Automatique linéaire [ LINMA1510 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 30.0 h
2q
Enseignant(s) |
Dochain Denis ;
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Langue d'enseignement: |
Français
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Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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Ressources en ligne |
> https://icampus.uclouvain.be/claroline/course/index.php?cid=LINMA1510
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Préalables |
Mathématiques appliquées : signaux et systèmes [LFSAB1106]
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Thèmes abordés |
Etablissement de modèles mathématiques (équations d'état et fonctions de transfert) de systèmes dynamiques linéaires. Conception de régulateurs et de dispositifs de commande en boucle fermée visant à satisfaire des spédifications de stabilité, de robustesse, de précision en régime permanent et de performance en régime transitoire. Régulation PI et PID. Utilisation de logiciels d'aide à la conception
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Acquis d'apprentissage |
Eu égard au référentiel AA, ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :
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AA1.1, AA1.2, AA1.3
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AA5.3, AA5.4, AA5.5
À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :
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concevoir des systèmes de commande automatique sur base de modèles linéaires ;
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concevoir des systèmes de commande automatique en boucle fermée visant à satisfaire des spécifications de stabilité, de robustesse, de précision en régime permanent et de performance en régime transitoire ;
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utiliser des logiciels d'aide à la conception de systèmes de commande automatique ;
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de mettre en oeuvre des systèmes de commande automatique en boucle fermée en laboratoire, dans des conditions proches de celles rencontrées dans la pratique industrielle ;
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d'utiliser des régulateurs PID industriels ;
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d'utiliser des régulateurs numériques implantés sur automate programmable ;
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réaliser des expériences de manière autonome, depuis la planification du travail jusqu'à la réalisation pratique et l'évaluation des performances.
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Modes d'évaluation des acquis des étudiants |
Evaluation hors session des laboratoires et examen écrit d'exercices.
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Méthodes d'enseignement |
Apprentissage par exercices, mise en pratique dans des expériences de laboratoire
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Contenu |
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Modèles mathématiques
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Principes généraux de la commande en boucle fermée
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Stabilité
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Précision en régime permanent
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Atténuation des perturbations
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Performance en régime transitoire
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Robustesse
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Structures de régulation
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Etudes de cas : machines électriques, automobile, aéronautique, centrale thermique, centrale nucléaire, échangeurs, procédés industriels de broyage et de mélange, etc ...
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Bibliographie |
Transparents, notices de laboratoire.
Livre de référence : K. Astrom & R. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers http://www.cds.caltech.edu/~murray/amwiki/index.php
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Cycle et année d'étude |
> Master [120] : ingénieur civil biomédical
> Master [120] : ingénieur civil mécanicien
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil
> Bachelier en sciences mathématiques
> Master [120] : ingénieur civil électricien
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Faculté ou entité en charge |
> MAP
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