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Ressources technologiques

Un tiers de l’enseignement à Supméca est consacré aux projets, aux travaux pratiques et à l’expérimentation.

Dès la première année, les étudiants développent un projet d’ingénierie mécanique. En deuxième année, ils vivent l’expérience d’un véritable bureau d’études et en troisième année ils réalisent un projet de synthèse qui leur permet de mettre en application les connaissances et les savoir-faire acquis. Durant toute leur formation ils ont accès à un équipement et à des outils numériques en adéquation avec les pratiques industrielles les plus récentes.

 

La pédagogie par projet

La pédagogie par projet est au cœur de la formation Supméca. Pendant leurs trois années d’études au sein de l’école, les étudiants sont confrontés à plusieurs projets : le projet d’ingénierie mécanique en première année, le projet Bureau d’études en deuxième année et le projet de synthèse en troisième année.

Afin de mener à bien leur réalisation, l’école met à leur disposition trois lieux technologiques :

  • Le Project Center : qui permet la gestion de projet ;
  • Le Lean Lab : qui étudie l’organisation de la production ;
  • Les ateliers : qui sont les lieux de prototypage. 

 

Les pôles techniques

Les moyens expérimentaux et numériques nécessaires aux enseignements et aux activités de recherche de Supméca sont gérés par le service des pôles techniques autour de quatre grands thèmes : l’instrumentation, le calcul, les matériaux, la mécanique.

Les pôles techniques conçoivent et réalisent des moyens expérimentaux tels que des bancs d’essais, des chaînes d’acquisition et traitement des données, mais également des outils de calculs spécifiques adaptés aux besoins des enseignants-chercheurs. Ils gèrent les ateliers et les plateformes pédagogiques.

 

Plateformes pédagogiques

  • systèmes dynamiques, Tribologie et RDM
  • mécatronique
  • matériaux
  • rhéologie
  • acoustique

 

Atelier de Mécanique

  • bras de mesure et scanners 3D (Faro)
  • Imprimante 3D (Fortus 360mc)
  • fraiseuse CN (Feeler) et fraiseuses conventionnelles
  • tour CNC 3 axes (Manurhin) et tours conventionnels
  • tronçonneuse automatique (Struers)
  • rectifieuse, cisaille
  • scies à ruban et scie pendulaire
  • perceuses à colonnes
  • postes à souder

 

Atelier électronique

  • outils d’acquisition et capteurs
  • fraiseuse numérique (CIF Technodrill 3 XL)
  • appareil de mesure multifonction (NI Virtual Bench )
  • oscilloscope numérique (Tektronix)
  • multimètres numériques
  • imprimante 3D (Ultimaker 2 Extended)

 

Équipements de caractérisation des matériaux

  • microscope Electronique à Balayage (Jeol)
  • microscopes optiques (Zeiss)
  • microduromètre (Buehler)
  • analyseur pour microanalyse (Oxford)
  • rhéomètre
  • tronçonneuses, Enrobeuse, Polisseuses
  • machine de traction (Instron)
  • banc de traction avec mesures sans contact par caméra (Zwick)
  • machine de fatigue
  • étuves

 

Équipement de caractérisation tribologique

  • tribomètre bi-disque
  • tribomètre pion-disque
  • tribomètres à déplacements variés
  • machines de Fretting
  • équipements cryogénique et haute température
  • profilo-surfo-tribomètres par mesures en contact (Surfascan)
  • profilo-surfo-tribomètre par mesures sans contact (STIL-Micromesure2)

 

Équipement de caractérisation acoustique

  • intensimétrie acoustique
  • tubes de Kundt
  • impédancemètre
  • salle acoustique

 

Équipement de caractérisation dynamique

  • vibrateurs électromagnétiques
  • vibrateur Hydraulique
  • accéléromètres miniatures + cartes d’acquisition
  • viscoélasticimètre pour matériaux
  • vibromètre laser 1D
  • marteau de choc
  • caméras rapides

 

Équipement de calcul et de modélisation

  • serveur de calcul de 256 GoRAM de 2 processeurs de 8 cœurs chacun
  • logiciels de calcul scientifique : Matlab, Maple, Scilab, Abaqus, etc.

Plateaux projets