    L'UE est acquise si Note finale >= 10
    • Crédits ECTS acquis : 2 ECTS

    Programme détaillé

    Introduction et Fondamentaux

    • Contexte et principes généraux de l’IS : comprendre les enjeux de l’IS, Normes, cadre d’application, structuration des projets
    • Capture des besoins: savoir analyser et structurer un besoin, analyse des exigences et identification des contraintes
    • Parties prenantes: comprendre l’importance des interactions entre acteurs, identification des acteurs et leurs rôles
    • Cycle de vie d’un système : identifier et modéliser un cycle de vie, phases de développement et validation
    • Méthodes d’analyse fonctionnelle: construire une arborescence fonctionnelle, introduction au Functional Breakdown Structure (FBS)
    • Atelier pratique – Étude de cas: appliquer les méthodes d’analyse fonctionnelle, étude de cas industriel

     

    Validation et Conception Systémique

     

    • Validation et vérification : comprendre comment valider une exigence, processus de validation, méthodes et outils
    • Identification des composants systèmes : associer des éléments physiques aux fonctions identifiées, introduction à l’allocation fonctionnelle
    • Allocation fonctionnelle et validation: déterminer l’impact des choix structurels, analyse des compromis, robustesse des solutions
    • Étude de cas complète Appliquer l’ensemble des notions du cours, modélisation et validation d’un sous-système mécanique

    Mots clés

    complexité, ingénierie système, multidisciplinaire, optimisation

    Méthodes pédagogiques

    Le cours repose sur une alternance entre apports théoriques, études de cas et mises en pratique. Les étudiants travailleront en groupe sur des scénarios inspirés de problématiques industrielles pour appliquer directement les méthodologies enseignées.
    Veuillez patienter