ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
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(Attention : Dans le BO, il y a une erreur de numérotation des compétences CO7.4, CO7.5, CO7.6 à la page 11/53, elles devraient être numérotées CO7.1, CO7.2, CO7.3 )Les 20 CompétencesJustifier les choix des structures matérielles et/ou logicielles d’un produit, identifier les flux mis en œuvre dans une approche de développement durableJustifier le choix d’une solution selon des contraintes d’ergonomie et de designJustifier les solutions constructives d'un produit au regard des performances environnementales, et estimer leur impact sur l'efficacité globaleIdentifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un produit ainsi que ses entrées/sortiesIdentifier et caractériser l’agencement matériel et/ou logiciel d’un produit Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d’un produit ou d’un processusIdentifier et caractériser des solutions techniques Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptésDécrire le fonctionnement et/ou l’exploitation d’un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinentPrésenter de manière argumentée des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangèreIdentifier et justifier un problème technique à partir de l’analyse globale d’un produit (approche matière – énergie – information)Mettre en évidence les constituants d’un produit à partir des diagrammes pertinentsProposer des solutions à un problème technique identifié en participant à des démarches de créativité, choisir et justifier la solution retenueParticiper à une étude de design d’un produit dans une démarche de développement durableDéfinir la structure matérielle, la constitution d’un produit en fonction des caractéristiques technico-économiques et environnementales attenduesExpliquer des éléments d’une modélisation multiphysique proposée relative au comportement de tout ou partie d’un produitIdentifier et régler des variables et des paramètres internes et externes utiles à une simulation mobilisant une modélisation multiphysiqueÉvaluer un écart entre le comportement du réel et les résultats fournis par le modèle en fonction des paramètres proposés, conclure sur la validité du modèleChoisir pour une fonction donnée, un modèle de comportement à partir d’observations ou de mesures faites sur le produitMettre en œuvre un scénario de validation devant intégrer un protocole d’essais, de mesures et/ou d’observations sur le prototype ou la maquette, interpréter les résultats et qualifier le produit
2
JL TIMINO1 - Caractériser des produits en privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durableO3 - Analyser l’organisation fonctionnelle et structurelle d’un produitO4 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangèreO5 - Imaginer une solution, répondre à un besoinO6 - Préparer une simulation et exploiter les résultats pour prédire un fonctionnement, valider une performance ou une solutionO7 - Expérimenter et réaliser des prototypes ou des maquettes
3
Projet 2023-2024CO1.1CO1.2CO1.3CO3.1CO3.2CO3.3CO3.4CO4.1CO4.2CO4.3CO5.2CO5.3CO5.5CO5.6CO5.7CO6.1CO6.2CO6.3CO6.4CO7.2
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Programme
(connaissances associées)
Items du programmePage BO
fichier PDF
Taxo
â
1.5
2.1
1.5
2.1
1.5
3.1
3.3
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4.3
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5.2
3332.1
6.2
5
1. Principes de conception des produits et développement durable1.5 Approche environnementale19
6
1.5.1. Cycle de vie d’un produit. 192
7
1.5.2. Mise à disposition des ressources192
8
1.5.3. Utilisation raisonnée des ressources202
9
2. Approche fonctionnelle et structurelle des produits2.1. Représentation des flux MEI212
10
2.2. Approche fonctionnelle et structurelle des ossatures et des enveloppes22
11
2.2.1. Typologie des enveloppes222
12
2.2.2. Typologie des ossatures222
13
2.3. Approche fonctionnelle et structurelle des chaînes de puissance23
14
2.3.1. Typologie des chaînes de puissance232
15
2.3.2. Stockage d’énergie232
16
2.3.3. Conversion de puissance232
17
2.3.4. Modulation de puissance242
18
2.3.5. Adaptation de puissance242
19
2.3.6. Transmission de puissance242
20
2.4. Approche fonctionnelle et structurelle d’une chaîne d’information25
21
2.4.1. Typologie des chaînes d’information252
22
2.4.2. Acquisition et restitution de l’information25/262
23
2.4.3. Codage et traitement de l’information262
24
2.4.4. Transmission de l’information272
25
2.4.5. Structure d’une application logicielle272
26
3. Approche comportementale des produits3.1. Modélisations et simulations28
27
3.1.1. Progiciels de simulation282
28
3.1.2. Paramétrage d’un modèle28/292
29
3.1.3. Paramétrage d’une simulation292
30
3.1.4. Post-traitement et analyse des résultats292
31
3.2. Comportement mécanique des produits30
32
3.2.1. Concept de mouvement302
33
3.2.2. Concept d'équilibre312
34
3.2.3. Concept de résistance322
35
3.3. Comportement énergétique des produits332 et 3
36
3.4. Comportement informationnel des produits34
37
3.4.1. Nature et représentation de l’information342
38
3.4.2. Description et simulation comportementale de l’information352
39
3.4.3. Inter-opérabilité des produits35/362
40
3.4.4. Comportement des systèmes régulés ou asservis362
41
4. Éco-conception des produits4.1. Outils de représentation du réel37
42
4.1.2. Outils de représentation schématique382
43
4.2. Démarche de conception38
44
4.2.2. Choix des matériaux392
45
4.2.3. Choix des constituants39/402
46
4.3. Conception des produits40
47
4.3.1. Les réseaux intelligents40/41/422
48
4.3.3. Efficacité énergétique passive et active d'un produit432
49
4.3.5. Conception informationnelle des produits452
50
5. Solutions constructives5.2. Constituants de puissance47
51
5.2.1. Convertisseurs, adaptateurs et modulateurs de puissance472
52
5.2.3. Transmetteurs des mouvements48/492
53
5.3. Constituants de l’information49
54
5.3.1. Capteurs, conditionneurs 492
55
5.3.2. Constituants d’IHM 492
56
6. Prototypage et expérimentations6.2. Expérimentations et essais512 et 3
57
58
00000000000000000000
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