Study Programmes 2025-2026
MECA0013-1  
Thermodynamics, Thermodynamics
Duration :
24h Th
Number of credits :
Bachelor's degree in Industrial engineering2
Lecturer :
Patricia Jacquemin
Coordinator :
Patricia Jacquemin
Language(s) of instruction :
French language
Organisation and examination :
Teaching in the first semester, review in January
Units courses prerequisite and corequisite :
Prerequisite or corequisite units are presented within each program
Learning unit contents :
Structure du cours:

I       Rappels : bases de la thermodynamique(pression, température, chaleur, chaleur spécifique, chaleur latente, loi des gaz parfaits)

II       Premier principe - conservation de l'énergie (travail des forces de pression ; notion d'énergie interne ; étude des transformations thermodynamiques classiques + polytropique)

III      Second principe - irréversibilité (sens des transformations thermodynamiques en relation avec 1 puis 2 sources de chaleur ; concept d'irréversibilité ; notion d'entropie ; notion
          d'enthalpie. Etude du cycle de Carnot et commentaires, étude du cycle d'Otto et étude du cycle de Diesel. Cycle de Carnot inversé.

IV     Systèmes ouverts - expressions mécanique et thermique du travail moteur ; travail et chaleur échangées lors des transformations thermodynamiques classiques  et polytropique.

V      Théorie cinétique des gaz parfaits

VI     Gaz réels : équation de Van der Waals
Learning outcomes of the learning unit :
Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de:

- maîtriser les notions de changement d'état et de chaleur latente,

- maîtriser les notions de conservation d'énergie et d'appliquer le premier principe de thermodynamique dans différents problèmes,

- réaliser le calcul du travail , de la chaleur et de l'énergie interne pour les processus isochore, isobare, isotherme, adiabatique et polyropique,

- maîtriser la notion d'irréversibilité et appliquer le second principe de thermodynamique lors de la résolution d'exercices divers,

- maîtriser les notions d'entropie et d'enthalpie,

- connaître les cycles de Carnot, de Otto et de Diesel et pouvoir établir leur rendement,

- maîtriser la notion de systèmes ouverts,

- résoudre les exercices sur les gaz réels et être capable d'expliquer la signification des paramètres de l'équation de Van der Waals,

- résoudre des exercices et problèmes divers de la thermodynamique en appliquant les différents principes vus au cours.
Prerequisite knowledge and skills :
Planned learning activities and teaching methods :
Cours magistral et exercices dirigés.

Visite potentielle d'un laboratoire. En cas d'organisation de cette visite, la participation de tous les étudiants est obligatoire.
Mode of delivery (face to face, distance learning, hybrid learning) :
Présentiel 
Recommended or required readings :
Syllabus sous format papier à commander. Format électronique disponible sur la plateforme de l'école.

Prise de notes aux cours.

Exercices supplémentaires énoncés et résolus durant les cours.

 
Assessment methods and criteria :
Examen écrit durant la session de janvier.

L'examen portera sur les raisonnements et développements théoriques, sur les applications, sur la visite éventuelle de laboratoire et sur la résolution d'exercices. Quelques questions seront à choix multiples. 
Work placement(s) :
Organizational remarks :
La participation au cours est vivement conseillée.
Contacts :
Patricia Jacquemin
mail: patricia.jacquemin@hers.be
Items online :
Syllabus Meca0013 partie 1
Syllabus de thermodynamique - partie 1