📋L'essentiel de la fiche RNCP 40758
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique Universitaire de l'Université de Montpellier, spécialité Mécanique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40758 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Ecole Polytech Montpellier |
| Date d'échéance | 31 août 2026 |
| Début des parcours | 1er septembre 2025 |
| Code NSFs | 110 — Spécialités pluri-scientifiques251 — Mécanique générale et de précision, usinage254 — Structures métalliques (y.c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) |
| Code ROMEs | H1102 — Management et ingénierie d'affairesH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de productionI1102 — Management et ingénierie de maintenance industrielle |
🎯Objectifs de la certification
La conception, le dimensionnement, l’optimisation, l’analyse de fiabilité-durabilité de systèmes et leur intégration avec les préoccupations sociétales et de développement durable sont des demandes fortes récurrentes ou émergentes dans les secteurs tels que l’industrie mécanique, le transport, l’énergie et le médical, dans des entreprises de toutes tailles (de la TPE à la multinationale) ayant une forte composante d’innovation ou non.
Les ingénieurs dans les domaines où les fonctions mécaniques sont couplées à d’autres fonctions se doivent de posséder une bonne capacité à interagir avec les spécialistes des domaines connexes, notamment au travers de l’intégration de matériaux multifonctionnels ou de leur connaissance de nouveaux procédés d’obtention, de mise en forme et de conception.
Dans ce contexte, les questions aux frontières multidisciplinaires, plus spécifiquement entre la mécanique des solides ou des fluides, l’automatique, du nucléaire et les sciences du vivant, sont particulièrement prégnantes.
Les ingénieurs certifiés dans la spécialité Mécanique de Polytech Montpellier seront en mesure d’assurer des missions de calculs, de conception, de dimensionnement, pouvant aller jusqu’à la fabrication de système en incorporant les aspects développement durable et responsabilité sociétale.
Ces ingénieurs sont des ingénieurs citoyens en lien avec les valeurs du réseau Polytech.
Ils maitrisent les outils scientifiques et techniques de l’ingénieur mécanicien.
Leur capacité d’innovation doit leur permettre d’intégrer les évolutions techniques, numériques, réglementaires, sociales et de marché dans le cadre de leurs missions.
Activités visées
De par leur certification généraliste dans le domaine de la mécanique, les ingénieurs certifiés dans la spécialité Mécanique de Polytech Montpellier seront en mesure, dans le cadre général des activités industrielles liées aux systèmes mécaniques complexes :
* de réaliser des études techniques (calculs, essais, analyses) dans le cadre d’avant projets ou de projets liées à la réalisation d’un système mécanique et à piloter la création d’un système mécanique depuis la phase de dimensionnement et de conception jusqu'à la mise en production.
* d'assurer des activités d’analyse des besoins et attentes du client pour proposer les ressources et solutions techniques, humaines et financières adaptées ; d’analyse des spécifications et de la faisabilité technologique du produit et la rédaction d’un cahier des charges, des notes de calcul et des dossiers techniques.
* de déterminer l’ensemble des outils nécessaires au développement produit, en tenant compte des contraintes du projet et optimisent la conception, les modélisations numériques, le développement des produits et des procédés en tenant compte de l'ensemble des paramètres fonctionnels d'utilisation.
* d'effectuer une veille réglementaire et technologique pour prendre en compte les innovations technologiques et l’évolution des secteurs d’activité, garantissent la sécurité des hommes et des moyens, le respect de l’environnement et des règlementations, la qualité des produits et assurent la coordination opérationnelle d’un ou plusieurs projets, en veillant au respect du budget, des délais, de la sécurité et de la qualité lors de toutes les étapes.
🧩Les 6 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, réaliser, suivre et valider des études de conception mécanique
Voir les compétences du bloc (14)
- Identifier et mobiliser des connaissances techniques et scientifiques (cinématique, dynamique, construction mécanique, dimensionnement, …) dans un contexte de recherche, ou un secteur industriel ou socioéconomique, en France ou à l’étranger.
- Interagir efficacement avec l'ensemble des services de l’entreprise (conception, devis, gestion, QSE) et avec le monde socio-économique du milieu industriel
- Concevoir et dimensionner de façon optimisée un produit ou un ouvrage en tenant compte des exigences de l’éco-conception.
- Choisir un matériau adapté aux contraintes mécaniques, technologiques et environnementales du système.
- Analyser, tester et optimiser un système mécanique complexe au regard de ses fonctions.
- Résoudre analytiquement et numériquement les équations de la mécanique.
- Utiliser et évaluer les performances des outils de tests et des logiciels métiers (calcul, modélisation, 3D, FAO, CAO, gestion, gestion de projets, base de données, etc…).
- Utiliser des techniques innovantes de simulation, de fabrication et d'optimisation topologique de pièces et de systèmes.
- Rédiger un cahier des charges, des propositions techniques et commerciales une note de calcul et des rapports techniques.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques et économique de leurs activités.
- Communiquer avec efficacité, en français ou en anglais, afin d’informer et de convaincre les interlocuteurs internes et externes
- Travailler en équipe
- Piloter et animer un projet, en gérer les acteurs
- Effectuer une veille technologique
Concevoir, développer et produire de nouveaux produits ou procédés mécaniques dans le cadre d’un projet innovant, de R&D ou pluridisciplinaire.
Voir les compétences du bloc (14)
- Identifier et mobiliser des connaissances techniques et scientifiques (physique, calcul scientifique, optimisation), dans un contexte de recherche, ou un secteur industriel ou socio-économique, en France ou à l’étranger
- Interagir efficacement avec l'ensemble des services de l’entreprise et avec le monde socio-économique et académique.
- Résoudre les problèmes avec une approche globale et systémique, et en faisant preuve de créativité et d’adaptabilité
- Échantillonner, analyser et interpréter des informations bibliographiques et des données techniques, quantitatives et qualitatives
- Analyser, tester et optimiser un système mécanique complexe au regard de ses fonctions
- Résoudre analytiquement et numériquement les équations de la mécanique
- Utiliser des techniques innovantes de simulation, de fabrication et d'optimisation topologique de pièces et de systèmes.
- Utiliser et évaluer les performances des outils de tests et des logiciels métiers (calcul, modélisation, 3D, FAO, CAO, gestion, gestion de projets, base de données, etc…)
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques et économique de leurs activités.
- Communiquer avec efficacité, en français ou en anglais, afin d’informer et de convaincre les interlocuteurs internes et externes
- Travailler en équipe
- Piloter et animer un projet de recherche, en gérer les acteurs
- Rédiger une étude bibliographique, un cahier des charges, des propositions techniques et commerciales, une note de calcul et des rapports techniques.
- Effectuer une veille scientifique, réglementaire, technologique
Réaliser des études techniques de structures mécaniques dans le cadre d'avant-projets ou d'études d'exécution
Voir les compétences du bloc (15)
- Identifier et mobiliser des connaissances techniques et scientifiques (faisabilité, dimensionnement, production, analyse du cycle de vie), dans un contexte de recherche, ou un secteur industriel ou socioéconomique, en France ou à l’étranger
- Interagir efficacement avec l'ensemble des services de l’entreprise allant de la conception à la fabrication (conception, devis, gestion, QSE-Qualité Sécurité Environnement) et avec le monde socio-économique du milieu industriel
- Concevoir et dimensionner de façon optimisée un produit ou un ouvrage en tenant compte des exigences de l’éco-conception.
- Choisir un matériau adapté aux contraintes mécaniques, technologiques et environnementales du système
- Analyser, tester et optimiser un système mécanique complexe au regard de ses fonctions
- Réaliser de façon optimisée des essais expérimentaux, interpréter et valider les résultats.
- Utiliser des techniques innovantes de simulation, de fabrication et d'optimisation topologique de pièces et de systèmes.
- Évaluer, choisir et maitriser les principaux logiciels métiers (calcul, modélisation, 3D, FAO-Fabrication Assistée par Ordinateur, CAO-Conception Assistée par Ordinateur, gestion, gestion de projets, base de données, Analyse de Cycle de Vie)
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques et économique de leurs activités.
- Résoudre les problèmes avec une approche globale et systémique, et en faisant preuve de créativité
- Communiquer avec efficacité, en français ou en anglais, afin d’informer et de convaincre les interlocuteurs internes et externes
- Travailler en équipe
- Piloter et animer un projet, en gérer les acteurs
- Rédiger une note de calcul, un cahier des charges, des rapports techniques.
- Effectuer une veille scientifique, réglementaire et technologique
Concevoir, modéliser et développer des solutions mécaniques innovantes en mettant en oeuvre les outils théoriques associés, et en interaction avec des champs disciplinaires variés.
Voir les compétences du bloc (12)
- Identifier et mobiliser des connaissances techniques et scientifiques (mathématiques appliquées, calcul scientifique, modélisation) dans un contexte de recherche, ou un secteur industriel ou socioéconomique, en France ou à l’étranger
- Interagir efficacement avec l'ensemble des services de l’entreprise et avec le monde socio-économique et académique.
- Analyser, tester et optimiser un système mécanique complexe au regard de ses fonctions ;
- Formaliser une problématique issue de la mécanique et résoudre analytiquement et numériquement les équations associées ;
- Évaluer, choisir et maitriser les principaux logiciels métiers (calcul, modélisation, 3D, gestion, gestion de projets, base de données).
- Utiliser des techniques innovantes de simulation, de fabrication et d'optimisation topologique de pièces et de systèmes.
- Rédiger un cahier des charges, des propositions techniques et commerciales une note de calcul et des rapports techniques.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques et économique de leurs activités.
- Effectuer une veille réglementaire et technologique
- Communiquer avec efficacité, en français ou en anglais, afin d’informer et de convaincre les interlocuteurs internes et externes
- Travailler en équipe
- Piloter et animer un projet, en gérer les acteurs
Gérer et conduire un projet de conception ou de fabrication mécanique ; proposer des offres techniques et commerciales adaptées ; assurer le suivi et le contrôle de l’ensemble des coûts, garantir la conformité technique et commerciale.
Voir les compétences du bloc (14)
- Identifier et mobiliser des connaissances techniques et scientifiques (ingénierie mécanique, physique appliquée) dans un contexte de recherche, ou un secteur industriel ou socio-économique, en France ou à l’étranger
- Mobiliser sa connaissance du secteur d’activité de l’entreprise et du marché associé
- Interagir efficacement avec l'ensemble des services de l’entreprise (Bureau d'étude/calcul, Méthodes, Production, Ressources Humaines, Achats, Qualité, Sécurité) et avec le monde socio-économique du milieu industriel
- Concevoir, établir et chiffrer un dossier technico-économique de projet mécanique
- Utiliser et évaluer les performances d’outils statistiques et des méthodes mathématiques d’estimation des coûts
- Résoudre les problèmes avec une approche globale et systémique, et en faisant preuve de créativité et d’adaptabilité
- Intégrer les dimensions financières, juridiques et commerciales dans sa pratique de l’ingénierie.
- Communiquer et négocier avec efficacité, en français ou en anglais, afin d’informer et de convaincre les interlocuteurs internes et externes
- Rédiger un cahier des charges, des propositions techniques et commerciales une note de calcul et des rapports techniques.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques et économique de leurs activités.
- Travailler en équipe
- Piloter et animer un projet, en gérer les acteurs
- Effectuer une veille réglementaire et technologique
- Identifier, évaluer et maitriser les risques
Assurer la maintenance des moyens de production et la responsabilité d’un atelier de production mécanique
Voir les compétences du bloc (14)
- Identifier et mobiliser des connaissances scientifiques et techniques en mécanique et productique (automatisme, régulation, contrôle de processus), dans un contexte industriel, en France ou à l’étranger
- Choisir, mettre en place et piloter des techniques et processus de fabrication des produits dans les secteurs de la mécanique et de la métallurgie
- Mobiliser des techniques d'amélioration continue de la productivité : Lean management, Kaizen, Kanban, 6 Sigma, etc.
- Interagir efficacement avec l'ensemble des services supports de l’entreprise (qualité, sécuritéenvironnement, logistique, maintenance …)
- Évaluer, choisir et maitriser les principaux logiciels métiers (calcul, modélisation, 3D, gestion, gestion de projets, base de données).
- Échantillonner, analyser et interpréter des informations bibliographiques et des données techniques, quantitatives et qualitatives (indicateurs spécifiques)
- Résoudre les problèmes avec une approche globale et systémique, et en faisant preuve de créativité et d’adaptabilité
- Prendre en compte la réglementation et la normalisation en matière de qualité, environnement, prévention, sécurité
- Communiquer et négocier avec efficacité, en français ou en anglais, afin d’informer et de convaincre les interlocuteurs internes et externes
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, éthiques et économique de leurs activités.
- Travailler en équipe
- Piloter et animer un projet, en gérer les acteurs
- Identifier, évaluer et maitriser les risques
- Effectuer une veille réglementaire et technologique
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
D’une manière générale, les ingénieurs en Mécanique interviennent dans tous les secteurs d’activités et plus particulièrement dans les secteurs industriels, tels que les services d’ingénierie et les études techniques, l’industrie mécanique, le transport (automobile, aéronautique, ferroviaire), l’énergie, le médical, les industries de la métallurgie, les industries chimiques.
Ces ingénieurs interviennent autant dans les TPE, les PME, les entreprises moyennes que les multinationales, ayant une forte composante d’innovation ou non.
Types d'emplois accessibles
Ce professionnel peut prétendre aux métiers suivants : Ingénieur Structures, Ingénieur Calculs, Ingénieur d'études, Ingénieur R&D, Créateur d’entreprises, Ingénieur d’affaires, Ingénieur de production Ingénieur devis et estimation Ingénieur maintenance industrielle
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ecole Polytech Montpellier — 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 40758 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40758 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université de Nantes, sp… RNCP 38674
- Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université de Nantes, sp… RNCP 40773
- Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université Paris-Saclay… RNCP 41168
- Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique universitaire de l'Université Paris-Saclay… RNCP 40952
- Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université Paris-Saclay… RNCP 40954
- Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique universitaire de l'Université Paris-Saclay… RNCP 40953
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.