Publié le 14 avril 2025 Mis à jour le 14 avril 2025
  A Polytech Clermont, les étudiants ne se contentent pas d’apprendre la théorie — ils la mettent en pratique au travers de projets concrets et ambitieux. Encadrés par leurs enseignants et en lien avec les réalités industrielles, ils conçoivent, testent et réalisent des solutions techniques innovantes.
Voici un aperçu de quelques projets réalisés récemment par nos étudiants en Génie Physique :

Ventilation Plasma : sécurité et performance à l'atelier


Le défi : concevoir un système d’évacuation des fumées pour la table de découpe plasma du département. Ce projet vise à protéger les utilisateurs contre les fumées nocives tout en respectant les normes environnementales et les contraintes techniques spécifiques au site.
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Pompe péristaltique : précision et propreté au cœur du design

La mission : concevoir et fabriquer une pompe péristaltique, un dispositif couramment utilisé dans les domaines médical, agroalimentaire et chimique. Ce type de pompe permet un pompage précis, sans contact direct avec le fluide, garantissant ainsi une hygiène maximale et l’absence de contamination.
Ce projet a permis aux étudiants de mettre en œuvre leurs compétences en mécanique, en modélisation et en fabrication additive.

 

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Cartérisation d’une découpeuse plasma : protection et optimisation


Afin de sécuriser davantage l’usage de la découpeuse plasma — génératrice de projections, de poussières métalliques et de gaz nocifs — les étudiants ont développé un système de cartérisation sur mesure. L’objectif : contenir les résidus, faciliter leur évacuation et protéger les opérateurs.
Une réalisation qui combine ingénierie mécanique, gestion des flux d’air et respect des contraintes d’ergonomie et de maintenance.
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Le BMCP sur coussin d’air : une inspiration aérospatiale au service de la précision

Le Banc de Mesure en Champs Proches (BMCP), d’un poids de 400 kg, devait être déplacé sans générer de vibrations susceptibles de perturber les mesures. Face aux limites des solutions classiques (grue, chariot), les étudiants ont opté pour une solution audacieuse : le déplacement sur coussin d’air, une technologie inspirée du domaine aérospatial.
Un projet à la fois original et techniquement exigeant, mêlant physique appliquée, dynamique des fluides et innovation industrielle.
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Volant d’inertie : vers un stockage d’énergie propre et performant

Ce projet a pour ambition de concevoir un prototype fonctionnel de volant d’inertie, un système de stockage d’énergie cinétique utilisé dans les transports, les réseaux électriques ou encore l’industrie.
L’objectif est d’assembler un prototype fonctionnel de volant d’inertie afin de démontrer initialement sa capacité à stocker de l’énergie. Ce prototype permettra d’étudier son efficacité, ses limites et ses applications potentielles. Le prototype servira également de banc d’essai pour analyser l’impact des conditions environnementales (température, pression, vibrations) sur son rendement.
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Enceinte de séchage sous vide

Le défi : Les étudiants ont travaillé sur l’optimisation d’une enceinte de séchage sous vide pour le bois. L’objectif : rendre le processus plus rapide, plus économe en énergie et plus respectueux de l’environnement. Pour cela, deux innovations ont été intégrées : l’ajout d’une seconde porte hermétique afin de maintenir une pression constante, et l’installation d’un support chauffant pour accélérer le séchage. 
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Aération photobioréacteur 


Le défi : Les étudiants ont été chargés de concevoir et de réaliser un système d’aération pour un photobioréacteur, destiné à la culture de microalgues sur des cycles d’un mois. Ce système doit fournir un apport continu en CO₂, à une température de 35 °C, avec un air stérile et saturé en humidité (100 %), sans perturber le milieu de culture. 
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Des projets qui forment les ingénieurs de demain
Ces projets illustrent parfaitement la créativité, l’ingéniosité et l’esprit d’équipe de nos étudiants. Au-delà de la technique, ils développent des compétences précieuses : gestion de projet, travail en mode collaboratif, communication et adaptation aux contraintes réelles.