Cycle | 1 | ||||||||||||
Niveau du cadre francophone de certification | 6 | ||||||||||||
Code | ING-1-206 1.2.16 | ||||||||||||
Crédits ECTS | 7 | ||||||||||||
Volume horaire (h/an) | 98 | ||||||||||||
Période | Quadrimestre 2 | ||||||||||||
Implantation(s) | TECHNIQUE - Liège (Ing.) | ||||||||||||
Unité | Orientation | ||||||||||||
Responsable de la fiche | DEMY, PHILIPPE | ||||||||||||
Pondération | 70 | ||||||||||||
Composition de l'unité d'enseignement |
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Prérequis | |||||||||||||
Corequis |
CONCEVOIR DES SYSTÈMES COMPLEXES |
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Pouvoir résoudre des problèmes de thermodynamique
Maîtriser les notions théoriques liées à thermodynamique
Être capable de concevoir un modèle au moyen d’un logiciel adapté, d'interpréter et optimiser les résultats, les analyser en les confrontant aux concepts théoriques
Coder et utiliser les méthodes numériques nécessaires à la résolution des problèmes posés
Comprendre et schématiser un problème de thermodynamique
Résoudre un problème de thermodynamique en détaillant la résolution et la démarche
Modéliser et optimiser un système thermodynamique
Communiquer les résultats/la solution en mettant en évidence le raisonnement suivi et en justifiant ses choix
Réaliser un rapport détaillé et critique
Utiliser les méthodes de résolution numériques appropriées
Transformations thermodynamiques - Principes de la thermodynamique - cycles moteurs des machines à gaz - Equilibres et changements de phase - cycles moteurs des machines à vapeur d'eau - cycle des machines frigorifiques
Dimensionnement d'une machine thermodynamique
Relations générales d'échanges de chaleur - efficacité et nombre d'unités de transfert - dimension d'un échangeur tubulaire simple
Résolution d'équations - dérivation - interpolation - intégration - équation différentielles - EDP.
Projet d'étude d'un monocylindre
Thermodynamique |
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Matlab et applications numériques |
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Projet : Machines thermiques |
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Demy PHILIPPE, | "Thermodynamique " |