📋L'essentiel de la fiche RNCP 40785
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports de Nevers de l'Université Bourgogne Europe - spécialité génie mécanique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40785 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Ministere de l'enseignement Superieur et de la Recherche +2 co-certificateurs |
| Date d'échéance | 31 août 2026 |
| Début des parcours | 1er septembre 2023 |
| Code NSFs | 200 — Technologies industrielles fondamentales251 — Mécanique générale et de précision, usinage |
| Code ROMEs | H1203 — Conception et dessin produits mécaniquesH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1302 — Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industrielsH1401 — Management et ingénierie gestion industrielle et logistiqueH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisation |
🎯Objectifs de la certification
La certification du diplôme d'ingénieur en Génie Mécanique vise à répondre aux besoins croissants de l'industrie en ingénieurs polyvalents, capables de répondre aux défis techniques et managériaux. Cette certification s'inscrit dans un contexte de forte demande pour des ingénieurs possédant à la fois des compétences théoriques solides et une expérience pratique significative, acquise directement en entreprise. L’ingénieur GM doit être capable de concevoir, développer et optimiser des systèmes mécaniques complexes, tout en intégrant des considérations de production, de qualité, et d'innovation.
Le monde de l'industrie a un besoin croissant de collaborateurs spécialisés en conception mécanique. Ces experts jouent un rôle crucial dans le développement de nouveaux produits, l'amélioration des systèmes existants et l'optimisation des processus de production. La maîtrise des techniques de conception mécanique permet de répondre aux exigences toujours plus élevées en termes de qualité, de performance et d'innovation. Que ce soit dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie ou encore de la production industrielle, ces compétences sont essentielles pour relever les défis technologiques actuels et futurs.
L'ingénieur en génie mécanique certifié par l'ISAT est un acteur clé de l’innovation et du développement technologique, capable de mener des projets complexes et de contribuer de manière significative à la compétitivité et à la réussite de l'entreprise. Il est également capable d'intervenir à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit à dominante mécanique. Son expertise s'étend de la définition des besoins à la recherche de solutions innovantes, en passant par le dimensionnement à l'aide de techniques avancées de modélisation, de simulation et d'optimisation numérique multiphysique. Ces compétences lui permettent de concevoir des solutions robustes et efficaces. Ensuite, l'ingénieur en génie mécanique procède à la réalisation d’un prototype et aux essais associés, intégrant plusieurs contraintes liées au projet, au produit, aux matériaux et aux procédés. Cette approche globale garantit que le produit final répond non seulement aux spécifications techniques, mais aussi aux exigences de qualité, de coût et de durabilité.
L'ingénieur en génie mécanique est un véritable manager de la conception, se trouvant au cœur de l'innovation. Doté d'une formation technique solide et d'un sens aigu de la gestion, il est parfaitement apte à travailler dans un contexte international et est conscient des enjeux liés à la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), tels que le développement durable et l'éthique.
Activités visées
Dans l’exercice de ses fonctions, l’ingénieur ISAT en génie mécanique mobilise un ensemble d’activités professionnelles :
* Rédaction de cahiers des charges en lien avec les objectifs du projet.
* Conception et dimensionnement de systèmes mécaniques intégrant les exigences réglementaires et environnementales.
* Configuration et optimisation de simulations numériques selon les contraintes projet.
* Réalisation et supervision de campagnes d’essais numériques et expérimentaux.
* Mobilisation d’outils de créativité pour la génération de solutions innovantes.
* Evaluation des impacts environnementaux et sociétaux.
* Collaboration avec les services méthodes, production, achats et qualité dans la phase de conception
* Analyse des exigences fonctionnelles et techniques d’un système mécanique
* Réalisation d’études mécaniques de dimensionnement (analytique, numérique ou expérimentale)
* Sélection des matériaux en fonction des conditions d’usage et des performances requises
* Simulation du comportement des structures à l’aide de logiciels de calcul (éléments finis, etc.)
* Analyse et validation des résultats de simulation par essais ou approches analytiques
* Rédaction de rapports d’expertise mécanique pour la prise de décision technique
* Analyse des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques liés à un projet industriel
* Élaboration d’une stratégie de gestion de projet intégrant les objectifs de durabilité et d’innovation
* Coordination des acteurs internes et externes (BE, fournisseurs, clients, etc.)
* Intégration des démarches RSE, d’écoconception et d’analyse du cycle de vie dans les projets
* Identification et gestion des risques techniques, humains, réglementaires et environnementaux
* Conduite d’actions d’amélioration continue en lien avec la performance globale du projet
* Valorisation des résultats du projet auprès des parties prenantes et instances de décision
* Identification des contraintes ergonomiques dans le cahier des charges
* Analyse des interactions homme-produit selon les contextes d’usage
* Étude des postures, efforts et gestes en lien avec l’utilisation du produit
* Intégration des principes d’ergonomie dans les choix de conception
* Application des normes et référentiels en matière d’ergonomie et de sécurité
* Collaboration avec les ergonomes, designers et utilisateurs finaux
* Validation des choix techniques par des tests utilisateurs et prototypes
* Prise en compte de l’accessibilité, de la diversité des utilisateurs et de l’inclusivité
* Analyse des besoins techniques en lien avec les équipes projet et production
* Prospection, sélection et qualification de fournisseurs à l’échelle internationale
* Évaluation technique et économique des offres fournisseurs
* Négociation des aspects techniques en lien avec les contraintes qualité, coûts et délais
* Suivi des validations techniques et des essais de conformité
* Coordination avec les services qualité, logistique, supply chain et achats
* Prise en compte des réglementations e
🧩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, concevoir et modéliser des systèmes multiphysiques en intégrant l'ensemble des contraintes techniques et technologiques
Voir les compétences du bloc (8)
- Concevoir et dimensionner un système multiphysique en prenant en compte les exigences réglementaires et de l'éco-conception.
- Identifier les besoins en fonction du contexte, qu'ils soient exprimés par un client interne ou externe à l'entreprise, par un responsable de projet ou par les équipes techniques, et rédiger le cahier des charges.
- Modéliser des systèmes pour les intégrer aux outils adaptés à la résolution de la problématique considérée.
- Configurer, analyser et optimiser des simulations numériques suivant les contraintes de temps de calcul, de coût, de sécurité, de confidentialité. En faisant appel à des logiciels propriétaires et des développements d’outils et codes personnels.
- Mettre en place, superviser et réaliser une campagne d'essais numériques et expérimentaux.
- Respecter la démarche qualité imposée par le contexte entreprise et client du projet.
- Mettre en œuvre des outils de créativité et d'innovation.
- Travailler en équipe
Expertiser et dimensionner des structures mécaniques en intégrant les contraintes d'usage des matériaux
Voir les compétences du bloc (5)
- Réaliser une analyse réflexive pour proposer de nouvelles solutions de conception mécanique en prenant en compte les problématiques et les enjeux techniques, opérationnels, réglementaires et légaux.
- Concevoir et réaliser une structure métallique ou composite du domaine de la mobilité en réponse à un cahier des charges, avec prise en compte des aspects multiphysiques et des impératifs environnementaux (allègement, recyclage…).
- Choisir, dimensionner et caractériser des moyens d’assemblage adaptés pour une structure donnée.
- Mettre en œuvre une démarche d’analyse et de résolution de problèmes mécaniques ouverts via des approches analytiques, expérimentales et numériques.
- Mettre en œuvre des outils expérimentaux et numériques en dynamique rapide et crash, exploiter et modéliser des essais normalisés.
Organiser et manager des projets à fort impact environnementaux, sociétaux et industriels en lien avec la conception mécanique
Voir les compétences du bloc (6)
- Identifier les besoins, les objectifs et analyser les enjeux stratégiques.
- Prendre en compte les dimensions techniques, industrielles, économiques, humaines et sociétales dans ses actions de conception.
- Tenir compte des enjeux de l’entreprise en intégrant les aspects économiques, le respect des exigences sociales et environnementales, ainsi que les impératifs de qualité, de compétitivité, et de productivité, tout en répondant aux exigences commerciales.
- Intégrer les aspects des relations de travail, de sécurité, de santé au travail et de diversité dans la conception des systèmes.
- Collaborer sur des projets en gérant les équipes et les parties prenantes de manière interactive et systémique, dans un contexte international et multiculturel.
- S’intégrer efficacement dans la vie professionnelle en participant activement à l’organisation, en contribuant à son animation et à son évolution.
Analyser et minimiser les risques ergonomiques liés à la conception des produits (bloc optionnel)
Voir les compétences du bloc (7)
- Concevoir des produits intégrant des principes biomécaniques.
- Analyser les risques ergonomiques et proposer des solutions d’amélioration.
- Optimiser l'interface homme/machine pour améliorer l'efficacité et réduire les efforts physiques.
- Faire preuve de créativité et de pertinence dans la conception de produits innovants, en adéquation avec les besoins du marché.
- Appliquer les normes et réglementations en matière d’ergonomie et de sécurité pour s’assurer que les produits répondent aux exigences légales.
- Planifier et conduire des tests utilisateurs pour recueillir des données sur l'expérience utilisateur et l'ergonomie des produits.
- Sensibiliser les équipes de conception de développement aux enjeux ergonomiques et promouvoir une culture de l’ergonomie au sein de l’organisation
Développer des solutions techniques adaptées et superviser les processus d’achat techniques dans un contexte international (bloc optionnel)
Voir les compétences du bloc (7)
- Analyser les besoins spécifiques d'un projet ou d'un produit pour proposer des solutions adaptées.
- Développer des solutions innovantes qui répondent aux exigences techniques tout en respectant les contraintes budgétaires.
- Évaluer et estimer les coûts des solutions techniques, avec proposer des alternatives pour réduire les dépenses.
- Négocier avec des fournisseurs internationaux et évaluer la performance de leurs offres.
- Analyser et comparer les offres des fournisseurs, en tenant compte des critères techniques, financiers et qualitatifs.
- Identifier, évaluer et gérer les risques associés à l'achat de produits ou services à l'international.
- Intégrer les nouvelles technologies et solutions numériques dans le processus d'achat pour améliorer l'efficacité.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
L’ingénieur en Génie Mécanique est employable dans tous les secteurs de biens ou de services, et dans des organisations de toutes tailles, notamment :
* Construction mécanique,
o Industrie automobile, matériel de transport terrestre,
o Maritime et fluvial
o Aéronautique et aérospatiale,
o Etudes et conseils,
o Industrie des matériaux,
o Technologies de l’Information et de la Communication,
o Développement d’équipements médicaux, de prothèses, et d’outils de diagnostic,
o Énergie et Environnement,
o Armement, Défense et Sécurité.
Types d'emplois accessibles
* Chef de projet
* Ingénieur de développement ou de recherche
* Ingénierie, études et conseils techniques
* Ingénieur en méthode et industrialisation
* Directeur des achats et de la logistique
* Ingénieur ergonome
* Acheteur technique
* Responsable produit, Ingénieur Bureau d’Etudes (calcul, simulation…)
* Assistant chef de projet innovation
* Consultant en ingénierie mécanique
* Consultant en organisation et gestion d’entreprise
* Ingénieur commercial / marketing
* Consultant (en gestion industrielle, en systèmes d’informations, en innovation …)
* Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité
* Créateur d’entreprises
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ministere de l'enseignement Superieur et de la Recherche — 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 40785 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40785 est-elle valable ?
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- Ingénieur diplômé de l'institut supérieur des matériaux du Mans RNCP 39564
- Ingénieur diplômé de l'institut technique et chimique de Lyon RNCP 42461
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.