📋L'essentiel de la fiche RNCP 40020
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire de l’université de Tours, spécialité mécanique et génie mécanique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40020 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Universite de Tours |
| Date d'échéance | 31 août 2028 |
| Début des parcours | 1er septembre 2023 |
| Code NSFs | 200n — Conception de produits (sans autre indication); design industriel223 — Métallurgie (y.c. sidérurgie, fonderie, non ferreux...)250 — Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite |
| Code ROMEs | H1203 — Conception et dessin produits mécaniquesH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de productionK2402 — Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant |
🎯Objectifs de la certification
D’après la FIM (fédération des industries mécaniques), l’industrie mécanique française occupe en 2023 le 6ème rang mondial avec 46 000 emplois en France pour les ingénieurs et chefs d’entreprises du secteur des industries mécaniques. Plus localement, en région Centre-Val de Loire, le secteur de l’industrie mécanique représente 33 000 emplois tous niveaux de qualification confondus.
Les secteurs concernés par cette industrie sont principalement l'aéronautique, le matériel de transport, la construction automobile, la fabrication d’équipements mécaniques, la production, l’agroalimentaire, l'énergie (hors chimie), la défense, les industries de la métallurgie, le bâtiment et la santé.
Selon l’observatoire de la métallurgie, la branche métallurgique fait partie des métiers en tension (qui peine à recruter). En 2022, six propositions d’embauche sur dix n’étaient pas assurées.
La certification Mécanique et Génie Mécanique a pour ambition de répondre aux attentes des entreprises de ces secteurs en diplômant des ingénieurs dans les domaines de la mécanique, des matériaux, de la métallurgie et de la conception.
Les besoins se traduisent par de nombreux enjeux à relever tels qu’organiser les mutations industrielles et sociales pour déployer l’industrie 4.0 et réduire l’empreinte environnementale de l’industrie. Ces transformations nécessitent le développement de nouvelles approches, de nouvelles méthodes et de nouveaux matériaux. Le développement et l’utilisation des outils numériques, en intégrant dès la conception la notion de cycle de vie, des technologies décarbonées, font partie des objectifs de la certification.
Activités visées
La certification d’ingénieur vise deux profils d’ingénieur :
* Des ingénieurs Mécanique et Génie Mécanique qui posséderont des connaissances plus poussées en matériaux
* Des ingénieurs Mécanique et Génie Mécanique avec des connaissances plus avancées en conception de systèmes
Les deux profils conduisent à la certification d’ingénieurs aptes à concevoir des matériaux, des produits, des systèmes et des procédés mécaniques compte tenu de leur comportement mécanique. Les ingénieurs diplômés sont en mesure de concevoir, manager et gérer tout ou partie d’un projet dans le domaine de la mécanique et des matériaux. Ci-après sont listés les activités et les savoir-faire visés par la certification. Certaines aptitudes seront plus développées selon le profil d’ingénieur dans lequel aura évolué le candidat recruté.
* Analyser le besoin du client (aspects techniques et fonctionnels) et formaliser un cahier des charges
* Réaliser des études de faisabilité et de conception par des mesures, analyses et calculs afin d'effectuer un avant-projet, des études de dimensionnement, des phases de tests et de validations
* Coordonner un projet et une équipe en planifiant les études ; en suivant l'avancement des travaux ; en finalisant le projet en lien avec les équipes d’industrialisation ou les équipes de production ; en conduisant et en animant des réunions internes et externes entre divers partenaires ; en veillant sur les évolutions technologiques, règlementaires et concurrentielles ; en tenant compte des contraintes (environnementales, financières, …)
* Concevoir et finaliser de nouveaux matériaux ou de nouveaux produits ou de nouvelles technologies en faisant évoluer ceux déjà existants, dans un objectif de développement commercial et d'innovation en milieu industriel ou de leur industrialisation
* Maximiser l'ensemble des solutions techniques (faisabilité, capacité, fiabilité, rentabilité), des méthodes de production, de fabrication de biens ou de produits, selon les impératifs de productivité et de qualité
* Organiser et optimiser des moyens et des procédés de fabrication, dans un objectif de production de biens ou de produits, selon des impératifs de sécurité, environnement, qualité, coûts, délais, quantité
* Collaborer avec d'autres services connexes à la production (maintenance, qualité, ...)
* Profiter de l’accès aux données dans le cadre de la généralisation de l’industrie de futur pour mettre en place des outils de supervision pertinents
* Définir des moyens, méthodes et techniques de valorisation et de mise en œuvre des résultats de recherche
🧩Les 7 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 des dispositifs mécaniques répondant à des exigences techniques spécifiques
Voir les compétences du bloc (1)
- Organiser et structurer la collecte de données techniques et opérationnelles : Cette étape implique une interaction étroite avec les donneurs d’ordre, les experts métiers, et les équipes techniques pour identifier les sources d’informations pertinentes. La collecte se fait en respectant des protocol
Adapter, optimiser et finaliser des systèmes mécaniques en garantissant leur opérationnalité
Voir les compétences du bloc (1)
- Analyser le besoin et les contraintes techniques dans leur contexte : Examiner les spécifications du cahier des charges, évaluer les systèmes existants ou les modèles proposés, en intégrant les contraintes liées aux normes applicables, aux exigences clients et aux ressources disponibles (humaines, m
Participer, suivre ou conduire des projets en mécanique en respectant les contraintes techniques
Voir les compétences du bloc (1)
- Planifier et structurer le projet dans un cadre mécanique : Définir les rôles des intervenants, organiser les tâches, fixer les objectifs, établir le budget, évaluer les délais, et anticiper les risques spécifiques aux projets mécaniques. Contribuer à et coordonner les équipes projets en favorisant
Étudier, simuler et analyser le comportement mécanique dans les structures et les fluides
Voir les compétences du bloc (1)
- Concevoir des structures mécaniques durables en tenant compte de leur cycle de vie : Intégrer dès la conception les contraintes environnementales, les exigences de durabilité, et les impacts associés à chaque étape du cycle de vie (de la fabrication à la fin de vie). Modéliser des problématiques méc
Tester, quantifier et modéliser les réponses mécaniques des matériaux et structures
Voir les compétences du bloc (1)
- Définir des protocoles expérimentaux : Cette étape exige de sélectionner et de concevoir des protocoles adaptés aux propriétés mécaniques à évaluer (résistance, rigidité, ductilité, etc.) et aux normes applicables. Elle nécessite une compréhension approfondie des outils de mesure, des conditions de
Développer des systèmes mécaniques intégrés, pilotés et efficients (bloc optionnel)
Voir les compétences du bloc (1)
- Intégrer une équipe pluridisciplinaire et transversale : Travailler en collaboration avec des experts issus de différents domaines (électronique, automatique, informatique, mécanique) pour concevoir des solutions intégrées. Cette étape exige des compétences en gestion de projet collaboratif et en co
Identifier un matériau et son procédé en fonction du contexte d'utilisation (bloc optionnel)
Voir les compétences du bloc (1)
- Analyser l’environnement d’un matériau au cours de son cycle de vie : Étudier les conditions d’utilisation des matériaux, incluant les contraintes mécaniques, thermiques, chimiques, et environnementales auxquelles ils seront soumis tout au long de leur cycle de vie (production, utilisation, recyclag
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les principaux secteurs d’activités dans lesquels les ingénieurs Mécanique et Génie Mécanique exercent sont :
* Le transport (automobile, aéronautique, ferroviaire, matériel)
* Le bâtiment
* La défense
* La production
* L’énergie et le Développement durable
* La santé
* La métallurgie
* La transformation des plastiques
* Les matériaux composites
Types d'emplois accessibles
Les ingénieurs diplômés de la spécialité Mécanique et Génie Mécanique prétendent à des emplois en tant que :
* Ingénieur d’études, recherche et développement
* Ingénieur en innovations technologiques
* Ingénieur d’études et essais
* Ingénieur méthodes et process
* Ingénieur production
* Ingénieur qualité et maintenance
* Ingénieur produit ;
* Ingénieur matériaux en industrie
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Universite de Tours — 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 40020 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40020 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université Lyon 1, spéci… RNCP 39567
- Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université Lyon-I, spéci… RNCP 39791
- Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université Lyon-I, spéci… RNCP 42234
- Ingénieur diplômé de l’École polytechnique universitaire de l’université Lyon-I, spéci… RNCP 39487
- Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université Lyon-I, spéci… RNCP 42235
- Ingénieur diplômé de l’École polytechnique universitaire de Montpellier, spécialité Él… RNCP 41915
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.