Ingénieur diplômé de l'École Nationale d'Ingénieurs de Metz, spécialité Mécanique et Production, en partenariat avec l'ITII Lorraine
Certification RNCP9648
Formacodes 31652 | Gestion production 23554 | Mécanique théorique 23654 | Mécanique construction réparation 32062 | Recherche développement 15099 | Résolution problème
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 31652 | Gestion production 23554 | Mécanique théorique 23654 | Mécanique construction réparation 32062 | Recherche développement 15099 | Résolution problème
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP9648 : Management et ingénierie d'affaires Management et ingénierie gestion industrielle et logistique Management et ingénierie de production Management et ingénierie de maintenance industrielle
Codes NSF 20 | Spécialités pluri-technologiques de production 25 | Mécanique, électricité, électronique
Voies d'accès : Contrat d'apprentissage Formation continue VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
Voies d'accès : Contrat d'apprentissage Formation continue VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
Certificateur | SIRET |
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UNIVERSITE DE LORRAINE - ENIM | 13001550600988 |
UNIVERSITE DE LORRAINE - ENIM | 13001550600988 |
Activités visées :
L’ingénieur ENIM spécialisé en Mécanique et Production possède une forte culture en mécanique et technologie ayant une bonne pratique des sciences humaines et des langues étrangères.
Ces missions concernent les activités suivantes et les emplois attenants : - Participer à la détermination des objectifs de production dont il est responsable (coûts, délais, qualité); - Concevoir, organiser, mettre en œuvre les différentes procédures garantissant la qualité des produits; - Superviser le contrôle des matières premières, des moyens de production, des produits finis; - Concevoir et modéliser des systèmes mécaniques complexes; - Concevoir, paramétrer, mettre en œuvre des procédés industriels incorporant des technologiques mécaniques; - A travers les technologies de l’information, réguler des procédés industriels et des systèmes de production industriels; - Concevoir, modéliser et piloter des systèmes industriels de production; - Manager des centres de responsabilité (centre de production, bureau d’études, plate-forme projet, ligne de produits, produit durant sa durée de vie, et autres suivant l’organisation particulière de la société) pour le compte d’entreprises nationales.
L’ingénieur ENIM spécialisé en Mécanique et Production possède une forte culture en mécanique et technologie ayant une bonne pratique des sciences humaines et des langues étrangères.
Ces missions concernent les activités suivantes et les emplois attenants : - Participer à la détermination des objectifs de production dont il est responsable (coûts, délais, qualité); - Concevoir, organiser, mettre en œuvre les différentes procédures garantissant la qualité des produits; - Superviser le contrôle des matières premières, des moyens de production, des produits finis; - Concevoir et modéliser des systèmes mécaniques complexes; - Concevoir, paramétrer, mettre en œuvre des procédés industriels incorporant des technologiques mécaniques; - A travers les technologies de l’information, réguler des procédés industriels et des systèmes de production industriels; - Concevoir, modéliser et piloter des systèmes industriels de production; - Manager des centres de responsabilité (centre de production, bureau d’études, plate-forme projet, ligne de produits, produit durant sa durée de vie, et autres suivant l’organisation particulière de la société) pour le compte d’entreprises nationales.
Capacités attestées :
La certification implique la vérification des compétences suivantes : 1. Aptitude à mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales. 2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité. 3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur :
* identification et résolution de problèmes, même non familiers et non complètement définis,collecte et interprétation de données,
* utilisation des outils informatiques,
* analyse et conception de systèmes complexes,
* expérimentation. 4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer :
* engagement et leadership,
* management de projets, maîtrise d’ouvrage,
* communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes. 5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels :
* compétitivité et productivité,
* innovation,
* propriété intellectuelle et industrielle,
* respect des procédures qualité, sécurité. 6. Aptitude à travailler en contexte international :
* maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères,
* sûreté, intelligence économique,
* ouverture culturelle,
* expérience internationale. 7. Respect des valeurs sociétales :
* connaissance des relations sociales,
* environnement et développement durable,
* éthique. Dimension spécifique: capacités particulières développées dans la certification : Etude et conception :
* définir des critères pour évaluer des études et des conceptions;
* découvrir les sources et éléments d’information nécessaires;
* réaliser une veille technologique et scientifique;
* développer l’éco-conception. Calcul et simulation :
* délimiter des frontières, caractériser des variables et paramètres, en vue de développer des modèles susceptibles de donner lieu à des simulations préalables à une validation concrète, une expérimentation;
* choisir des outils de modélisation et de simulation;
* adapter des modèles à des situations réelles et analyser les résultats des calculs; Production et industrialisation :
* assurer la responsabilité technique d'une situation industrielle de production; Matériaux :
* définir des critères mécaniques de choix d’un matériau pour concevoir et réaliser des éléments de structure industrielle fiable;
* prendre en compte l’environnement industriel pour définir une protection anticorrosion. Contrôle et validation :
* concevoir et mettre en place un système de contrôle et de validation implémenté dans une situation industrielle de production;
* concevoir et piloter un système de management de la qualité; Organisation et management :
* concevoir l'organisation d'un système industriel et le piloter;
* améliorer la performance des systèmes;
* manager les ressources.
La certification implique la vérification des compétences suivantes : 1. Aptitude à mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales. 2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité. 3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur :
* identification et résolution de problèmes, même non familiers et non complètement définis,collecte et interprétation de données,
* utilisation des outils informatiques,
* analyse et conception de systèmes complexes,
* expérimentation. 4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer :
* engagement et leadership,
* management de projets, maîtrise d’ouvrage,
* communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes. 5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels :
* compétitivité et productivité,
* innovation,
* propriété intellectuelle et industrielle,
* respect des procédures qualité, sécurité. 6. Aptitude à travailler en contexte international :
* maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères,
* sûreté, intelligence économique,
* ouverture culturelle,
* expérience internationale. 7. Respect des valeurs sociétales :
* connaissance des relations sociales,
* environnement et développement durable,
* éthique. Dimension spécifique: capacités particulières développées dans la certification : Etude et conception :
* définir des critères pour évaluer des études et des conceptions;
* découvrir les sources et éléments d’information nécessaires;
* réaliser une veille technologique et scientifique;
* développer l’éco-conception. Calcul et simulation :
* délimiter des frontières, caractériser des variables et paramètres, en vue de développer des modèles susceptibles de donner lieu à des simulations préalables à une validation concrète, une expérimentation;
* choisir des outils de modélisation et de simulation;
* adapter des modèles à des situations réelles et analyser les résultats des calculs; Production et industrialisation :
* assurer la responsabilité technique d'une situation industrielle de production; Matériaux :
* définir des critères mécaniques de choix d’un matériau pour concevoir et réaliser des éléments de structure industrielle fiable;
* prendre en compte l’environnement industriel pour définir une protection anticorrosion. Contrôle et validation :
* concevoir et mettre en place un système de contrôle et de validation implémenté dans une situation industrielle de production;
* concevoir et piloter un système de management de la qualité; Organisation et management :
* concevoir l'organisation d'un système industriel et le piloter;
* améliorer la performance des systèmes;
* manager les ressources.
Secteurs d'activité :
Secteurs d'activité: Construction automobile, aéronautique, matériel de transport : 60 % Industries de la métallurgie : 15 % Services ingénierie et Etudes techniques : 15 % Fabrication d’équipements mécaniques : 10 %
Secteurs d'activité: Construction automobile, aéronautique, matériel de transport : 60 % Industries de la métallurgie : 15 % Services ingénierie et Etudes techniques : 15 % Fabrication d’équipements mécaniques : 10 %
Types d'emplois accessibles :
Types d'emplois: Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité : 70 % Ingénierie, études et conseils techniques : 15 % Relations clients (marketing, commercial) : 5 % Management de projet ou de programme : 5 % Recherche & développement : 3 % Systèmes d’information : 2 %
Types d'emplois: Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité : 70 % Ingénierie, études et conseils techniques : 15 % Relations clients (marketing, commercial) : 5 % Management de projet ou de programme : 5 % Recherche & développement : 3 % Systèmes d’information : 2 %
Objectif contexte :
A compléter (Reprise)
A compléter (Reprise)