Compétences ou capacités évaluées : - Dimension générique propre à l'ensemble des titres d'ingénieur. La certification implique la vérification des qualités suivantes : 1. Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales. 2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique en mécanique des fluides, hydraulique, hydrologie et environnement. 3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques, analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation. 4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : engagement et leadership, management de projets, maîtrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes. 5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité. 6. Aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères, sûreté, intelligence économique, ouverture culturelle, expérience internationale. 7. Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique. - La dimension spécifique à l'ENSEEIHT Un ingénieur issu du département « hydraulique – mécanique des fluides » maîtrise l’ensemble des concepts de la mécanique avec une prédominance pour la mécanique des fluides par rapport à la mécanique des structures. Leur champ d’intervention est très large : fluides et procédés, aérodynamique, combustion, thermo-hydraulique, hydraulique de puissance, hydrologie, génie de l’environnement, etc. Il présente en particulier, les capacités suivantes : - Maîtrise des concepts de bases pour la résolution de problèmes multi-physiques - Aptitude à modéliser des systèmes industriels à l’aide de codes de simulation numériques en étroite relation avec les systèmes d’acquisition et de traitement des données - Capacité à maîtriser et/ou développer plusieurs types d’outils numériques : résolution de systèmes d’équations aux dérivées partielles, algorithme d’optimisation, logiciel de traitement du signal, etc.. - Capacité à appliquer les outils de la mécanique des milieux continus pour les structures, les aménagements et ouvrages hydrauliques - Capacité à modéliser des systèmes à fluides, dans le cas des réseaux hydrauliques, des commandes hydrauliques, des machines hydrauliques - Connaissance et compréhension de la physique d'écoulements complexes dans des situations variées : milieux et fluides hétérogènes, milieux réactifs, écoulements environnementaux, turbulence… - Connaissance et compréhension des problèmes technologiques dans le domaine de la transformation de l'énergie : combustion, thermohydraulique, échangeurs thermiques, énergie éolienne et hydraulienne, turbines... - Capacité à appréhender des problèmes environnementaux dans leur diversité et leurs aspects interdisciplinaires mettant en jeu des fluides : aménagement des cours d'eau, milieux aquatiques, adduction d'eau, qualité de l'eau, morphodynamique côtière, qualité des sols, qualité de l'air... - Maîtrise des outils fondamentaux de la mécanique des fluides et des transferts de masse pour caractériser les procédés : réacteurs, opérations unitaires, séparation, lits fluidisés…