MECATRIONIQ GENIE INDUSTRIEL NSAM

CFD : 17020037
RNCP : RNCP39304
Certifinfo : 117238


Informations générales

Diplôme : INGENIEURS RECONNUS (RCT..), NFI , ALTERNANCE
Niveau : 7 (Master, titre ingénieur...)
Période : 01/09/2023
01/09/2024
01/09/2025
01/09/2026
Dates : 11/09/2023 – 10/09/2026
08/09/2025 – 07/09/2028
16/09/2024 – 15/09/2027
07/09/2026 – 06/09/2029

Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.10633


Métiers associés (Codes ROME)


Objectif


Proposer des solutions aux problèmes en s'appuyant sur les connaissances en mécanique et mécatronique, en utilisant les principes fondamentaux scientifiques et techniques de ces disciplines.
Concevoir, organiser et optimiser l'ensemble des solutions techniques (faisabilité, capacité, fiabilité, rentabilité) et des méthodes de production/fabrication, selon les impératifs de productivité, de qualité et environnementaux, en prenant en compte dès la phase de conception les aspects liés au cycle de vie du produit.
Concevoir des systèmes mécaniques et mécatroniques en recourant à la maîtrise des outils de l'ingénieur spécifiques à ces disciplines.
Qualifier le processus d'un produit ou d'un système de production en cours et en fin de fabrication en respectant les contraintes technico-économiques, qualité, hygiène, sécurité et environnementales liées à l'activité.
Modéliser et dimensionner, à partir des besoins clients, des systèmes mécaniques et mécatroniques traitant des phénomènes multiphysiques variés, à l'aide d'outils numériques (logiciels CAO).
Concevoir, intégrer et optimiser des produits et systèmes technologiques complexes multi techniques et pluri-technologiques, intégrant de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'automatique et de l'informatique, selon les impératifs de productivité, de qualité, de sécurité… tout en prenant en compte les impacts environnementaux.
Mettre en œuvre des méthodes de tests d'intégration, et de validation de produits ou systèmes. Définir et suivre des indicateurs de performance (technique, délais, environnent, économique, innovation…). Anticiper et traiter les aléas avec agilité, en déclenchant et suivant les actions correctives en cas de non-performance, et appliquer une démarche de progrès constant par l'amélioration continue des produits, systèmes, projets ou processus.
Piloter la production de produits ou de systèmes en mettant en œuvre tous les moyens matériels et humains pour garantir le respect des objectifs de l'entreprise, en s'intégrant dans une organisation, en l'animant et en la faisant évoluer en mobilisant des ressources en management des hommes et des projets.
Piloter des projets complexes dans un contexte international en maitrisant une ou plusieurs langues étrangères et en s'adaptant aux différences socio-culturelles.
Communiquer en langues française ou anglaise avec les parties prenantes du projet, en produisant des documentations adaptées, en participant à des réunions de travail pour garantir la tenue des jalons et maitriser les enjeux technico-économiques d'un projet international.


Contenu

FORMATION ACADEMIQUE DE HAUT NIVEAU SE DEROULANT SUR LE SITE DE L'ISTP et 1 période académique par an (4 à 5 semaines ) sur le site des arts et Métiers de Cluny

Trois groupes d'enseignements globalement équivalents en de volumes d'heures :
Sciences et techniques de l'ingénieur  : mathématiques & statistiques, informatique, Mécaniques des solides, mécanique des fluides, thermodynamique, électronique, automatique, instrumentation, acquisition et transmission de données.

 Métiers de l'ingénieur : méthodes de spécification des besoins, conception de systèmes mécaniques et pluri-technologiques (design produit, modélisation numérique, dimensionnement, technologies de fabrication, écoconception, …), intégration et mise au point, installation et maintenance.
Management des Hommes et des Organisations  / communication et langues vivantes : méthodologies de pilotage de projets, management d'équipes, communication écrite et orale, communication interculturelle ,droit du travail, gestion financière et comptabilité, négociation et relation clients, anglais. Possibilité de LV2.
3 mois à l'international (charte Erasmus +)
Initiation à la recherche scientifique en dernière année

ACQUISITION DES COMPETENCES D'UN EXPERIENCE AU TRAVERS DE L'ALTERNANCE
Accompagnement personnalisé par un double tutorat : Un ingénieur tuteur l'ISTP ayant exercé des responsabilités de haut niveau dans l'industrie : plusieurs rdv en entreprise + 100h de tutorat à l'école

Un maitre d'apprentissage en entreprise

 


Conditions spécifiques

Être issu(e) d'une classe préparatoire et posséder une appétence technologique (CPGE PT, CPGE TSI, CPGE ATS, CUPGE….).
Être titulaire d'un DUT, d'un BUT 2 : BUT Génie Industriel et Maintenance (GIM) , BUT Génie Mécanique et Productique (GMP), BUT Sciences et Génie des MatériauAucun (SGM), BUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)….
Aucun d'un BTS : BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques (BTS CRSA), BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits (BTS CPRP), BTS Conception de Produits Industriels (BTS CPI), BTS Maintenance des systèmes (BTS MS), BTS Contrôle industriel et régulation automatique (BTS CIRA), BTS Electrotechnique, BTS Systèmes Numériques (BTS SN qui devient le BTS CIEL) …
Aucun d'une licence générale (L3) ou avoir validé la deuAucunième année d'une licence générale (L2) dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, de l'automatisme, de l'informatique (software)….
Aucun d'une licence professionnelle dans les domaines de la conception, de la mécanique, de l'électronique, de l'automatisme….
Sélection sur dossier et entretien
Signature d'un contrat d'apprentissage


Détails RNCP

date_fin_validite_enregistrement
2026-08-30T23:00:00.000Z
active_inactive
ACTIVE
etat_fiche_rncp
Publiée
code_type_certif
Titre ingénieur
type_certif
Titre ingénieur
ancienne_fiche
RNCP37484
demande
0
certificateurs
certificateur: ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS (ENSAM)
siret_certificateur: 19753472000010
nsf_code
200
romes
rome: I1102
libelle: Management et ingénierie de maintenance industrielle

rome: H1206
libelle: Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

rome: H1102
libelle: Management et ingénierie d'affaires

rome: H2502
libelle: Management et ingénierie de production

rome: H1402
libelle: Management et ingénierie méthodes et industrialisation
blocs_competences
intitule: Ecouter, analyser et formaliser le besoin client pour un projet de conception d’un système mécanique et mécatronique
liste_competences: * Examiner le cycle de développement du système en identifiant les exigences du client, depuis la définition du besoin jusqu’aux étapes de réception, en les traçant à l’aide de méthodes de suivi d’exigences mises en place avec l'équipe projet, pour garantir la conformité du produit aux spécifications du client. * Analyser le cycle de développement du système en réalisant des études de sureté de fonctionnement, le tout de manière à garantir la conformité du produit aux normes applicables. * Prendre en compte les aspects liés au cycle de vie du produit en intégrant les contraintes d’industrialisation concertées avec les équipes production, de développement durable et de coût définies avec le service marketing, dès la phase de conception, pour présenter au client une solution pérenne et à coût objectif. * Identifier les solutions sur étagère et les produits ou composants ou services à développer, en traduisant le besoin client et en s’appuyant sur l’expertise interne/externe pour rédiger un cahier des charges fonctionnel, et dimensionner la structure du projet. * Déployer la structure du projet en modélisant les fonctions à développer, les phases d’intégration, de vérification et de validation, le planning et les ressources du projet pour sécuriser l’exécution du projet. * Établir les critères d’intégration du système mécatronique avec son environnement, en définissant les interfaces externes et les contraintes techniques et environnementales avec le client, de manière à garantir la réponse au besoin fonctionnel. * Structurer les interfaces multi-physiques d'un système mécatronique, en identifiant les fonctions et en s'appuyant sur les experts métier pour les répartir entre les fonctions mécaniques, actionneurs, instrumentation, automatique, électronique et logiciels afin d’obtenir le bon rapport qualité/coût/performance tout en réduisant les impacts environnementaux et en intégrant les enjeux sociétaux.
modalites_evaluation: * Les connaissances acquises ou des réalisations dans le cadre des activités en école sont évaluées par des épreuves obligatoires, écrites (devoirs surveillés) ou orales (application de la notion enseignée au contexte de l’entreprise). * Des études de cas spécifiques (rédaction d'une spécification, architecture matériel/logiciel, traçabilité des exigences, calcul de coûts) viennent compléter, de manière plus appliquée, ces modalités. * Les activités en entreprise sont évaluées à travers une grille de montée en compétences, remplie conjointement par le tuteur académique et le tuteur entreprise, et permettant de vérifier une progression tout au long des trois ans d’alternance.

intitule: Concevoir, dimensionner, réaliser et qualifier un produit ou équipement mécatronique
liste_competences: * Modéliser le système à concevoir en utilisant les outils scientifiques de l’ingénieur et les logiciels de simulation et de modélisation de type CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et en collectant les avis des experts du domaine, pour limiter les erreurs de conception et les retours en arrière. * Dimensionner les composants mécaniques standards ou spécifiques, les composants électriques, électroniques, d’actionnement, d’instrumentation, de conditionnement et de communication, en s’appuyant sur les études techniques, les notes de calculs et les résultats de simulation pour choisir les solutions technologiques répondant au cahier des charges. * Choisir les solutions technologiques répondant au mieux à un cahier des charges : composants (électroniques, électriques et mécaniques), capteurs et éléments de conditionnement et de traitement des signaux, en prenant en considération le triptyque coût / qualité / délais et les exigences règlementaires et environnementales. * Développer les systèmes mécaniques complexes en mettant en œuvre les méthodes de conception, réalisation et test, en définissant les phases et le nombre de prototypes avec les équipes de développement interne ou externe, pour obtenir une solution matérielle adaptée. * Intégrer des composants électriques ou électroniques, des systèmes d’asservissement, des réseaux de communication, en prenant en compte les contraintes d’intégration de type mécatroniques, environnementales ou réglementaires. * Évaluer la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité d'un système, d'un produit, d'un moyen ou d’un service, en utilisant des outils de type AMDEC ou équivalent, pour en assurer la sûreté de fonctionnement. * Déployer une stratégie d’intégration, de validation et de qualification, en réalisant une phase de tests et recettes, pour valider et certifier la solution technologique globale * Mettre en œuvre un processus de suivi, en déployant des outils de gestion d’exigences pour contribuer à une démarche d’amélioration continue.
modalites_evaluation: * Les connaissances acquises ou des réalisations dans le cadre des activités en école sont évaluées par des épreuves obligatoires, écrites (devoirs surveillés), orales (application de la notion enseignée au contexte de l’entreprise) ou pratiques (comptes rendus de travaux pratiques). * Le processus pédagogique peut recourir à des projets pluridisciplinaires pour illustrer le lien entre les différents modules. * Les activités en entreprise sont évaluées à travers une grille de montée en compétences, remplie conjointement par le tuteur académique et le tuteur entreprise, et permettant de vérifier une progression tout au long des trois ans d’alternance.

intitule: Manager un projet et une équipe de conception et de réalisation d’un système mécanique et mécatronique
liste_competences: * Identifier les objectifs QCD du projet (Qualité, Coûts, Délais), en les liant aux enjeux stratégiques de l’entreprise, au contexte technico-économique de ses clients et ses fournisseurs, de manière à structurer le projet, et définir les indicateurs de performance associés. * Gérer l’atteinte des objectifs définis précédemment, en choisissant la méthode de pilotage projet, en définissant les rôles de chaque ressource, en assurant le suivi du projet, par la mise en place d’un tableau d’indicateurs, le tout de manière à répondre aux exigences du client. * Gérer la clôture du projet, en identifiant et s’assurant de la réalisation des livrables (dossiers de définition, schémas et dossiers de réalisation, dossiers d’industrialisation…) afin de permettre leur transmission à l’équipe en charge de l’industrialisation et de la maintenance. * Réaliser un retour d’expérience du projet, en capitalisant les bonnes pratiques internes et externes, afin de garantir la bonne adéquation des méthodes de développement de projet à la nécessaire agilité de l’entreprise. * Constituer l'équipe projet, en mettant en adéquation les besoins en ressources avec les compétences disponibles en interne et en externe, pour garantir la couverture d’expertise nécessaire à la réussite du projet. * Établir, pour soi-même et ses collaborateurs, un bilan des savoirs, savoir-faire et savoir-être, notamment dans une perspective de formation tout au long de la vie, en anticipant et mettant à jour ses compétences et en adoptant une attitude de veille de manière à conserver les facultés d’innovation et d’adaptation aux changements de technologies. * Gérer l’équipe projet pluridisciplinaire d’un système mécanique ou mécatronique, dans un contexte de forte intégration technologique, en mettant en œuvre les connaissances en mécanique, électricité, automatique, électronique et mécatronique, en dialoguant de pair-à-pair avec les experts du domaine, pour appréhender les contraintes de chaque discipline, de manière à optimiser l’utilisation des ressources dans l’atteinte des objectifs. * Partager et diffuser les informations via les canaux de communications adaptés, en adaptant son management à un environnement incluant de la diversité (tant culturelle, sociale, qu'aux personnes en situation de handicap), pour assurer l'engagement des moyens et des ressources. * Manager les intervenants externes (partenaires et sous-traitants, en France et à l'international), pour assurer le lien entre les différentes parties prenantes du projet. * Gérer la relation client/fournisseur, en participant aux phases de négociation et de contractualisation, dans un contexte juridique identifié, pour piloter les relations en phase avec les objectifs du projet. * Communiquer en langues française ou anglaise avec les parties prenantes du projet, en produisant des documentations adaptées, en participant à des réunions de travail pour garantir la tenue des jalons et maitriser les enjeux technico-économiques d’un projet international. La capacité à travailler dans un environnement multiculturel et géographiquement réparti est importante pour pouvoir évaluer la meilleure solution en termes de stratégie de fabrication, de support et de service après-vente du produit.
modalites_evaluation: * Les connaissances acquises ou des réalisations dans le cadre des activités en école sont évaluées par des épreuves obligatoires, écrites (devoirs surveillés), orales (présentations) ou pratiques (comptes rendus de travaux pratiques). * Des jeux sérieux sont organisés pour mettre les apprenants en situation de travail en équipe et en mode projet. * Les activités en entreprise sont évaluées à travers une grille de montée en compétences, remplie conjointement par le tuteur académique et le tuteur entreprise, et permettant de vérifier une progression tout au long des trois ans d’alternance. * Ces mêmes activités font également l’objet de présentations orales à l’École (séances de suivi de projet) ainsi que de rapports écrits.
partenaires
Nom_Partenaire: AMTALENTS
Siret_Partenaire: 90021084000014
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE
Siret_Partenaire: 38129402400033
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
rncp_outdated
Non

Établissement gestionnaire

INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE
INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE ISTP CAMPUS INDUSTRIEL RUE DE COPERNIC 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
42100 SAINT-ETIENNE


Localisation de la formation


Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues du réseau des Carif-Oref Carif-Oref
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