📋L'essentiel de la fiche RNCP 40942
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne, spécialité Génie Urbain |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40942 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Universite de Technologie de Compiegne (Utc) |
| Date d'échéance | 31 août 2030 |
| Début des parcours | 1er septembre 2025 |
| Code NSFs | 227 — Energie, génie climatique230 — Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois341 — Aménagement du territoire, urbanisme |
| Code ROMEs | F1101 — Architecture du BTP et du paysageF1106 — Ingénierie et études du BTPF1201 — Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagersK1802 — Développement local |
🎯Objectifs de la certification
Face aux défis croissants de l'urbanisation rapide, de la transition écologique et de la révolution numérique, les et les collectivités territoriales ont besoin d'ingénieurs capables de concevoir, optimiser et gérer des systèmes urbains de plus en plus complexes. La densification des villes, l'exigence d'efficacité énergétique, la gestion durable des ressources et l'intégration de technologies de l'industrie 4.0 (IoT, automatisation, intelligence) redéfinissent les compétences artificielles requises pour répondre aux nouvelles priorités : développement durable, résilience des infrastructures, et adaptation aux changements climatiques et technologiques.
Dans ce contexte, le titre d'Ingénieur en Génie urbain à l'UTC est une certification de premier plan qui prépare les certifiés à exceller dans l'ingénierie urbaine contemporaine, répondant aux besoins émergents de ce domaine. Les certifiés sont des ingénieurs généralistes hautement qualifiés, prêts à relever des défis technologiques concrets et complexes, en intégrant les aspects scientifiques, techniques et sociétaux. Cette approche multidisciplinaire favorise une vision globale et systémique de la ville et prépare les certifiés à comprendre les interactions complexes entre les différents systèmes urbains.
La certification couvre en profondeur les réseaux techniques essentiels tels que l'énergie, la mobilité urbaine, les transports, l'hydrologie urbaine et l'assainissement, ainsi que les espaces bâtis, en incluant les bâtiments, les équipements, les espaces publics et les aménagements urbains. L'accent est particulièrement mis sur la durabilité et l'intelligence urbaine, préparant ainsi les diplômés à des carrières d'ingénieurs engagés dans la création de villes durables et intelligentes.
Activités visées
Les principales activités visées sont :
1. Concevoir et planifier des projets d'urbanisation : Analyser les besoins et contextes clients pour l'élaboration des plans et des projets urbains en intégrant des systèmes constructifs pour les bâtiments, y compris des techniques de construction, de conception et de gestion des chantiers de bâtiments à ossature béton, bois, métallique conformément aux dispositions constructives réglementaires ou professionnelles.
2. Construire et gérer des infrastructures urbaines : Concevoir, construire et entretenir les réseaux de transport urbain, d'eau, d'assainissement, d'électricité, et de télécommunication dans un contexte urbain, en tenant compte des équipements techniques du bâtiment, y compris les systèmes électriques, aérauliques, thermodynamiques, hydrauliques et l'intégration énergétique.
3. Améliorer la qualité de vie urbaine : Travailler à améliorer la qualité de vie des habitants urbains en créant des espaces conviviaux, en favorisant la mobilité durable, et en particulier les nuisances urbaines, tout en intégrant les concepts d'automatisme, de régulation, et de bâtiments intelligents.
4. Évaluer les impacts sociaux et environnementaux des projets urbains : Analyser les enjeux sociaux et environnementaux en intégrant les politiques urbaines, le droit de l'urbanisme, et les concepts de mobilité et de transports, et proposer des solutions pour les atténuer.
5. Promouvoir des pratiques durables : développement des pratiques durables dans le développement urbain, y compris la gestion des déchets, l'utilisation efficace des ressources, et la protection de l'environnement, tout en intégrant des systèmes de transport urbain.
6. Evaluer les besoins et les contraintes urbaines : Analyser les besoins des populations urbaines en termes de logements, de transport, d'espaces publics, etc., et prendre en compte les contraintes légales, financières, et environnementales.
7. Diriger et coordonner des projets de construction et de rénovation urbaine : Gestion de projets urbains :, en assurant la conformité aux normes et aux réglementations en vigueur, et en intégrant la gestion des bâtiments et des infrastructures urbaines.
8. Intégrer des technologies urbaines modernes : Intégrer des technologies modernes telles que la smart city, l'Internet des objets (IoT), et les systèmes de gestion intelligente dans le développement urbain.
9. Optimiser la gestion des bâtiments et des infrastructures urbaines : Modéliser et optimiser les services requis pour la gestion d'actifs physiques (bâtiments et infrastructures) dans le but de maintenir ou d'augmenter leur valeur.
10. Gérer des projets d'innovation, des ressources technologiques et du marketing de l'innovation.
11. Management des équipes pluridisciplinaires et communication, en contexte national ou international, pour coordonner les efforts, optimiser les ressources et superviser les projets.
🧩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 des aménagements urbains aux différentes échelles du territoire, de la ville et du bâtiment
Voir les compétences du bloc (4)
- Intégrer les contraintes de la réglementation dans la conception et la mise en place des projets urbains (tels que les droits de construction, de l'urbanisme et de l'environnement…) en ayant une compréhension approfondie des enjeux de l'ingénierie soutenable, en vue de minimiser leur impact environn
- Analyser et évaluer l'état initial d'un territoire en amont d'un projet d'aménagement en analysant les différentes données géographiques, spatiales, économiques et sociales
- Évaluer l'impact environnemental, sociétal et économique d'un projet (bâtiment, ville, territoire)
- Piloter les différentes phases d'un projet d'aménagement ou de construction (la faisabilité du projet - conception de projet - phase d'opération - phase d'utilisation), en respectant les valeurs d'éthique, d'équité et d'intégrité, notamment en veillant à garantir la transparence et la responsabilité
Modéliser et dimensionner les systèmes urbains à l'aide d'outils numériques pour optimiser performances et durabilité
Voir les compétences du bloc (2)
- Modéliser le fonctionnement des différents systèmes urbains et constructifs et les dimensionner en utilisant des outils numériques adaptés, en maîtrisant les concepts du numérique pour optimiser les performances et la durabilité des systèmes
- Mobiliser les outils mathématiques, statistiques, numériques et de physique appliqués pour le dimensionnement et la modélisation, en formulant et résolvant des problèmes à forte complexité à l'aide d'un raisonnement analytique rigoureux pour assurer la précision et la fiabilité des résultats
Proposer des solutions technologiques à des problèmes liés à l'aménagement des territoires, à l'évolution de la vie urbaine, et aux projets de bâtiment dans une perspective de développement durable
Voir les compétences du bloc (2)
- Identifier les problèmes technologiques, sociétaux, opérationnels et économiques de la ville et des bâtiments (Smartgrids, Transport-mobilité,…), en définissant le contexte et les enjeux de l'entreprise et du monde des affaires au quotidien pour assurer la pertinence et la viabilité des solutions pr
- Élaborer et proposer des solutions innovantes à des problèmes technologiques et sociétaux, opérationnels et économiques de la ville et des bâtiments, en adoptant un raisonnement systémique pour prendre en compte l'ensemble des composantes et des interactions des systèmes concernés.
Mettre en œuvre les outils numériques de conception, d'analyse, de gestion, de simulation et d'aide à la décision pour accompagner des projets d'aménagement et de développement des territoires
Voir les compétences du bloc (3)
- Appliquer les outils de conception et de gestion adaptés aux territoires et aux bâtiments(SIG, CIM, BIM), en adoptant une posture professionnelle proactive et entreprenante pour anticiper les besoins des clients et des parties jouer et proposer des solutions innovantes et adaptées.
- Utiliser différents outils d'analyse adaptés à l'échelle d'intervention, en sachant travailler en équipe, de la constitution d'équipe à la direction, pour favoriser la collaboration et la complémentarité des compétences
- Utiliser différents outils de simulation et d'aide à la décision pour appuyer un scénario d'aménagement, en sachant communiquer efficacement à l'oral comme à l'écrit, sur objectifs, en respectant la parole d'autrui, pour présenter les résultats de manière claire et accessible aux différents publics
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
* Collectivités Territoriales et Administrations Publiques : Mairies, conseils départementaux, conseils régionaux, préfectures, communautés d'agglomération.
* Bureaux d'Études et Cabinets de Conseil : Bureaux d'études en ingénierie urbaine, cabinets d'architecture, agences d'urbanisme, cabinets de conseil en développement durable, bureaux d'étude spécialisés en infrastructures.
* Agences et Organismes Spécialisés : Agences de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), agences de l'urbanisme, agences régionales de santé (ARS), offices de l'habitat.
* Entreprises du Secteur de la Construction et des Travaux Publics : Grands groupes du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage), promoteurs immobiliers, entreprises de construction spécialisées dans les infrastructures urbaines.
* Opérateurs de Services Urbains : Entreprises de gestion des réseaux de transport (RATP, SNCF), entreprises de gestion de l'eau (Veolia, Suez), gestionnaires de réseaux électriques (Enedis), opérateurs de télécommunications.
* Ministères et Organismes Étatiques : Ministères (Ministère de la Transition Écologique, Ministère des Transports, Ministère du Logement), agences nationales de l'aménagement (ANRU, CEREMA).
* Instituts de Recherche et Établissements d'Enseignement Supérieur : Universités, laboratoires de recherche, instituts technologiques, centres de recherche publics ou privés (CNRS, INRAE, etc.).
* Organismes d'habitat social, syndicats intercommunaux, SEM (Sociétés d'Économie Mixte).
* Agences de développement territorial, bureaux d'études environnementales.
* Entreprises de gestion des déchets et du traitement de l'eau.
Types d'emplois accessibles
Les diplômés en génie urbain de l'UTC peuvent à une variété de types d'emploi dans différents secteurs industriels :
Urbaniste - Ingénieur en Génie Urbain - Planificateur Urbain - Gestionnaire de Projets Urbains - Ingénieur en Infrastructure - Chargé d'Études de Projet - Architecte Urbain - Spécialiste de la Mobilité Urbaine - Analyste de Politiques Urbaines - Consultant en Gestion de Patrimoine Urbain
🏫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 Technologie de Compiegne (Utc) — 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 40942 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40942 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne, spécialité Informatique RNCP 40943
- Ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne, spécialité Mécanique RNCP 40944
- Ingénieur diplômé de l'Université de technologie de Troyes, spécialité Automatique et… RNCP 37955
- Ingénieur diplômé de l'Université de technologie de Troyes, spécialité Génie industriel RNCP 37743
- Ingénieur diplômé de l'Université de technologie de Troyes, spécialité Génie mécanique RNCP 37902
- Ingénieur diplômé de l'Université de technologie de Troyes, spécialité Informatique et… RNCP 37485
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.