Le Master Professionnel en Robotique Industrielle est une formation de pointe qui prépare les étudiants à concevoir, développer, programmer et maintenir des systèmes robotiques utilisés dans le secteur industriel. Cette formation combine des connaissances en automatisation, informatique, mécatronique et intelligence artificielle, permettant aux étudiants de répondre aux besoins croissants de l’industrie en matière de robotisation, d’automatisation des processus et de maintenance avancée des robots industriels.
SPÉCIALITÉ |
CODE |
NIVEAU |
CRÉDIT |
DURÉE |
HEURES |
ACCRÉDITATION |
Master Professionnel en Robotique Industrielle |
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4 et 5 |
120 |
2 ANS |
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OBJECTIFS
1. Maîtriser les Fondamentaux de la Robotique Industrielle
- – Principes de la Robotique : Comprendre les bases théoriques et techniques des systèmes robotiques, y compris la cinématique, la dynamique et le contrôle des robots.
- – Types de Robots Industriels : Apprendre à connaître et à utiliser différents types de robots industriels tels que les bras articulés, les robots mobiles, et les robots collaboratifs (cobots).
- – Intégration des Robots : Savoir intégrer un système robotique dans une chaîne de production en l’associant à d’autres équipements automatisés.
2. Développer des Compétences en Automatisation Industrielle
- – Automatisation des Processus : Apprendre à concevoir et à mettre en place des processus de production automatisés en utilisant des robots industriels pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts.
- – Programmation des Robots : Maîtriser les langages de programmation spécifiques à la robotique, tels que le langage RAPID, KRL, ou encore Python pour les robots collaboratifs.
- – Systèmes de Contrôle : Savoir programmer et configurer des systèmes de contrôle des robots, en utilisant des automates programmables industriels (API) et des systèmes de gestion de production.
3. Acquérir des Compétences en Vision et Perception Robotique
- – Vision Industrielle : Comprendre les systèmes de vision utilisés pour guider et contrôler les robots, y compris les caméras et les capteurs 3D.
- – Perception et Interaction : Apprendre à développer des applications robotiques où les robots peuvent percevoir leur environnement et interagir avec des objets ou des personnes de manière autonome.
- – Machine Learning et AI : Utiliser les technologies d’intelligence artificielle pour améliorer les capacités des robots en matière de prise de décision et d’adaptation aux situations variées.
4. Comprendre les Aspects de Maintenance et Fiabilité des Robots
- – Maintenance Préventive et Corrective : Mettre en place des stratégies de maintenance adaptées pour les robots industriels afin d’assurer leur fonctionnement optimal.
- – Diagnostic et Réparation : Apprendre à diagnostiquer et réparer des pannes dans les systèmes robotiques, en utilisant des outils de diagnostic avancés et des logiciels de maintenance prédictive.
- – Fiabilité des Systèmes Robotiques : Étudier les concepts de fiabilité appliqués aux robots industriels et intégrer des solutions pour garantir la durée de vie et la disponibilité des équipements robotiques.
5. Intégrer la Robotique dans les Processus de Production
- – Automatisation des Usines : Acquérir des compétences pour intégrer des robots dans des lignes de production automatisées, en optimisant les cycles de fabrication, la gestion des stocks et la logistique.
- – Contrôle de la Production Robotisée : Savoir surveiller et gérer une production entièrement robotisée, en supervisant les robots via des systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
- – Interaction Homme-Robot : Étudier les interfaces homme-machine (IHM) et les technologies de collaboration entre opérateurs humains et robots industriels.
6. Pratique Professionnelle et Application
- – Projets Réels : Travailler sur des projets pratiques en collaboration avec des entreprises spécialisées en robotique industrielle pour mettre en application les connaissances théoriques acquises.
- – Stages en Entreprise : Effectuer des stages dans des industries où la robotique est utilisée, pour observer et participer à la mise en place de solutions robotiques sur le terrain.
- – Visites d’Entreprises et de Sites Industriels : Participer à des visites pour voir des applications réelles de la robotique industrielle et comprendre les défis liés à l’intégration de ces systèmes.
DÉBOUCHÉS
1. Métiers en Conception et Développement de Robots
- – Ingénieur Robotique : Concevoir et développer des robots industriels adaptés à des applications spécifiques, en utilisant des outils de modélisation et de simulation.
- – Concepteur de Systèmes Robotiques : Développer des solutions robotiques sur mesure pour les processus industriels en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise.
2. Métiers en Programmation et Contrôle des Robots
- – Programmeur de Robots Industriels : Programmer des robots en utilisant des langages spécifiques à la robotique et intégrer des systèmes de contrôle dans les lignes de production.
- – Spécialiste Automatisation Robotique : Concevoir et implémenter des solutions d’automatisation robotique dans des systèmes industriels complexes pour optimiser la production.
3. Métiers en Maintenance et Fiabilité des Robots
- – Technicien en Maintenance Robotique : Assurer la maintenance, le dépannage et la réparation des robots industriels dans les entreprises.
- – Responsable Maintenance Robotique : Gérer les équipes de maintenance et optimiser les stratégies de maintenance préventive et corrective pour assurer une performance optimale des robots.
4. Métiers en Intégration et Gestion de Projets Robotiques
- – Ingénieur d’Intégration Robotique : Assurer l’intégration des robots dans les processus de production industrielle, en collaboration avec les équipes techniques et les fournisseurs.
- – Chef de Projet Robotique : Gérer des projets d’installation de robots industriels dans les usines et superviser leur mise en service.
5. Métiers dans la Recherche et le Développement
- – Chercheur en Robotique : Participer à la recherche et au développement de nouvelles technologies robotiques, en collaboration avec des laboratoires de recherche ou des entreprises innovantes.
- – Consultant en Robotique Industrielle : Conseiller les entreprises sur les meilleures solutions robotiques à adopter pour optimiser leur production et leurs coûts.