| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| 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 Master Mécanique Énergie Procédés Produits de l'ENSEM - École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, au sein de l'Université de Lorraine, forme des ingénieurs et cadres hautement qualifiés dans les domaines de la conception mécanique, de l'énergétique et des procédés industriels. Les étudiants y acquièrent une expertise approfondie en modélisation numérique, calcul de structures, thermique et transferts, ainsi qu'en optimisation des systèmes énergétiques. La formation développe des compétences techniques avancées en simulation, dimensionnement et analyse de performance des produits et procédés, tout en intégrant les enjeux de transition énergétique et d'éco-conception. Les diplômés évoluent vers des postes d'ingénieur R&D, chef de projet industriel, ingénieur calcul ou consultant en énergétique dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie et du génie des procédés.
Thématiques abordées
- Mécanique et énergétique : méthodes expérimentales, théoriques et numériques, orienté recherche et ingénierie
- Energie et procédés : principes et applications des procédés énergétiques, avec un focus recherche
- Génie des procédés et produits formulés : conception, formulation et optimisation des procédés industriels
- Modules transversaux : thermique, modélisation, simulation numérique, matériaux et sciences de l’ingénieur
- Option Ingénierie du Nucléaire (à partir de M1) : cours communs avec les écoles d’ingénieurs de l’Université de Lorraine adaptés aux besoins du secteur nucléaire civil
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes avancés de la mécanique des fluides, thermodynamique et transfert d'énergie appliqués aux procédés industriels
- Concevoir et optimiser des systèmes énergétiques en intégrant les contraintes environnementales et économiques
- Analyser et modéliser des processus multiphasiques pour améliorer la performance des produits et procédés
- Utiliser des outils numériques et logiciels spécialisés pour simuler et contrôler des systèmes mécaniques et énergétiques complexes
- Développer une capacité à gérer des projets multidisciplinaires en adaptant des solutions innovantes aux besoins industriels
Points forts
Prérequis:
Programme des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. (2ans)
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