
Cours thermique
Maîtrisez l'ensemble du spectre du génie thermique — des principes fondamentaux du transfert de chaleur à la conception et à l'optimisation complètes de systèmes. Ce cours vous dote des outils analytiques, des méthodes de calcul et des stratégies de conception utilisés quotidiennement par les ingénieurs praticiens. Que vous dimensionniez des échangeurs de chaleur, analysiez des cycles thermodynamiques ou spécifiiez des isolants, vous développerez la confiance technique nécessaire pour obtenir des résultats.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours couvre les principes fondamentaux du transfert de chaleur, de la thermodynamique et de l'écoulement des fluides tels qu'ils s'appliquent aux systèmes d'ingénierie réels. Vous apprendrez à quantifier la conduction, la convection et le rayonnement, puis à appliquer ces connaissances au dimensionnement des échangeurs de chaleur, à l'analyse thermique transitoire et à la conception de l'isolation. Les cycles thermodynamiques, notamment Rankine, Brayton et la compression de vapeur pour le froid, sont analysés en termes de rendement et de performance. Le cours aborde également le refroidissement des composants électroniques, l'énergie thermique renouvelable, les outils de simulation numérique et la conformité à la sécurité thermique. À la fin, vous serez en mesure de concevoir, d'analyser et d'optimiser des systèmes thermiques pour des applications industrielles, dans le bâtiment et en électronique.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours thermique
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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 33 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la Chaleur et de la Température
Fondamentaux de la Chaleur et de la Température
Leçon 1 • Nature de l'Énergie Thermique
Définit l'énergie thermique au niveau moléculaire et sa relation avec la température. Ancre toutes les analyses ultérieures de transfert de chaleur dans la réalité physique.
Leçon 2 • Fondamentaux du Bilan Énergétique
Applique le premier principe de la thermodynamique aux systèmes ouverts et fermés. Établit la comptabilité énergétique comme base de toute conception thermique.
Leçon 3 • Principes de Mesure de la Température
Couvre les principes thermométriques, les types de capteurs et les méthodes d'étalonnage. Fournit la base de mesure nécessaire à toute analyse thermique.
Leçon 4 • Propriétés Thermiques des Matériaux
Introduit la chaleur spécifique, la conductivité thermique et la diffusivité. Relie le choix des matériaux à la performance thermique dans les applications d'ingénierie.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsModes de Transfert de Chaleur
Modes de Transfert de Chaleur
Leçon 1 • Transfert de Chaleur par Rayonnement
Couvre le rayonnement du corps noir, l'émissivité et les facteurs de forme. Permet le calcul des pertes et gains de chaleur pour les surfaces échangeant un rayonnement thermique.
Leçon 2 • Transfert de Chaleur par Conduction
Dérive la loi de Fourier et l'applique aux géométries planes et cylindriques. Construit la boîte à outils analytique pour l'analyse thermique des solides.
Leçon 3 • Transfert de Chaleur par Convection
Distingue la convection forcée et naturelle et introduit les coefficients de convection. Relie le mouvement du fluide aux taux d'échange de chaleur en surface.
Leçon 4 • Transfert de Chaleur Combiné et Global
Intègre les trois modes dans des réseaux de résistance thermique globale. Prépare les étudiants à analyser des systèmes réels avec de multiples voies de transfert simultanées.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsCycles Thermodynamiques et Processus
Cycles Thermodynamiques et Processus
Leçon 1 • Fondamentaux des Cycles Moteurs
Introduit les cycles de Carnot, Rankine et Brayton comme systèmes de puissance idéalisés. Établit des références d'efficacité par rapport auxquelles les cycles réels sont comparés.
Leçon 2 • Cycles de Réfrigération et de Pompe à Chaleur
Analyse les cycles de réfrigération à compression de vapeur et à absorption. Relie le coefficient de performance aux applications pratiques de refroidissement et de chauffage.
Leçon 3 • Analyse des Processus Thermodynamiques
Examine les processus isothermes, adiabatiques, isobares et isochores sur les diagrammes P-V et T-S. Fournit le vocabulaire de processus pour la construction de cycles.
Leçon 4 • Deuxième Principe et Entropie
Applique le deuxième principe pour identifier les irréversibilités et la génération d'entropie. Permet aux étudiants de quantifier les pertes thermodynamiques dans les processus réels.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉcoulement des Fluides dans les Systèmes Thermiques
Écoulement des Fluides dans les Systèmes Thermiques
Leçon 1 • Fondamentaux de l'Écoulement Interne
Couvre les profils de vitesse, le nombre de Reynolds et la longueur d'entrée hydrodynamique dans les conduits. Établit l'identification du régime d'écoulement comme condition préalable à l'analyse thermique.
Leçon 2 • Écoulements par Convection Naturelle
Dérive les corrélations d'écoulement induit par la flottabilité pour les surfaces verticales et horizontales. Permet la conception de refroidissement passif sans hypothèse d'écoulement forcé.
Leçon 3 • Écoulement Externe et Couches Limites
Analyse le transfert de chaleur sur des plaques planes, des cylindres et des corps non profilés. Étend l'analyse de convection aux surfaces externes courantes dans les équipements thermiques.
Leçon 4 • Convection dans les Écoulements Internes
Applique les corrélations du nombre de Nusselt pour l'écoulement laminaire et turbulent en conduite. Relie les conditions d'écoulement aux coefficients de transfert de chaleur par convection.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉchangeurs de Chaleur : Conception et Analyse
Échangeurs de Chaleur : Conception et Analyse
Leçon 1 • Classification des Échangeurs de Chaleur
Passe en revue les types d'échangeurs à calandre et tubes, à plaques et compacts selon l'agencement des écoulements. Fournit des critères de sélection reliant la géométrie aux exigences de l'application.
Leçon 2 • Méthode d'Efficacité-NTU
Utilise l'approche efficacité-NUT pour évaluer des échangeurs existants. Complète la DTLM en permettant l'analyse lorsque les températures de sortie sont inconnues.
Leçon 3 • Encrassement, Maintenance et Performance
Quantifie la résistance d'encrassement et son impact sur le service de l'échangeur au fil du temps. Relie la planification de la maintenance à la performance thermique maintenue.
Leçon 4 • Méthode de Conception par LMTD
Applique la méthode de la différence de température moyenne logarithmique pour dimensionner les échangeurs de chaleur. Introduit les facteurs de correction pour les géométries multi-passes et à courants croisés.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse Thermique Transitoire
Analyse Thermique Transitoire
Leçon 1 • Méthodes Numériques pour les Problèmes Transitoires
Introduit les schémas aux différences finies explicites et implicites pour la conduction transitoire. Permet la résolution de géométries et de conditions aux limites complexes.
Leçon 2 • Masse Thermique et Réponse Dynamique
Évalue les effets de la masse thermique sur les variations de température dans les bâtiments et les systèmes industriels. Relie la théorie transitoire aux stratégies passives de gestion thermique.
Leçon 3 • Conduction Transitoire Unidimensionnelle
Utilise les abaques de Heisler et les solutions en série pour les dalles, les cylindres et les sphères. Étend l'analyse transitoire aux géométries où les modèles globalisés sont invalides.
Leçon 4 • Méthode de la Capacité Thermique Globalisée
Applique le modèle de capacité thermique globalisée lorsque la résistance interne est négligeable. Établit le critère du nombre de Biot pour une simplification valide.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsIsolation Thermique et Conservation de l'Énergie
Isolation Thermique et Conservation de l'Énergie
Leçon 1 • Optimisation de l'Épaisseur d'Isolation
Calcule l'épaisseur d'isolation économique et critique pour les tuyaux et les surfaces planes. Équilibre le coût d'investissement par rapport aux économies de perte de chaleur sur la durée de vie du système.
Leçon 2 • Matériaux d'Isolation et Propriétés
Compare la conductivité thermique, la densité et la température de service des types d'isolation courants. Guide la sélection des matériaux pour des environnements d'exploitation spécifiques.
Leçon 3 • Audit Énergétique pour les Systèmes Thermiques
Structure un audit énergétique thermique pour quantifier les pertes et prioriser les travaux de rénovation. Traduit les calculs de perte de chaleur en coûts énergétiques et impact carbone.
Leçon 4 • Ponts Thermiques et Fuites d'Air
Identifie les ponts thermiques dans les enveloppes de bâtiment et leur effet sur le coefficient U global. Aborde l'infiltration d'air comme une voie parallèle de perte de chaleur.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception et Optimisation des Systèmes Thermiques
Conception et Optimisation des Systèmes Thermiques
Leçon 1 • Études de Cas en Conception de Systèmes Thermiques
Applique tous les concepts du cours à des cas réalistes de conception thermique industrielle et de bâtiment. Consolide les compétences par la résolution de problèmes de bout en bout.
Leçon 2 • Techniques d'Optimisation en Conception Thermique
Applique l'optimisation paramétrique, par gradient et heuristique aux problèmes thermiques. Permet une amélioration systématique au-delà de la conception par essais et erreurs.
Leçon 3 • Conception pour la Performance Thermique
Applique les variables et contraintes de conception pour atteindre les objectifs de performance thermique. Traduit les exigences d'ingénierie en paramètres de conception exploitables.
Leçon 4 • Analyse de Fiabilité et des Modes de Défaillance
Identifie les modes de défaillance thermique et applique des stratégies de déclassement et de redondance. Garantit que les conceptions restent fonctionnelles tout au long de la durée de vie opérationnelle et dans des conditions extrêmes.
Leçon 5 • Modélisation des Systèmes Thermiques
Construit des modèles intégrés reliant les composants par des bilans d'énergie et de masse. Fournit le cadre pour la prédiction de la performance de l'ensemble du système.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Ingénieur mécanicien : a besoin de connaissances structurées en thermique pour traiter les tâches de conception liées à la chaleur.
Ingénieur d'exploitation ou d'usine : gère les systèmes énergétiques mais ne dispose pas d'une formation formelle en transfert de chaleur.
Ingénieur électricien : responsable du refroidissement de l'électronique et de la fiabilité thermique dans la conception de produits.
Étudiant en ingénierie : souhaite une profondeur thermique appliquée au-delà de ce qu'un seul cours universitaire propose.
Personne en reconversion professionnelle entrant dans le domaine de l'énergie ou du CVC : a besoin d'une base technique crédible pour être compétitive professionnellement.
Consultant en développement durable : quantifie les pertes de chaleur et le gaspillage énergétique mais a besoin de méthodes analytiques plus solides.
Ce que disent nos élèves
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