2017-2018 / Master

Ingénieur civil physicien, à finalité

120 crédits

Description complète

DE LA SCIENCE PURE À L'INGÉNIERIE : UNE FORMATION GÉNÉRALISTE

Le Master Ingénieur civil physicien est une formation généraliste qui établit un pont entre la physique fondamentale et ses applications en ingénierie. L'innovation technologique naît à la croisée des disciplines.

La formation s'adresse donc aux étudiants désireux d'acquérir de solides connaissances dans plusieurs domaines des sciences et techniques, tels que la mécanique des fluides et des solides, les transferts de chaleur, la chimie physique, ou les propriétés électriques et magnétiques des matériaux. Les étudiants apprennent à résoudre des problèmes faisant intervenir des interactions complexes entre ces domaines, sur plusieurs échelles de temps et d'espace. Une large place est faite aux techniques avancées de modélisation mathématique et de simulation numérique, qui constituent des outils transversaux essentiels pour ces problèmes.

LE MASTER

Le 1er bloc est commun. Il aborde l'ensemble des cours généraux nécessaires à une éventuelle spécialisation. Il comprend un projet de groupe de simulation multiphysique et un projet personnel de conception et réalisation d'une expérience.

En 2e bloc, un Travail de Fin d'Études doit être remis.

Master à finalité approfondie

Il est composé de cours très pointus. L'Université de Liège vous propose, via cette formation, de vous spécialiser en choisissant un module parmi les 3 suivants :

  • mécanique des fluides,
  • mécanique des solides,
  • matériaux et électronique.

Le programme vous permet de devenir hautement spécialisé dans l'une de ces thématiques ou de vous forger un profil davantage pluridisciplinaire en choisissant certains crédits dans un large ensemble de cours. Il est également possible de réaliser un stage en entreprise ou en centre de recherches. Cette liberté fera de votre formation une combinaison unique et personnalisée de savoir-faire à la croisée des disciplines de l'ingénieur.

Acquis d'apprentissage

Appliquer la physique à l'ingénierie : une formation aux très nombreuses  opportunités

Le Master Ingénieur Civil Physicien offre une solide formation en physique appliquée. Il associe l'étude fondamentale des phénomènes physiques et leur utilisation pratique dans le domaine de l'ingénierie. Les cours du tronc commun abordent les propriétés et les processus physiques à différentes échelles, allant du monde microscopique de l'électronique et des nanosystèmes, aux échelles macroscopiques de la mécanique des milieux continus. Ce programme permet aux étudiants de se familiariser avec des méthodes avancées en théorie, en simulation numérique et en méthodes expérimentales.

Avec cette approche multidisciplinaire, les étudiants apprennent à résoudre des problèmes dans des domaines très différents (chimie physique, mécanique et électricité), ainsi que des problèmes dits « multiphysique », c'est-à-dire caractérisés par une interaction complexe entre différents mécanismes physiques.

Le programme de master

La formation spécialisée du Master comporte trois orientations :

  • physique des fluides, aux échelles spatiales allant des capillaires sanguins aux océans, avec une mise en exergue des propriétés des fluides et des écoulements turbulents ;
  • physique des solides, avec une mise en exergue des liens existant entre les lois constitutives à l'échelle microscopique et les propriétés macroscopiques correspondantes (plasticité, fracture) ;
  • propriétés électriques et magnétiques des matériaux et leurs applications nombreuses en micro-/nanoélectronique, dans le stockage et le transport d'énergie électrique,. . .

Opportunités de carrière

Ce programme multidisciplinaire permet aux étudiants de se préparer à une large gamme d'activités professionnelles : depuis la recherche de pointe à l'Université ou en industrie, jusqu'à la conception et l'amélioration de produits et procédés industriels. La plupart de nos anciens diplômés travaillent sur des projets de haute technologie, comme directeur de projets dans des groupes pluridisciplinaires ou comme ingénieur hautement spécialisé en simulation ou en développement de prototypes. Des opportunités de carrière existent dans de nombreux domaines, comme par exemple la science des matériaux, l'instrumentation et les capteurs, la microélectronique, la mécanique des solides ou des fluides, les transferts de chaleur, la chimie physique, la modélisation multiphysique et les technologies énergétiques.

Profil

De nombreux projets de recherche et développement nécessitent des ingénieurs qui maitrisent différents phénomènes physiques et sont capables de développer des technologies dans de nouvelles directions. Un ingénieur physicien travaille typiquement dans un environnement multidisciplinaire, en équipe avec des spécialistes de domaines très différents, sur des projets de haute technologie. Passionné de science et d'ingénierie, il/elle peut résoudre des problèmes multiphysiques complexes, mettre en oeuvre des simulations numériques, conduire des expériences, ou concevoir des prototypes.

Acquis d'apprentissage

A la fin de sa formation, l'étudiant(e) aura acquis :

  • une solide connaissance des propriétés physiques des matériaux ;
  • une compréhension de la façon dont les performances macroscopiques des matériaux dépendent de leur structure physique aux échelles microscopiques ;
  • la capacité, dans une application d'ingénieur, d'identifier différents phénomènes physiques et leur couplage éventuel ;
  • les compétences requises pour la résolution de problèmes physiques en prenant en compte les contraintes pratiques ;
  • une connaissance solide des techniques numériques et des techniques de calcul scientifique pour résoudre des problèmes de diffusion, propagation ou transport ;
  • la capacité de concevoir des expériences à petite échelle ou des prototypes ;
  • la capacité de mener un projet multidisciplinaire et d'établir les liens entre les spécialistes de différents domaines ;
  • la capacité de prendre en considération les contraintes techniques ou économiques ;
  • la capacité d'innover, d'implémenter de nouvelles techniques, et de tirer parti des découvertes scientifiques récentes pour développer des applications industrielles de pointe ;
  • la capacité de présenter ses résultats clairement et de manière structurée, par écrit ou par oral.
  • la capacité de travailler efficacement en groupe.