Section outline

  • Cet enseignement a pour but de comprendre l'importance que revêt la métrologie dans la maitrise de la vérification de conformité des produit. La fonction métrologie est ensuite développée autour de sa mission principale en milieu industriel : maitriser le processus de vérification de la conformité des produits aux exigences spécifiées.

    Les notions abordées sont générales à toutes les grandeurs physico-chimiques.

    Les applications se limites aux grandeurs dimensionnelles.

    Pour les étudiants du PGE 1a : 

    L'enseignement est assuré par Pascal LE ROUX et certains séances peuvent être encadrés par Thierry MOURADOFF.

    L'enseignement est composé de 2 séances de cours suivies de 2 séances de Travaux Pratiques  (ou Travaux Dirigés en distanciel)

    Les évaluations se font par binôme sur les TP (ou TD en distanciel).

    Pour les étudiants en Bachelor 2a :

    L'enseignement théorique est assuré par Pascal LE ROUX et les séances de Travaux Pratiques sont encadrées par Thierry MOURADOFF.

    Les évaluations comprendront une épreuve théorique et une note pratique.

    Pour les étudiants en FIP PM :

    L'enseignement est assuré par Pascal LE ROUX sous forme de cours/TD.

    L'évaluation a lieu à travers un diagnostic métrologique faite en entreprise et une examen final.

    Les documents ci-dessous concernent tous les étudiants même si certains aspects seront plus traités soit par les étudiants PGE, Bachelor et FIP PM.

    Seuls les FIP PM sont directement concerné en plus par la méthode 6 sigma et le dossier diagnostic métrologique à réaliser.

    Bonne lecture, et vidéo !

  • cours introductif aux fonctions du contrôle industriel suivi de quelques exemples pris dans les entreprises et la société. Ces exemples montrent l'importance de la fonction métrologie et les conséquences lors de son absence de maitrise.


    • Cet introduction sous forme de diaporama permet de positionner l'ensemble des activités contrôle dans l'entreprise

    • ces exemples pris dans les activités industrielles rencontrées permet de situer le rôle de la fonction métrologie dans nos entreprise et dans la société.

    • Cette vidéo présente en quelques minutes les principes de base de la métrologie industrielle permettant de garantir les processus de vérification de conformité des produits aux exigences spécifiées

  • Ce cours sous la forme d'un diaporama donne les 2 aspects dominants de la métrologie :

    - maitriser la définition de la grandeur mesurée par rapport à la définition de l'exigence spécifiée

    - maitriser l'Incertitude de Mesure associée à la grandeur mesurée

    remarques :

    les notions générales présentées s'appliquent à toutes grandeurs physico-chimiques.

    • Introduction à la fonction métrologie

    • exemple

    • ce dossier est référencé dans le procès verbal de contrôle.

      il atteste que le processus de vérification de la conformité est bien maitrisé.

  • La norme G.P.S. ( spécifications géométriques des produits) permet de passer des anciennes normes de tolérancement fonctionnel à une vision du produit par ses spécifications géométriques.

    l'objectif étant l'unicité de la définition d'une exigence pat l'utilisation du langage géométrique.

    • L'objet de ce document est de faire une synthèse de l'approche G.P.S. et son lien avec l'analyse fonctionnelle

      ce document sera améliorée progressivement

      un 2ème document précisera le lien entre normalisation G.P.S. et définition géométrique de la grandeur mesurée

    • Cette grille est la conséquence de mes travaux. Elle est plus complète que celle vue en classe préparatoire;


    • diamètre dans un cas peu contraint fonctionnellement

      perpendicularité dans un cas classique

  • Les exemples d'évaluation d'Incertitudes de Mesure données ne concernent que les grandeurs dimensionnels en utilisant les moyens courants de l'industrie mécanique.

    • 5 exemples sont fournis :

      1 le cas typique dans lequel sont détaillées les influences de la température et de l'étalonnage des cales étalons empilées

      2 le cas du pied à coulisse est traité de manière inverse : on connait notre besoin d'IM via la capabilité de mesure ainsi que la quantification des facteurs d'influence, sauf l'EMT de l'appareil de mesure. la méthode permet de la déterminer et d'en déduire le niveau de qualité du pied à coulisse à utiliser

      3 le cas du diamètre moyen d'un fil utilise la loi de propagation des IM dans le cas de la mesure indirecte utilisant une autre grandeur physico-chimique : la masse. Cette méthode indirecte est très pratique est donne une IM sur le diamètre assez faible.

      4 le cas de la mesure d'un diamètre à l'aide d'un Vé est intéressant car par la loi de propagation des IM, elle met en évidence l'influence de chaque facteur, on en déduit que la qualité du Vé n'est pas primordiale.

      5 le dernier cas d'applique à l'étalonnage. L'analyse est plus fine car l'IM de mesure doit être très faible. l'unité cette fois-ci n'est plus le micromètre mais le nanomètre.

    • le but de se document est d'apprendre à lire un certificat d'étalonnage (en liaison avec le cours)

  • Les documents qui suivent donnent l'ensemble des informations permettant de réaliser un travail dirigé à distance avec le soutient de l'enseignant. Le sujet traité - spécification géométrique issue d'un dessin de définition de pièce mécanique- est donné à chaque élève en début de séance.

  • les fichiers ci-dessous présentent la salle de métrologie, les moyens disponibles ainsi que les incertitudes d'étalonnage du laboratoire BEA Métrologie.
    Pour chaque moyen, sont fournis les indications relatives à leur étalonnage, nécessaires pour l'évaluation des Incertitudes de Mesure
  • Le but de ces vidéo est de découvrir la salle de métrologie et les différents moyens de mesure disponibles.

    Ces vidéos sont utiles pour les étudiants ne connaissant pas ces moyens de mesure.

  • Ce document sert de base à un travail à réaliser par les étudiants FIP PM en entreprise.

    Il a pour but de vous guider dans l'étude d'un processus de vérification de conformité dans votre entreprise afin d'en conclure le niveau de maitrise de ce processus.

    Il est évalué dans le cadre de votre formation en métrologie et constitue la première note.

  • Extension de la méthode MSP : Maitrise Statistique des Procédés (SPC en anglais), la méthode 6 sigma a pour but la maitrise des processus de production par la mesure in situ.

    L'objet du support fourni est d'en faire une présentation rapide en insistant sur les points de vigilance à retenir dans la mise en pratique de cette méthode en entreprise.

    Basée sur les outils statistiques, cette méthode nécessite une bonne connaissance de ces outils et surtout de leurs limites.


  • les documents qui sont joints dans ce chapitre sont à lire à tête reposée par les étudiants souhaitant approfondir cet enseignement.

    Ce chapitre sera alimenter au fil de l'eau.

    Il est également conseillé de visiter l'ensemble des normes relatives à la métrologie, une liste sera fournie également….