EPU SAVOIE MECANIQUE

CFD : 1702510U
RNCP : RNCP38858
Certifinfo : 115863


Informations générales

Diplôme : INGENIEURS RECONNUS (RCT..), NFI , ALTERNANCE
Niveau : 7 (Master, titre ingénieur...)
Période : 01/09/2023
01/09/2024
01/09/2025
Dates : 01/09/2023 – 30/06/2026
01/09/2024 – 30/06/2027
01/09/2025 – 30/06/2028

Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.9407


Métiers associés (Codes ROME)


Objectif

Compétences attestées :
Concevoir des produits pluri-technologiques en abordant les dimensions matériaux, structures allant des composants au système avec la maîtrise des méthodes de modélisation et de dimensionnement analytiques comme numériques ;
Analyser et formaliser des problématiques industrielles spécifiques à l'industrialisation de produits qui intègrent éventuellement des composantes mécatroniques ;
Gérer, optimiser la production (maitriser les principaux procédés industriels et leurs étapes de fabrication ; organiser, planifier et assurer le suivi de la production), améliorer la qualité des produits et la performance des systèmes de production ;
Gérer et manager un projet de sa conception à sa réalisation selon ses dimensions techniques, économiques et humaines en cohérence avec la stratégie de l'entreprise ;
Communiquer efficacement avec un public varié et développer son projet professionnel ;
S'intégrer dans son environnement de travail en prenant en compte les enjeux et les besoins de la société dans un contexte pluriculturel et/ou international.


Contenu

Connaissances scientifiques :

Mécanique | Thermique | Dynamique | Dimensionnement des structures | Mécanique des fluides 

Dynamique des structures | CAO – Conception | Tolérancement | Informatique | Bases de données Électrotechnique | Électronique | Automatique

Outils statistiques | Plan d'expériences | Outils méthodologiques | Matériaux métalliques | Matériaux plastiques, composites et céramiques | Performance industrielle | Sûreté de fonctionnement - Sécurité
Méthodologie de l'ingénieur :

Génie Industriel

Gestion de production | Logistique | Mesure & contrôle FAO | 

Simulation de flux

Conception & mécatronique

Automatique échantillonnée | Système embarqués | Capteurs 

Matériaux intelligents | Conception mécatronique
Management & Anglais :

Animation d'équipe | Conduite de projets

Gestion | Entrepreneuriat | Anglais

 


Conditions spécifiques

BUT 3 et BUT 2 (si classement dans le 1er ¼ de promotion) : Génie Electrique et Informatique Industriel
Génie Industriel et MatériauAucun
Génie Mécanique
et Productique
Mesures Physiques
Qualité Logistique Industrielle et Organisation
Sciences et Génie des MatériauAucun
• Classes préparatoires (PeiP, CPGE, classes préparatoires intégrées, ATS)
• Licences scientifiques, licences professionnelles ou bachelors
• BTS (si classement dans le 1er ¼ de promotion) : ATI
CIM
CPI
CRSA
ERO
CPRP
MSP
IPE
• Moins de 3Aucun ans


Détails RNCP

date_fin_validite_enregistrement
2026-08-30T23:00:00.000Z
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ACTIVE
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Publiée
code_type_certif
Titre ingénieur
type_certif
Titre ingénieur
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demande
0
certificateurs
certificateur: UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC - ECOLE POLYTECHNIQUE SAVOIE
siret_certificateur: 19730858800429
nsf_code
200
romes
rome: H1402
libelle: Management et ingénierie méthodes et industrialisation

rome: H1502
libelle: Management et ingénierie qualité industrielle

rome: H3203
libelle: Fabrication de pièces en matériaux composites

rome: H2502
libelle: Management et ingénierie de production

rome: H1206
libelle: Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
blocs_competences
intitule: Concevoir des systèmes mécaniques ou mécatroniques
liste_competences: * Identifier et mobiliser des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine d’activité concerné (mécanique, automatique, électronique, informatique, instrumentation, systèmes embarqués) * Situer son activité par rapport à l’état de l’art des connaissances et/ou des pratiques par une veille pluri-technologique et concurrentielle * Exploiter efficacement les documentations scientifiques en langue anglaise * Concevoir des systèmes « intelligents » pour améliorer les performances des produits * Apporter des innovations techniques et technologiques en tenant compte des contraintes fonctionnelles * Exploiter les logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), d’outils de modélisation multiphysique et approche système * Mettre en œuvre des phases de prototypage expérimental et numérique * Gérer un projet de conception et respecter les contraintes (délais, coûts…) * Assurer le management opérationnel et traduire les besoins fonctionnels en cahier des charges * Piloter, animer un projet et manager une équipe * Rédiger des documents techniques * Respecter les codes et valeurs de l’entreprise : respect des procédures (qualité, sécurité, santé, environnement…), des règles de gouvernance * Communiquer à l’oral et à l’écrit avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes) dans un contexte pluriculturel et/ou international
modalites_evaluation: * Évaluation en entreprise (stages, contrat de professionnalisation, apprentissage, VAE) : les compétences sont évaluées en situation réelle sur des missions ou des projets spécifiques selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve. * Évaluation à l’école : les compétences sont évaluées via : o des contrôles écrits et/ou oraux sur la résolution de problèmes en ingénierie mécanique, en calcul de structures, sur le choix et le dimensionnement de composants o la réalisation de travaux pratiques et de projets visant à observer et analyser le comportement mécanique de structures et de systèmes simples o la réalisation de projets plus ou moins complexes sur des études de structures de systèmes multi-technologiques sur les plans technique, environnemental et économique. Les compétences sont évaluées selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve

intitule: Industrialiser des produits mécaniques
liste_competences: * Identifier et mobiliser des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine d’activité concerné (mécanique, automatique, électronique, informatique, instrumentation, systèmes embarqués) * Situer son activité par rapport à l’état de l’art des pratiques par une veille technologique et concurrentielle * Exploiter les logiciels de conception et fabrication assistée par ordinateur, d’outils de modélisation et de simulation * Proposer des procédés de fabrication en tenant compte des critères de coût, de délais, mais aussi de qualité et de fonctionnalité * Apporter des innovations techniques en tenant compte des contraintes fonctionnelles * Gérer un projet d’industrialisation et respecter les contraintes (délais, coûts…) * Assurer le management opérationnel et traduire les besoins fonctionnels en cahier des charges * Piloter, animer un projet et manager une équipe * Rédiger des documents techniques * Exploiter efficacement les documentations scientifiques en langue anglaise * Respecter les codes et valeurs de l’entreprise : respect des procédures (qualité, sécurité, santé, environnement…), des règles de gouvernance * Communiquer à l’oral et à l’écrit avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes) dans un contexte pluriculturel et/ou international
modalites_evaluation: * Évaluation en entreprise (stages, contrat de professionnalisation, apprentissage, VAE) : les compétences sont évaluées en situation réelle sur des missions ou des projets spécifiques selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve. * Évaluation à l’école : les compétences sont évaluées via : o des contrôles écrits et/ou oraux sur la résolution de problèmes en ingénierie mécanique, sur le choix de procédés de fabrication… o la réalisation de travaux pratiques et de projets visant à observer et analyser le comportement mécanique de structures et de systèmes simples o la réalisation de projets plus ou moins complexes sur des études de structures de systèmes multi-technologiques sur les plans technique, environnemental et économique. Les compétences sont évaluées selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve

intitule: Organiser, optimiser, piloter la production et les flux industriels
liste_competences: * Identifier et mobiliser des connaissances scientifiques (mécanique, matériaux, statistiques, automatisme, régulation, contrôle de processus, planification, ordonnancement) et des connaissances de l'environnement de la production des fonctions supports (qualité, sécurité/environnement, logistique, maintenance…) * Identifier les interlocuteurs liés à l'environnement de la production, les fonctions supports * Mettre en œuvre les techniques d'amélioration continue, de la performance des systèmes de production et de la sûreté de fonctionnement : Cycle PDCA (Plan, Do, Check, Act), Lean Manufacturing * Organiser, planifier et assurer le suivi de la production par la maîtrise de logiciels (simulation de flux, MRP (Material Requirements Planning), ERP (Entreprise ressource Planning) * Exploiter des logiciels de Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur, de Product Lifecycle Management (PLM), de Gestion de maintenance assistée par Ordinateur (GMAO) pour organiser, planifier, piloter la production * Etablir et suivre des indicateurs de performance * Assurer la sureté de fonctionnement des équipements * Assurer la qualité des produits (système qualité, métrologie, Statistical Process Control (SPC)) par la maîtrise des outils d’amélioration de la qualité * Gérer un projet de production et respecter les contraintes (délais, coûts…) * Manager et encadrer des équipes afin de respecter les objectifs de production et avoir des notions de gestion des ressources humaines * S’assurer du respect des règles et normes en matière de qualité, environnement, prévention, sécurité * Exploiter les notices techniques en langue anglaise * Respecter des codes et valeurs de l’entreprise : respect des procédures (qualité, sécurité, santé, environnement…), des règles de gouvernance * Communiquer à l’oral et à l’écrit avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes) dans un contexte pluriculturel et/ou international
modalites_evaluation: * Évaluation en entreprise (stages, contrat de professionnalisation, apprentissage, VAE) : les compétences sont évaluées en situation réelle sur des missions ou des projets spécifiques selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve. * Évaluation à l’école : les compétences sont évaluées via : o des contrôles écrits et/ou oraux sur la résolution de problèmes des connaissances scientifiques, sur des études de cas liés à l’environnement de la production (fabrication, qualité, maintenance, logistique) o la réalisation de travaux pratiques et de projets visant à observer et analyser le comportement de mécanique de structures, de systèmes simples, et de mise en œuvre de systèmes de production o la réalisation de projets plus ou moins complexes sur des études de cas relevant de l’environnement de la production. Les compétences sont évaluées selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve

intitule: Concevoir et industrialiser des structures mécaniques
liste_competences: * Identifier et mobiliser des connaissances scientifiques sur les matériaux (métalliques, céramiques, composites), le calcul de structure, les procédés de mise en œuvre, l’instrumentation et la métrologie * Identifier et mobiliser des connaissances techniques pour appréhender l’ensemble des caractéristiques des produits développés par l’entreprise * Modéliser, simuler et dimensionner des structures mécanique ou composites en s’appuyant notamment sur des outils numériques (CAO, calculs éléments finis…) * Mettre en œuvre des phases de prototypage expérimental et numérique * Proposer des procédés de fabrication en tenant compte des critères de coût, de délais, mais aussi de qualité et de fonctionnalité * Apporter des innovations techniques en tenant compte des contraintes fonctionnelles * Prendre en compte les normes environnementales et les règlementations * Gérer un projet et respecter les contraintes (délais, coûts…) * Piloter, animer un projet et manager une équipe * Rédiger des documents techniques * Exploiter efficacement les documentations techniques en langue anglaise * Communiquer à l’oral et à l’écrit avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes) dans un contexte pluriculturel et/ou international * Effectuer une veille technologique
modalites_evaluation: * Évaluation en entreprise (stages, contrat de professionnalisation, apprentissage, VAE) : les compétences sont évaluées en situation réelle sur des missions ou des projets spécifiques selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve. * Évaluation à l’école : les compétences sont évaluées via : o des contrôles écrits et/ou oraux sur la résolution de problèmes en calcul de structures, sur le choix et mise en œuvre d’un procédé, sur les techniques de caractérisation des matériaux o la réalisation de travaux pratiques et de projets visant à dimensionner, observer et mettre en œuvre les structures mécaniques et procédés de fabrication o la réalisation de projets plus ou moins complexes sur des études de structures mécaniques. Les compétences sont évaluées selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve

intitule: Concevoir et industrialiser des structures en matériaux composites
liste_competences: * Identifier et mobiliser des connaissances scientifiques sur les matériaux (alliages, matériaux composites), le calcul de structure, les procédés de mise en œuvre, l’instrumentation et la métrologie * Sélectionner les composants et élaborer un matériau composite * Identifier et mobiliser des connaissances techniques pour appréhender l’ensemble des caractéristiques des produits développés par l’entreprise * Modéliser, simuler et dimensionner des structures mécanique ou composites en s’appuyant notamment sur des outils numériques (CAO, calculs éléments finis…) * Sélectionner et mettre en œuvre des solutions technologiques de fabrication optimisées de structure composites dans une démarche d’écoconception * Mettre en œuvre des phases de prototypage expérimental et numérique * Apporter des innovations techniques en tenant compte des contraintes fonctionnelles * Prendre en compte les normes environnementales et les règlementations * Gérer un projet et respecter les contraintes (délais, coûts…) * Piloter, animer un projet et manager une équipe * Rédiger des documents techniques * Exploiter efficacement les documentations techniques en langue anglaise * Communiquer à l’oral et à l’écrit avec des publics divers (spécialistes et non spécialistes) dans un contexte pluriculturel et/ou international * Effectuer une veille technologique et règlementaire.
modalites_evaluation: * Évaluation en entreprise (stages, contrat de professionnalisation, apprentissage, VAE) : les compétences sont évaluées en situation réelle sur des missions ou des projets spécifiques selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve. * Évaluation à l’école : les compétences sont évaluées via : o des contrôles écrits et/ou oraux sur la résolution de problèmes en calcul de structures, sur le choix et mise en œuvre d’un procédé, sur les techniques de caractérisation des matériaux o la réalisation de travaux pratiques et de projets visant à dimensionner, observer et mettre en œuvre les structures composites et procédés de fabrication o la réalisation de projets plus ou moins complexes sur des études de structures et de mise en œuvre de matériaux composites sur les plans technique, environnemental et économique. Les compétences sont évaluées selon une grille critériée avec apport d’éléments de preuve
partenaires
Nom_Partenaire: INSTITUT DES TECHNIQUES D'INGENIEUR DE L'INDUSTRIE DES 2 SAVOIES
Siret_Partenaire: 38953335700015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM
rncp_outdated
Non

Établissement gestionnaire

CFAI Formavenir - Pôle formation Haute-Savoie
CFAI FORMAVENIR 31 AVENUE DES MELEZES 74300 THYEZ FRANCE
74300 THYEZ


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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