Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie mécanique
Présentation
- * Analyse des cahiers des charges
- * Conception de pièces de structure pour tous les équipements mécaniques
- * Modélisation numérique des pièces
- * Essais techniques des prototypes
- * Contrôle des systèmes de production et de gestion de l'énergie
- * Pilotage d’un projet en contexte collaboratif et pluridisciplinaire
- * Ecoconception de systèmes à dominante mécanique
- * Relations avec clients
- * Relations avec fournisseurs
- * Management d’ équipe
- * Modélisation numérique de systèmes fluides
- * Recherche et développement
- * Optimisation de pièces, de systèmes, de production
- * Gestion qualité
- * Analyse de cycle de vie
- * Gestion/planification de maintenance
- * Développement de prototype et industrialisation de produits ou systèmes à dominante mécanique
- * Gestion/planification de la fin de vie (dont recyclage) de produits
- * Chiffrage de projets, de produits à dominante mécanique
- * Reporting et communication souvent en contexte international et multiculturel
Compétences attestées
- * Appliquer les outils fondamentaux de l’ingénieur en génie mécanique
- * Formuler des problèmes dans l’ingénierie mécanique
- * Analyser et modéliser des systèmes mécaniques
- * Concevoir et dimensionner des systèmes mécaniques
- * Mettre en place et piloter des systèmes de production et d’énergie
- * Gérer un outil de production
- * Intégrer, dans l'analyse des problèmes et le développement des solutions, les aspects Qualité – Hygiène - Sécurité (démarche qualité, de la santé et de la sécurité au travail : référentiel BEST) - Environnement (optimisation des composants et du transfert de charges, sur les procédés d’ installation et la détection des non-conformités, ainsi que sur le développement de méta-modèles de liaisons mécaniques, et sur la gestion du cycle de vie des fixations mécaniques..)
- * Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts...)
- * Communiquer en entreprise (rapports; compte rendus, synthèse, présentations orales….) en plusieurs langues
- * Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise
- * Formuler et argumenter des solutions en s'appuyant sur des éléments économiques, de veille et positionnement scientifiques, RSE
- * Prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et les dimensions éthiques qui s'y rapportent
- * Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
- * Protéger, valoriser et exploiter une innovation
Blocs de compétences (5)
Analyser et modéliser des systèmes mécaniques RNCP41212BC01
Compétences
- * Définir les scénarii dimensionnement d’un système technique
- * Appliquer les modèles d’estimation et de simulation de composants ou d’ensemble de composants technologiques
- * Analyser les flux d’énergie et d’information d’un système mécanique
- * Contrôler la commande des actionneurs électromécaniques
- * Modéliser des systèmes mécatroniques
- * Analyser les systèmes mécaniques agissant avec une précharge (ou précontrainte), modéliser des liaisons mécaniques ou élastiques par ressorts
- * Dialoguer avec un métallurgiste sur des problématiques de mécanique de la rupture des matériaux métalliques
- * Elaborer un modèle dynamique linéaire d’une structure mécanique : modèle à paramètres localisés pour une structure à éléments discrets, ou modèle à paramètres répartis pour une structure continue
- * Déterminer les vibrations de ces structures sous l’effet d’excitations transitoires ou permanentes
- * Appliquer les principales techniques expérimentales de contrôle vibratoire
Modalités d'évaluation
* Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrie et recherche * Examen écrit individuel * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences
Concevoir et dimensionner, développer et mettre en oeuvre des systèmes mécaniques RNCP41212BC02
Compétences
- * Définir une procédure de dimensionnement et d’optimisation
- * Implémenter les calculs dans un environnement numérique
- * Ecoconcevoir un système mécanique et tenant compte du cycle de vie et du PLM
- * Appliquer les notions de base de la fiabilité et des plans d'expérience
- * Dimensionner analytiquement ou numériquement un organe ou un système mécanique
- * Faire des dimensionnements simples de structures composites et choisir un couple matériaux/procédés pour une application donnée.
- * Concevoir un réducteur à engrenages
Modalités d'évaluation
* Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul) * Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes
Concevoir, mettre en oeuvre et contrôler des systèmes de production et de gestion de l'énergie RNCP41212BC03
Compétences
- * Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre discipline pour comprendre une problématique de gestion de l’énergie
- * Appliquer les bases des systèmes de production d’énergie thermique et des machines associées
- * Analyser un phénomène dans lequel interviennent des fluides réels (visqueux). Mener une simulation avec le code Fluent
- * Dimensionner et optimiser des machines à flux continu de masse (compresseurs, turbines...) et des machines à vapeurs condensables (machines à vapeur, machines frigorifiques...)
- * Dimensionner une machine thermique pour répondre à un cahier des charges spécifiant la puissance demandée.
Modalités d'évaluation
* Analyse de cas d’études pratiques issus de projets industrie et recherche * Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (en groupe) * Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes
Gérer un outil de production RNCP41212BC04
Compétences
- * Conduire, planifier, organiser une production en relation avec l’industrie 4.0
- * Définir les moyens industriels mis en œuvre et le type
- * Définir les outils nécessaires au pilotage : Product Lifecycle management (PLM), Enterprise Ressource Planning (ERP), Système de Gestion de Données Techniques (SGDT), Manufacturing Execution System (MES), lean management
- * Identifier les modèles méthodes et outils de Gestion de la production (GP), Supply Chain Management (SCM), et ordonnancement utiles à l’avancée du projet
- * Recourir aux principales techniques de Contrôle Non Destructif
- * Paramétrer la coupe des métaux
- * Optimiser une opération d’usinage en Usinage Grande Vitesse (UGV).
- * Concevoir des bruts de pièces.
- * Elaborer une gamme d’obtention de brut et concevoir les outillages nécessaires après analyse de leur coûts et performances
- * Appliquer les méthodes sur des cas réels issus du monde recherche et industrie
Modalités d'évaluation
* Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes * Projet (en binôme) * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences
Conduire un projet de génie mécanique en contexte collaboratif et pluridisciplinaire (des Systèmes) RNCP41212BC05
Compétences
- * Gérer un projet collaboratif à dominante mécanique
- * Communiquer, échanger avec des experts métiers des différents domaines
- * Appliquer l’ingénierie des modèles et des exigences.
- * Proposer et évaluer des concepts et architectures, fonctionnels, logiques et technologiques
- * Appliquer la Property Modelling Method sur un projet
- * Représenter le réel avec les outils adaptés : croquis, plan 2D, maquette numérique, réalité augmentée…
- * Mener un projet de recherche ou en collaboration avec des chercheurs
- * Conduire les recherches bibliographiques nécessaires à la résolution du projet, et les restituer à des spécialistes.
- * Intégrer les problématiques et contraintes des réglementations françaises et européennes
- * Rendre compte à l’écrit et à l’oral du travail effectué auprès de décideurs, d’experts ou de professionnels non experts du domaine.
- * Exploiter les notions de sûreté de fonctionnement, de fiabilité, de maintenance et de risque, ainsi que les organisations, métiers, méthodes et activités constitutives à leurs mises en œuvre
Modalités d'évaluation
* Analyse de cas d’études pratiques (exemples issus industrie et recherche) * Projet recherche : mémoire et oral de présentation des travaux de groupe * Projet de fin d’études : manuscrit et oral de soutenance
Voies d'accès
- En contrat de professionnalisation
- En contrat d’apprentissage
- Par expérience
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- Après un parcours de formation continue
Emplois accessibles
- * ingénieur R & D
- * ingénieur calcul
- * ingénieur bureau d’études et conception
- * chef de projet
- * ingénieur architecte des systèmes
- * ingénieur en ingénierie des exigences
- * ingénieur développement de systèmes/équipements complexes
- * ingénieur en intégration, vérification, validation, qualification
Secteurs d'activité
- * transports aériens, terrestres, maritimes, spatiaux
- * biens de consommation
- * production, gestion et transformation de l’énergie
- * agroalimentaire
- * métallurgie
- * sidérurgie
- * électronique
- * informatique
- * télécommunications
- * industrie chimique, plastique...
Offres d'emploi en cours via France Travail
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP41212
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Date de décision
- 29/07/2025
- Date d'effet
- 01/09/2025
- Fin d'enregistrement
- 31/08/2026