Présentation du programme

Ce programme type de licence Sciences Ingénieur s'appuie sur les maquettes pédagogiques de plusieurs universités françaises (Montpellier, Strasbourg, Lyon, Bordeaux). Il est structuré en trois années (L1, L2, L3) permettant une progression pédagogique cohérente depuis l'acquisition des fondamentaux jusqu'à la spécialisation et la préprofessionnalisation.

Chaque année représente 30 à 35 ECTS, pour un total de 180 crédits sur le cycle complet.

Mots-clés du programme :

mathématiques appliquées mécanique du solide résistance des matériaux thermodynamique ondes programmation dessin technique DAO/CAO mécanique des fluides transferts thermiques science des matériaux électrotechnique calcul numérique modélisation simulation éléments finis métrologie énergétique automatique gestion de production qualité

Parcours académique

L1 — Première année de licence

Objectif : Acquisition des fondamentaux en sciences de l'ingénieur

Volume ECTS : 30 crédits

L1.1 Mathématiques pour l'ingénieur 1 (6 ECTS)

Fondamentaux d'analyse mathématique et d'algèbre linéaire appliqués aux sciences de l'ingénieur.

  • Maîtriser les outils mathématiques de base pour la modélisation physique
  • Résoudre des équations différentielles simples
  • Appliquer les concepts d'algèbre linéaire en mécanique et physique
analyse mathématique algèbre linéaire modélisation équations différentielles
L1.2 Mécanique du solide (5 ECTS)

Étude des mouvements et des forces appliquées aux corps rigides.

  • Comprendre les lois de Newton et leur application aux solides
  • Analyser les mouvements de translation et rotation
  • Calculer les efforts dans les structures simples
cinématique dynamique statique solide indéformable
L1.3 Introduction à la résistance des matériaux (4 ECTS)

Comportement des matériaux sous charge, introduction aux concepts de contrainte et déformation.

  • Comprendre les notions de contrainte et déformation
  • Appliquer les principes de base de la RDM aux structures simples
  • Dimensionner des éléments de structure élémentaires
contrainte déformation traction compression cisaillement
L1.4 Physique générale (thermodynamique, ondes) (5 ECTS)

Étude des principes fondamentaux de la thermodynamique et de la propagation des ondes.

  • Appliquer les principes de la thermodynamique aux systèmes physiques
  • Comprendre la propagation des ondes mécaniques et électromagnétiques
  • Résoudre des problèmes de transfert thermique
thermodynamique transfert thermique ondes mécaniques ondes électromagnétiques premier principe second principe
L1.5 Informatique et programmation (4 ECTS)

Bases de la programmation et initiation aux outils informatiques pour l'ingénieur.

  • Écrire des programmes simples en langage structuré
  • Utiliser des outils de développement (IDE, compilateurs)
  • Appliquer la programmation à la résolution de problèmes scientifiques
algorithmique programmation structurée langage C Python développement logiciel
L1.6 Dessin technique et DAO/CAO (3 ECTS)

Maîtrise des techniques de représentation graphique et utilisation de logiciels de conception assistée par ordinateur.

  • Lire et interpréter des plans techniques
  • Créer des dessins techniques conformes aux normes
  • Utiliser un logiciel de CAO pour modéliser des pièces simples
normes ISO projection orthogonale cotation AutoCAD SolidWorks
L1.7 Chimie des matériaux (3 ECTS)

Étude des propriétés chimiques des matériaux utilisés en ingénierie.

  • Comprendre la structure atomique et les liaisons chimiques
  • Analyser les propriétés des métaux, polymères et céramiques
  • Étudier les phénomènes de corrosion et de dégradation
structure atomique liaisons chimiques métallurgie polymères corrosion

L2 — Deuxième année de licence

Objectif : Approfondissement et spécialisation progressive

Volume ECTS : 30 crédits

L2.1 Mécanique des fluides (5 ECTS)

Étude des comportements des fluides en mouvement et au repos.

  • Appliquer les équations de Navier-Stokes aux écoulements simples
  • Comprendre les phénomènes de couche limite et de turbulence
  • Dimensionner des systèmes hydrauliques de base
hydrostatique hydrodynamique équations de Navier-Stokes turbulence perte de charge
L2.2 Transferts thermiques (4 ECTS)

Étude des mécanismes de transfert de chaleur et de masse.

  • Appliquer les lois de Fourier, Newton et Stefan-Boltzmann
  • Résoudre des problèmes de conduction, convection et rayonnement
  • Dimensionner des échangeurs thermiques
conduction thermique convection rayonnement thermique échangeur thermique thermique industrielle
L2.3 Science des matériaux (5 ECTS)

Approfonfissement des connaissances sur les propriétés et applications des matériaux.

  • Comprendre les relations structure-propriétés des matériaux
  • Analyser les diagrammes de phases et les traitements thermiques
  • Choisir un matériau en fonction de ses propriétés mécaniques et thermiques
diagramme de phases traitement thermique propriétés mécaniques fatigue des matériaux composites
L2.4 Électrotechnique et énergie (4 ECTS)

Principes de base de l'électricité et de la conversion d'énergie.

  • Comprendre les circuits électriques et magnétiques
  • Analyser les machines électriques (moteurs, générateurs)
  • Étudier les systèmes de production et distribution d'énergie
circuits électriques machines électriques énergie renouvelable réseau électrique puissance électrique
L2.5 Mathématiques pour l'ingénieur 2 (EDP, calcul numérique) (5 ECTS)

Équations différentielles partielles et méthodes numériques pour la résolution de problèmes physiques.

  • Résoudre des EDP par séparation des variables et transformées
  • Appliquer les méthodes numériques (différences finies, éléments finis)
  • Utiliser des logiciels de calcul scientifique (Python, MATLAB)
équations différentielles partielles méthode des différences finies méthode des éléments finis calcul scientifique Python MATLAB
L2.6 Modélisation et simulation (éléments finis) (4 ECTS)

Introduction à la modélisation numérique et à la méthode des éléments finis.

  • Comprendre les principes de la méthode des éléments finis
  • Modéliser des structures mécaniques simples
  • Interpréter les résultats de simulations numériques
méthode des éléments finis maillage simulation numérique logiciel de simulation validation de modèle
L2.7 Projet multidisciplinaire (3 ECTS)

Application concrète des connaissances acquises dans un projet intégrateur.

  • Travailler en équipe sur un problème d'ingénierie