| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 3 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le BUT génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle, proposé par l'Institut universitaire de technologie de l'Aisne - Campus de Saint-Quentin, forme des techniciens supérieurs capables d'exploiter les outils numériques au service de la conception et de l'industrialisation. Les étudiants apprennent à maîtriser la simulation numérique, à exploiter des modèles virtuels pour anticiper les limites d'un produit, et à intégrer la réalité virtuelle et augmentée dans les processus industriels. La formation développe des compétences transversales en conception de produits, organisation industrielle et optimisation des choix techniques, tout en intégrant les impératifs de qualité, maintenance et sécurité. Accessible en formation initiale ou en alternance dès la deuxième année, ce parcours prépare aux métiers de technicien calculs en bureau d'études, dessinateur projeteur, pilote d'unité de production ou encore responsable d'atelier, dans des secteurs variés tels que l'aéronautique, l'automobile, les transports ou l'environnement.
Programme
- Mécanique appliquée et matériaux : résistance des matériaux, mécanique des structures, science des matériaux
- Conception assistée par ordinateur (CAO) et modélisation 3D : logiciels de CAO, modélisation paramétrique, dessins techniques
- Simulation numérique : éléments finis, dynamique des fluides numérique (CFD), optimisation de procédés
- Réalité virtuelle et augmentée : environnement immersif, intégration VR/AR pour la simulation industrielle
- Automatisation et robotique industrielle : systèmes automatisés, programmation robotique, contrôle des procédés
Objectifs de la formation
- Maîtriser les outils et techniques de simulation numérique appliqués au génie mécanique
- Concevoir et analyser des modèles virtuels pour optimiser les systèmes mécaniques et productiques
- Utiliser les technologies de réalité virtuelle pour la visualisation et la validation de prototypes
- Appliquer des méthodes de calcul et d’ingénierie assistée par ordinateur pour résoudre des problèmes complexes
- Développer des compétences en intégration de solutions numériques dans les processus industriels