MECATRIONIQ GENIE INDUSTRIEL NSAM
CFD : 17020037
RNCP : RNCP39304
Certifinfo : 117238
Informations générales
Diplôme : INGENIEURS RECONNUS (RCT..), NFI , ALTERNANCE
Niveau : 7 (Master, titre ingénieur...)
Période : 01/09/2025
Dates : 01/09/2025 – 31/08/2028
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.10633
Métiers associés (Codes ROME)
- I1102 : Ingénieur / Ingénieure de maintenance industrielle
- H1206 : Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
- H1102 : Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie
- H2502 : Responsable d'unité de production industrielle
- H1402 : Ingénieur / Ingénieure méthodes et process
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, développer et intégrer de nouveaux produits et équipements industriels sur la base de normes, cahiers des charges et retours d'expériences dans le respect des objectifs qualité, coûts et délais.
- Réaliser l'interface entre les différents experts métiers.
- Communiquer un suivi régulier du statut et des jalons aux différents acteurs du projet.
- Contribuer à l'amélioration de produits existants.
- Réaliser les analyses et calculs nécessaires au dimensionnement.
- Définir et contrôler les choix d'architectures mécaniques/mécatroniques.
- Concevoir et réaliser les tests nécessaires à la validation des systèmes, analyse les résultats.
- Rédiger les spécifications techniques.
- Gérer la sous-traitance en interne ou externe.
- Piloter le lancements des prototypes, des premiers de série, jusqu'à l'industrialisation des produits.
- Intégrer le cycle de vie des produits dans ses choix technologiques.
- Manager un projet et une équipe de conception d'un système mécanique et mécatronique.
Contenu
Métiers de l'ingénieur : Expression du besoin, spécification et exigences, systèmes mécaniques, systèmes de mesure et d'actionnement, intégration, mise au point, installation et maintenance.
Sciences de l'ingénieur : Mathématiques-Informatique, méthodes et outils pour la mécanique, méthodes et outils pour le contrôle commande, physique pour l'ingénieur.
Management des Organisations et des Hommes : Méthodologie managériale, méthodologie de gestion d'entreprise.
Communication et langues : Communication interculturelle, méthodologie relationnelle, langue vivante.
Conditions spécifiques
La formation est accessible par la voie de l'apprentissage ou en formation continue.
Conditions d'admission :
Être titulaire d'un DUT, BUT ou BTS d'un domaine scientifique ou technique. Par eAucunemple : BTS Conception de Produits Industriels (CPI), Industrialisation des Produits Mécaniques (IPM), Conception Réalisation de Systèmes Automatisés (CRSA), Maintenance des systèmes, ainsi qu'auAucun DUT Génie Mécanique et Productique (GMP) et Génie industriel et Maintenance.
Ou étudiant en CPGE scientifique ou technologique. Par eAucunemple : prépa TSI.
Ou être salarié en entreprise pour accéder à cette formation par la voie de la formation continue.
Être âgé de moins de 3Aucun ans à la date de signature du contrat d'apprentissage, sauf dérogation prévue par la loi.
EAucunamen du dossier de candidature et entretien.
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
AMTALENTS
AMTALENTS 151 BOULEVARD DE L'HOPITAL 75013 PARIS FRANCE
75013 PARIS
Localisation de la formation