Répertoire des certifications
Actif Titre ingénieur Niveau 7 RNCP41212

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

Voir toutes les offres sur 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