
Formation en modélisation et simulation système
Maîtrisez l'ensemble du spectre de la modélisation des systèmes d'ingénierie — des fondements mathématiques aux flux de travail de simulation avancés. Ce cours dote les ingénieurs des outils analytiques, des techniques computationnelles et des stratégies d'optimisation nécessaires pour concevoir, simuler et valider des systèmes complexes du monde réel. Développez la profondeur technique qui distingue les ingénieurs compétents des ingénieurs exceptionnels.
Ce que vous allez apprendre:
Appliquez les principes de la pensée systémique pour décomposer et architecturer des problèmes d'ingénierie complexes.
Construisez des modèles mathématiques à l'aide d'équations différentielles, de représentations par espace d'état et de lois physiques fondamentales.
Implémentez des méthodes numériques incluant l'analyse par éléments finis, les schémas aux différences finies et les solveurs d'équations différentielles ordinaires.
Configurez des environnements de simulation standards de l'industrie et automatisez efficacement les études paramétriques de conception.
Formulez et résolvez des problèmes d'optimisation par gradient et évolutionnaires pour la conception technique.
Intégrez des modèles de sous-systèmes dans des architectures de jumeaux numériques complets pour la validation multidisciplinaire de systèmes.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en modélisation et simulation système
Comment vous pratiquez Formation en modélisation et simulation système
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la conception de systèmes d'ingénierie
Fondements de la conception de systèmes d'ingénierie
Leçon 1 • Objectifs de conception et indicateurs de performance
Établit comment traduire les besoins des parties prenantes en critères de performance mesurables. Ancre toute modélisation ultérieure dans des objectifs de conception quantifiables.
Leçon 2 • Aperçu du processus de conception en ingénierie
Cartographie le cycle de conception itératif, de la définition du problème à la validation. Fournit le squelette procédural appliqué dans chaque chapitre suivant.
Leçon 3 • Introduction à la pensée systémique
Définit les systèmes, les frontières et le comportement émergent dans les contextes d'ingénierie. Relie la pensée holistique à la prise de décision structurée en conception tout au long du cours.
Leçon 4 • Décomposition du système et architecture
Enseigne la décomposition hiérarchique des systèmes en sous-systèmes et interfaces. Permet une analyse structurée de problèmes d'ingénierie complexes.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la modélisation mathématique
Fondamentaux de la modélisation mathématique
Leçon 1 • Équations régissantes et lois physiques
Dérive les équations régissantes à partir des lois de conservation et des relations constitutives. Fournit la base mathématique pour tous les modèles de système construits ultérieurement.
Leçon 2 • Représentation par espace d'état
Introduit les variables d'état et les formulations matricielles pour les systèmes multi-entrées et multi-sorties. Prépare les étudiants à la simulation et à l'analyse de contrôle dans les chapitres suivants.
Leçon 3 • Types de modèles d'ingénierie
Distingue les catégories de modèles empiriques, analytiques et numériques ainsi que leurs cas d'utilisation appropriés. Établit le cadre de sélection utilisé tout au long du cours.
Leçon 4 • Simplification des modèles et hypothèses
Enseigne une réduction principielle de la complexité du modèle tout en préservant le comportement essentiel. Développe le jugement pour équilibrer l'exactitude et le coût de calcul.
Leçon 5 • Équations différentielles dans la modélisation des systèmes
Applique les équations différentielles ordinaires et partielles pour représenter le comportement dynamique des systèmes. Relie la formulation mathématique à l'interprétation physique.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation statique et des systèmes structuraux
Modélisation statique et des systèmes structuraux
Leçon 1 • Contrainte, déformation et comportement des matériaux
Relie les charges appliquées à la contrainte interne et à la déformation via les lois constitutives des matériaux. Permet la prédiction de la réponse structurale dans des conditions de fonctionnement.
Leçon 2 • Analyse des poutres et des cadres
Modélise la flexion, le cisaillement et la flèche dans les poutres et les cadres sous charges réparties et ponctuelles. Directement applicable à la conception de composants structuraux.
Leçon 3 • Équilibre et diagrammes du corps libre
Établit l'équilibre des forces et des moments comme base de l'analyse statique. Développe des compétences systématiques de schématisation essentielles pour tous les modèles structuraux.
Leçon 4 • Critères de rupture et coefficients de sécurité
Introduit les critères de rupture par limite d'élasticité, fracture et fatigue pour les décisions de conception structurale. Relie les sorties du modèle aux exigences d'ingénierie de sécurité et de fiabilité.
Leçon 5 • Modèles de treillis et de réseaux structuraux
Applique la méthode des nœuds et des sections pour analyser les structures en treillis. Introduit la pensée basée sur les réseaux pour les systèmes structuraux interconnectés.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation et analyse des systèmes dynamiques
Modélisation et analyse des systèmes dynamiques
Leçon 1 • Comportement dynamique non linéaire
Identifie et caractérise les phénomènes non linéaires, y compris les cycles limites et les bifurcations. Prépare les étudiants à reconnaître quand les modèles linéaires sont insuffisants.
Leçon 2 • Fonctions de transfert et réponse en fréquence
Dérive les fonctions de transfert à partir d'équations différentielles et analyse le comportement dans le domaine fréquentiel. Relie les modèles temporels aux outils de conception fréquentielle.
Leçon 3 • Analogies des systèmes électriques et thermiques
Exploite les analogies entre les domaines mécanique, électrique et thermique pour unifier les approches de modélisation. Permet l'intégration de systèmes multi-domaines.
Leçon 4 • Systèmes mécaniques dynamiques
Modélise les systèmes masse-ressort-amortisseur et les structures à plusieurs degrés de liberté. Établit le modèle dynamique canonique utilisé dans toutes les disciplines d'ingénierie.
Leçon 5 • Réponse transitoire et régime permanent
Analyse la réponse du système aux entrées échelon, rampe et sinusoïdales dans le domaine temporel. Fournit des indicateurs pour évaluer la performance dynamique par rapport aux exigences de conception.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes numériques pour la simulation des systèmes
Méthodes numériques pour la simulation des systèmes
Leçon 1 • Méthodes des différences finies
Discrétise les dérivées spatiales et temporelles pour résoudre numériquement les équations aux dérivées partielles. Étend la capacité de simulation aux systèmes à paramètres répartis.
Leçon 2 • Vérification et validation de simulation
Établit des procédures pour confirmer que les simulations sont correctement implémentées et représentent fidèlement la réalité. Apporte une rigueur professionnelle à tous les flux de travail de simulation.
Leçon 3 • Simulation Monte Carlo et stochastique
Utilise un échantillonnage aléatoire pour propager l'incertitude à travers les modèles de système. Relie les entrées probabilistes aux distributions des performances du système en sortie.
Leçon 4 • Intégration numérique des EDO
Couvre les schémas de pas de temps explicites et implicites pour résoudre les équations différentielles ordinaires. Permet directement la simulation des modèles dynamiques des chapitres précédents.
Leçon 5 • Fondamentaux de la méthode des éléments finis
Introduit la formulation des éléments, l'assemblage et la solution pour des problèmes structuraux et thermiques. Fournit la base conceptuelle pour les logiciels MEF utilisés dans les chapitres appliqués.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsOutils de simulation et intégration des flux de travail
Outils de simulation et intégration des flux de travail
Leçon 1 • Script et automatisation dans la simulation
Automatise les tâches de simulation répétitives à l'aide de langages de script et d'API. Augmente le débit pour les études paramétriques et l'itération de conception.
Leçon 2 • Visualisation des résultats de simulation
Applique des techniques de visualisation pour extraire des informations d'ingénierie à partir de grands ensembles de données de simulation. Relie la sortie numérique brute aux décisions de conception exploitables.
Leçon 3 • Environnements de simulation multiphysique
Couple les solveurs mécaniques, thermiques, fluidiques et électriques au sein de plateformes de simulation unifiées. Permet la modélisation de systèmes où plusieurs domaines physiques interagissent.
Leçon 4 • Gestion des données et pipelines de simulation
Organise les entrées, sorties et métadonnées de simulation pour la traçabilité et la reproductibilité. Établit des pratiques professionnelles de gouvernance des données pour les projets de grande envergure.
Leçon 5 • Simulation par schémas-blocs et graphes de fluence
Modélise les systèmes dynamiques à l'aide d'environnements graphiques de schémas-blocs pour un prototypage rapide. Renforce les concepts d'espace d'état et de fonction de transfert par une implémentation visuelle.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception basée sur modèle et optimisation
Conception basée sur modèle et optimisation
Leçon 1 • Conception robuste et basée sur la fiabilité
Incorpore l'incertitude dans l'optimisation pour produire des conceptions performantes malgré la variabilité. Relie la simulation probabiliste à la prise de décision en conception.
Leçon 2 • Formulation du problème d'optimisation
Traduit les objectifs de conception en ingénierie en fonctions objectif formelles, contraintes et bornes de variables. Établit la structure mathématique requise par les algorithmes d'optimisation.
Leçon 3 • Exploration de l'espace de conception
Cartographie des performances du système sur des plages de variables de conception à l'aide de méthodes d'échantillonnage structurées. Identifie les régions de conception prometteuses avant l'optimisation formelle.
Leçon 4 • Méthodes sans gradient et évolutives
Utilise des algorithmes basés sur la population et heuristiques pour les espaces de conception non lisses ou discrets. Complète les méthodes basées sur le gradient pour les problèmes d'ingénierie complexes.
Leçon 5 • Méthodes d'optimisation basées sur le gradient
Applique des algorithmes basés sur la dérivée pour trouver efficacement des optimums locaux dans des espaces de conception lisses. Couvre l'analyse de sensibilité comme facilitateur clé du calcul du gradient.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsModélisation avancée et intégration de systèmes
Modélisation avancée et intégration de systèmes
Leçon 1 • Concepts et mise en œuvre du jumeau numérique
Relie les données opérationnelles en direct aux modèles de simulation pour créer des répliques numériques continuellement mises à jour. Positionne les étudiants à la frontière de la pratique de l'ingénierie basée sur les modèles.
Leçon 2 • Projet de conception intégratif de synthèse
Applique toutes les techniques du cours à un défi complet de conception et de simulation multidisciplinaire. Démontre une compétence professionnelle complète dans la modélisation de systèmes d'ingénierie.
Leçon 3 • Intégration des modèles entre sous-systèmes
Assemble les modèles de sous-systèmes en simulations de système complet tout en gérant la cohérence des interfaces. Aborde les défis techniques de l'intégration de modèles à grande échelle.
Leçon 4 • Crédibilité et gouvernance des modèles
Établit des normes organisationnelles pour la documentation, la révision et l'approbation des modèles. Garantit que les résultats de simulation sont fiables et défendables dans les décisions d'ingénierie.
Leçon 5 • Simulation avec matériel dans la boucle
Couple du matériel physique avec des environnements de simulation en temps réel pour des tests au niveau système. Comble le fossé entre les modèles virtuels et les prototypes physiques.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Ingénieur mécanique : souhaite dépasser les calculs manuels pour adopter une conception fondée sur la simulation.
Ingénieur électricien : doit modéliser des systèmes pluridisciplinaires impliquant un comportement thermique et mécanique.
Diplômé en aérospatial : prêt à acquérir des compétences rigoureuses en modélisation pour répondre aux exigences des postes dans l'industrie.
Ingénieur développement produit : recherche des méthodes structurées pour valider les conceptions avant le prototypage physique.
Responsable ingénierie : souhaite une profondeur technique suffisante pour diriger et évaluer des équipes de simulation.
Personne en reconversion professionnelle issue de la physique ou des mathématiques appliquées : vise à occuper des postes professionnels dans les métiers de la modélisation technique.
Ce que disent nos élèves
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