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PROGRAMME MASTER (EMI)

PROGRAMMES DE MASTER en Génie Electrique

Titre du programme universitaire : Ingénieur en Génie Electrique
Durée (en semestres) : 4 semestres
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre): 32/heure en présentiel 448
Objectifs :

L’objectif global est de mettre sur le marché de l’emploi, des diplômés capable de relever les grands défis du secteur de l’électricité.

Objectif spécifique :

ü  Permettre aux élèves ingénieurs d’acquérir le socle des connaissances en :

o   Electrotechnique et électronique de puissance ;
o   Automatique et Informatique Industrielle ;
o   Electronique analogique et numérique.

ü  Former des ingénieurs aptes à maîtriser l’évolution dans les domaines aussi variés que :

o   L’automatisation et la conduite des procédés industriels ;
o   La distribution, la production et la conversion de l'énergie électrique ;
o   La conception et le développement des systèmes embarqués ;
o   La compatibilité électromagnétique (CEM) ;

ü  Donner aux élèves ingénieurs des compétences managerielles et de communications suffisantes pour mieux répondre aux nouveaux profils d'ingénieurs.

Structure et contenu:

Structure

La filière comporte deux années de formation de base et une année d’option (2 semestres : S5 qui est un semestre d’enseignement et S6 qui est réservé aux Projets de fin d’études).

Chaque semestre comporte 8 modules. Des activités pratiques et visites d’entreprise sont programmées au semestre S2.

Chaque module équivalent à 4 crédits comprend 56 heures présentielles et des activités pratiques hors présentiel (Exposés, Eudes de cas, etc.).

Chaque semestre comprend 8 modules, soit 448 heures en présentiel et 32 crédits.

Pour des mobilités de double-diplôme ou d’échanges avec des écoles françaises, un (1) semestre à temps plein à l’EMI est comptabilisé comme un semestre d’études dans l’école partenaire. Ce qui correspond à trente (30) crédits ECTS.

Contenu

 

S3

S4

Modules de formation

Techniques de modulation

Electronique de Puissance II et Electronique III

Electronique de puissance I

Réseaux électriques I

Machines énergétiques

Systèmes numériques de contrôle de commande, de contrôle et de supervision

Micro-processeurs et Microcontrôleurs

Microélectronique

Machines Electriques II

Gestion et analyse de projet

Outils informatique et base de données

Comptabilité Générale et Analytique

Réseaux téléinformatiques et transmission des données

Langue et communication III

Mini projets I

Mini projets II

Le S5 est un semestre de spécialisation.

 

Option : Electrotechnique et Electronique de puissance

Option : Automatique et Informatique Industrielle

Modules de formation

Réseaux électriques II

Commande des systèmes par calculateur

Entraînements Electriques à vitesse variable

Systèmes embarqués

Protection des réseaux électriques

Architectures intégrées

Electronique de Puissance II et Machines Electriques III

Commande avancée

Outils de simulation des systèmes électriques

Commande et supervision intelligentes

Energies renouvelables

Systèmes à événements discrets

Construction des ouvrages électriques

Réseaux locaux et interconnexion

Stratégie, organisation et gestion d’entreprises

Stratégie, organisation et gestion d’entreprises

Les évaluations se font par des contrôles continus. Le module est validé pour une note de 12/20.

L’année est validée si :

ü  La moyenne générale annuelle ≥ 12/20.
ü  Le nombre de modules non validés de l'année ≤ 4.
ü  Aucune note de module technique de base <8/20.
ü  Aucune note de module technique de spécialisation <6/20.

Le semestre S5 est validé si :

ü  La moyenne générale du semestre est ≥ 12/20
ü  Le nombre de modules non validés du semestre ≤à 2.
ü  Aucune note de module technique de base < 8/20
ü  Aucune note de module non-technique < 6/20.

Acquis d'apprentissage:

A l’issue de la formation, le diplômé est capable :

ü  d’analyse et de synthèse des systèmes électriques ;
ü  de maîtriser des différents outils de commande de systèmes de production ;
ü  de piloter et de superviser des procédés industriels ;
ü  de concevoir et développer des systèmes embarqués ;
ü  de maîtriser différents outils de commande de systèmes de production électriques ;
ü  de maîtriser les moyens de production de l'énergie électrique ;
ü  d'anticiper des problèmes émergents du domaine des énergies renouvelables.
ü  de concevoir des convertisseurs statiques d'énergie électrique ;
ü  de dimensionner les différents éléments des réseaux électriques ;
ü  de travailler en équipe et de déployer des compétences managerielles et de communication.

Les principaux employeurs des diplômés sont :

ü  Les établissements semi-publics ;
ü  Les sociétés de distribution d’eau et d’électricité ;
ü  Les établissements et les entreprises de production et de transport d’énergie électrique ;
ü  L’industrie minière ou l’industrie textile ;
ü  La construction électrique, électronique et électromécanique ;
ü  Les bureaux d’études et d’ingénierie ;
ü  Les sociétés de télécommunications ;
ü  Le secteur de l’automobile ;
ü  Les sociétés internationales qui opèrent dans le domaine de l’énergie ;

PROGRAMMES DE MASTER

Titre du programme universitaire: Ingénieur en Génie Civil
Durée (en semestres) : 4 semestres
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre): 32/Présentiel 448
Objectifs:

L’objectif de la filière génie civil est de :

ü  Doter les étudiants d’un enseignement de très haut niveau correspondant à l’exigence des entreprises du secteur bâtiment, des ouvrages d’art et des ouvrages hydrauliques. L’aspect environnement est pris en compte.
ü  Permettre aux étudiants de maîtriser les techniques de la construction, géotechnique, l’hydraulique et l’énergie, la logistique et le management, la planification des transports ainsi que la protection de l’environnement.
ü  Former les étudiants à maîtriser :
o   les outils, les méthodes et les techniques du génie civil.
o   l’analyse systémique des problèmes de l’ingénierie en mettant l’accent sur la modélisation, la simulation et autres outils NTIC.
ü  Inculquer aux étudiants :
o   la technique d’apprendre à apprendre, les concepts de mondialisation et de globalisation.
o   l’esprit d’innover et d’entreprendre.
ü  Donner aux étudiants ingénieurs des compétences managerielles et de communications suffisantes pour mieux répondre aux nouveaux profils d'ingénieurs.

Structure et contenu:

Structure

La filière comporte deux années de formation de base et une année d’option (S5 : semestre d’enseignement et S6 pour les Projets de fin d’études).

Chaque semestre comporte 8 modules. Des activités pratiques et visites d’entreprise sont programmées au semestre S2.

Chaque module équivalent à 4 crédits comprend 56 heures présentielles et des activités pratiques hors présentiel (Exposés, Eudes de cas, etc.).

Chaque semestre comprend 8 modules, soit 448 heures en présentiel et 32 crédits.

Pour des mobilités de double-diplôme ou d’échanges avec des écoles françaises, un (1) semestre à temps plein à l’EMI est comptabilisé comme un semestre d’études dans l’école partenaire, avec 30 crédits ECTS. C’est cela qui sera mis en œuvre dans le cadre de RésIng.


Contenu

 

S3

S4

Modules de formation

Résistance des Matériaux 3

Equation de la physique mathématique

Géotechnique 2 et Hydraulique Souterraine

Modélisation Numérique

Béton Armé I

Construction Métallique 1

Hydrologie

Pratiques des Constructions et Installations Electriques

Management de l’Environnement I

Béton Armé II

Hydraulique et Machines Hydrauliques

Hydraulique Urbaine

Stratégie de Gestion et Gestion d’Entreprise

Routes 1

Langues et Communication 3

Gestion et Analyse de Projets


Semestre S5 de spécialisation (2 options). Le contenu :

 

Option : Hydraulique

Option  : Génie urbain et environnement

Modules de formation

Gestion Durable des Ressources en Eau

Qualité et analyse des eaux

Ressources en Eau et Hydrologie

Ingénierie des Réacteurs Biologiques

Constructions Hydrauliques 1

Technologie de Traitement et d’Epuration des Eaux

Constructions Hydrauliques 2

Pollution atmosphérique et marine, Dynamique de l’Atmosphère

Dynamique Fluviale

Gestion des Déchets Solides

Constructions Maritimes

Gestion des ressources en eau

Hydraulique 2

Projets

En optionnel :

Ø  Hydro-Informatique

Ø  Energies Renouvelables et Dessalement d’eau de Mer

Ø  Modèles Hydrauliques Réduits et Métrologie

En optionnel :

Ø  Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural

Ø  Management de l’environnement II

Les évaluations se font par des contrôles continus. Le module est validé pour une note de 12/20.

L’année est validée si :

Moyenne générale annuelle ≥ 12/20.
Nombre de modules non validés de l'année ≤ 4.
Aucune note de module technique de base < 8/20.
Aucune note de module technique de spécialisation < 6/20.

Le semestre S5 est validé si :

Moyenne générale du semestre ≥ 12/20.
Nombre de modules non validés du semestre ≤à 2.
Aucune note de module technique de base < 8/20.
Aucune note de module non-technique < 6/20.

Acquis d'apprentissage :

Les diplômés sont capables de:

Ø  Définir et concevoir des ouvrages projetés, accompagnées éventuellement d'une étude de sa rentabilité et de son impact sur l’environnement.
Ø  D’exécuter et de contrôler des travaux. Outre ces métiers classiques de conception, de projet, d'exécution et de contrôle, fortement liés mais souvent confiés à des équipes spécialisées différentes, l’ingénieur en génie civil est aussi présent dans les métiers de l’exploration, du risque naturel, industriel et urbain, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Les métiers de l’ingénieur civil de demain exigent des qualifications techniques et un savoir-faire dans toutes les disciplines du génie civil, à savoir les infrastructures, l’eau, et l’environnement.

Les ingénieurs génie civil de l’EMI occupent rapidement des fonctions de responsabilités dans les secteurs du Bâtiment et du Génie Civil : bureaux d’études, direction de chantiers, direction générale…

La nature même de la formation permet aux diplômés de s’intégrer dans tous les types d’entreprises, publiques et privées :

Ø  Entreprises de BTP (bureaux d’études et chantiers).
Ø  Bureaux d’Etudes et Sociétés d’Ingénierie.
Ø  Sociétés de Contrôle Technique.
Ø  Services Techniques des Administrations et des Villes (collectivités locales).
Ø  Ingénieurs-Conseils.

PROGRAMMES DE MASTER Génie des Procédés Industriels

Durée (en semestres): 4

Nombre de crédits/heures (per semester): 30

Objectifs:

  • Fournir aux élèves ingénieurs l’ensemble des outils nécessaires à la conception, au dimensionnement, à la mise en œuvre, à la conduite, et à l’exploitation optimale des procédés de transformation de la matière et de l’énergie.
  • Doter les élèves ingénieurs d’outils d’analyse et de contrôle de procédés en tenant compte des aspects de développement durable.
  • Fournir les outils pour la réalisation et l’évaluation technico-économique des projets.
  • Fournir aux élèves ingénieurs les éléments de management des process et des entreprises industrielles (environnement, sécurité, qualité et efficacité énergétique).
  • Doter les élèves ingénieurs d’outils de conception et d’innovation.
  • Initier les élèves ingénieurs aux méthodes de recherche et développement.
  • Permettre aux élèves ingénieurs l’acquisition de compétences dans la gestion des ressources humaines.

Structure et contenu :

Structure

Formation au format Ingénieur : Après deux années de Prépa, les étudiants accèdent à l’EMI pour trois années de formation Ingénieur. Les deuxième et troisième années à l’EMI correspondent à la première année et deuxième année Master dans les systèmes LMD.

constitué des cours magistraux, des travaux pratiques, des projets tutorés, des visites d’entreprises, des stages professionnels et un stage de fin d’étude en entreprise de 4 mois sanctionné par la rédaction d’un mémoire et une soutenance devant un jury d’académiques et de professionnels.

Contrôle des connaissances : contrôle continu avec des devoirs surveillés des examens et des interrogations orales et écrites ; des travaux de groupes à rendre, des exposés.


Contenu de la formation

Semestre 3 : Génie des Procédés industriels (GPI)

Opérations unitaires I ; Réacteurs I ; Dynamique et Commande des procédés ; Chimie analytique et Méthodes d'analyse ; Opérations unitaires II ; Réacteurs II ; Electrochimie et matériaux ; Langues et communication III ;


Semestre 4 : Génie des Procédés industriels (GPI)

Machines Hydraulique et Echangeurs ; Opérations unitaires III ; Chimie de l'ingénieur ; Procédés industriels I ; Modélisation, simulation et optimisation des procédés ; Gestion de la production et Maintenance industrielle ; Projets Intégrés II ; Gestion et Analyse de Projet ;


Semestre 5 : Génie des Procédés industriels (GPI)

Opérations unitaires spécifiques ; Procédés industriels 2 ; Eaux de process et Gestion des utilités ; Evaluation technico- économique ; Projet d'usine ; Projet d'usine (suite) + Exposés du projet ; Environnement et Pollutions industrielles ; Outils de développement durable ; Les Outils et le management de la qualité ; Hygiène et Sécurité dans les procédés ; Intégration énergétique ; Efficacité énergétique


Semestre 6 : Génie des Procédés industriels (GPI)

Projet de fin d’études (4 à 6 mois) en entreprise ou en laboratoire de recherche


Débouchés :

Débouchés : Les profils visés sont ceux d’ingénieurs assurant dans différents secteurs industriels des fonctions de : Ingénieur de conception ; Ingénieur de production – exploitation ; Ingénieur de recherche et développement en génie des procédés industriels ; Ingénieur d’étude et gestion des projets industriels ; Responsable qualité et hygiène ; Responsable laboratoire

Les domaines des compétences : Phénomènes de transfert ; Procédés de séparation ; Réacteurs industriels ; Thermique ; Conception, analyse et conduite des procédés ; Projet d’usine de procédés industriels ; Optimisation des procédés industriels ; Evaluation technico économique des procédés industriels ; Management industriel (Production, maintenance, qualité, sécurité, environnement et efficacité énergétique) ; Gestion de projets ; Gestion de ressources humaines.