Des chaussées perméables absorbant les polluants des pneus
Quelle innovation biotechnologique ne doit-on pas rater en janvier ? Des chaussées perméables capables de capter les polluants et les contaminants issus de l'abrasion des pneus...
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de l'ingénierie verte ANASTAS (P.T.), ZIMMERMAN (J.B.) - Design of green engineering, through the 12 principles... 2008) ; la feuille de route de l'IChemE 21 st Century Chemical Engineering (IChemE roadmap (UK... par le développement durable ALLEN (D.T.), SHONNARD (D.R.) - Green Engineering : Environmentally conscious design of... chemical processes and products. BERTRAND (J.), MAVROS (P.) - The changing face of chemical engineering...
Les articles de référence permettent d'initier une étude bibliographique, rafraîchir ses connaissances fondamentales, se documenter en début de projet ou valider ses intuitions en cours d'étude.
(A.), POSEWITZ (M.C.) - Genetic engineering of algae for enhanced biofuel production... genetic engineering allow the synthesis of human growth hormone in the green alga Chlamydomonas... dans le cytoplasme GIMPEL (J.A.), HENRÍQUEZ (V.), MAYFIELD (S.P.) - In metabolic engineering of eukaryotic... ( I .), FERNÁNDEZ (E.) - Metabolic engineering of ketocarotenoids biosynthesis in the unicelullar microalga...
Les articles Recherche et Innovation présentent des technologies en cours de développement, émergentes, qui n'ont pas encore atteint leur pleine maturité pour un développement industriel mais sont prometteuses.
de standardisation IETF ( Internet Engineering Task Force ) à engager depuis quelques années des travaux portant... resource reservation protocol – Traffic engineering (RSVP-TE) for point-to-multipoint TE label switched... .) - Extensions to resource reservation protocol – Traffic engineering (RSVP-TE) for point-to-multipoint TE label... .), YASUKAWA (S.) - Extensions to resource reservation protocol – Traffic engineering (RSVP-TE) for point-to...
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L'ingénierie de système est l'ensemble des activités qui permet de concevoir un système optimal pour répondre à un besoin ou une opportunité. Elle utilise la vision système qui englobe les multiples paramètres, l'aspect pluridisciplinaire, tout le cycle de vie, les contextes d'utilisation. Elle consiste à :
Méthodes, outils, pilotage et cas d'étude
Le développement d'un système (produit, service, organisation) commence par des activités primordiales : l'identification du problème ou de l'opportunité dans leur contexte, la définition des besoins, leur analyse et leur traduction en exigences techniques.
Du niveau de précision, de cohérence et d'exhaustivité de l'expression des besoins, puis des exigences techniques dépend l'atteinte des objectifs techniques de la solution, de son coût, de son délai d'obtention.
Les besoins des parties prenantes et les exigences techniques du système doivent exprimer le problème ou l'opportunité et leurs contraintes (et non des éléments de solutions) en des termes justes, clairs et non ambigus, afin d'être exploités par les acteurs du développement (concepteurs, intégrateurs, etc.) dont les points de vue et les moyens d'expression sont souvent différents.
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Méthodes, outils, pilotage et cas d'étude
La conception de l'architecture fonctionnelle élabore la logique de fonctionnement du système basée sur les services et performances attendus.
L'architecture fonctionnelle et dynamique est constituée d'un ensemble de fonctions liées, de scénarios, de modes opérationnels ; éléments déduits des exigences techniques.
La conception de l'architecture physique élabore des solutions concrètes permettant d'exécuter l'architecture fonctionnelle du système.
L'architecture physique est une structure de constituants (sous-systèmes et/ou composants technologiques) et de liens physiques qui les connectent ; ces éléments respectent les contraintes requises.
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Méthodes, outils, pilotage et cas d'étude
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