📋L'essentiel de la fiche RNCP 42696
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur d'aéronautique et de l'espace, spécialité Génie industriel pour l'aéronautique et l'espace |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP42696 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Institut Superieur de l'aeronautique et de l'espace +2 co-certificateurs |
| Date d'échéance | 31 août 2031 |
| Début des parcours | 1er septembre 2026 |
| Code NSFs | 110f — Spécialités pluri-scientifiques (application aux technologies de production)200p — Méthodes industrielles253 — Mécanique aéronautique et spatiale |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH1404 — Intervention technique en méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de productionN1301 — Conception et organisation de la chaîne logistique |
🎯Objectifs de la certification
L’industrie aéronautique et spatiale reste en nette croissance comme le soulignent les carnets de commandes et la dynamique toujours soutenue du transport aérien. Il y a donc un besoin croissant en compétences d’ingénierie pour répondre aux différents besoins de production, que ce soit au niveau de l’optimisation de la chaîne logistique, des évolutions technologiques ou de la maintenance, tout en répondant également aux défis environnementaux du secteur.
Cette certification répond aux besoins exprimés par le secteur des industries aérospatiales, notamment via le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) qui a encouragé et soutenu la création de cette formation en 2020 en insistant sur les besoins en ingénieurs de terrain disposant de compétences scientifiques et techniques doublées d’une culture de l’aéronautique et du spatial, et sur le souhait de développer l’apprentissage dans la filière.
La mise en place de ce cursus s’inscrit aussi dans la volonté forte du groupe ISAE d’élargir les voies d’accès à ses filières d’excellence pour admettre dans ce cursus une diversité de profils d’apprenants (BUT, BTS, etc...).
Cette certification atteste des compétences d’ingénieurs experts en technique, méthodes et production industrielle pour l'aéronautique et l'espace. À ce titre, les titulaires de cette certification assurent une interface entre le bureau d’étude et la chaîne de production ou la maintenance. Ils supervisent la fabrication de produits complexes dans un secteur de l’aéronautique et de l’espace en constante évolution, avec un esprit critique. Ingénieur de haut niveau scientifique et technique, ils s’adaptent et accompagnent en permanence le développement de nouvelles méthodes et outils pour l’industrialisation des produits aéronautiques ou spatiaux. Ils sont garants de la qualité et du respect des normes en vigueur dans leur secteur d’activité, avec un souci particulier pour les enjeux environnementaux et numériques. Managers, ils animent et encadrent au quotidien des équipes de leurs entreprises (métallurgistes, mécaniciens, électroniciens, informaticiens etc.) et des ingénieurs sous-traitants. Ils ont le sens du contact et favorisent le travail d’équipe.
Experts en gestion de projet, ils disposent de qualités d’analyse et de synthèse associées à un réel esprit critique du début jusqu’à la clôture de leurs projets.
Adaptables aux objectifs de leurs entreprises et aux évolutions du secteur Aérospatial, ils travaillent dans des PMI, PME ainsi que dans des grands groupes industriels en France comme à l’étranger au sein d’équipes polyvalentes et variées.
Activités visées
Les Ingénieurs de Spécialité en Génie Industriel pour l'Aéronautique et l'Espace de l’ISAE-SUPAERO sont amenés à analyser et modéliser des problèmes multiphysiques pour le domaine aéronautique et spatial, à assurer la conception, le déploiement et l’optimisation de systèmes de production aéronautique et spatial (incluant les systèmes embarqués), à organiser et superviser les processus de production et à gérer des projets industriel, de recherche ou d’innovation.
En prenant en compte les exigences de la réglementation aéronautique et la recherche dans les domaines concernés, l’Ingénieur de Spécialité en Génie Industriel pour l'Aéronautique et l'Espace conçoit et dimensionne des solutions technologiques innovantes et de nouvelles méthodes de production industrielle adaptées aux enjeux environnementaux.
Garant de la qualité et du respect des normes aéronautiques en vigueur, l’Ingénieur de Spécialité en Génie Industriel pour l'Aéronautique et l'Espace a également pour mission de tester, valider et mettre en service des moyens de production et d’en vérifier la sécurité en opération. Il organise, planifie et suit les projets en amélioration continue.
En tant que manager, il encadre des techniciens et des ingénieurs internes ou employés de fournisseurs, sous-traitants ou cotraitants.
Activités visées :
Analyse et modélisation des problèmes multi-physiques pour des systèmes aéronautiques et spatiaux :
- Caractérisation et analyse d'un système aéronautique et spatial - Modélisation et résolution d'un problème complexe
Conception des composants, structures ou systèmes pour l’aéronautique et spatial :
- Analyse fonctionnelle d'un besoin dans le domaine aéronautique et/ou spatial - Conception et dimensionnement d'un système aéronautique et/ou spatial - Prototypage, mise en place de tests et d’analyses critiques d’un système aéronautique et/ou spatial
Organisation, supervision des processus de production selon des impératifs de sécurité, environnement, coûts, délais et qualité : - Analyse et définition des besoins de production d’un système aéronautique et spatial - Planification, coordination et amélioration des activités de production et/ou de maintenance d’un système aéronautique et spatial
Pilotage ou contribution à un projet industriel, de recherche ou d’innovation, en contexte collaboratif, national ou international : - Élaboration et planification d’un projet aéronautique et spatial - Pilotage, déploiement et suivi d’un projet aéronautique et spatial
Modélisation, conception, intégration et test des systèmes embarqués : - Caractérisation et analyse d'un besoin en système embarqué - Modélisation et conception de systèmes embarqués - Réalisation/intégration et tests de systèmes embarqués
🧩Les 5 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.
Analyser et modéliser des problèmes multi-physiques pour des systèmes aéronautiques et spatiaux
Voir les compétences du bloc (5)
- Identifier les phénomènes physiques et les hypothèses associées pour analyser un système aéronautique et spatial en mobilisant ses connaissances techniques et scientifiques
- Identifier les fonctions multi-physiques des systèmes aéronautique et spatiaux afin de les caractériser en intégrant les outils de l'ingénierie système et en s’appuyant sur une veille scientifique et technologique
- Formuler la problématique scientifique et technique associée à un projet d'ingénierie ou de recherche afin de proposer des solutions en tenant compte des normes et réglementation en vigueur, des contraintes économiques et financières de l'entreprise, du développement durable et de la responsabilité
- Modéliser et résoudre un problème complexe par des approches analytiques, numériques ou expérimentales dans l’optique de répondre à un besoin d’ingénierie
- Mener une analyse critique des résultats dans le but de valider une solution
Concevoir des composants, structures ou systèmes pour l’aéronautique et l’espace
Voir les compétences du bloc (7)
- Analyser un besoin pour écrire un cahier des charges en mobilisant des connaissances scientifiques, techniques et technologiques
- Écrire un cahier des charges fonctionnel et technique d’un système complexe en mode collaboratif pour élaborer une solution technique innovante en s'appuyant sur une veille technologique et sur l'analyse du cycle de vie
- Concevoir un système complexe à partir du cahier des charges détaillé afin de répondre à un besoin en tenant compte des procédés de fabrication et des matériaux associés, de la maintenance, du développement durable et de la responsabilité sociétale
- Dimensionner un système complexe afin d’optimiser sa performance et les coûts, en tenant compte des contraintes économiques et financières de l'entreprise
- Réaliser un modèle préliminaire simple ou un prototype dans le but de tester les fonctions et comportement du système
- Interpréter et comparer les résultats obtenus par des simulations numériques ou expérimentales pour analyser et critiquer la solution
- Proposer des évolutions du système en concertation avec ses utilisateurs pour identifier les points d’amélioration et garantir ainsi sa certification
Organiser et superviser les processus de production selon des impératifs de sécurité, environnement, coûts, délais et qualité
Voir les compétences du bloc (5)
- Analyser l’ensemble de la chaine de production, incluant la chaine logistique en cartographiant les processus pour fabriquer un produit
- Intégrer les contraintes réglementaires et normatives (incluant les aspects santé et sécurité au travail), le développement durable et la responsabilité sociétale pour garantir la qualité et la conformité
- Choisir et dimensionner un processus industriel en intégrant la transformation numérique et les contraintes économiques et financières de l’entreprise afin de répondre à des exigences de marché et aux prévisions de vente
- Planifier et coordonner en équipe la production et la maintenance dans le respect des normes qualité, santé et sécurité au travail afin d’industrialiser un produit
- Proposer des voies d'amélioration des processus en communiquant pour convaincre des parties prenantes internes et externes, spécialistes ou non, y compris en langue étrangère
Piloter ou contribuer à un projet industriel, de recherche ou d’innovation, en contexte collaboratif, national ou international
Voir les compétences du bloc (7)
- Analyser un besoin et construire un cahier des charges fonctionnel en mode collaboratif, en intégrant toutes les diversités (dont les personnes en situation de handicap) pour répondre aux exigences d’un projet
- Définir les jalons et les livrables pour planifier le projet en lien avec les équipes et en intégrant les contraintes économiques et financières de l'entreprise
- Rechercher les collaborations ou sous-traitants pertinents pour optimiser l'exécution d’un projet
- Participer et contribuer à la gestion d'un projet, notamment un projet recherche et/ou un projet d’innovation, en mode collaboratif, international et interculturel, dans le but d’assurer son déploiement
- Piloter un projet industriel dans l’optique de s'assurer que celui-ci est réalisé conformément aux exigences et aux attentes des parties prenantes, en intégrant les contraintes économiques et financières de l'entreprise, le développement durable et la responsabilité sociétale
- Accompagner le déploiement de la solution, s’assurer de la qualité et fournir les livrables associés en communiquant efficacement et en s’appuyant sur les équipes en vue de garantir le succès du projet
- Accompagner les parties prenantes dans les transitions afin de conduire le changement en intégrant dans sa conduite des valeurs éthiques et professionnelles
Modéliser, concevoir, intégrer et tester des systèmes embarqués pour l’aéronautique et l’espace
Voir les compétences du bloc (7)
- Intégrer les fonctions et contraintes des systèmes embarqués, dont les contraintes environnementales dans lesquelles ils évoluent, dans le but de définir le besoin avec les parties prenantes en s'appuyant sur une veille scientifique et technologique
- Intégrer les phénomènes physiques, technologies et architectures matérielles et logicielles dans l’optique de déterminer la solution en mobilisant des connaissances scientifiques, techniques et technologiques
- Sélectionner une architecture matérielle ou logicielle pour définir la meilleure solution en tenant compte des contraintes économiques et financières de l'entreprise du développement durable et de la RSE
- Modéliser et concevoir un système embarqué (logiciel embarqué, système de communication et/ou de navigation, système autonome, commande de système, interface homme machine…) en intégrant les facteurs humains et en mobilisant ses connaissances techniques et les outils numériques (science des données,
- Effectuer un traitement d'image via l’utilisation d’algorithmes classiques ou de l’IA afin d’en améliorer la qualité et ainsi assurer son analyse
- Réaliser et intégrer en équipe un système embarqué dans un aéronef / astronef pour garantir sa navigabilité et sa certificabilité
- Tester un système embarqué pour garantir son bon fonctionnement et permettre ainsi sa certification (contrôle qualité, certification, sûreté de fonctionnement…)
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les Ingénieurs de Spécialité en Génie Industriel pour l'Aéronautique et l'Espace de l’ISAE-SUPAERO sont très naturellement destinés aux secteurs de l’aéronautique et du spatial, et plus particulièrement dans les activités liées à l’industrialisation : entre le bureau d’études et la production.
Types d'emplois accessibles
Les métiers ciblés par les Ingénieurs de Spécialité en Génie Industriel pour l'Aéronautique et l'Espace de l’ISAE-SUPAERO sont : Ingénieur en bureau d’études Ingénieur en méthodes industrielles Ingénieur en industrialisation Ingénieur de production Ingénieur d’essais Ingénieur en intégration des systèmes Ingénieur projet
🏫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 Superieur de l'aeronautique et de l'espace — 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 42696 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 42696 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur d'agriculture - JUNIA, spécialité Paysage RNCP 40735
- Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur d'électronique de Paris RNCP 39445
- Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs… RNCP 41246
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- Ingénieur diplômé de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, spécialité… RNCP 38957
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 24 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.