Présentation

Vous voulez vous spécialiser dans des domaines tels que l'aéronautique, l'automobile, la marine et l'espace? Ce Certificat est la première étape”

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Les techniques CFD pour la Pré-conception et l'Analyse en Mécanique des Fluides Numérique sont des outils fondamentaux dans l'ingénierie moderne, et leur utilisation est devenue de plus en plus courante dans la résolution de problèmes complexes liés aux fluides dans diverses industries. La Mécanique des Fluides Numérique (CFD) est un domaine en constante évolution qui cherche à améliorer la précision et l'efficacité de l'analyse et de la conception des systèmes impliquant des fluides. Actuellement, la CFD est essentielle dans des domaines tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'environnement. 

Afin de répondre aux besoins actuels de l'ingénieur, ce programme de Techniques CFD pour la Pré-conception et l'Analyse en Mécanique des Fluides Numérique est présenté. Ainsi, ce diplôme vise à fournir aux ingénieurs les outils de simulation des fluides nécessaires pour résoudre les problèmes de conception des produits et des systèmes, leur permettant ainsi de réduire les coûts et les temps de développement.  

En outre, le programme est développé dans un format 100% en ligne, ce qui permet aux étudiants d'accéder au contenu de n'importe où et à n'importe quel moment, et utilise la méthodologie Relearning, axée sur l'apprentissage actif et l'application pratique des connaissances acquises. De cette manière, l'ingénieur obtiendra une formation solide et de pointe sur des sujets très pertinents tels que la théorie de la CFD, la simulation des écoulements incompressibles et compressibles, la simulation du transfert de chaleur et la simulation de l'interaction fluide-structure. 

Devenez un leader dans l’industrie de l’ingénierie avec les compétences acquises dans ce programme"

Ce Certificat en Mécanique des Solides Déformables contient le programme académique le plus complet et le plus actuel du marché. Les principales caractéristiques sont les suivantes: 

  • Le développement d'études de cas présentées par les Cours de Génie Civil
  • Les contenus graphiques, schématiques et éminemment pratiques avec lesquels ils sont conçus fournissent des informations scientifiques et sanitaires essentielles à la pratique professionnelle
  • Les exercices pratiques où effectuer le processus d’auto-évaluation pour améliorer l’apprentissage
  • Il met l'accent sur les méthodologies innovantes 
  • Exposés théoriques, questions de cours, forums de discussion sur des sujets controversés et travail de réflexion individuel
  • La possibilité d'accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou portable doté d'une connexion internet

Vous recherchez un diplôme complet dans la Mécanique des Solides Déformables? Avec TECH, c'est possible"

 

Le corps enseignant du programme englobe des spécialistes réputés dans le domaine et qui apportent à ce programme l'expérience de leur travail, ainsi que des spécialistes reconnus dans de grandes sociétés et des universités prestigieuses.

Grâce à son contenu multimédia développé avec les dernières technologies éducatives, les spécialistes bénéficieront d’un apprentissage situé et contextuel, ainsi, ils se formeront dans un environnement simulé qui leur permettra d’apprendre en immersion et de s’entrainer dans des situations réelles.

La conception de ce programme est axée sur l'Apprentissage par les Problèmes, grâce auquel le professionnel doit essayer de résoudre les différentes situations de la pratique professionnelle qui se présentent tout au long du cursus académique. Pour ce faire, l’étudiant sera assisté d'un innovant système de vidéos interactives, créé par des experts reconnus.  

Vous développerez des compétences spécialisées dans la théorie des poutres et dans l'analyse des tensions et des déformations"

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Devenez un ingénieur hautement qualifié grâce à ce cours en ligne"

Programme d'études

TECH a conçu un diplôme universitaire qui offre un large éventail de sujets, notamment la théorie des poutres, la déformation, les contraintes, les relations cinématiques et les relations constitutives. En outre, les étudiants apprendront également l'analyse des contraintes locales et globales, ainsi que le comportement des matériaux sous différentes charges et conditions. En outre, grâce à la méthodologie de Relearning dans laquelle il est enseigné, il permet aux diplômés d'adapter leur emploi du temps et de le combiner avec d'autres responsabilités. 

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Vous acquerrez les connaissances essentielles pour assurer la sécurité et prévenir les accidents dans diverses structures et systèmes"

Module 1. Mécanique des solides déformables

1.1. Concepts de base 

1.1.1. Ingénierie structurelle 
1.1.2. Concept de milieu continu 
1.1.3. Forces de surface et de volume 
1.1.4. Formulations lagrangienne et eulérienne 
1.1.5. Les lois du mouvement d'Euler 
1.1.6. Théorèmes intégraux 

1.2. Déformations 

1.2.1. Déformation : concept et mesures élémentaires 
1.2.2. Champ de déplacement 
1.2.3. Hypothèse des petits déplacements 
1.2.4. Équations cinématiques. Tenseur de déformation 

1.3. Relations cinématiques 

1.3.1. État de déformation au voisinage d'un point 
1.3.2. Interprétation physique des composantes du tenseur des déformations 
1.3.3. Déformations principales et directions principales de déformation 
1.3.4. Déformation cubique 
1.3.5. Allongement d'une courbe et changement de volume du corps 
1.3.6. Équations de compatibilité 

1.4. Tensions et relations statiques 

1.4.1. Concept de tension 
1.4.2. Relations entre les tensions et les forces extérieures 
1.4.3. Analyse locale de la tension 
1.4.4. Le Cercle de Mohr 

1.5. Relations constitutives 

1.5.1. Concept de modèle de comportement idéal 
1.5.2. Réponses uniaxiales et modèles unidimensionnels idéaux 
1.5.3. Classification des modèles de comportement 
1.5.4. Loi de Hooke généralisée 
1.5.5. Les constantes élastiques 
1.5.6. Énergie de déformation et énergie complémentaire 
1.5.7. Limites du modèle élastique 

1.6. Le problème élastique 

1.6.1. L'élasticité linéaire et le problème élastique 
1.6.2. Formulation locale du problème élastique 
1.6.3. Formulation globale du problème élastique 
1.6.4. Résultats généraux 

1.7. Théorie des poutres : hypothèses et résultats fondamentaux I 

1.7.1. Théories dérivées 
1.7.2. La poutre : définitions et classifications 
1.7.3. Hypothèses supplémentaires 
1.7.4. Analyse cinématique 

1.8. Théorie des poutres : hypothèses et résultats fondamentaux II 

1.8.1. Analyse statique 
1.8.2. Équations constitutives 
1.8.3. Énergie de déformation 
1.8.4. Formulation du problème de rigidité 

1.9. Flexion et allongement 

1.9.1. Interprétation des résultats 
1.9.2. Estimation des déplacements hors ligne de repère 
1.9.3. Estimation des tensions normales 
1.9.4. Estimation des tensions tangentielles dues à la flexion 

1.10. Théorie des poutres : torsion 

1.10.1. Introduction 
1.10.2. Torsion de Coulimb 
1.10.3. Torsion de Saint-Venant 
1.10.4. Introduction à la torsion non uniforme

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Vous aurez accès 24 heures sur 24 à la vaste bibliothèque de ressources pédagogiques fournie par TECH"

Certificat en Mécanique des Solides Déformables

La mécanique des solides déformables est une branche de la mécanique qui se concentre sur l'étude des solides qui subissent des déformations lorsqu'ils sont soumis à des charges externes. Les programmes académiques sur ce sujet sont généralement inclus dans les diplômes d'ingénierie mécanique, civile et aérospatiale, entre autres. À TECH Université Technologique , nous avons ce programme spécialisé conçu pour fournir des connaissances et des compétences spécialisées nécessaires pour analyser et concevoir des structures et des composants capables de résister à des charges externes de manière efficace et sûre....

Pour comprendre et prédire comment un solide se déforme lorsqu'une force extérieure lui est appliquée, la mécanique des solides déformables utilise diverses équations mathématiques qui décrivent le comportement des matériaux solides. En particulier, les équations relatives à la contrainte (force exercée sur le matériau) et à la déformation (changement de taille ou de forme du matériau) du solide sont utilisées pour prédire son comportement sous différents types de forces externes. La mécanique des solides déformables a des applications importantes en ingénierie, en architecture, en biologie et en science des matériaux, entre autres disciplines. Cette branche de la physique est essentielle pour la conception et la construction de structures et de machines, ainsi que pour l'étude des matériaux et de leurs propriétés.