Licence Générale en Génie Mécaniques
Objectif de la formation
La Licence en Génie Mécanique a pour objectif de former des cadres techniques polyvalents capables de concevoir, fabriquer, assembler, entretenir et optimiser des systèmes mécaniques complexes utilisés dans les domaines de l’industrie, du transport, de l’énergie et des infrastructures.
Dans un environnement industriel en constante évolution, cette formation permet à l’étudiant d’acquérir une solide base scientifique et technologique, tout en développant une culture d’innovation et de maîtrise des outils numériques.
Elle met un accent particulier sur la modélisation, la conception assistée par ordinateur (CAO/DAO), la fabrication mécanique, la maintenance industrielle, et la gestion de la production.
L’objectif global est de préparer des professionnels capables d’intégrer les nouvelles technologies (automatisation, robotique, impression 3D, simulation numérique) pour répondre aux exigences de performance, de qualité et de durabilité dans les systèmes mécaniques modernes.
Structure et contenu de la formation
La formation est structurée autour d’un équilibre entre enseignements fondamentaux, technologiques et professionnels. Elle comprend des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des projets d’étude et des stages en entreprise.
Les principaux modules enseignés sont :
Mathématiques et physique appliquées à la mécanique
Mécanique générale et résistance des matériaux
Mécanique des fluides et thermodynamique
Électricité, électronique et automatique appliquée
Conception et modélisation des systèmes mécaniques (CAO/DAO)
Fabrication mécanique et procédés d’usinage
Métallurgie et science des matériaux
Systèmes hydrauliques et pneumatiques
Maintenance industrielle et fiabilité des systèmes
Gestion de la production et planification industrielle
Énergies et systèmes motorisés
Sécurité, qualité et normalisation industrielle
Gestion de projet et entrepreneuriat industriel
Projet de fin d’études et stage professionnel
L’approche pédagogique favorise la mise en situation réelle à travers des études de cas, des projets industriels et l’utilisation d’outils numériques de simulation mécanique et de conception.
Compétences développées
Au terme de la formation, les étudiants auront acquis les compétences nécessaires pour :
Concevoir et dimensionner des systèmes et structures mécaniques ;
Utiliser des logiciels de conception et de modélisation (SolidWorks, CATIA, AutoCAD, etc.) ;
Gérer les procédés de fabrication et d’usinage ;
Réaliser le montage, la maintenance et le diagnostic d’équipements industriels ;
Optimiser la performance des systèmes mécaniques et énergétiques ;
Appliquer les principes de la qualité, de la sécurité et de la maintenance préventive ;
Analyser et résoudre des problèmes techniques complexes ;
Participer à la conception de prototypes et à l’amélioration continue des produits
Conditions d’accès :
Concours direct :
Ouvert aux titulaires du baccalauréat Technique ou Scientifique (séries GC, GEL, GELN, GEN, GM, GMI, TSE, TSEXP) de l’année en cours.Concours professionnel :
Ouvert aux titulaires de BT2 ou de tout autre diplôme équivalent dans les spécialités concernées.
Modalités de candidature :
Chaque année la campagne de canditaure est ouverte par le alancement du concours, dès cette ouverture les candidatures peuvent se faire :
Sur place, par dépôt physique des dossiers de candidature.
En ligne, via la plateforme : https://ecandidat.eni-abt.ml
Première année
| Semestre 1 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression - Informatique | (2) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electrostatique - Mécanique générale | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Chimie | 4 | 80 |
Fondement de l'Informatique - Codage de l'Information - Algèbre de boole - Logique Mathématique | (3) 1 1 1 | (80) 20 20 20 |
Science Graphique - Dessin industriel - Géométrie descriptive | (6) 4 2 | (120) 80 40 |
Electrotech 1 - Théorie des circuits électriques - Mesure électrique | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
| Semestre 2 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais technique - Communication technique - Algorithme et Structure de données | (4) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Magnétostatique - Thermodynamique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Science des matériaux - Technologie et Contrôle des matériaux - Métallurgie | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Technologie - Technologie de construction - Technologie générale de fabrication - Métrologie dimensionnelle | (6) 2 3 1 | (120) 40 60 20 |
Deuxième année
| Semestre 3 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais opérationnel - Communication d’entreprise - Informatique | (4) 1 1 2 | (40) 20 20 |
Mathématique - Calcul numérique - Probabilité statistique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electromagnetisme - Optique Géométrique | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
Électrotechnique 1 - Logique et GRAFCET - Électronique générale | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Mécanique des solides - Dynamique du solide - RDM: Solicitation simples | (5) 2 4 | (120) 40 80 |
Construction mécanique 1 - Analyse fonctionnelle - Techniques d'analyse et de conception | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
| Semestre 4 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais professionnel - Communication professionnelle | (4) 1 1 | (40) 20 20 |
Mathématique 4 (Méthodes numériques) | 3 | 60 |
Electrotech 2 - Machines électriques 1 - Schéma et installation électrique | (5) 2 3 | (100) 40 60 |
Fabrication 1 (Coupe des métaux) | 3 | 60 |
Capteurs et Instrumentations | 3 | 60 |
DAO-CAO | 3 | 60 |
Mécanique des solides - RDM: Sollicitations composées et état de contraintes - Méthodes énergétiques et éléments finis | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Construction mécanique 2 - Eléments de définition du produit - Construction et applications industrielles | (6) 2 4 | (120) 40 80 |
Troisième année
| Semestre 5 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Pratique de l’Anglais professionnel - Management et communication | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Electrotech 3 - Machines électriques 2 - Electronique de puissance | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Mécanique - Mécanique des fluides 1 - Mécanique analytique (Lagrange) | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Fabrication 2 (Procédés d'usinage) | 4 | 80 |
Énergétique 1 - Transfert de chaleur 1 - Thermodynamique appliquée | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Construction Mécanique 3 - Transmission de puissance - Technologie des Systèmes Hydrauliques | (6) 4 2 | (120) 80 40 |
Métallurgie | 3 | 60 |
| Semestre 6 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Electrotech 4 - Informatique industrielle - Installations électriques | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Technologie automobile | 4 | 80 |
Energetique 2 - Transfert de chaleur 2 - Moteurs à combustion interne | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Énergies Renouvelles - Photovoltaïques - Éoliennes | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Construction Mécanique 4 - Transmission de puissance - Vibration des structures | (6) 4 2 | (120) 80 40 |
Mécanique des milieux continus | 3 | 60 |
Mécanique des fluiles | 3 | 60 |
Les diplômés de la Licence en Génie Mécanique disposent d’une large gamme de possibilités d’emploi dans les secteurs industriels, de l’énergie, du transport, et de la production.
Ils peuvent exercer dans les entreprises de fabrication, les bureaux d’études, les ateliers de maintenance, ou encore créer leur propre structure technique.
Les principaux débouchés incluent :
- Technicien ou assistant ingénieur en conception mécanique
- Technicien en maintenance industrielle
- Responsable d’atelier de production ou de fabrication
- Technicien en contrôle qualité et assurance industrielle
- Chargé d’études techniques en bureau d’ingénierie
- Dessinateur-projeteur en conception mécanique
- Responsable maintenance et fiabilité
- Technicien en robotique et automatisation
- Assistant chef de projet industriel
- Entrepreneur ou consultant en ingénierie mécanique
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