Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire, spécialité génie industriel
Certification RNCP40752
Formacodes 31654 | Génie industriel 24424 | Mécatronique 34590 | Ingénieur d'affaires 31354 | Qualité industrielle 32062 | Recherche développement
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 31654 | Génie industriel 24424 | Mécatronique 34590 | Ingénieur d'affaires 31354 | Qualité industrielle 32062 | Recherche développement
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP40752 : Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie Ingénieur / Ingénieure de production Responsable ordonnancement-lancement-planification en industrie Responsable qualité en industrie
Codes NSF 200 | Technologies industrielles fondamentales 201 | Technologies de commandes des transformations industrielles 312 | Commerce, vente
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Cette formation est ouverte aux titulaires d’un des diplômes suivants : * Candidats titulaires d’un Bachelor Universitaire de Technologie – (BUT2) ou (BUT 3) Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) Génie Mécanique et Productique (GMP) Mesures Physiques (MP) Génie Industriel et Maintenance (GIM) Sciences et Génie des Matériaux (SGM) * Candidats issus de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles - CPGE : Mathématiques et sciences Physiques (MP) Physique Chimie (PC) Physique et Technologie (PT) Physique et Sciences Industrielles (PSI) Technologie et Sciences Industrielles (TSI) Technologie Physique et Chimie (TPC) Cycles préparatoires intégrés d’écoles d’ingénieurs Année préparatoire d'Adaptation pour Techniciens Supérieurs (ATS)
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : Cette formation est ouverte aux titulaires d’un des diplômes suivants : * Candidats titulaires d’un Bachelor Universitaire de Technologie – (BUT2) ou (BUT 3) Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) Génie Mécanique et Productique (GMP) Mesures Physiques (MP) Génie Industriel et Maintenance (GIM) Sciences et Génie des Matériaux (SGM) * Candidats issus de Classe Préparatoire aux Grandes Écoles - CPGE : Mathématiques et sciences Physiques (MP) Physique Chimie (PC) Physique et Technologie (PT) Physique et Sciences Industrielles (PSI) Technologie et Sciences Industrielles (TSI) Technologie Physique et Chimie (TPC) Cycles préparatoires intégrés d’écoles d’ingénieurs Année préparatoire d'Adaptation pour Techniciens Supérieurs (ATS)
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES CENTRE VAL DE LOIRE | 13001833600011 |
Activités visées :
Cette certification vise les activités d'un ingénieur polyvalent et de terrain destiné à prendre en charge l’activité de production au sens large en intervenant dans la conception (mécanique, électronique, informatique), la gestion et l’exploitation de la production industrielle.
Il est amené à exercer les activités suivantes : - Gestion de projets - Conception et dimensionnement de solutions - Développement et finalisation de nouveaux produits ou technologies - Etude et optimisation des procédés industriels - Supervision des étapes de conception et de réalisation - Collaboration avec les équipes internes et externes - Gestion de la documentation technique - Veille technologique et étude de marché - Contrôle qualité et amélioration continue - Gestion de la relation client
Cette certification vise les activités d'un ingénieur polyvalent et de terrain destiné à prendre en charge l’activité de production au sens large en intervenant dans la conception (mécanique, électronique, informatique), la gestion et l’exploitation de la production industrielle.
Il est amené à exercer les activités suivantes : - Gestion de projets - Conception et dimensionnement de solutions - Développement et finalisation de nouveaux produits ou technologies - Etude et optimisation des procédés industriels - Supervision des étapes de conception et de réalisation - Collaboration avec les équipes internes et externes - Gestion de la documentation technique - Veille technologique et étude de marché - Contrôle qualité et amélioration continue - Gestion de la relation client
Capacités attestées :
Dans le cadre de compétences relevant du champ scientifique et technique, l'ingénieur titulaire de cette certification est capable de :
- Gérer la chaîne logistique, incluant les achats, l’approvisionnement et l’expédition.
- Analyser et élaborer des processus industriels complexes.
- Concevoir et optimiser des systèmes de production et de distribution de produits et de services.
- Mettre en œuvre des méthodes d’optimisation des flux internes de production.
- Appliquer des méthodes de gestion analytique pour améliorer la performance de l’entreprise.
- Optimiser les performances techniques, organisationnelles et environnementales des systèmes de production.
- Utilise des outils de simulation pour optimiser les processus de production et prédire les performances des systèmes.
- Elaborer et met en œuvre des stratégies pour garantir la sécurité des installations et du personnel dans l'environnement industriel.
- Intégrer les principes de développement durable dans la conception et l’optimisation des systèmes industriels. Il détient également les compétences transversales suivantes :
- Manager des équipes pluridisciplinaires dans un contexte industriel.
- Piloter un projet dans le secteur industriel
- Développer une ouverture sur l'extérieur et/ou l'international pour collaborer dans un contexte multiculturel
Dans le cadre de compétences relevant du champ scientifique et technique, l'ingénieur titulaire de cette certification est capable de :
- Gérer la chaîne logistique, incluant les achats, l’approvisionnement et l’expédition.
- Analyser et élaborer des processus industriels complexes.
- Concevoir et optimiser des systèmes de production et de distribution de produits et de services.
- Mettre en œuvre des méthodes d’optimisation des flux internes de production.
- Appliquer des méthodes de gestion analytique pour améliorer la performance de l’entreprise.
- Optimiser les performances techniques, organisationnelles et environnementales des systèmes de production.
- Utilise des outils de simulation pour optimiser les processus de production et prédire les performances des systèmes.
- Elaborer et met en œuvre des stratégies pour garantir la sécurité des installations et du personnel dans l'environnement industriel.
- Intégrer les principes de développement durable dans la conception et l’optimisation des systèmes industriels. Il détient également les compétences transversales suivantes :
- Manager des équipes pluridisciplinaires dans un contexte industriel.
- Piloter un projet dans le secteur industriel
- Développer une ouverture sur l'extérieur et/ou l'international pour collaborer dans un contexte multiculturel
Secteurs d'activité :
Les ingénieurs diplômés de l'INSA Centre Val de Loire, spécialité génie industriel, titulaires de cette certification, exercent leur activité dans des secteurs tels que la fabrication d'équipements mécaniques, les matériels informatiques et électroniques, l’ingénierie, la recherche, dans les industries manufacturières, dans les sociétés de service, les services informatiques (SSII), l’automobile et transports terrestres, l’aéronautique, l’industrie pharmaceutique, l’instrumentation biomédicale, ...
Les ingénieurs diplômés de l'INSA Centre Val de Loire, spécialité génie industriel, titulaires de cette certification, exercent leur activité dans des secteurs tels que la fabrication d'équipements mécaniques, les matériels informatiques et électroniques, l’ingénierie, la recherche, dans les industries manufacturières, dans les sociétés de service, les services informatiques (SSII), l’automobile et transports terrestres, l’aéronautique, l’industrie pharmaceutique, l’instrumentation biomédicale, ...
Types d'emplois accessibles :
Ingénieur Conception (R&D) Ingénieur d’Exploitation en Systèmes Automatisés de Production, Ingénieur Systèmes d’Information pour la Production, Ingénieur Systèmes électriques/électroniques, Ingénieur Qualité/Méthodes. Ingénieur d’Affaire, Acheteur Industriel, Ingénieur Méthodes et Industrialisation, Ingénieur Sûreté de Fonctionnement ou Ingénieur Soutien Logistique Intégré, Ingénieur Qualité Ingénieur Méthodes de Fabrication, Ingénieur Maintenance ou Ingénieur Méthodes de Maintenance, Ingénieur Environnement, Ingénieur Sécurité, Ingénieur Qualité / Hygiène / Sécurité /Environnement,
Ingénieur Conception (R&D) Ingénieur d’Exploitation en Systèmes Automatisés de Production, Ingénieur Systèmes d’Information pour la Production, Ingénieur Systèmes électriques/électroniques, Ingénieur Qualité/Méthodes. Ingénieur d’Affaire, Acheteur Industriel, Ingénieur Méthodes et Industrialisation, Ingénieur Sûreté de Fonctionnement ou Ingénieur Soutien Logistique Intégré, Ingénieur Qualité Ingénieur Méthodes de Fabrication, Ingénieur Maintenance ou Ingénieur Méthodes de Maintenance, Ingénieur Environnement, Ingénieur Sécurité, Ingénieur Qualité / Hygiène / Sécurité /Environnement,
Objectif contexte :
Dans le contexte d'une industrie de plus en plus innovante et d'une évolution vers une économie nécessairement circulaire, la société en général, et l'entreprise en particulier, ont besoin d'un ingénieur généraliste polyvalent et de terrain, appelé à prendre en charge l'activité de production au sens large : conception (mécanique, électronique et informatique), gestion et exploitation de la production industrielle. Les besoins vont de la conception, la fabrication, la maintenance , aux achats, à l'approvisionnement, la gestion des flux internes, l'expédition et le management des femmes et des hommes. Maîtriser les méthodes, les outils et les connaissances pluridisciplinaires permettant d'élaborer, d'analyser et d'optimiser la conception et la performance des systèmes de production et de distribution de produits et de services permet à l'ingénieur en génie industriel de l'INSA Centre Val de Loire d'optimiser les performances de l'entreprise, tant sur le plan technique qu'organisationnel, environnemental et humain.
Dans le contexte d'une industrie de plus en plus innovante et d'une évolution vers une économie nécessairement circulaire, la société en général, et l'entreprise en particulier, ont besoin d'un ingénieur généraliste polyvalent et de terrain, appelé à prendre en charge l'activité de production au sens large : conception (mécanique, électronique et informatique), gestion et exploitation de la production industrielle. Les besoins vont de la conception, la fabrication, la maintenance , aux achats, à l'approvisionnement, la gestion des flux internes, l'expédition et le management des femmes et des hommes. Maîtriser les méthodes, les outils et les connaissances pluridisciplinaires permettant d'élaborer, d'analyser et d'optimiser la conception et la performance des systèmes de production et de distribution de produits et de services permet à l'ingénieur en génie industriel de l'INSA Centre Val de Loire d'optimiser les performances de l'entreprise, tant sur le plan technique qu'organisationnel, environnemental et humain.
Bloc de compétences
RNCP40752BC01 : Concevoir, optimiser et valider des solutions industrielles innovantes
Compétences :
Analyser et résoudre des problématiques complexes liées à la conception ou à la production, en mobilisant les connaissances en sciences fondamentales et techniques, en collaborant avec les équipes pluridisciplinaires. Modéliser des systèmes de production ou de distribution en utilisant des outils de simulation et des méthodes analytiques afin de prédire et évaluer la performance technique, économique et organisationnelles des processus industriels. Développer et valider des procédés ou produits en tenant compte des enjeux industriels actuels et futurs, notamment le développement durable et l’industrie 4.0, en impliquant les parties prenantes dans le processus de validation.
Analyser et résoudre des problématiques complexes liées à la conception ou à la production, en mobilisant les connaissances en sciences fondamentales et techniques, en collaborant avec les équipes pluridisciplinaires. Modéliser des systèmes de production ou de distribution en utilisant des outils de simulation et des méthodes analytiques afin de prédire et évaluer la performance technique, économique et organisationnelles des processus industriels. Développer et valider des procédés ou produits en tenant compte des enjeux industriels actuels et futurs, notamment le développement durable et l’industrie 4.0, en impliquant les parties prenantes dans le processus de validation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des séquences académiques - examens pour évaluer l’acquisition des connaissances théoriques. - TP et/ou projets inspirés de situations professionnelles. Evaluation des séquences en entreprise - rapport de stage et soutenance orale présentant les travaux réalisés en entreprise, mettant en évidence les missions qui ont permis de mobiliser les compétences visées. - le tuteur en entreprise évalue les capacités de l’étudiant à exercer ses missions de stage.
Evaluation des séquences académiques - examens pour évaluer l’acquisition des connaissances théoriques. - TP et/ou projets inspirés de situations professionnelles. Evaluation des séquences en entreprise - rapport de stage et soutenance orale présentant les travaux réalisés en entreprise, mettant en évidence les missions qui ont permis de mobiliser les compétences visées. - le tuteur en entreprise évalue les capacités de l’étudiant à exercer ses missions de stage.
RNCP40752BC02 : Optimiser la performance des processus d’industrialisation
Compétences :
Identifier les leviers d’optimisation et proposer des solutions innovantes en analysant et en interprétant les données issues des systèmes de production, en communiquant clairement les conclusions et recommandations aux parties prenantes concernées. Concevoir, piloter et évaluer des plans d’action d’amélioration continue en mobilisant des méthodes adaptées, en impliquant les équipes et parties prenantes pour optimiser durablement l’efficacité, la qualité et la soutenabilité des processus industriels. Planifier, coordonner et superviser les flux d’approvisionnement, de production, de stockage et de distribution en utilisant des outils numériques et en définissant des indicateurs de performance afin d’assurer la disponibilité des ressources, la maîtrise des coûts et la qualité de service tout au long du processus industriel. Communiquer de manière adaptée les évolutions, résultats et bonnes pratiques auprès des différentes parties prenantes, en utilisant des supports et méthodes appropriés, afin d’assurer l’approbation, la pérennisation et la diffusion des démarches d’amélioration durable au sein de l’organisation.
Identifier les leviers d’optimisation et proposer des solutions innovantes en analysant et en interprétant les données issues des systèmes de production, en communiquant clairement les conclusions et recommandations aux parties prenantes concernées. Concevoir, piloter et évaluer des plans d’action d’amélioration continue en mobilisant des méthodes adaptées, en impliquant les équipes et parties prenantes pour optimiser durablement l’efficacité, la qualité et la soutenabilité des processus industriels. Planifier, coordonner et superviser les flux d’approvisionnement, de production, de stockage et de distribution en utilisant des outils numériques et en définissant des indicateurs de performance afin d’assurer la disponibilité des ressources, la maîtrise des coûts et la qualité de service tout au long du processus industriel. Communiquer de manière adaptée les évolutions, résultats et bonnes pratiques auprès des différentes parties prenantes, en utilisant des supports et méthodes appropriés, afin d’assurer l’approbation, la pérennisation et la diffusion des démarches d’amélioration durable au sein de l’organisation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des séquences académiques - examens pour évaluer l’acquisition des connaissances théoriques. - TP et/ou projets inspirés de situations professionnelles. Evaluation des séquences en entreprise - rapport de stage et soutenance orale présentant les travaux réalisés en entreprise, mettant en évidence les missions qui ont permis de mobiliser les compétences visées. - le tuteur en entreprise évalue les capacités de l’étudiant à exercer ses missions de stage.
Evaluation des séquences académiques - examens pour évaluer l’acquisition des connaissances théoriques. - TP et/ou projets inspirés de situations professionnelles. Evaluation des séquences en entreprise - rapport de stage et soutenance orale présentant les travaux réalisés en entreprise, mettant en évidence les missions qui ont permis de mobiliser les compétences visées. - le tuteur en entreprise évalue les capacités de l’étudiant à exercer ses missions de stage.
RNCP40752BC03 : Piloter un projet d’industrialisation et accompagner la transformation
Compétences :
Organiser et structurer un projet d’industrialisation en définissant le cahier des charges, les objectifs, les ressources et le planning, en identifiant les risques et en coordonnant les parties prenantes. Piloter la réalisation opérationnelle d’un projet d’industrialisation en animant les équipes, en assurant le suivi de l’avancement, l’évaluation des résultats et l’ajustement des actions, tout en intégrant les dimensions organisationnelles, humaines et culturelles. Collaborer efficacement au sein d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles en adaptant ses méthodes de communication et de travail aux attentes et aux spécificités des différentes parties prenantes du projet industriel.
Organiser et structurer un projet d’industrialisation en définissant le cahier des charges, les objectifs, les ressources et le planning, en identifiant les risques et en coordonnant les parties prenantes. Piloter la réalisation opérationnelle d’un projet d’industrialisation en animant les équipes, en assurant le suivi de l’avancement, l’évaluation des résultats et l’ajustement des actions, tout en intégrant les dimensions organisationnelles, humaines et culturelles. Collaborer efficacement au sein d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles en adaptant ses méthodes de communication et de travail aux attentes et aux spécificités des différentes parties prenantes du projet industriel.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des séquences académiques - jeux de rôle - travaux collectifs - écrits individuels Evaluation des séquences en entreprise - rapport de stage et soutenance orale présentant les travaux réalisés en entreprise, mettant en évidence les missions qui ont permis de mobiliser les compétences visées. - le tuteur en entreprise évalue les capacités de l’étudiant à exercer ses missions de stage.
Evaluation des séquences académiques - jeux de rôle - travaux collectifs - écrits individuels Evaluation des séquences en entreprise - rapport de stage et soutenance orale présentant les travaux réalisés en entreprise, mettant en évidence les missions qui ont permis de mobiliser les compétences visées. - le tuteur en entreprise évalue les capacités de l’étudiant à exercer ses missions de stage.
Partenaires actifs :
| Partenaire | SIRET | Habilitation |
|---|---|---|
| CENTRE DE FORMATION – CAMPUS CCI CHER | 18180001200096 | HABILITATION_ORGA_FORM |
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