Mises en situation
Mener une campagne d’essais avec des mesures et analyses dans le domaine temporel et fréquentiel ; mettre en œuvre une chaîne d'instrumentation complexe dans des conditions spécifiques ou extrêmes.
Trois parcours progressifs pour construire un profil scientifique spécialisé.
Les trois parcours du BUT Mesures physiques, TI (Techniques d’Instrumentation), MCPC (Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques) et MAE (Mesures et Analyses Environnementales), sont proposés au département MP de Bordeaux.
Pour accompagner les étudiants dans leur choix, la spécialisation des parcours est abordée de façon progressive à travers des SAÉ Projets en BUT2, le choix définitif du parcours n’intervenant qu’en début de BUT3.
Les étudiants travaillent tout au long de l’année sur un projet spécifique à leur parcours : il s’agit d’élaborer un cahier des charges et d’y répondre au sein d’une plus grande équipe. Outre l’aspect technique, l’aspect organisationnel d’un projet et la gestion d’équipe sont abordés de manière renforcée.
En instrumentation, sont abordés les chaînes de mesures, les capteurs, les systèmes embarqués en convoquant les domaines de l’électronique, du traitement du signal, et de l’informatique d’instrumentation. On utilise notamment LabVIEW, un logiciel de programmation graphique pour la mesure et le contrôle ; des oscilloscopes ; ou encore des cartes Arduino, de véritables petites plateformes micro-contrôlées open-source programmables en C ou en graphique.
En BUT2, les étudiants suivent des SAE projets autour de : la réalisation d’un appareil de mesure (impédancemètre ou analyseur de spectre) ; la mise en place d'expériences en psycho-acoustique, la fabrication d'un train supraconducteur, la fabrication de générateurs électrochimiques, un dispositif de surveillance d'une chirurgie pour femmes, la mise en pratique des effets d'une cage de Faraday, etc.
En BUT3, les étudiants abordent les processus de contrôle-commande et d'identification expérimentale des systèmes industriels, l’instrumentation avancée et intelligente et sa communication, et enfin les contrôles et essais industriels relatifs à des grandeurs de la physique ondulatoire.
Mener une campagne d’essais avec des mesures et analyses dans le domaine temporel et fréquentiel ; mettre en œuvre une chaîne d'instrumentation complexe dans des conditions spécifiques ou extrêmes.
Rover Persévère, réplique locale du rover de la NASA
Améliorer la motorisation du Rover Persévère pour obtenir des déplacements maîtrisés sans risque de pannes ; mettre en place le pilotage à distance des moteurs ; développer la télécommande et la télémétrie pour récupérer les mesures à distance (sans fil).
Mais à quoi cela ressemble au juste ? Pour le savoir, regardez la vidéo du projet (lien externe) ! (Vidéo YouTube)
Technologies au service de la santé et de la performance d'un sportif
Conception de deux systèmes embarqués intelligents : un exosquelette instrumenté pour la rééducation du coude et un dispositif d’analyse de la performance sportive via l’air expiré.
Les étudiants savent réaliser des diagnostics répondant aux exigences d’un client, réaliser des essais normalisés, analyser un cahier des charges et rédiger un cahier des spécifications.
Mots-clés : instrumentation, robotique, mécanique, électronique, automatique, programmation Arduino, Raspberry-PI, systèmes embarqués.
En matériaux et contrôles physico-chimiques, sont abordés la caractérisation des propriétés et de la structure des matériaux, les analyses et les dosages de composés chimiques, les règles d’hygiène et de sécurité.
En BUT2, les étudiants suivent des SAE projets notamment autour de : l’étude des propriétés du corail pour des applications biomédicales ; de l’extraction et la caractérisation physico-chimique de principes actifs ou de précurseurs pharmaceutiques ; de mesures de courant de corrosion d'alliages d'aluminium ; de l’expertise de matériaux issus de vraies problématiques industrielles, etc.
En BUT3, les étudiants abordent la méthodologie et l’instrumentation pour l'analyse physico-chimique (approfondissement des techniques d’analyse physico-chimiques, choix des techniques et des instruments, optimisation des méthodes). Ils se spécialisent dans l’étude des matériaux pour maîtriser les instruments de caractérisation des matériaux et analyser les propriétés des matériaux. L’expertise et le contrôle de produits industriels (étude de cas industriels et/ou de laboratoire, compléments d’analyse de matériaux) sont également traités.
Mettre en œuvre des méthodologies et une instrumentation appropriée pour l’analyse physico-chimique et la caractérisation des matériaux ; concevoir des méthodologies spécifiques d'analyse et de caractérisation pour la réalisation d'expertises et de contrôles.
Analyse « Laser Induced Breakdown Spectroscopy » (LIBS) à partir d'un pistolet laser
Comprendre et maîtriser la technique LIBS, optimiser les réglages de l’instrument et évaluer la fiabilité des résultats en élaborant une carte de contrôle. Le projet inclut également une démarche exploratoire pour identifier les familles de matériaux compatibles avec l’analyse par ce pistolet.
Création d'un Centre de Réalisation d'Essais et Développement en matériaux pour les PME
Mettre le laboratoire matériaux au niveau de la norme 17025 (essais en laboratoire) ; maîtriser les instruments de caractérisation des matériaux et les étalonner ; réaliser une première prestation d’expertise sur un matériau pour une PME.
Découvrez en quoi consiste concrètement le CRED matériaux. (lien externe) (Vidéo YouTube)
Les étudiants savent préparer des échantillons et mettre en œuvre un échantillonnage, et optimiser des méthodes d'analyse physico-chimique et les propriétés de matériaux.
Mots-clés : analyse physico- chimique, caractérisation des matériaux, étalonnage d’instruments, normes, dosages alimentaires et environnementaux, analyses statistiques.
En mesures et analyses environnementales, sont abordés le contrôle de la qualité de l’environnement (contrôle, surveillance et analyse des sols, de l’air, de l’eau), et la production énergétique dans un contexte de développement durable (production, transport, stockage).
En BUT2, les étudiants suivent des SAE projets notamment autour : du déploiement de méthodes de mesures environnementales (qualité de l’air et de l’eau, pollution sonore, météorologie, etc.) ; de l’extraction et de l’analyse des Composés Organiques Volatils (COV) au département ; de systèmes de recharge de pile, etc.
En BUT3, sont particulièrement étudiées les techniques de mesures (normes dans le choix des techniques utilisées, prélèvements, méthodes d’analyse). En énergie, les différents modes de production d’énergie, son transport et son stockage (principes fondamentaux de l’énergie) sont explorés.
Mettre en œuvre des mesures répondant à des problématiques environnementales et énergétiques ; piloter une campagne de mesures normalisées.
Les biopesticides « mythe ou réelle alternative »
Réaliser un état de l’art critique sur le bio-contrôle et son impact environnemental ; développer des méthodes d’analyse chromatographiques pour caractériser les biopesticides.
En savoir plus (lien externe) (Vidéo YouTube)
Étude de l'exposition et de l'impact énergétique et environnemental au sein de l'IUT
Développer et utiliser un ensemble d’instruments et de méthodes dédiés à la mesure et à l’analyse de données (physiques, chimiques, relevés de compteurs, sondages…) en lien avec les aspects environnementaux et énergétiques.
En savoir plus (lien externe) (Vidéo YouTube)
Les étudiants savent choisir les appareils de mesures répondant à un cahier des charges, récolter et analyser des données de mesures, dimensionner un système de production d'énergie à l'aide d'outils spécifiques.
Mots-clés : analyse et caractérisation physico-chimique, techniques spectroscopiques et chromatographiques, pesticides biologiques, risque environnemental, extraction d'échantillons, analyse énergétique, modélisation physique.
Retrouvez d’autres vidéos de projets en BUT MP de Bordeaux sur notre chaîne YouTube !
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