La logistique industrielle est l'art de coordonner les flux physiques, d'informations et financiers pour livrer le bon produit, au bon endroit et au moindre coût. Pour un ingénieur en génie mécanique, cela commence par la compréhension de la chaîne logistique qui relie les fournisseurs à la production, puis aux clients. L'objectif central est de trouver l'équilibre entre la disponibilité des composants (le taux de service) et la réduction des coûts liés à l'immobilisation des ressources.

La gestion des stocks repose sur la maîtrise des coûts de passation (frais de commande) et des coûts de possession (frais de stockage et capital immobilisé). Pour optimiser ces flux, on utilise principalement le modèle de Wilson, qui permet de calculer la quantité économique de commande afin de minimiser le coût total. Parallèlement, l'analyse ABC ou la loi de Pareto permet de prioriser la gestion : on consacre une surveillance rigoureuse aux 20 % d'articles (classe A) qui représentent 80 % de la valeur du stock, tandis que les petites pièces mécaniques de faible valeur (classe C) font l'objet d'un suivi plus souple.

Sur le plan opérationnel, la planification s'appuie sur le calcul des besoins (MRP) à partir des nomenclatures techniques pour déterminer précisément quand commander chaque pièce. En fabrication mécanique, on tend souvent vers le Juste-à-Temps pour réduire les gaspillages, en utilisant des outils comme le Kanban pour tirer les flux en fonction de la demande réelle. Enfin, la performance logistique se mesure par des indicateurs clés comme le taux de rotation, qui évalue la vitesse de renouvellement des stocks, et le taux de rupture, qui quantifie les échecs de livraison. Réussir sa logistique, c'est donc assurer la fluidité du processus de fabrication tout en préservant la santé financière de l'usine.

This course aims to introduce students to the fundamentals of entrepreneurship, startup creation, and innovation processes. It will enable students to acquire the skills necessary to identify innovative opportunities, develop a viable business concept, and understand the essential steps involved in creating a startup.

Connaître le fonctionnement des différents types de moteurs à combustion interne tant sur le plan thermodynamique que sur le plan mécanique.

Le contenu de ce cours permettra  aux étudiants de pouvoir entreprendre une étude d’analyse ou de synthèse des systèmes mécaniques. Au stade de licence trois parties essentielles sont à considérées: (i) un rappel mathématique sur l’essentiel des outils mathématique nécessaires l’étude des mécanismes (torseur, produit vectoriel, co-moment, systèmes linéaires etc..). (ii) Une bonne lecture d’un plan d’un système mécanique en vu du dégagement des classes d’équivalence, graphe de contact,  liaisons  mécaniques normalisé,  schématisation minimale et classification des mécanismes  et  (iii)  études statiques et  cinématique des liaison en parallèles, des liaison en séries et  des chaines fermées.

La rhéologie est la science qui étudie l'écoulement et la déformation de la matière sous l'effet de contraintes appliquées. Le terme provient du grec rheos (couler) et logos (étude). Elle s'intéresse aux matériaux dont le comportement ne peut être décrit uniquement par l'élasticité classique (loi de Hooke) ni par la viscosité pure (loi de Newton), et qui combinent des aspects solides et fluides : c'est la viscoélasticité et la viscoplasticité.

High voltage (HV) refers to electrical systems, typically over 1 kV AC or 1.5 kV DC, designed for efficient long-distance power transmission with reduced energy loss. Primarily used in power grids, it minimizes resistive heating. Key areas include HV insulation design, testing, generation, and application in industrial processes, such as electrostatic precipitation and X-rays. 
High voltage engineering involves the science of generating, transmitting, measuring, and testing electrical systems operating at high voltage levels to ensure reliable power network operation. It focuses on insulation coordination, reducing power losses, and protection against lightning, utilizing specialized equipment to handle high electric fields.

This course focuses on preparing students for professional life while introducing them to entrepreneurship and business creation. It covers job-search techniques, entrepreneurial motivation, the profile and role of entrepreneurs, idea generation, and the practical steps required to launch and manage a small business. The course emphasizes personal development, employability skills, and entrepreneurial awareness.