Bachelor universitaire de technologie "genie mecanique et productique" (gmp) - 3ème année - parcours "simulation numérique et réalité virtuelle
Certification : But génie mécanique et productique : simulation numérique et réalité virtuelle
Proposée par UNIVERSITE AIX MARSEILLE AMU — 13000 Marseille
Type
Catégorie de la certification
BUT
Niveau de sortie
Niveau reconnu si applicable
Bac +3 (Niveau 6 - équivalence européenne)
Prix
Indiqué par l'établissement
7 900 €
Formation dispensée en Présentiel à l'adresse suivante :
Localisation & Rattachements
- Adresse
- 3 Place Victor Hugo 13000 Marseille
- Académie
- Aix-Marseille
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
La carte est indicative. Vérifiez l’accès avant votre déplacement.
Objectifs
Les titulaires du B.U.T. Génie Mécanique et Productique sont des généralistes des industries mécaniques quel que soit le secteur d'activité, capables d'assurer la mise sur le marché d'un nouveau produit au travers des trois premières étapes de son cycle de vie :
- conception pour définir le produit,
- industrialisation pour développer les procédés de fabrication et d'assemblage,
- organisation industrielle pour organiser des lignes de production.
Cette polyvalence permet aux titulaires du diplôme de s'adapter aux évolutions des besoins des entreprises et aux évolutions des métiers futurs. Ils participent au processus d'ingénierie, du traitement du besoin exprimé à la mise en œuvre de la solution technologique en réponse à ce besoin dans le respect des contraintes de délai, coût et qualité.
Les titulaires de ce B.U.T. exercent des fonctions d'expert métier ou de manager de proximité. Pour ces deux fonctions, ils devront mettre en place des démarches de résolution et d'amélioration dans le domaine du génie mécanique en collaborant avec les acteurs nécessaires.
Débouchés / Résultats attendus
Outre les métiers de la conception, de l'industrialisation et de l'organisation industrielle, les métiers accessibles pour les détenteurs de ce diplôme sont :
- assistant R&D,
- concepteur-modeleur numérique,
- technicien en simulation de process (usinage, automatismes, etc.),
- assistant de simulation de systèmes de production
Programme & Référentiel
Compétence : Spécifier les exigences technico-économiques industrielles
Niveau 3 : déterminer le besoin d'un client dans un cas industriel
Ressources :
- Science des matériaux
- Production-Méthodes
- Expression-Communication
- Langues
- Production-Méthodes
Compétence : Développer la situation conceptuelle
Niveau 3 : proposer des solutions validées
Ressources :
- Mécanique
- Dimensionnement Des Structures
- Mathématiques appliquées et Outils scientifiques
- Ingénierie de Construction Mécanique
- Ingénierie des systèmes cyberphysiques
- Langues
- Ingénierie de Construction Mécanique
- Organisation et Pilotage Industriel
Compétence : Réaliser, concrétiser une solution technique retenue
Niveau 3 : Concrétiser une solution complexe
Ressources :
- Dimensionnement Des Structures
- Ingénierie de Construction Mécanique
- Production-Méthodes
- Organisation et Pilotage Industriel
- Ingénierie des systèmes cyberphysiques
- Langues
- Dimensionnement Des Structures
- Mathématiques appliquées et Outils scientifiques
- Ingénierie de Construction Mécanique
- Production-Méthodes
- Ingénierie des systèmes cyberphysiques
Compétence : Exploiter – gérer le cycle de vie du produit et du système de production
Niveau 3 : Mettre en œuvre une amélioration suivant une démarche structurée
Ressources :
- Métrologie
- Organisation et Pilotage Industriel
- Expression-Communication
- Production-Méthodes
- Organisation et Pilotage Industriel
- Ingénierie des systèmes cyberphysiques
Compétence : Virtualiser un produit mécanique ou un processus du concept au jumeau numérique selon les besoins de l'usine du futur
Niveau 2 : Virtualiser dans le contexte de l'usine du futur
Ressources :
- Expression-Communication
- Langues
- Projet Personnel et Professionnel
- Simulation dans un contexte d'usine du futur
- Simulation multiphysique
- Réalité virtuelle et augmentée Mise en pratique: Fournir, en autonomie, une solution fonctionnelle et optimisée répondant à une demande industrielle sur l'ensemble du cycle de vie; Créer et utiliser un modèle numérique en vue de sa confrontation au réel; Confronter virtuel / réel pour optimiser le couple produit / process via un jumeau numérique