Travail des matériaux - Assemblage

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Maîtrisez les techniques de soudage, d'usinage, de collage ou encore les procédés d'impression 3D.

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Usinage des métaux et des matériaux non métalliques, techniques du travail des matériaux en feuilles (formage, découpage, profilage), procédés d'assemblages classiques et modernes (soudage par faisceau d'électrons ou par laser) le référentiel pour maîtriser toutes ces techniques.
Pour concevoir et réaliser au mieux ses produits, l'ingénieur de fabrication doit posséder une culture scientifique et technique complète: des connaissances étendues sur la gamme de plus en plus vaste des matériaux disponibles et sur les divers procédés de travail et d'assemblage, leur donner la forme, les dimensions et les propriétés d'emploi requises.

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Français et anglais

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Mise en forme des matériaux par usinage

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Procédés d'usinage

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Outillage, machine-outil et chaîne numérique pour le travail des matériaux

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Mise en forme des métaux en feuilles

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Assemblage des matériaux par collage

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Assemblage des matériaux par soudage

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(1) Les modules pratiques sont indissociables de l'offre, chaque offre ouvre droit à deux (2) modules pratiques, dans la limite de 30 modules pratiques par client.

(2) Non disponible pour les lycées, les établissements d'enseignement supérieur et autres organismes de formation.

Comité d'experts

Éric FELDER

Ingénieur civil des Mines de Paris, docteur ès sciences physiques - Maître de recherches honoraire à l'École des mines de Paris

Voir les contributions de Éric FELDER chez Techniques de l'Ingénieur.

Cyril PELAINGRE

Julien THIL

Ingénieur Mécanique – Docteur ès Mécanique et Énergétique – Expertise Coupe/Usinabilité, Metz, France

Voir les contributions de Julien THIL chez Techniques de l'Ingénieur.

Olivier VEROT

Paroles d'expert(s)

Éric FELDER

Ingénieur civil des Mines de Paris, docteur ès sciences physiques - Maître de recherches honoraire à l'École des mines de Paris

La rubrique «Travail des matériaux» décrit les divers procédés d'usinage, de travail des métaux en feuille et d'assemblage, procédés utilisés pour fabriquer de nombreux éléments de nos objets quotidiens: maisons, voitures, meubles, etc. Elle présente également les lois physico-chimiques et mécaniques régissant le comportement des matériaux métalliques, polymères et céramiques dans ces procédés. L'ingénieur de ce secteur industriel clé dispose ainsi des connaissances scientifiques et techniques lui permettant de maîtriser ces opérations en utilisant judicieusement la simulation numérique et les divers moyens industriels: machines, outils, dispositifs d'essais et de contrôle.

Voir les contributions de Éric FELDER chez Techniques de l'Ingénieur.

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