MSE Master of Science in Engineering

The Swiss engineering master's degree


Chaque module vaut 3 ECTS. Vous sélectionnez 10 modules/30 ECTS parmi les catégories suivantes:

  • 12-15 crédits ECTS en Modules technico-scientifiques (TSM)
    Les modules TSM vous transmettent une compétence technique spécifique à votre orientation et complètent les modules de spécialisation décentralisés.
  • 9-12 crédits ECTS en Bases théoriques élargies (FTP)
    Les modules FTP traitent de bases théoriques telles que les mathématiques élevées, la physique, la théorie de l’information, la chimie, etc., vous permettant d’étendre votre profondeur scientifique abstraite et de contribuer à créer le lien important entre l’abstraction et l’application dans le domaine de l’innovation.
  • 6-9 crédits ECTS en Modules contextuels (CM)
    Les modules CM vous transmettent des compétences supplémentaires dans des domaines tels que la gestion des technologies, la gestion d’entreprise, la communication, la gestion de projets, le droit des brevets et des contrats, etc.

Le descriptif de module (download pdf) contient le détail des langues pour chaque module selon les catégories suivantes:

  • leçons
  • documentation
  • examen 
Fluid Mechanics and Heat Transfer (TSM_FMechHeat)

At the beginning of the course, we will give the students an insight on the basics of fluid dynamics and heat transfer. 

Subsequently, the course will focus on more complex thermal and fluid phenomena occuring in mechanical engineering applications.

Objectifs d'apprentissage

The objectives of the course are the following:

  • To give students a solid knowledge of fluid mechanics and thermal phenomena in order to be able to develop a critical approach with respect to complex mechanical and energetic  systems
  • To train students at the development of fluid and energetic systems
  • To enable students to understand, analyse and realise complex thermal and fluid systems

 

Contenu des modules

  • Navier-Stokes and Bernoulli equations: Starting from mass, energy and momentum conservation laws, the basic fluid mechanics equations are presented
  • Vaschy-Buckingham theorem: Different applications will be presented, with the aim of introducing fundamental adimensional numbers (Reynolds, Strouhal, Mach number, etc.) for basic phenomena in both gas and liquid phases (e.g. tip speed ratio for wind mills, pressure drops in pipes, hydraulic machines)
  • Basic fluid phenomena
    • Turbulent and laminar flows
    • Wall flows (boundary layers and duct flows); head losses (generalization of Bernoulli theorem)
    • Flow-induced forces (lift, drag and moments) for different geometries (wing profiles and 3D wings; blunt bodies)
    • Laminar or turbulent separation
  • Basic thermal phenomena
    • Conduction, convection and radiation
    • Heat exchange (Nusselt, Reynolds and Prandtl correlations)
  • Heat exchangers (performance evaluations, geometries) 
  • Basics of fluid and thermal systems simulations (e.g. heat exchangers and simple heating networks)
  • Advanced phenomenological analysis
    • Unsteady phenomena
    • Compressible flows

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