| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 2 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 Master Physique, mécanique et sciences de l'ingénieur - Spécialité énergie, fluides, optique proposé par l'UFR des sciences et techniques site du Madrillet de l'Université de Rouen forme des experts capables de maîtriser les défis scientifiques et technologiques des secteurs de l'énergie, de la mécanique des fluides et de l'optique. Au programme : thermodynamique avancée, transferts thermiques, mécanique des fluides numérique et expérimentale, systèmes optiques et photonique, modélisation énergétique et simulation numérique. Les étudiants développent des compétences pointues en conception de systèmes énergétiques, optimisation des procédés thermiques et fluidiques, analyse optique, ainsi qu'en gestion de projets d'ingénierie complexes. Ils acquièrent également une expertise en outils de calcul scientifique et en instrumentation. Les diplômés deviennent ingénieurs R&D, chargés d'études énergétiques, consultants en efficacité énergétique, chercheurs ou experts en bureaux d'études spécialisés dans l'aéronautique, l'automobile, l'énergie renouvelable ou l'industrie optique.
Thématiques abordées
- Thermodynamique et transferts thermiques : principes fondamentaux, applications aux systèmes énergétiques
- Mécanique des fluides : dynamique des fluides, écoulements compressibles et incompressibles, modélisation numérique
- Optique et photonique : propagation des ondes, optique géométrique et ondulatoire, techniques expérimentales
- Conversion et stockage de l’énergie : énergie renouvelable, moteurs thermiques, batteries et systèmes de stockage
- Techniques expérimentales et simulation numérique : instrumentation, méthodes numériques, modélisation multiphysique
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes avancés de combustion et mécanique des fluides multiphysiques pour concevoir des systèmes énergétiques performants
- Utiliser des méthodes expérimentales et de simulation numérique pour analyser et optimiser des procédés énergétiques et fluidiques
- Concevoir, mettre en œuvre et caractériser par des moyens optiques les systèmes de production et de transfert de l'énergie
- Développer des compétences en métrologie optique et diagnostic laser pour le contrôle et l'amélioration des procédés énergétiques
- Intégrer les outils d'optimisation des procédés et de gestion énergétique en contexte industriel et de recherche