Présentation

De nouvelles routes sont planifiées chaque jour. C'est pourquoi les entreprises et les administrations publiques ont besoin d'ingénieurs comme vous pour les construire" 

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Chaque jour, des millions de personnes dans le monde utilisent différents types de routes pour se déplacer. Ils le font avec leur propre véhicule ou avec les transports publics. Et chacune de ces personnes a une raison différente: certaines vont chercher leurs enfants à l'école, d'autres veulent faire du shopping. Certains se rendent à une activité de loisirs, comme le cinéma ou le théâtre, ou au travail. Toutes ces personnes dépendent de routes parfaitement construites pour être sûres et durables. 

Mais il y a aussi d'autres cas: une ambulance emmène un patient à l'hôpital, une voiture de police se rend à un endroit où sa présence est requise, ou un véhicule de transport est sur sa route pour déposer diverses courses, colis et lettres. Ainsi, les routes ne sont pas seulement un moyen de se rendre d'un endroit à un autre: elles constituent un service public dont dépendent la santé et la sécurité de la population. 

C'est pourquoi il faut des professionnels hautement spécialisés qui puissent répondre à la demande des entreprises et des institutions publiques en matière de personnel compétent. Sans ce personnel, les routes sur lesquelles la plupart des gens se déplacent seraient défectueuses et peu sûres, et les sociétés et les pays auraient du mal à fonctionner. 

Ce mastère avancé en Géotechnique et Construction de Routes répond à cette demande, en offrant les meilleures connaissances aux ingénieurs et professionnels pour devenir de véritables experts dans la construction de ces types de routes. À cette fin, il combine des connaissances spécifiques en matière de construction routière et de géotechnique, de sorte que les diplômés disposent de la formation la plus complète, intégrant les deux branches pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Pensez à toutes les personnes qui voyagent par la route chaque jour. Vous pourriez contribuer à rendre leurs déplacements rapides, sûrs et agréables"

Ce mastère avancé en Géotechnique et Construction de Routes contient le programme académique le plus complet et le plus actuel du marché. Les principales caractéristiques sont les suivantes: 

  • Le dĂ©veloppement d'Ă©tudes de cas prĂ©sentĂ©es par les experts d'IngĂ©nierie Civile , en oeuvre et GĂ©otechnique 
  • Les contenus graphiques, schĂ©matiques et Ă©minemment pratiques avec lesquels ils sont conçus, fournissent des informations scientifiques et sanitaires essentielles Ă  la pratique professionnelle 
  • Exercices pratiques permettant de rĂ©aliser le processus d'auto-Ă©valuation afin d'amĂ©liorer 
    apprentissage 
  • Elle met l'accent sur les mĂ©thodologies innovantes en matière de gĂ©otechnique et de construction de routes 
  • Leçons thĂ©oriques, questions Ă  l'expert, forums de discussion sur des sujets controversĂ©s et travail de rĂ©flexion individuel 
  • La possibilitĂ© d'accĂ©der aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou portable dotĂ© d'une connexion internet 

Ces connaissances feront de vous le plus grand expert en construction routière du monde" 

Son corps enseignant comprend des professionnels du domaine de l'ingénierie civil, qui apportent leur expérience professionnelle à ce programme, ainsi que des spécialistes reconnus par des sociétés de référence et des universités prestigieuses. 

Son contenu multimédia, développé avec les dernières technologies éducatives, permettra au professionnel un apprentissage situé et contextuel, c'est-à-dire un environnement simulé qui fournira un étude immersif programmé pour s'entraîner dans des situations réelles. 

La conception de ce programme est axée sur l'Apprentissage Par les Problèmes, grâce auquel le étudiant doit essayer de résoudre les différentes situations de pratique professionnelle qui se présentent tout au long du mastère avancé. Pour ce faire, le professionnel aura l'aide d'un système vidéo interactif innovant créé par des experts reconnus.

Si vous souhaitez donner un coup de pouce à votre carrière, combinez les spécialités de la géotechnique et de la construction routière avec ce mastère avancé" 

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La géotechnique appliquée à la construction de routes vous amènera à maîtriser tous les types de projets et donnera envie à toutes les entreprises de compter sur vous"

Objectifs et compétences

L'objectif principal de ce mastère avancé en Géotechnique et Construction de Routes est d'offrir aux étudiants le meilleur contenu en matière de planification et de construction de tous types de projets routiers. Grâce à la nature globale de ce diplôme, les professionnels qui le suivent pourront couvrir plusieurs disciplines, de sorte qu'ils seront en mesure d'appliquer les connaissances de tous ces domaines pour résoudre les problèmes et mener à bien les projets prévus.

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Vous aurez l'occasion de construire les grandes routes de votre pays"

Objectifs généraux

  • Étudier les sols en profondeur, non seulement du point de vue de leur typologie mais aussi de leur comportement. Non seulement dans la diffĂ©renciation Ă©vidente des contraintes et des dĂ©formations dans les sols et les roches, mais aussi dans des conditions particulières mais très courantes, comme la prĂ©sence d'eau ou les perturbations sismiques 
  • ReconnaĂ®tre efficacement les besoins de caractĂ©risation du terrain, en Ă©tant capable de concevoir des campagnes avec les moyens optimaux pour chaque type de structure, en optimisant et en donnant une valeur ajoutĂ©e Ă  l'Ă©tude des matĂ©riaux 
  • Identifier le comportement des pentes et des structures semi-souterraines telles que les fondations ou les murs dans leurs diffĂ©rentes typologies. Cette identification complète doit ĂŞtre basĂ©e sur la comprĂ©hension et la capacitĂ© Ă  anticiper le comportement du sol, de la structure et de son interface. ConnaĂ®tre en dĂ©tail les dĂ©faillances possibles que chaque assemblage peut produire et, par consĂ©quent, avoir une connaissance approfondie des opĂ©rations de rĂ©paration ou d'amĂ©lioration des matĂ©riaux pour attĂ©nuer les dommages 
  • Faites un tour complet des mĂ©thodologies d'excavation des tunnels et des galeries, en analysant toutes les procĂ©dures de forage, les facteurs de conditionnement de la conception, le support et le revĂŞtement 
  • MaĂ®triser les diffĂ©rentes phases de la vie d'une route, ainsi que les contrats et procĂ©dures administratives associĂ©s, tant au niveau national qu'international 
  • AcquĂ©rir une connaissance dĂ©taillĂ©e de la manière dont une entreprise est gĂ©rĂ©e et des principaux systèmes de gestion 
  • Analyser les diffĂ©rentes phases de la construction d'une route et les diffĂ©rents types d'enrobĂ©s bitumineux
  • AcquĂ©rir une connaissance dĂ©taillĂ©e des facteurs affectant la sĂ©curitĂ© et le confort routiers, des paramètres qui les mesurent et des actions possibles pour les corriger 
  • Approfondir les diffĂ©rentes mĂ©thodes de construction des tunnels, les pathologies les plus frĂ©quentes, et comment Ă©tablir leur plan d'entretien 
  • Analyser les singularitĂ©s de chaque type de structure, et comment optimiser son inspection et sa maintenance 
  • Approfondir les diffĂ©rentes installations Ă©lectromĂ©caniques et de circulation dans les tunnels, leur fonction et leur fonctionnement, ainsi que l'importance de la maintenance prĂ©ventive et corrective 
  • Analyser les actifs composant une route, les facteurs Ă  prendre en compte lors des inspections, et les actions associĂ©es Ă  chacun d'eux 
  • Comprendre prĂ©cisĂ©ment le cycle de vie de la route et des actifs associĂ©s 
  • Une rĂ©partition dĂ©taillĂ©e des facteurs ayant un impact sur la prĂ©vention des risques professionnels 
  • Comprendre en dĂ©tail les aspects fondamentaux de l'exploitation d'une route: rĂ©glementation applicable, traitement des dossiers ou des autorisations 
  • Comprendre comment un modèle prĂ©dictif de trafic est rĂ©alisĂ© et ses applications 
  • MaĂ®triser les facteurs fondamentaux de la sĂ©curitĂ© routière 
  • Comprendre prĂ©cisĂ©ment comment l'entretien hivernal est organisĂ© et gĂ©ré 
  • Analyser le fonctionnement du centre de contrĂ´le d'un tunnel et la manière dont les diffĂ©rents incidents sont gĂ©rĂ©s 
  • Avoir une connaissance dĂ©taillĂ©e de la structure du manuel d'exploitation et des acteurs impliquĂ©s dans l'exploitation du tunnel 
  • DĂ©cortiquer les conditions permettant de dĂ©finir les conditions minimales d'exploitation d'un tunnel, et comment Ă©tablir la mĂ©thodologie associĂ©e pour la rĂ©solution des pannes 
  • Comprendre en profondeur la mĂ©thodologie BIM et comment l'appliquer Ă  chaque phase: conception, construction, maintenance et exploitation 
  • Faites une analyse approfondie des tendances les plus actuelles en matière de sociĂ©tĂ©, d'environnement et de technologie: vĂ©hicules connectĂ©s, vĂ©hicules autonomes, routes intelligentes 
  • Avoir une bonne maĂ®trise des possibilitĂ©s offertes par certaines technologies. Ainsi, combinĂ© Ă  l'expĂ©rience de l'Ă©tudiant, il peut constituer une alliance parfaite lors de la conception de
  • l'application rĂ©elle ou de l'amĂ©lioration des processus existants

Objectifs spécifiques

  • Établir les diffĂ©rences les plus importantes entre la caractĂ©risation et le comportement dynamique et statique des sols et des roches 
  • PrĂ©senter les paramètres gĂ©otechniques les plus importants dans les deux cas et leurs relations constitutives les plus couramment utilisĂ©es 
  • Connaissance dĂ©taillĂ©e des diffĂ©rents modes de comportement des sols et des modèles Ă©lastiques et plastiques les plus couramment utilisĂ©s pour tous les types de sols 
  • En outre, une prĂ©sentation des cas de stress les plus courants dans la pratique est donnĂ©e. Comportement des sols Ă  diffĂ©rents degrĂ©s de saturation, de gonflement et de compaction des sols
  • Les principes fondamentaux de ces contraintes et leur application dans l'ensemble du dĂ©veloppement de la dynamique et de la statique du sol sont les parties qui sont d'application et les objectifs de ce module 
  • Discerner tous les paramètres, contraintes, types de contraintes et concepts pour les sols et les roches. De la mĂŞme manière, qui sont pour chacun des cas, les modèles constitutifs du terrain Ă  utiliser en fonction des caractĂ©ristiques de chacune des actions Ă  aborder
  • DĂ©finir les caractĂ©ristiques qu'une Ă©tude gĂ©otechnique spĂ©cifique doit contenir, appliquĂ©es Ă  chacun des besoins particuliers du terrain et des applications 
  • Établir les concepts inclus dans les plus importantes rĂ©glementations internationales sur l'Ă©chantillonnage et les essais sur le terrain, en faisant une comparaison de chacune d'entre elles 
  • AcquĂ©rir une connaissance approfondie des donnĂ©es obtenues lors des enquĂŞtes sur le terrain et de leur interprĂ©tation 
  • ReconnaĂ®tre la nĂ©cessitĂ© de complĂ©ter les essais sur le terrain par d'autres essais complĂ©mentaires, tels que les essais de pĂ©nĂ©tration dynamiques et statiques 
  • AcquĂ©rir les connaissances nĂ©cessaires concernant les fluides de forage, tant pour les essais sur le terrain que pour les autres types de forage. CaractĂ©ristiques, applications, performances, etc
  • Approfondir l'utilitĂ© pratique des tests de permĂ©abilitĂ©, en identifiant leurs champs d'application et leur adĂ©quation 
  • Mettre l'accent sur la planification correcte d'une campagne d'Ă©tudes gĂ©otechniques, en Ă©tablissant les temps et les rendements de chaque phase 
  • Approfondir de manière pratique les connaissances liĂ©es aux tests de laboratoire. Non pas au niveau de leur dĂ©finition, qui est bien connue, mais pour ĂŞtre en mesure de prĂ©voir les rĂ©sultats Ă  obtenir et d'identifier les rĂ©sultats inappropriĂ©s et les mauvaises pratiques dans leur exĂ©cution 
  • Établir l'utilitĂ© des systèmes de levĂ©s gĂ©ophysiques 
  • ReconnaĂ®tre les Ă©lĂ©ments Ă  surveiller et leur application rĂ©elle sur site et analyser les nouvelles technologies de surveillance continue
  • Identifier la prĂ©sence d'eau dans le comportement des sols et acquĂ©rir une comprĂ©hension correcte des diffĂ©rentes fonctions de stockage et des courbes caractĂ©ristiques 
  • Discutez des termes de pression effective et totale et dĂ©terminez l'influence exacte de ces termes sur les charges des sols 
  • Identifier les erreurs les plus courantes dans l'utilisation des termes de pression effective et totale et montrer les applications pratiques de ces concepts qui sont d'une grande importance 
  • Appliquer la connaissance du comportement des sols semi-saturĂ©s dans la collecte des donnĂ©es et l'analyse des Ă©chantillons, en ce qui concerne les essais de laboratoire: essais drainĂ©s et non drainĂ©s 
  • DĂ©terminer les utilisations du compactage du sol comme mesure pour rĂ©duire la saturation du sol. Manipulation correcte de la courbe de compactage en analysant les erreurs les plus courantes et leurs applications 
  • Analyser les processus de saturation les plus courants tels que le gonflement, la succion et la liquĂ©faction dans les sols, en dĂ©crivant les caractĂ©ristiques des processus et leurs consĂ©quences dans les sols 
  • Appliquer tous ces concepts Ă  la modĂ©lisation des contraintes et de leur variation en fonction du degrĂ© de saturation du sol 
  • ConnaĂ®tre en dĂ©tail les applications de la saturation dans les travaux de surface et les processus d'Ă©limination de la saturation dans les travaux linĂ©aires superficiels 
  • DĂ©finir correctement l'hydrogĂ©ologie zonale dans un projet ou un ouvrage. DĂ©terminer les concepts qui doivent englober son Ă©tude et les consĂ©quences qu'elle peut avoir Ă  long terme sur les Ă©lĂ©ments structurels 
  • Entrer dans le dĂ©tail de la dĂ©finition des procĂ©dĂ©s de prĂ©consolidation comme moyen de confĂ©rer aux sols de meilleures propriĂ©tĂ©s mĂ©caniques en rĂ©duisant leur saturation 
  • ModĂ©lisation des flux, concept de permĂ©abilitĂ© et son application rĂ©elle dans les Ă©tats provisoires et dĂ©finitifs de la construction 
  • Identifier les effets induits dans le sol par l'action sismique, dans le cadre de son comportement non linĂ©aire 
  • Étudier en profondeur les particularitĂ©s du terrain, en discrĂ©tisant entre sols et roches, et du comportement instantanĂ© sous charges sismiques 
  • Analyser les rĂ©glementations les plus importantes dans le domaine de la sismique, notamment dans les zones de la planète oĂą les tremblements de terre sont frĂ©quents et d'une magnitude importante 
  • Analyser les changements que l'action sismique produit dans les paramètres d'identification du terrain et observer comment ceux-ci Ă©voluent en fonction du type d'action sismique 
  • Examiner les diffĂ©rentes mĂ©thodologies pratiques d'analyse du comportement du sol sous l'action sismique. Tant les simulations semi-empiriques que la modĂ©lisation complexe par Ă©lĂ©ments finis 
  • Quantifier l'impact des perturbations sismiques sur les fondations, tant au niveau de leur dĂ©finition dans la conception que dans le dimensionnement final 
  • Appliquez tous ces facteurs de conditionnement aux fonds de teint superficiels et profonds 
  • RĂ©aliser une analyse de sensibilitĂ© du comportement susmentionnĂ© dans les structures de soutènement et dans les Ă©lĂ©ments les plus courants des excavations souterraines 
  • Appliquer l'Ă©tude des perturbations des ondes sismiques Ă  d'autres Ă©lĂ©ments pouvant se propager dans le sol, comme l'Ă©tude de la transmission du bruit et des vibrations dans le sol 
  • AcquĂ©rir une connaissance approfondie des diffĂ©rents types de traitements fonciers existants 
  • Analyser la gamme des typologies existantes et leur correspondance avec l'amĂ©lioration des diffĂ©rentes propriĂ©tĂ©s 
  • AcquĂ©rir une connaissance prĂ©cise des variables prĂ©sentes dans les processus d'amĂ©lioration du sol par injection. Consommation, exigences, avantages et inconvĂ©nients 
  • PrĂ©senter, de manière extensive, les traitements des colonnes de gravier en tant qu'Ă©lĂ©ment de traitement du terrain relativement peu utilisĂ©, mais avec des applications techniques notables 
  • Faire une prĂ©sentation approfondie des traitements du sol par traitement chimique et par congĂ©lation, des traitements peu connus, mais avec de très bonnes applications spĂ©cifiques 
  • DĂ©finir les applications du prĂ©chargement (prĂ©consolidation), qui a Ă©tĂ© traitĂ© dans un module prĂ©cĂ©dent, comme Ă©lĂ©ment de traitement du sol pour accĂ©lĂ©rer l'Ă©volution du comportement du terrain 
  • ComplĂ©ter la connaissance d'un des traitements du sol les plus utilisĂ©s dans les travaux souterrains, comme les parapluies micropieux, en dĂ©finissant les applications diffĂ©rentes des habituelles et les caractĂ©ristiques du procĂ©dé 
  • Traiter en dĂ©tail la dĂ©contamination des sols en tant que processus d'amĂ©lioration du territoire, en dĂ©finissant les typologies qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es
  • DĂ©terminer, pour les sols et les roches, les conditions de stabilitĂ© et le comportement de la pente, si elle est stable ou instable et la marge de stabilité 
  • DĂ©finir les charges auxquelles chaque partie du talus est soumise et les opĂ©rations qui peuvent ĂŞtre effectuĂ©es sur elles 
  • Étudier les mĂ©canismes potentiels de la rupture de pente et l'analyse de cas pratiques de ce type de rupture 
  • DĂ©terminer la sensibilitĂ© ou la susceptibilitĂ© des pentes Ă  diffĂ©rents mĂ©canismes ou facteurs de dĂ©clenchement, y compris les effets externes tels que la prĂ©sence d'eau, l'effet des prĂ©cipitations, les tremblements de terre, etc
  • Comparer l'efficacitĂ© de diffĂ©rentes options de remĂ©diation ou de stabilisation et leur effet sur la stabilitĂ© des pentes 
  • Étudier en profondeur les diffĂ©rentes possibilitĂ©s d'amĂ©lioration et de protection des talus, du point de vue de la stabilitĂ© structurelle et des effets auxquels ils peuvent ĂŞtre soumis au cours de leur vie utile
  • Concevoir les pistes optimales en termes de sĂ©curitĂ©, de fiabilitĂ© et d'Ă©conomie 
  • Examiner l'application des pentes dans les ouvrages hydrauliques comme une partie importante de la conception et de l'utilisation des grandes pentes 
  • DĂ©tailler les mĂ©thodologies de calcul associĂ©es aux Ă©lĂ©ments finis qui sont actuellement utilisĂ©s pour la conception de ce type d'Ă©lĂ©ment 
  • AcquĂ©rir une connaissance approfondie des facteurs de conditionnement qui influencent la conception et le comportement des fondations superficielles 
  • Analyser les tendances des diffĂ©rentes rĂ©glementations internationales en matière de conception, en tenant compte de leurs diffĂ©rences en termes de critères et des diffĂ©rents coefficients de sĂ©curitĂ© utilisĂ©s 
  • ReconnaĂ®tre les diffĂ©rentes actions prĂ©sentes dans les fondations superficielles, tant celles qui sollicitent que celles qui collaborent Ă  la stabilitĂ© de l'Ă©lĂ©ment 
  • Établir une analyse de sensibilitĂ© du comportement des fondations dans l'Ă©volution de ce type de charges 
  • Identifier les diffĂ©rents types d'amĂ©lioration des fondations dĂ©jĂ  utilisĂ©es, en les classant en fonction du type de fondation, du sol sur lequel elle est situĂ©e et de l'âge auquel elle a Ă©tĂ© construite 
  • DĂ©composer, de manière comparative, les coĂ»ts de l'utilisation de ce type de fondations et leur influence sur le reste de la structure 
  • Identifier les types les plus courants de dĂ©faillance des fondations superficielles et leurs mesures correctives les plus efficaces 
  • AcquĂ©rir une connaissance dĂ©taillĂ©e des pieux en tant qu'Ă©lĂ©ments de fondation profonde, en analysant toutes leurs caractĂ©ristiques, les typologies de construction, la capacitĂ© d'auscultation, les types d'Ă©chec, etc
  • Passer en revue d'autres fondations profondes d'usage plus spĂ©cifique, pour des structures particulières, en indiquant les types de projets dans lesquels elles sont utilisĂ©es et avec des cas pratiques très particuliers 
  • Analysez les principaux ennemis de ce type de fondations, comme le frottement nĂ©gatif ou la perte de rĂ©sistance due au basculement, entre autres 
  • Avoir un haut degrĂ© de connaissance des mĂ©thodologies de rĂ©paration des fondations profondes et de l'auscultation tant de l'exĂ©cution initiale que des rĂ©parations 
  • Dimensionner de manière correcte et en fonction des caractĂ©ristiques particulières de l'ouvrage, les fondations profondes appropriĂ©es 
  • ComplĂ©ter l'Ă©tude des fondations profondes avec les Ă©lĂ©ments de contreventement supĂ©rieurs et leur regroupement, avec un dĂ©veloppement clair du dimensionnement structurel des chapeaux de pieux 
  • DĂ©finir et acquĂ©rir une connaissance complète des charges que le sol produit sur les structures de soutènement 
  • Étendre ces connaissances par l'analyse de l'interaction des charges de surface, des charges latĂ©rales et des charges sismiques qui peuvent ĂŞtre produites dans le sol adjacent Ă  ce type de structure 
  • Passer en revue les diffĂ©rents types d'ouvrages de soutènement, depuis les Ă©crans et les pieux continus les plus courants, jusqu'Ă  d'autres Ă©lĂ©ments d'usage plus spĂ©cifique comme les palplanches ou les soldierpiles 
  • Traitement du comportement de dĂ©formation de l'arrière de ces Ă©lĂ©ments, Ă  court et Ă  long terme. Avec un intĂ©rĂŞt particulier pour le calcul des tassements de surface dans les Ă©crans profonds 
  • Étude approfondie de la conception et du comportement des structures de contreventement, des entretoises et des ancrages 
  • Analyser les coefficients de sĂ©curitĂ© les plus courants dans ce type de structure en utilisant les mĂ©thodes actuelles de calcul par Ă©lĂ©ments finis, ainsi que leur corrĂ©lation en appliquant les concepts de fiabilitĂ© statistique 
  • Établir les diffĂ©rentes mĂ©thodologies les plus courantes pour l’excavation de tunnels, tous deux creusĂ©s par des mĂ©thodes conventionnelles comme pour les moyens mĂ©caniques 
  • Soyez clair sur la classification de ces mĂ©thodologies en correspondance avec la typologie du terrain, les diamètres d’excavation et l’utilisation finale des tunnels et galeries 
  • Appliquer le comportement très diffĂ©rent des sols et des roches, tel que dĂ©fini dans d'autres modules de ce Mastère AvancĂ©, au creusement de tunnels et de galeries
  • ReconnaĂ®tre les contraintes de conception des supports et des revĂŞtements, et comprendre de manière plus approfondie leur relation avec les classifications mĂ©caniques des roches et les typologies de sol 
  • Adaptez toutes ces conditions Ă  d’autres types d’excavation profonde tels que les puits, les connexions souterraines, les interactions avec d’autres structures, etc
  • Analyser l’excavation minière, avec les particularitĂ©s qu’elle a en raison de la profondeur de ses actions 
  • ConnaĂ®tre en dĂ©tail l’interaction des excavations profondes Ă  la surface. Faire une approximation du calcul des sièges dans diffĂ©rentes phases 
  • Établir une relation spĂ©cifique entre les perturbations sismiques et le comportement en traction-dĂ©formation des tunnels et des galeries, et dĂ©terminer comment ce type de perturbation modifie les fondations et les revĂŞtements 
  • Analyser les diffĂ©rents systèmes de gestion utilisĂ©s pour la gestion des diffĂ©rents actifs: chaussĂ©es, structures, installations Ă©lectriques et de trafic et autres Ă©lĂ©ments de la voie et les indicateurs les plus pertinents 
  • Approfondir la structure contractuelle liĂ©e aux routes 
  • DĂ©velopper des concepts de gestion d'entreprise 
  • DĂ©couvrir des lignes directrices pour l'entreprenariat dans le secteur 
  • Établir comment rĂ©aliser des politiques plus durables en minimisant les ressources utilisĂ©es et en tirant parti des nouvelles technologies 
  • AcquĂ©rir des connaissances approfondies dans la conception et le tracĂ© des routes, en comprenant l'importance des diffĂ©rentes phases et Ă©tapes de leur rĂ©alisation 
  • AcquĂ©rir les connaissances nĂ©cessaires sur les diffĂ©rentes opĂ©rations liĂ©es au terrassement DĂ©velopper les diffĂ©rents types existants, avec une approche pratique, qui permet de connaĂ®tre leurs coĂ»ts, leurs performances, etc., en fonction des diffĂ©rents terrains et de la typologie des travaux Ă  rĂ©aliser 
  • ConnaĂ®tre en dĂ©tail, d'un point de vue actuel et pratique, les Ă©lĂ©ments constitutifs des chaussĂ©es bitumineuses 
  • DĂ©velopper les diffĂ©rents types de revĂŞtements existants de manière gĂ©nĂ©rale, en mettant l'accent sur les situations dans lesquelles chacun d'entre eux doit ĂŞtre utilisĂ©. Tout cela d'un point de vue objectif basĂ© sur l'expĂ©rience, sans oublier de consolider les connaissances du point de vue de la conception de chacun des diffĂ©rents types de chaussĂ©es
  • ĂŠtre capable de comprendre avec prĂ©cision le fonctionnement quotidien d'une installation de fabrication d'enrobĂ©s bitumineux. Cela comprend le dosage et le marquage de qualitĂ© des diffĂ©rents mĂ©langes, l'Ă©tude des coĂ»ts de fabrication et leur entretien
  • Approfondir le travail quotidien de mise en Ĺ“uvre des mĂ©langes bitumineux, en identifiant les aspects essentiels et les difficultĂ©s les plus courantes dans les opĂ©rations de transport, de pose et de compactage 
  • Analyser les diffĂ©rents systèmes de construction de tunnels et identifier les pathologies les plus courantes en fonction du système de construction utilisé 
  • MaĂ®triser les mĂ©thodes d'inspection, approfondir la collecte de donnĂ©es par des techniques destructives et non destructives, et savoir rĂ©aliser l'Ă©valuation de l'Ă©tat 
  • Faire une analyse exhaustive des diffĂ©rents types d'entretien structurel des tunnels: ordinaire, extraordinaire, rĂ©novations, rĂ©habilitations et renforcements, et comment chacun d'entre eux est gĂ©ré 
  • Comprendre prĂ©cisĂ©ment quels sont les paramètres qui mesurent la sĂ©curitĂ©, le confort, la capacitĂ© et la durabilitĂ© d'une chaussĂ©e 
  • Connaissance approfondie des systèmes de surveillance et d'inspection des chaussĂ©es 
  • Traiter en dĂ©tail les actions qui peuvent ĂŞtre menĂ©es pour corriger les diffĂ©rents paramètres de la chaussĂ©e 
  • Analyser comment le cycle de vie des structures est gĂ©rĂ© par des systèmes de gestion des structures 
  • Comprendre en dĂ©tail les diffĂ©rents types d'inspection des structures, quels acteurs sont impliquĂ©s, quelles mĂ©thodes sont utilisĂ©es et comment l'indice de gravitĂ© est Ă©valué 
  • Établir les diffĂ©rents types d'entretien structurel et la manière dont ils sont gĂ©rĂ©s 
  • Pour entrer dans le dĂ©tail de certaines des opĂ©rations de maintenance uniques 
  • Analyser les diffĂ©rences entre les systèmes d'Ă©clairage des mines Ă  ciel ouvert et des tunnels 
  • DĂ©crire en profondeur le fonctionnement et la fonction des diffĂ©rentes installations impliquĂ©es dans l'exploitation des tunnels: alimentation Ă©lectrique, ventilation, stations de pompage, systèmes PCI 
  • RĂ©aliser une maintenance efficace des installations basĂ©e sur une combinaison de maintenance corrective et prĂ©ventive, en mettant l'accent sur la maintenance prĂ©dictive 
  • Établir les diffĂ©rents systèmes de dĂ©tection d'incidents dans les tunnels 
  • ConnaĂ®tre prĂ©cisĂ©ment les systèmes impliquĂ©s dans la signalisation des incidents, ainsi que les systèmes utilisĂ©s pour communiquer avec l'utilisateur en cas d'incident 
  • ConnaĂ®tre en dĂ©tail la structure et les Ă©lĂ©ments de la communication entre le Centre de ContrĂ´le et les Ă©quipements de terrain 
  • RĂ©aliser une maintenance efficace des installations de la circulation basĂ©e sur une combinaison de maintenance corrective et prĂ©ventive, en mettant l'accent sur la maintenance prĂ©dictive 
  • Étudier en profondeur les Ă©lĂ©ments de signalisation, de balisage et de confinement existant sur la route, les typologies existantes et la manière dont leur inspection et leur maintenance sont effectuĂ©es 
  • DĂ©composer les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de l'enceinte et leurs composants, ainsi que la manière dont leur inspection et leur maintenance sont effectuĂ©es 
  • Analyser les Ă©lĂ©ments impliquĂ©s dans le drainage des routes, et comment leur inspection et leur entretien sont effectuĂ©s 
  • Discuter en dĂ©tail des diffĂ©rents systèmes de protection des talus et de la manière de vĂ©rifier leur Ă©tat et leur entretien 
  • Établir la rĂ©glementation applicable aux routes et identifier les diffĂ©rentes zones de protection des routes 
  • MaĂ®triser les restrictions de circulation et savoir gĂ©rer les transports spĂ©ciaux ou les Ă©vĂ©nements sportifs 
  • Traiter en dĂ©tail la manière dont les diffĂ©rents dossiers administratifs sont traitĂ©s 
  • Comprendre prĂ©cisĂ©ment comment la modĂ©lisation prĂ©dictive est rĂ©alisĂ©e et comment les donnĂ©es de trafic sont exploitĂ©es 
  • Comprendre les facteurs qui influencent les accidents de la route et comment les audits de sĂ©curitĂ© routière contribuent Ă  maximiser la sĂ©curitĂ© des systèmes et des Ă©lĂ©ments 
  • Analyser certains des systèmes de gestion ISO les plus pertinents dans le domaine de l'entretien routier 
  • Approfondir la manière dont le plan d'entretien hivernal est structurĂ©, les moyens nĂ©cessaires et connaĂ®tre les diffĂ©rences entre les traitements prĂ©ventifs et correctifs 
  • Analyser le fonctionnement d'un centre de contrĂ´le de tunnel et la façon dont la gestion du trafic et des installations est effectuĂ©e. Comprendre l'importance des plans d'action 
  • Comprendre en dĂ©tail le document de base de l'exploitation d'un tunnel: le manuel d'exploitation et les acteurs impliquĂ©s 
  • Comprendre la nĂ©cessitĂ© d'Ă©tablir les conditions minimales dans lesquelles une infrastructure peut ĂŞtre exploitĂ©e et comment planifier des actions dans une situation dĂ©gradĂ©e 
  • Approfondir la comprĂ©hension du concept BIM et le distinguer de la simple dĂ©cision du choix du logiciel commercial Ă  utiliser 
  • Approfondir la comprĂ©hension des diffĂ©rents niveaux de mise en Ĺ“uvre de la BIM 
  • PrĂ©parer la mise en Ĺ“uvre de la BIM dans les projets et les infrastructures prĂ©existantes 
  • Analyser les technologies qui complètent la philosophie BIM 
  • Comprendre prĂ©cisĂ©ment comment les mesures d'Ă©quitĂ© sociale augmentent la compĂ©titivité 
  • Se prĂ©parer au changement de direction auquel le professionnel de la route est confrontĂ© dans un avenir immĂ©diat 
  • Approfondir les changements que les nouvelles technologies imposeront aux infrastructures ou aux vĂ©hicules 
  • DĂ©couvrez comment mener des politiques respectueuses de l'environnement grâce Ă  une connaissance approfondie des nouvelles tendances
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Mastère Avancé en Géotechnique et Construction de Routes

Les routes sont l'un des moyens de transport les plus importants pour mener à bien de nombreuses activités de notre vie quotidienne, qu'il s'agisse de se rendre sur nos lieux d'études et de travail ou de transporter des denrées alimentaires. Il s'agit d'aspects indispensables qui, s'ils ne pouvaient être réalisés, compromettraient le fonctionnement et la stabilité du tissu social, économique et culturel des différents pays. En bref, les routes publiques sont un service absolument nécessaire qui requiert des professionnels qualifiés pour leur construction et leur entretien. Sachant qu'il s'agit d'une tâche extrêmement complexe qui dépend de nombreux facteurs auxquels une formation complète et spécifique peut contribuer, TECH Université Technologique a mis au point le Mastère Avancé en géotechnique et construction routière. Grâce à un programme complet et actualisé qui offre toutes les connaissances nécessaires pour se spécialiser avec des garanties, vous ferez un pas définitif pour assurer un avenir réussi dans ce domaine de l'ingénierie, un domaine qui exige un personnel de qualité pour construire les routes du présent et de l'avenir.

Spécialisez-vous en géotechnique et en fondations

Grâce à des méthodologies innovantes, au soutien d'experts dans le domaine et à un programme d'études conçu avec la plus grande rigueur académique, vous acquerrez et perfectionnerez des compétences qui vous permettront d'atteindre vos objectifs professionnels dans le domaine de la géotechnique et de la construction routière. Vous serez en mesure d'identifier les principales différences entre le comportement dynamique et statique des sols et des roches, de définir les techniques appropriées pour chaque projet de construction et d'acquérir une connaissance détaillée des facteurs qui affectent la sécurité et le confort de la route, des paramètres qui les mesurent et des actions possibles pour les corriger. Ce programme se distingue comme une opportunité innovante, complète et efficace pour stimuler la croissance de votre profil professionnel. Obtenez la certification maintenant à la plus grande Faculté d'Ingénierie !