📋L'essentiel de la fiche RNCP 38537
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg, spécialité Mécatronique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP38537 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Institut National des Sciences Appliquees de Strasbourg |
| Date d'échéance | 31 août 2028 |
| Début des parcours | 1er septembre 2023 |
| Code NSFs | 201 — Technologies de commandes des transformations industrielles250 — Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite251 — Mécanique générale et de précision, usinage |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1208 — Intervention technique en études et conception en automatismeH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de productionI1102 — Management et ingénierie de maintenance industrielle |
🎯Objectifs de la certification
L’enquête 2022 des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) présente une augmentation de la demande d’ingénieurs diplômés de toutes spécialités afin de soutenir et développer les transformations des entreprises. Plus spécifiquement on constate dans le secteur de l’industrie une tension forte sur les besoins en ingénieurs capables de contribuer aux défis majeurs qui se présentent aux entreprises de ce secteur. Citons notamment les problématiques de transition énergétique et développement durable ou la digitalisation des procédés, des produits, et des processus.
Ce constat est corroboré par les résultats de l'Observatoire des Métiers et de l'Emploi mis en place à l'INSA Strasbourg, qui met l'accent sur un besoin important d'ingénieurs capables d’avoir une approche globale et systémique afin de concevoir, développer et optimiser des systèmes complexes intégrant à la fois des problématiques mécaniques (partie opérative), électriques (gestion des énergies) et informatiques (partie commande).
C’est dans ce contexte à forts enjeux pour les entreprises et la société que s’inscrit la formation d’ingénieur en Mécatronique de l’INSA Strasbourg. L’ingénieur diplômé en Mécatronique de l’INSA Strasbourg est appelé à travailler dans les grands secteurs industriels : transports, biens de consommation, industrie 4.0. Il développe des systèmes en combinant, dès la conception, les différentes disciplines que sont la mécanique, la robotique, l’électronique, l’informatique et l’automatique. Il intervient tout au long du cycle de vie des produits industriels : recherche et développement, avant-projet, développement, industrialisation, exploitation.
Activités visées
Les activités visées concernent principalement le domaine de la mécatronique. La mécatronique est la combinaison synergique et systémique de la mécanique, de la robotique, de l'électronique, de l’automatique et de l'informatique temps réel. Les activités des ingénieurs diplômés en Mécatronique portent sur toutes les phases des projets établis dans ces domaines, à l’échelle des produits et systèmes de production. Il gère ainsi les aspects techniques, organisationnels, économiques et humains de projets multidisciplinaires en mécanique, électronique et automatique, de l’étude à la conception, la réalisation, en participant ou conduisant les projets.
En conséquence il intervient principalement sur le type d'activités décrites ci après :
* Conception et dimensionnement d’un système mécatronique : identification et formalisation du besoin, établissement d’un cahier des charges, élaboration de propositions techniques dimensionnées par calcul et simulation, production de documents et livrables technico-économiques (rapports d’étude, modèles numériques, chiffrages), réalisation d’essais avec analyse et mise au point, suivi de réalisation d’une prestation technique.
* Industrialisation de produits et systèmes mécatroniques : analyse et sélection des moyens de production requis, évaluation et contrôle des performances des solutions et équipements déployés
* Pilotage et amélioration d’un système de production : mise en place de systèmes de mesure de données d'activité d'une production,analyse des données de production, analyse technique des causes de défaut tant sur les aspects matériels (composants) que logiciel (programmation), encadrement technique et animation de projets d’amélioration continue.
* Coordination de projets de développement de produits mécatroniques : déploiement d'outils d'analyse des besoins pour des systèmes mécatroniques, élaboration de solutions techniques par le déploiement d'une approche système (cycle en V) , suivi et coordination des étapes du projet, analyse financière du projet.
🧩Les 4 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 et dimensionner des produits ou systèmes mécatroniques
Voir les compétences du bloc (11)
- Dans le cadre d’une approche systémique, choisir, adapter et appliquer les méthodes d'analyse et de spécifications du besoin pour réaliser le cahier des charges d’un système pluri-technologique automatisé composé d'éléments mécaniques, électriques et électroniques fonctionnants en interaction
- Définir les solutions techniques adaptées au besoin en analysant et en comparant un large champ de données scientifiques et techniques et en intégrant les contraintes de DDRS ainsi que les besoins spécifiques des potentiels utilisateurs en situation de handicap
- Représenter les solutions techniques d’un système mécatronique à l'aide d'outils de modélisation numériques et normalisés comme par exemple un jumeau numérique
- Évaluer le coût complet d'un système mécatronique en phase de conception
- Mettre en œuvre les méthodes d'ingénierie de la créativité afin de proposer des solutions innovantes pour la conception de systèmes mécatroniques, et mettre en œuvre les synergies permises par une approche systémique qui intègre connaissances et les technologies liés à la mécanique, à la robotique,
- Réaliser et interpréter des simulations de système mécatroniques ou de procédés à partir d'un modèle comportemental intégrant l’ensemble des domaines techniques liés à la mécatronique.
- Choisir et appliquer les outils de modélisation et les méthodes de dimensionnement des éléments pluri-technologiques de systèmes mécatroniques
- Prototyper et expérimenter en vue de valider le comportement d'un système intégrant l’ensemble des domaines techniques liés à la mécatronique
- S'autoévaluer et comprendre les mécanismes de formation tout au long de la vie afin d'adapter ses compétences, en particulier dans les domaines liés à la mécanique, à la robotique, à l'électronique, à l’électrotechnique, à l’automatique et à l'informatique temps réel, ainsi qu’aux compétences nécess
- Utiliser les outils de management de projet afin de coordonner un projet de conception d'un système mécatronique y compris dans un contexte international
- Mettre en œuvre les outils et méthodes de communication pour échanger avec les différentes parties prenantes impliquées dans le processus de développement d'un système mécatronique y compris en langue étrangère.
Industrialiser un produit ou un système mécatronique
Voir les compétences du bloc (7)
- Concevoir une solution d'industrialisation d’un système pluri-technologique en tenant compte des contraintes technico- économiques, de développement durable et de responsabilités sociétales de l'entreprise.
- Coordonner un projet d’industrialisation d’un système mécatronique en s’appuyant sur les outils de management de projet y compris en langue étrangère.
- Développer et intégrer de nouveaux systèmes automatisés dans les systèmes de production en coordonnant l'intégration d'éléments mécaniques (actionneurs, moteurs), électroniques (capteurs et plateformes de commande), automatiques (commande du système) et informatiques (réseaux de terrains et de commu
- Évaluer le coût de production d'un produit ou système en prenant en compte les synergies permises par une approche systémique qui combine les domaines de la mécanique, de l’électrotechnique, de l'électronique, de l’automatique et de l'informatique.
- Mettre en œuvre les outils et méthodes de capitalisation de connaissance afin de capitaliser les informations relatives à un projet d'amélioration continue des systèmes de production
- Déployer les méthodes d'analyse de donnée pour suivre les performances d'un système de production et identifier les causes de non- conformité
- Exploiter les méthodes de communication pour échanger avec l'ensemble des parties prenantes intervenants dans le processus d'industrialisation d'un système mécatronique y compris en langue étrangère.
Concevoir et piloter la production de produits manufacturés
Voir les compétences du bloc (8)
- Concevoir une organisation de production pour la fabrication d’un système pluri-technologique intégrant des composants mécanique, électrique et électroniques en s'appuyant notamment sur des logiciels de simulation de flux intégrant cette complexité.
- Gérer une organisation de production en s’appuyant sur les méthodes usuelles de management et de gestion de stock
- Analyser la performance d'un système de production et proposer un plan d'action correctif en accord avec l'ensemble des parties prenantes
- Piloter un projet d'amélioration continue des systèmes de production en utilisant les outils du management de projet et de l'amélioration continue.
- Mettre en œuvre les outils et méthodes de capitalisation de connaissance afin de capitaliser les informations relatives à un projet d'amélioration continue des systèmes de production
- Déployer une démarche qualité produit au sein d'un système de production et sensibiliser et former les acteurs de l'entreprise à ses concepts
- Déployer les méthodes de conduite du changement en cohérence avec les enjeux sociétaux et environnementaux y compris à l'international
- Exploiter les méthodes de communication pour échanger avec les différentes parties prenantes impliquées dans un processus de développement d'un d'une chaine logistique y compris en langue étrangère
Piloter un projet de développement d'un système mécatronique en relation avec le client
Voir les compétences du bloc (6)
- Conduire une analyse de marché en s’appuyant sur les méthodes dédiées afin d'anticiper les évolutions technologiques et les besoins portant sur les systèmes mécatroniques.
- Définir un cahier des charges et mesurer l'adéquation d'une prestation ou d'une solution technique en s’appuyant sur les méthodes d'analyse du besoin pour un système pluri-technologique automatisé intégrant des composants mécaniques et électroniques.
- Sélectionner des solutions techniques du domaine de la mécatronique en s’appuyant sur les méthodes adéquates et en impliquant l'ensemble des parties prenantes
- Évaluer l'impact environnemental, économique et social des solutions techniques et définir les enjeux associés
- Coordonner des équipes pluridisciplinaires pour le développement de produits mécatroniques en réalisant l’interface entre différents spécialistes des métiers de la mécanique, de l’automatique, de l’électronique, de l’électrotechnique, de la robotique et de l’informatique, y compris en langue étrangè
- Mettre en œuvre les outils et méthodes de capitalisation de connaissance afin de capitaliser les informations relatives à un projet de développement produit.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les ingénieurs en Mécatronique de l'INSA Strasbourg travaillent en bureau d'études et d'ingénierie, dans les entreprises industrielles, les établissements et organismes de recherche et les sociétés de services au sein de secteurs variés : Ingénierie et études techniques, Recherche développement scientifique, Industrie manufacturière, Transports
Types d'emplois accessibles
* Ingénieur en recherche & développement
* Ingénieur bureau d’études et conception
* Chef de projet
* Ingénieur chargé d’affaires
* Ingénieur en industrialisation
* Ingénieur de production
* Ingénieur d’exploitation
* Ingénieur de maintenance
* Ingénieur d’essais
🏫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 National des Sciences Appliquees de Strasbourg — 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 38537 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 38537 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.