📋L'essentiel de la fiche RNCP 41026
| Intitulé | Ingénieur spécialisé pour une industrie digitalisée, écoresponsable et efficiente des polymères et composites, diplômé de l’institut national des sciences appliquées de Lyon |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP41026 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Institut National Sciences Appliquees Lyon |
| Date d'échéance | 31 décembre 2026 |
| Début des parcours | 1er septembre 2024 |
| Code NSFs | 111f — Sciences des matériaux, physique-chimie des procédés industriels200 — Technologies industrielles fondamentales225 — Plasturgie, matériaux composites |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de productionK2306 — Supervision d'exploitation éco-industrielleM1302 — Direction de petite ou moyenne entreprise |
🎯Objectifs de la certification
La transition environnementale et la réduction des impacts sur notre environnement sont désormais des enjeux socio-économiques qu’une entreprise industrielle ne saurait ignorer. Cette transition écologique concerne l’ensemble des étapes menant à la mise sur le marché de biens et de produits de consommation : de la sélection des matières premières à l’éco-conception et à l’éco-production bas-carbone et efficiente, en passant par l’anticipation de la fin de vie des produits. Pour la filière plasturgie et tous les secteurs industriels utilisant des matériaux polymères et composites, s’inscrire dans une logique de développement durable et de responsabilité sociétale (DD&RS) est devenu une obligation, notamment sous la pression des consommateurs, des donneurs d’ordre et des législations européennes et nationales. L’utilisation de matières plastiques recyclées (MPR), les études de cycle de vie, d’optimisation énergétique des moyens de production et des flux, etc. sont en train de devenir une nécessité pour tous les industriels, même si le rythme est différent suivant les grands secteurs industriels : aujourd’hui l’alimentaire et le secteur de l’emballage, et demain l’automobile, le bâtiment, le sport et les loisirs.
La transition numérique actuelle se caractérise quant à elle par la convergence d’une multitude de nouveaux concepts et technologies, comme l’internet des objets (IoT), la communication intermachines (ou M2M pour « machine-to-machine »), ou l’intelligence artificielle (IA), qui transforment la manière de concevoir et de produire des biens de consommation. Ces diverses technologies ont connu des avancées majeures ces dernières années, permettant notamment de capter des données in situ sur les machines mises en œuvre dans les procédés, puis de les transmettre en temps réel à des systèmes de simulation numérique renvoyant eux-mêmes des données permettant de corriger les réglages des machines et d’optimiser leur fonctionnement. C’est le concept de jumeau numérique qui permet de modéliser numériquement et d’optimiser le fonctionnement d’un système complexe dans les moindres détails.
L’industrie de transformation des matières polymères et des composites doit ainsi entamer une double mutation afin de répondre aux enjeux des transformations socio-écologiques, tout en intégrant ceux liés au numérique, et tendre vers une industrie digitalisée et éco-efficiente. Ces mutations, qui sont très impactantes, créent de nouveaux besoins en spécialistes pour cette industrie. L’INSA Lyon a analysé ces besoins en partenariat avec des industriels d’envergure locale ou nationale, les acteurs économiques de la Plastics Vallée (AEPV), le syndicat professionnel de la plasturgie (Polyvia), le Centre technique industriel de la Plasturgie et des Composites (CT-IPC) ainsi que le pôle de compétitivité Polymeris. Cette analyse a conduit l’INSA Lyon à proposer une certification d’ingénieur de spécialisation en s’appuyant pour cela sur les compétences et les moyens de son campus d’Oyonnax, ainsi que sur ceux des partenaires socio-économiques et industriels locaux de la Plastics Vallée.
Ces ingénieurs seront aptes à répondre aux besoins des entreprises de ce secteur en tant qu’ingénieurs-managers. Ils seront en mesure de comprendre les mutations touchant ce secteur industriel et d’intégrer les outils permettant d’y répondre dans le cadre de leurs activités au sein de PME, d’ETI ou de sites industriels de grands groupes. Ils seront aptes à exercer des fonctions techniques et managériales à tous les niveaux, jusqu’à la direction de ces entreprises. Au cœur de ce titre de spécialisation se trouve le développement de l’esprit entrepreneurial, grâce à de solides bases scientifiques et techniques couvrant l’ensemble de l’ingénierie nécessaire pour mettre sur le marché un produit ou un objet à base de matériaux polymères et composites pour divers secteurs tels que ceux de l’emballage, de l’énergie, des transports, du médical, du sport et des loisirs, etc.
Activités visées
Les ingénieurs de spécialisation déploieront leurs activités au sein des services de recherche et de développement, de production, des achats, de logistique, voire de direction et d'administration générale, ainsi que dans les services marketing et de vente des entreprises. Leur mission consistera à améliorer la conception, ainsi que les processus de production et de gestion de fin de vie des produits intégrant des matériaux polymères et composites.
Un premier ensemble d’activités est lié au concept d’économie circulaire appliqué à l’industrie des polymères et des composites afin de diminuer l’impact environnemental des produits fabriqués en matières polymères, composites ou biosourcées. Dans ce cadre, les ingénieurs de spécialisation assureront des activités de :
* élaboration de cahiers des charges pour les produits et les procédés de production ;
* éco-conception et éco-production de produits ;
* choix des ressources et des matériaux polymères, composites, recyclé ou biosourcés ;
* mise en place et choix de procédés de production éco-efficients ;
* adaptation des moyens de production aux matières plastiques recyclées (MPR) et aux matériaux biosourcés et accompagnement des équipes de production dans cette démarche ;
* définition des meilleurs scénarios de gestion de la fin de vie des produits et de revalorisation des matériaux.
Un deuxième ensemble d’activités consiste à intégrer les concepts de l'industrie 4.0 dans les entreprises du secteur des polymères, des composites et des matériaux biosourcés, afin de rendre les processus de conception et de production des produits plus efficients, c’est-à-dire de diminuer la consommation de matières, de ressources énergétiques, d’eau et de fluides en général tout en maintenant voire en augmentant leur productivité. Pour ce faire, les ingénieurs développeront des activités liées notamment à l’utilisation d’outils numériques permettant de réaliser les actions suivantes :
* optimisation numérique des paramètres de conception et des procédés de transformation des matériaux polymères et composites ;
* mise en place et analyse de bases de données renseignées par des réseaux de capteurs installés au cœur des outils de production ;
* diminution des consommations de matières, optimisation des dépenses énergétiques liées aux outils de production et des approvisionnements énergétiques.
Leur profil d'ingénieur-manager leur permet de mener les entreprises vers une double transition écologique et numérique, avec les activités clés associées :
* Conduite de projets, en maîtrisant les connaissances et les savoir-faire scientifiques et techniques.
* mise en place d’un management coopératif et agile entraînant l'ensemble des forces vives internes et les partenaires socio-économiques externes dans la double mutation écologique et numérique.
* élaboration et proposition de solutions et stratégies adaptées et innovantes dans le respect de la législation.
🧩Les 3 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.
Élaborer, proposer et opérer des plans d’action au sein des services des entreprises dédiés au développement, à la conception et à la production de produits en polymères, composites et matériaux biosourcés visant à implanter et mettre en œuvre une pratique industrielle fondée sur l’économie circulaire.
Voir les compétences du bloc (13)
- Rechercher des sources d'approvisionnement et évaluer la qualité des matériaux, y compris les matières recyclées, biosourcées et biodégradables ;
- Caractériser les matériaux sélectionnés, mesurer leurs propriétés mécaniques, thermo-physiques, physiques, etc., et contrôler leur qualité ;
- Sélectionner les sources de matières polymères et composites recyclées (MPR) les plus performantes ;
- Sécuriser les approvisionnements en matières polymères, composites, biosourcées et MPR, et optimiser leur exploitation ;
- Préconiser les choix de matériaux, en particulier les polymères, les MPR, les composites et les matériaux biosourcés, en intégrant les critères de cycle de vie et de recyclabilité de ces matériaux ;
- Modifier les propriétés physico-chimiques des matériaux afin d’anticiper leur fin de vie ;
- Sélectionner les procédés de réparation, de réutilisation et de traitement de fin de vie et de recyclage des produits les plus écologiques à l’aide outils d’éco-conception adaptés à la démarche ;
- Appliquer les outils de calcul des coûts et des impacts énergétiques et environnementaux (ACV) sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ;
- Prendre en compte les législations et les normes nationales et internationales en vigueur lors de l'élaboration du cahier des charges d’un produit, ainsi que pour les étapes de sélection des matériaux, d’éco-conception, d’éco-production et pour la fin de vie du produit ;
- Identifier les filières industrielles et les partenaires potentiels afin de maximiser le traitement et la réutilisation des polymères et composites entrant dans la composition des produits de l'entreprise ;
- Analyser et choisir les procédés impliqués dans la fin de vie de ces matériaux, comme les techniques et procédés d'identification, de tri, de séparation, de régénération et de recyclage mécaniques, chimiques ou par pyrolyse, entre autres, pour les matériaux polymères, composites et biosourcés ;
- Calculer et analyser les coûts énergétiques des moyens de production, des périphériques, des outils informatiques et, plus généralement, des sites de production, ainsi que des traitements de fin de vie des produits, afin de choisir les techniques ou les approches les plus efficientes ;
- Préconiser de bonnes pratiques énergétiques ainsi que de nouvelles sources d’énergie.
Sélectionner et déployer les logiciels de simulation numérique performants et adaptés pour améliorer la conception des produits, l’efficience des procédés, ainsi que le suivi et le contrôle des données de production des produits fabriqués en matériaux polymères, composites et biosourcés.
Voir les compétences du bloc (5)
- Sélectionner et déployer des outils de simulation numérique pour la conception, le dimensionnement et l’optimisation des performances mécaniques, entre autres, des produits, ce qui inclut des outils numériques de conception assistée par ordinateur (CAO), des logiciels éléments finis de calcul et de
- Mettre en œuvre des outils de simulation des procédés de mise en forme des matériaux polymères et composites ; dépouiller, traiter et analyser les données issues de ces simulations afin d'optimiser ces procédés, c’est-à-dire diminuer les consommations de matières et d’énergie et accroître la product
- Assurer la transmission de données entre ces différents logiciels de simulation numérique afin d’optimiser chaque étape du développement des produits en polymères, en composites ou en matières biosourcées de manière cohérente ;
- Implanter des capteurs judicieusement sélectionnés in situ dans les outils de production de mise en forme et de production en faisant appel, si nécessaire, à des entreprises prestataires spécialisées dans le domaine du captage de données et de technologies telles que la communication intermachines ;
- Traiter, contrôler et analyser les données issues de capteurs implantés dans les systèmes de production et les outils de mise en forme afin de mesurer des paramètres de production ou des indicateurs de qualité préalablement définis dans le cahier des charges des produits et de les procédés afin de p
Animer, copiloter ou piloter des projets et des groupes de travail sur les transformations écologiques et numériques au sein des services de développement, de conception et de production des entreprises du secteur des polymères, des composites et des matériaux biosourcés.
Voir les compétences du bloc (16)
- Gérer financièrement un projet ;
- Calculer des coûts, définir et calculer des seuils de rentabilité ;
- Chiffrer des produits et des outillages ;
- Mettre en place une veille stratégique prospective sur l’ensemble des législations nationales et internationales impactant les matériaux polymères, les composites et les matériaux biosourcés ;
- Traduire les évolutions réglementaires en orientations stratégiques de l’entreprise ;
- Gérer la politique de propriété intellectuelle et de protection du savoir-faire de l’entreprise ;
- Analyser la concurrence pour nourrir les évolutions stratégiques de l'entreprise ;
- Établir un modèle économique « business model » ;
- Appliquer des méthodologies de communication et de transmission des connaissances pour accompagner le personnel des services de développement, de conception, de production et de distribution des entreprises dans l’adaptation aux mutations écologiques et numériques ;
- Sélectionner des partenaires externes pour accompagner les projets de mutation écologique et numérique de l'entreprise ;
- Coordonner, piloter et superviser des équipes projets impliquées dans l'éco-conception et l'éco-production, et la gestion de fin de vie des produits ;
- Assurer le contrôle de la chaîne logistique, d’identification et de traçabilité des produits ;
- Sélectionner et déployer des outils numériques de pilotage centralisé de l’entreprise, tels que les outils de contrôle de gestion d'entreprise, de gestion des ressources humaines (GRH), ou de gestion technique des bâtiments (GTB) ;
- Sélectionner et déployer des progiciels de gestion intégrée ou « Enterprise Resource Planning » (ERP) ;
- Établir un bilan carbone de l'entreprise ;
- Déployer une démarche qualité pour développer des sites de production éco-efficients et conformes aux normes en vigueur.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les ingénieurs de spécialisation pour l'industrie des polymères et composites ; éco-responsabilité, efficience et digitalisation travaillent dans tous les secteurs industriels utilisant les matières plastiques et composites (emballage, cosmétique, transport, aérospatiale, sports et loisirs, recyclage et valorisation des déchets, médical et pharmaceutique, bâtiment, chimie, textile, électronique, nucléaire, armement, agroalimentaire).
Ils intègrent et exercent leurs compétences d’ingénieurs-managers dans toutes sortes d’entreprises (donneurs d’ordres, industriels de la mécanique liée à la plasturgie, transformateurs et/ou utilisateurs de matières plastiques et composites, producteurs et fournisseurs de matières vierges et/ou recyclées, instituts, laboratoires ou centres techniques travaillant sur les mutations écologiques et/ou numériques, bureaux d’étude ou de conseil).
Types d'emplois accessibles
L'ingénieur de spécialisation peut intégrer différents services de l'entreprise, notamment ceux qui répondent à des fonctions majeures, telles que la recherche et le développement, la production, les achats, la logistique, la direction et l'administration générale ainsi que le marketing et la vente. Il peut également exercer des fonctions d’expert et/ou de consultant pour des cabinets, des organismes ou des bureaux d’études, où il sera amené à analyser les mutations technologiques et scientifiques liées aux transitions écologiques et numériques.
Il pourra également piloter des équipes en charge de projets d’innovation transverses, dans un contexte national ou international, tout en s’assurant toujours de la viabilité économique et de la faisabilité industrielle de ces projets. Il réinterroge également les modèles économiques et les pratiques professionnelles de l’écosystème industriel et économique de son entreprise afin de l’orienter vers un fonctionnement écoresponsable, digitalisé et éco-efficient. À plus long terme, l'ingénieur spécialisé est destiné à assurer des fonctions de direction dans les ETI, les PME, ou les centres de production de grands groupes.
🏫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 Sciences Appliquees Lyon — 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 41026 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 41026 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes, spécialité Génie Maritime RNCP 40711
- Innovation, entreprise et société (fiche nationale) RNCP 41077
- Instrumentation, mesure, métrologie (fiche nationale) RNCP 38684
- Intelligence artificielle (fiche nationale) RNCP 39485
- Intelligence Artificielle appliquée aux enjeux sociétaux RNCP 40046
- Intelligence artificielle et société RNCP 42578
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.