📋L'essentiel de la fiche RNCP 36423
| Intitulé | Ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique, de l'Institut polytechnique de Bordeaux (ENSCBP - Bordeaux INP) spécialité Matériaux composites et Mécanique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP36423 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Institut Polytechnique de Bordeaux |
| Date d'échéance | 31 août 2026 |
| Début des parcours | 1er septembre 2021 |
| Code NSFs | 115 — Physique220 — Spécialités pluritechnologiques des transformations |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de production |
🎯Objectifs de la certification
La spécialité « Matériaux composites et Mécanique » de l’ENSCBP a pour objet de certifier des ingénieurs de haut niveau scientifique, technique et managérial, capables de mener à bien des projets de conception et de dimensionnement de structures métalliques ou composites, depuis la rédaction d'un cahier des charges jusqu'à la certification, en passant par la sélection des matériaux et le dimensionnement de structures en utilisant les outils numériques.
La spécialité « Matériaux composites et Mécanique » s’inscrit comme un pourvoyeur de cadres dans les divers secteurs industriels qui conçoivent, mettent en œuvre ou produisent des matériaux et des structures complexes. Même si on a assisté depuis 40 ans à une réduction de presque la moitié des emplois dans l’ industrie au profit du secteur tertiaire, certains secteurs industriels sont représentatifs de la dynamique de l’ économie française. Par exemple, le chiffre d’affaire de l’industrie aéronautique a augmenté de 80% entre 2011 et 2017. La France se place au 5ème rang des fabricants automobile européen et elle prend régulièrement des parts de marché dans le domaine du nautisme.
Dans ce contexte, la spécialité « Matériaux composites et Mécanique » vise à :
* Répondre aux besoins des entreprises qui mettent en œuvre des matériaux « simples » (métaux, céramiques, polymères … ) ou composites dans la fabrication de leurs produits finis en utilisant des approches de conception et de sélection des matériaux. En effet, pour rester compétitifs, les industriels doivent substituer tout ou partie des matériaux actuels par des matériaux innovants, plus légers, plus résistants, plus écoresponsables et les intégrer dans des structures complexes. Ainsi, la légèreté des matériaux est un enjeu majeur car elle permet une réduction des coûts de fabrication et des dépenses d’ énergie, par exemple dans l’industrie aéronautique et spatiale, la robustesse est un des défis à relever pour lutter contre l’obsolescence, notamment dans le secteur de la métallurgie. Enfin, les matériaux et particulièrement les matériaux composites doivent être conçus en prenant en compte les principes de fin de vie et recyclabilité des produits.
* Répondre aux besoins des bureaux d’études qui conçoivent, développent et améliorent des produits ou des procédés en milieu industriel. Ces activités passent notamment par une approche de simulations numériques pour dimensionner les structures composites ou métalliques. Cette étape devient désormais déterminante pour réduire les coûts de Recherche et Développement.
Ainsi, en alliant des compétences dans les domaines des sciences des matériaux et de la simulation numérique, la spécialité « Matériaux composites et Mécanique » de l’ENSCBP répond aux besoins actuels de l’ingénierie industrielle ainsi qu’aux évolutions stratégiques futures, concernant le développement de matériaux et procédés plus respectueux de l’environnement.
Activités visées
Quelle que soit l’entreprise dans laquelle il exerce, l’ingénieur « Matériaux composites et Mécanique » apporte des solutions à des problèmes techniques, concrets et généralement complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre et au maintien en conditions opérationnelles de structures (ensemble de pièces métalliques ou composites intégrées dans un système). Il met en œuvre les méthodes et techniques de calcul/modélisation, de caractérisation de matériaux et de structures et développe les procédés permettant d’obtenir ou modifier des propriétés structurelles d’un produit (à l'échelle de la pièce ou du système) en réponse à un cahier des charges ou à la demande d’un marché. Il est entrepreneur ou intrapreneur, porteur d’innovation et de progrès.
Ainsi, l’ingénieur « Matériaux composites et Mécanique » fait preuve d’une grande adaptabilité et de compétences dans les domaines de référence suivants :
* Conception, calcul et simulation de structures métalliques et composites (ingénieur de Bureau d’ études)
Dans le respect d’un cahier des charges (matériaux, procédés, coûts et délais), l'ingénieur de bureau d’ études conçoit et simule des structures métalliques et composites (pièces plus ou moins complexes en termes de forme, de contraintes), destinés à répondre aux attentes et besoins spécifiques des industries visées (aéronautique, automobile, nautisme …). Il peut travailler sur un prototype ou améliorer une structure existante. Il définit les moyens d’études et met ensuite en place les tests et essais pour vérifier les caractéristiques de la structure. Il est force de proposition pour des mises au point de la structure suite à l’ analyse des résultats obtenus. Lorsque la structure est validée, il travaille avec l’ingénieur recherche et développement ou directement avec l’ingénieur production pour proposer les modes de fabrication adéquats. Suivant la taille de l’entreprise dans laquelle il exerce, l’ingénieur de bureau d’études exerce son activité au sein d’un service Etudes, Recherche et Développement ou dans un cabinet d'ingénierie pour le compte d’ entreprises qui ont externalisé la fonction de recherche.
* Sélection et certification de matériaux et/ou de structures (ingénieur Recherche et Développement)
En lien étroit avec le service marketing et dans le respect d’un cahier des charges (matériaux, procédés, quantité, qualité, coûts et délais), l'ingénieur Recherche et Développement sélectionne et met en œuvre différents types de matériaux (métaux, céramiques, polymères, matériaux composites) destinés à répondre aux attentes et aux besoins spécifiques des industries visées (aéronautique, automobile, nautisme …). Il définit les moyens d’études et met ensuite en place les tests, essais et qualification pour vérifier les caractéristiques des matériaux.
🧩Les 3 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Concevoir, sélectionner, caractériser et mettre en œuvre un matériau de structure, de l'échelle laboratoire au prototype d'un secteur industriel (aéronautique, nautisme, automobile, énergie, métallurgie …)
Voir les compétences du bloc (14)
- Choisir, développer, mettre en œuvre un matériau de structure (laboratoire, prototype) pour répondre aux défis technologiques ou environnementaux d'un secteur industriel
- Mettre en œuvre des logiciels de sélection et de conception
- Choisir et mettre en œuvre des méthodes d'analyse et de caractérisation des matériaux en réponse à un cahier des charges
- Démontrer et décider de la fiabilité d'un matériau ou d'une structure
- Mener un projet industriel ou de recherche et développement de la conception au prototype d'un matériau ou d'une structure en résolvant les problèmes de façon créative
- Avoir une approche globale, systémique.Raisonner dans un contexte de rationalité limitée
- Anticiper, décider en situation d’ incertitude. Etre orienté « résultats » et « délais »
- Intégrer les dimensions financières et règlementaires dans sa pratique de l’ingénierie
- Assurer une veille scientifique, technologique, concurrentielle et réglementaire (collecte, analyse d'articles et de brevets) pour intégrer l'évolution des matériaux et des structures
- Communiquer et travailler en équipe. S’intégrer dans un environnement professionnel en France ou à l'international
- Rechercher, trouver, analyser et synthétiser les informations.
- Rédiger des rapports (synthèse bibliographique, rapports techniques, note de calcul ...) en français ou en anglais.
- Communiquer à l'oral les informations en français ou en anglais
- Evaluer ses propres compétences et piloter sa trajectoire professionnelle
Dimensionner des structures à différentes échelles (du matériau au système) et déterminer leur comportement mécanique
Voir les compétences du bloc (12)
- Choisir et mettre en œuvre des outils de modélisation et de simulation des comportements mécaniques des structures
- Modéliser des associations complexes. Argumenter une approche multi- échelle
- Déterminer et choisir les paramètres de dimensionnement des matériaux et des structures en situation
- Mener un projet de dimensionnement d'une pièce ou d'une structure en résolvant les problèmes de façon créative
- Avoir une approche globale, systémique. Raisonner dans un contexte de rationalité limitée
- Anticiper, décider en situation d’ incertitude. Etre orienté « résultats » et « délais »
- Intégrer les dimensions financières et règlementaires dans sa pratique de l’ingénierie
- Communiquer et travailler en équipe. S’intégrer dans un environnement professionnel en France ou à l'international.
- Rechercher, trouver, analyser et synthétiser les informations.
- Rédiger des rapports (synthèse bibliographique, rapports techniques, note de calcul ...) en français ou en anglais.
- Communiquer à l'oral les informations en français ou en anglais
- Evaluer ses propres compétences et piloter sa trajectoire professionnelle.
Choisir et mettre en œuvre des procédés de fabrication de matériaux ou de structures en réponse au cahier des charges d'un secteur industriel (aéronautique, nautisme, automobile, énergie, métallurgie …)
Voir les compétences du bloc (16)
- Analyser et mettre en œuvre les techniques et les processus spécifiques de la fabrication d'un matériau ou d'une structure d'un secteur industriel en prenant en compte l'évolution des techniques
- Choisir et mettre en œuvre des méthodes de qualification des matériaux et de contrôle qualité
- Mener un projet de fabrication d'un matériau ou d'une structure en résolvant les problèmes de façon créative et innovante et en intégrant les dimensions Qualité-Hygiène- Sécurité- Environnement
- Maitriser les méthodes de mesure de l'impact environnemental (Analyse du Cycle de Vie, bilan carbone, écologie industrielle, ...) afin de mettre en œuvre une démarche globale de réduction des impacts en entreprise
- Choisir des indicateurs de performance et des leviers d'action appropriés : indicateurs de productivité, lean management, ordonnancement, supply chain, amélioration de l'ergonomie ou des outils
- Manager des équipes d'opérateurs, de techniciens ou de cadres de production.
- Planifier la production
- Avoir une approche globale, systémique.
- Raisonner dans un contexte de rationalité limitée
- Anticiper, décider en situation d’ incertitude. Etre orienté « résultats » et « délais »
- Assurer une veille technique et réglementaire pour intégrer les technologies et procédés innovants et anticiper les nouvelles normes
- Communiquer et travailler en équipe. S’intégrer dans un environnement professionnel en France ou à l'international
- Rechercher, trouver, analyser et synthétiser les informations.
- Rédiger des rapports (synthèse bibliographique, rapports techniques, note de calcul ...) en français ou en anglais.
- Communiquer à l'oral les informations en français ou en anglais
- Evaluer ses propres compétences et piloter sa trajectoire professionnelle
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Le diplôme d’ingénieur de l'ENSCBP - Bordeaux INP, spécialité "Matériaux composites et Mécanique" donne accès aux secteurs de l’aéronautique et du spatial, de l’automobile, du nautisme, ainsi qu’à tout secteur industriel (énergie, nucléaire, bâtiment ...) concerné par des problématiques de structures métalliques ou composites. Les entreprises de ces secteurs vont des équipementiers jusqu'aux intégrateurs.
L'ingénieur intervient à différents niveaux d'un projet industriel ou de Recherche et Développement, depuis la rédaction d'un cahier des charges jusqu'à la certification, en passant par la sélection des matériaux et le dimensionnement de la structure.
L’ingénieur exerce ses missions en France ou à l’international, dans des entreprises allant de la start-up au grand groupe, dans des sociétés conseil ou des bureaux d’étude.
Types d'emplois accessibles
* Ingénieur de bureau d’études en industrie
* Ingénieur calcul de structure
* Ingénieur d’études en recherche et développement
* Ingénieur chef de projet ingénierie
* Ingénieur de production
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Institut Polytechnique de Bordeaux — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 36423 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 36423 est-elle valable ?
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Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.