Départ en décalé toutes les 10min maximum selon l'affichage dans le hall Cliquer sur l'atelier pour plus d'information
Robotique : développement et optimisation de l’automatisation
Recherche en santé du LAMPA
Tenue mécanique de capteur intra-cardiaque
Conception et Simulation des mécanismes
Mécanique des fluides : optimiser l’efficacité des systèmes énergétiques
Découvrez l'ATRIUM Bibliothèque, lieu ressource
Projet Etudiant Module « REALISER »
Caractérisation des matériaux : de la fabrication à la tenue en service
Organisation : piloter la performance industrielle
Retour
Conception et Simulation des mécanismes
Retour
Robotique : développement et optimisation de l’automatisation
Afin de former nos élèves pour l’industrie responsables et les rendre acteurs de terrain qui créent et mettent en œuvre les innovations technologiques, les Arts et Métiers développe leur programme Evolutive Learning Factory pour moderniser et développer leurs cellules technologiques et permettre aux élèves une immersion dans leur usine-école.
Dans ce cadre, l’acquisition de cobots a permis d’expérimenter et développer l’utilisation de ces moyens modernes sur différentes cellules de production. Que ce soit sur notre cellule de Fonderie ou ici sur notre cellule usinage les robots présentent de contraintes supplémentaires en mise au point mais permettent l’automatisation de tâches répétitives et automatisable.
L’objectif des cette démo est de découvrir les projets en cours et ceux à venir autour de la robotique.
Retour
Recherche en santé du LAMPA
Tenue mécanique de capteur intra-cardiaque
Pour être plus performant, les pacemakers ont besoin d’informations précises sur la pression artérielle du corps humain. Pour répondre à ce besoin, l’industrie biomédicale développe des capteurs millimétriques mesurant moins de 2mm de diamètre. Ces capteurs utilisent une membrane de titane qui, pour se déformer sous l’effet de la pression artérielle, a une épaisseur d’une dizaine de micromètres d’épaisseur (5 fois moins épais qu’un cheveu !). Aussi, ce type de capteur de pression cardiaque implantable est conçu pour fonctionner pendant 10 ans. Avec une fréquence cardiaque de l’ordre de 80 battements par minute, cela correspond à l’équivalent de 400 millions de battements de cœur et donc autant de cycles de charge-décharge répétées !
Dans cette démonstration, les chercheurs du LAMPA présenteront leurs travaux pour le développement de ces nouveaux micro-capteurs.
Retour
Projet Etudiant
Module « REALISER »
Modélisation et reconstruction du train de chenilles du Scarabée d’Or : moyeu en bronze
Comment maximiser la réutilisation de chutes d’usinage (copeaux d’aluminium) ?
Reconception par scan 3D et fabrication en coulée centrifugée d’un pendentif
Retour
Un cadre lumineux, accueillant,
chaleureux et ressourçant ? C’est l'AtriuM/Bibliothèque – lieu ressource
Prisée des étudiants du campus, ceux-ci viennent à la bibliothèque pour travailler mais aussi pour se détendre.
Sa grande collection d’ouvrages techniques permet de trouver toutes les réponses à leurs questions ou d’approfondir les notions abordées en cours pour les plus curieux. Étudiants et personnel peuvent aussi profiter des romans, magazines, jeux de société, films et BD dans les poufs ou autour d’une table.
Étudier seul ou en groupe, selon les envies, grâce aux îlots de travail.
En plus des postes informatiques à disposition, il est possible d'emprunter du matériel, de la calculatrice aux Pico projecteurs, en passant par des casques-micro ou des pieuvres de visio-conférence.
Un corner immersif permettant d'expérimenter la réalité virtuelle sera très prochainement mis en place.
Retour
Mécanique des fluides : optimiser l’efficacité des systèmes énergétiques
La mécanique des fluides est une branche de la physique appliquée qui étudie le comportement des fluides — liquides et gaz — au repos et en mouvement. Elle intervient dans de nombreux domaines industriels et scientifiques tels que l’énergie, l’aéronautique, le génie civil et l’environnement. Elle sert dans l’optimisation des turbines, des réseaux de canalisations, de l’aérodynamique des véhicules et des procédés industriels.
La démonstration présentée ici concerne l’optimisation des éoliennes qui peut être réalisée par voie expérimentale (en soufflerie) et par le calcul numérique.
Retour
Organisation : piloter la performance industrielle
Cet atelier propose une immersion dans les problématiques de pilotage logistique et de performance industrielle auxquelles sont confrontées les entreprises : gestion des flux, réduction des stocks, respect des délais, équilibre des ressources et amélioration continue. À travers les principes du Lean management et de l’Organisation Industrielle, vous découvrirez comment analyser un système de production, identifier les sources de gaspillage et mettre en place des leviers d’amélioration concrets.
Retour
Caractérisation des matériaux : de la fabrication à la tenue en service
Les techniques de microscopie constituent un outil puissant lorsqu'il s'agit de caractériser les matériaux. En effet, en révélant les détails de la structure interne d'un matériau, elles permettent de mieux appréhender les conséquences des opérations de fabrication sur son comportement. Au travers de quelques exemples, cette démonstration vous offrira la possibilité d'observer les matériaux au plus près... et de comprendre pourquoi l'ingénierie des matériaux est une des clés du développement technologique !
JPO2026-fev
Julien Artozoul
Created on February 6, 2026
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Robotique : développement et optimisation de l’automatisation
Recherche en santé du LAMPA Tenue mécanique de capteur intra-cardiaque
Conception et Simulation des mécanismes
Mécanique des fluides : optimiser l’efficacité des systèmes énergétiques
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Caractérisation des matériaux : de la fabrication à la tenue en service
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Afin de former nos élèves pour l’industrie responsables et les rendre acteurs de terrain qui créent et mettent en œuvre les innovations technologiques, les Arts et Métiers développe leur programme Evolutive Learning Factory pour moderniser et développer leurs cellules technologiques et permettre aux élèves une immersion dans leur usine-école.
Dans ce cadre, l’acquisition de cobots a permis d’expérimenter et développer l’utilisation de ces moyens modernes sur différentes cellules de production. Que ce soit sur notre cellule de Fonderie ou ici sur notre cellule usinage les robots présentent de contraintes supplémentaires en mise au point mais permettent l’automatisation de tâches répétitives et automatisable.
L’objectif des cette démo est de découvrir les projets en cours et ceux à venir autour de la robotique.
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Pour être plus performant, les pacemakers ont besoin d’informations précises sur la pression artérielle du corps humain. Pour répondre à ce besoin, l’industrie biomédicale développe des capteurs millimétriques mesurant moins de 2mm de diamètre. Ces capteurs utilisent une membrane de titane qui, pour se déformer sous l’effet de la pression artérielle, a une épaisseur d’une dizaine de micromètres d’épaisseur (5 fois moins épais qu’un cheveu !). Aussi, ce type de capteur de pression cardiaque implantable est conçu pour fonctionner pendant 10 ans. Avec une fréquence cardiaque de l’ordre de 80 battements par minute, cela correspond à l’équivalent de 400 millions de battements de cœur et donc autant de cycles de charge-décharge répétées ! Dans cette démonstration, les chercheurs du LAMPA présenteront leurs travaux pour le développement de ces nouveaux micro-capteurs.
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Projet Etudiant Module « REALISER »
Modélisation et reconstruction du train de chenilles du Scarabée d’Or : moyeu en bronze
Comment maximiser la réutilisation de chutes d’usinage (copeaux d’aluminium) ?
Reconception par scan 3D et fabrication en coulée centrifugée d’un pendentif
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Un cadre lumineux, accueillant, chaleureux et ressourçant ? C’est l'AtriuM/Bibliothèque – lieu ressource
Prisée des étudiants du campus, ceux-ci viennent à la bibliothèque pour travailler mais aussi pour se détendre. Sa grande collection d’ouvrages techniques permet de trouver toutes les réponses à leurs questions ou d’approfondir les notions abordées en cours pour les plus curieux. Étudiants et personnel peuvent aussi profiter des romans, magazines, jeux de société, films et BD dans les poufs ou autour d’une table. Étudier seul ou en groupe, selon les envies, grâce aux îlots de travail.
En plus des postes informatiques à disposition, il est possible d'emprunter du matériel, de la calculatrice aux Pico projecteurs, en passant par des casques-micro ou des pieuvres de visio-conférence. Un corner immersif permettant d'expérimenter la réalité virtuelle sera très prochainement mis en place.
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Mécanique des fluides : optimiser l’efficacité des systèmes énergétiques
La mécanique des fluides est une branche de la physique appliquée qui étudie le comportement des fluides — liquides et gaz — au repos et en mouvement. Elle intervient dans de nombreux domaines industriels et scientifiques tels que l’énergie, l’aéronautique, le génie civil et l’environnement. Elle sert dans l’optimisation des turbines, des réseaux de canalisations, de l’aérodynamique des véhicules et des procédés industriels. La démonstration présentée ici concerne l’optimisation des éoliennes qui peut être réalisée par voie expérimentale (en soufflerie) et par le calcul numérique.
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Organisation : piloter la performance industrielle
Cet atelier propose une immersion dans les problématiques de pilotage logistique et de performance industrielle auxquelles sont confrontées les entreprises : gestion des flux, réduction des stocks, respect des délais, équilibre des ressources et amélioration continue. À travers les principes du Lean management et de l’Organisation Industrielle, vous découvrirez comment analyser un système de production, identifier les sources de gaspillage et mettre en place des leviers d’amélioration concrets.
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Caractérisation des matériaux : de la fabrication à la tenue en service
Les techniques de microscopie constituent un outil puissant lorsqu'il s'agit de caractériser les matériaux. En effet, en révélant les détails de la structure interne d'un matériau, elles permettent de mieux appréhender les conséquences des opérations de fabrication sur son comportement. Au travers de quelques exemples, cette démonstration vous offrira la possibilité d'observer les matériaux au plus près... et de comprendre pourquoi l'ingénierie des matériaux est une des clés du développement technologique !