En pratique

  • Cette unité d'enseignement (UE) articule 5 activités d'apprentissage :
    • ADDITIVE MANUFACTURING
    • PROGRAMMATION DES ÉLÉMENTS FINIS
    • UTILISATION D'UN LOGICIEL DE CALCUL PAR ÉLÉMENTS FINIS EN MÉCANIQUE
    • VIBRATIONS
    • OPTIMISATION
  • En 2025-2026, elle s'organise au premier quadrimestre et couvre 11 crédits (ECTS).
  • L'enseignement est principalement centralisé dans le campus : Gramme
  • Cette UE est remédiable d'une session à l'autre
  • Modalités d'enseignement
    • Auditoire
    • Groupe classe
    • en autonomie

Activité d’apprentissage

Les finalités de l'UE

Le but de l’unité est triple. D’une part, permettre à l'étudiant de renforcer et diversifier ses acquis en mécanique dans des domaines plus spécifiques tels que l’optimisation, les éléments finis et les vibrations. D’autre part, aiguiser sa polyvalence, notamment au travers d’un projet multi disciplinaire faisant appel à ces différents acquis. Enfin, acquérir une expérience de travail en groupe (coopération, gestion de groupe, motivation, enseignement, compétition, …etc.)

Plus précisément, les compétences du profil cadre ciblées par cette UE sont les suivantes :

  • SA4 – Gérer une collaboration professionnelle au travers de plusieurs projets de groupe.
  • SA5 – Développer un projet interdisciplinaire : articuler plusieurs disciplines techniques, pour proposer une solution cohérente.
  • SA6 - Assurer une expertise critique de recherche : définir une problématique polytechnique et la résoudre dans le cadre d'un travail en équipe.

En résumé, le renforcement a pour finalité de permettre à l’étudiant·e de mobiliser ses connaissances théoriques dans différents domaines, de les appliquer dans un contexte académique, et de démontrer sa capacité à penser, justifier et analyser scientifiquement son action.

Les contenus de l'UE

L’UE s’appuie sur quatre activités d’apprentissage aux fins d’intégrer le monde industriel et d’y gérer les projets polyvalents courants que l’on y rencontre.
 
L’activité « Vibrations » consiste en l’apprentissage des méthodes d’analyse vibratoire des structures, appliquées sur des exemples classiques, puis programmées à l’aide du logiciel Matlab. Les acquis obtenus dans le cadre de cette activité peuvent le cas échéant, servir les objectifs d’un projet dans le cadre des autres activités de l’unité d’enseignement.
 
L’activité « Programmation des éléments finis » consiste en l’apprentissage des méthodes d’analyse par éléments finis des structures, appliquées sur des exemples simples, puis programmées à l’aide du logiciel Matlab. Elle sert également de support, le cas échéant, à l’activité « optimisation » décrite ci-dessous. L’utilisation des acquis des activités « Vibrations » et « Programmation des éléments finis »   permettra notamment l’étude d’un exemple de calcul des fréquences et modes de vibration par éléments finis d’une structure composée de barres ou de poutres.
 
L’activité « Utilisation d’un logiciel de calcul par éléments finis » consiste en l’apprentissage d'un logiciel de calcul par éléments finis en mécanique pour résoudre des cas académiques et vérifier certains acquis des deux activités précédentes. Elle sert également de support, le cas échéant, aux activités « Optimisation » et « Projet de l’orientation » décrites ci-dessous.
 
L’activité « Optimisation » propose une formation introductive à l'optimisation. Afin de conserver un aspect généraliste au cursus de l'étudiant, tout en lui permettant de se "spécialiser" à l'approche de sa mise à disposition sur le marché de l'emploi, les études de cas concrets sont au centre du dispositif pédagogique, faisant appel, si besoin, aux acquis de l’activité « Programmation des éléments finis ».

Les acquis d'apprentissage visés par l'UE

Au terme de l’UE « renforcement mécanique », l’étudiant.e pourra :

 

SA6 : Assurer une expertise critique de recherche
1. Formuler une problématique polytechnique claire et pertinente à partir d’un contexte professionnel réel.
2. Rechercher, sélectionner et mobiliser des références scientifiques et techniques fiables pour constituer un état del’art.
3. Élaborer et mettre en oeuvre une méthodologie rigoureuse, adaptée aux objectifs du projet.
4. Produire, analyser et discuter des résultats en les confrontant à des modèles, normes et références scientifiques.
5. Rédiger et structurer un rapport scientifique conforme aux exigences académiques.
6. Présenter et défendre son travail devant un jury composé d’enseignants et de professionnel·les, en répondant demanière argumentée aux questions posées.

SA5 : Développer un projet interdisciplinaire
1. Analyser les articulations entre les différentes disciplines impliquées.
3. Proposer des solutions.
4. Justifier les choix posés par ses connaissances scientifiques et techniques.
5. Documenter et présenter les résultats du projet sous des formes attendues (rapport technique, présentation orale)

SA4 : Gérer une collaboration professionnelle
2. S'impliquer dans les tâches d'une équipe.


Les méthodes d'enseignement-apprentissage

Vibrations
 
L’alternance de cours magistraux, de séances d’exercices et de programmation aborderont les étapes suivantes :

  1. Etude des vibrations libres et forcées d’un système à un degré de liberté masse-ressort.
  2. Application au fonctionnement de l’accéléromètre.
  3. Programmation dans Matlab de la résolution de l’équation différentielle du mouvement d’un oscillateur à un degré de liberté (DDL).
  4. Etude des vibrations libres et forcées d’un système à deux degrés de liberté, calcul des fréquences et modes propres du système.
  5. Résolution des équations différentielles dynamiques d’un système multi-DDL par découplage modal.
  6. Programmation dans Matlab de la résolution des équations différentielles dynamiques d’un système multi-DDL par découplage modal, dans le cadre d’un projet réalisé par groupe. Validation des résultats à l’aide d’un logiciel commercial.

Un projet de groupe et un laboratoire permettront aux étudiants de mobiliser et d’intégrer les notions abordées au cours, dans une situation concrète et collaborative.
 
Programmation des éléments finis
 
L’alternance de cours magistraux, de séances d’exercices et de programmation aborderont les étapes suivantes :

  1. Discrétisation d’une équation différentielle à une variable par la méthode des éléments finis.
  2. Expression de l’élément de barre dans un treillis plan.
  3. Programmation dans Matlab de la résolution des équations statiques d’un treillis plan et du calcul de ses modes propres.
  4. Programmation dans Matlab de la résolution des équations statiques d’une structure tridimensionnelle constituée de poutres et du calcul de ses modes propres. Validation des résultats à l’aide d’un logiciel commercial.

La programmation des différentes méthodes et l’étude d’une structure formée de poutres se feront par groupe de deux étudiants maximum.
 
Utilisation d'un logiciel de calcul par éléments finis en mécanique
 
Le projet se passe à l’Institut sur des PC adhoc. Les étudiants généralement préfèrent utiliser leur propre PC portable, ce qui est autorisé et même encouragé afin de faciliter le travail en dehors des heures de cours. Après un exposé général sur écran, le travail se passe en groupe de deux étudiants et le professeur passe d’un groupe à l’autre pour encadrer de près les travaux.
 
Optimisation
 
Le cours comprend des séances ex cathedra et des séances de travaux pratiques. Dès le départ, une pédagogie de type problem based learning est mise en place : au moyen des différents problèmes réels, les enjeux de l'optimisation mathématique sont illustrés. Sur base de ces études de cas, les notions de base de l'optimisation sont ensuite progressivement introduites :  fonctions objectifs, variables de conception,  contraintes, optima locaux et optimum global. Ces notions sont ensuite formalisées plus rigoureusement, afin de dégager la structure générale d'un problème d'optimisation. L'objectif de ces deux premiers chapitres du cours étant de permettre à l'étudiant d'identifier et de (re-)formaliser un problème d'optimisation.
 
Au cours des séances ex cathedra, divers exercices sont proposés. Ceux-ci permettent à l'étudiant de fixer les notions théoriques précédemment enseignées. Le degré de complexité de ces exercices est croissant, de manière à les résoudre analytiquement dans un premier temps, puis à l'aide de logiciels informatiques utilisés à l'Institut mais aussi disponibles en open source. Ces séances dirigées offrent ainsi la possibilité d'approfondir des matières transversales telles que les mathématiques et l'informatique. Par ailleurs, l'environnement MatLab est utilisé de façon intensive lors ces séances d'exercices.

Cohérence et intégration des activités d’apprentissage :

Enfin, un projet de groupe vient conclure le dispositif d’apprentissage. Il offre aux étudiants l’opportunité de mettre en œuvre l’ensemble des notions développées notamment dans les activités d’apprentissage « Programmation des éléments finis », « Utilisation d’un logiciel EF » et « Optimisation ». Le problème traité sera issu d’un ou de plusieurs enseignements de la filière Génie Énergétique Durable ou de l’Orientation Mécanique.

Engagement attendu de la part de l'étudiant.e

Dans cette UE, il vous faudra effectuer un travail régulier.

Les concepts abordés sont complexes : il est donc conseillé de réaliser des synthèses personnelles au fur et à mesure des séances de cours. Leur mémorisation sera nécessaire, y travailler régulièrement semble donc une stratégie utile à la réussite.

La participation active de l’étudiant lors des séances en présentiel, et des séances de travaux de groupes est nécessaire à l’acquisition des compétences et donc à la réussite.

interrogation vibration NI_VIB

Cette épreuve présente des modalités spécifiques à la 1re session. Elle est organisée avant la session. Il s'agit d'un examen. Cette épreuve est individuelle. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des réponses longues, formulations personnelles. Elle se déroule à cours fermé. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

1ère session : défense orale projet vibrations NEO_VIB

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée durant la session. Il s'agit d'un examen. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation orale. L'épreuve repose sur des réponses longues, réponses courtes, formulations personnelles. Elle se déroule à cours fermé, avec un support (à projeter). La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

2ème session : défense orale projet vibrations NEO2S_VIB

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée durant la session. Il s'agit d'une présentation. Cette épreuve est individuelle. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation orale. L'épreuve repose sur des réponses longues, réponses courtes, formulations personnelles. Elle se déroule à cours fermé, avec un support (à projeter). La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

1ère session : rapport final de programmation des EF (NGPef)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée avant la session. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des réponses longues, formulations personnelles. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

2ème session : rapport final de programmation des EF (NGPef)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée avant la session. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des réponses longues, formulations personnelles. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

1ère session : utilisation d'un logiciel EF (NGPef)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée avant la session. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des réponses longues, formulations personnelles. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

2ème session : utilisation d'un logiciel EF (NGPef)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée avant la session. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des réponses longues, formulations personnelles. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

Evaluation continue optimisation (1ère session)

Cette épreuve présente des modalités spécifiques à la 1re session. Elle est organisée de manière continue. Il s'agit d'une présentation. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite, une formulation orale. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule à cours ouvert, avec un support (à projeter). La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

rapport final optimisation (1ère session)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée avant la session. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule à cours ouvert. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

Présentation finale orale optimisation (1ère session)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée durant la session. Il s'agit d'un examen. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation orale. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule avec un support (à projeter). La correction de cette épreuve est assurée par délibération d'une équipe d’enseignant.es.

rapport final optimisation (2ème session)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée avant la session. Il s'agit d'un travail. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation écrite. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule à cours ouvert. La correction de cette épreuve est assurée par validation d'un.e enseignant.e.

Présentation finale orale optimisation (2ème session)

Cette épreuve présente des modalités similaires pour toutes les sessions. Elle est organisée durant la session. Il s'agit d'un examen. Cette épreuve est individuelle et en équipe. Concrètement, l'épreuve repose sur une formulation orale. L'épreuve repose sur des formulations personnelles. Elle se déroule avec un support (à projeter). La correction de cette épreuve est assurée par délibération d'une équipe d’enseignant.es.

Règles de l’UE

Quels sont les supports et matériels de cours indispensables ?

Supports et matériels de cours

Optimisation
Michaël Bruyneel, Jean-Charles Craveur et Pierre Gourmelen, Optimisation des structures mécaniques, Ed. Dunod, 2014, ISBN-10 : 2100600222.
Yann Collette et Patrick Siarry, Optimisation multiobjectif, Ed. Eyrolles, 2002, ISBN-10 : 2-212-11168-1.
Patrick Siarry, Métaheuristiques, Ed. Eyrolles, 2014, ISBN-10 : 2-212-13929-2.
 
Vibrations
Principles of Vibration, Benson H. Tongues, second edition.
 
Utilisation d'un logiciel de calcul par éléments finis en mécanique et Programmation des éléments finis
Théorie des vibrations, M. Géradin et D. Rixen.

Comment la note globale de l’UE est-elle déterminée ?

Explication de la pondération des différentes épreuves

La note globale de l’UE (/20) est couverte par l’évaluation intégrée (20 points attribuables).
 

Quelles sont les informations administratives de cette UE ?