Ingenieur Diplome de l'eisine Reims
Specialite Materiaux et Mecanique
Titre Ingénieur
Date d’échéance de l’enregistrement RNCP ou RS
31/08/2028
Les ingénieurs Matériaux et Mécanique sont aptes à concevoir aussi bien des produits que des outillages ou des moyens de fabrication tant dans le domaine de la métallurgie que de la plasturgie. Ils seront à même de choisir les matériaux employés et les moyens de fabrication, traditionnels ou innovants comme l’impression 3D, à mettre en œuvre. Ils participeront à la réception, à la mise en production et à la maintenance de ces moyens tout en étant capable de gérer une équipe.
Acquérir une compréhension approfondie des propriétés et des comportements des matériaux. Développer des compétences pratiques en conception, en caractérisation et en traitement des matériaux pour répondre aux besoins spécifiques des industries. Maîtriser les outils d'analyse et de simulation pour étudier le comportement mécanique des matériaux et des structures. Être capable de proposer des solutions innovantes pour optimiser la performance des matériaux et des composants mécaniques.
Possibilités d'applications pratiques en entreprise
Concevoir et développer des produits, des procédés et des moyens de fabrication dans les domaines de la métallurgie et de la plasturgie, définir des procédés et moyens de fabrication dans les domaines de la métallurgie et de la plasturgie, organiser et coordonner des projets d'industrialisation dans le domaine de l'industrie.
Programme
Technique : Thermique, Rhéologie, Mécanique, Technologie de construction et dessin, CAO, Métrologie, Mise en forme des matériaux, Robotique industrielle, Techniques de soudage, Gestion et conduite de projet
Communication : Anglais, Connaissance et gestion des entreprises, Management
Projets : Projet école, PFE réalisé en entreprise (600h)
Exposition à l'international : stage 12 sem. à l'étranger
Bloc : RNCP38221BC01 : Définir des procédés et moyens de fabrication dans les domaines de la métallurgie et de la plasturgie en fonction d'un cahier des charges
Choisir un procédé de fabrication en fonction de son principe de fonctionnement, de ces caractéristiques et du cahier des charges.
Choisir un matériau à partir de ses caractéristiques physico-chimiques et du cahier des charges.
Choisir un traitement thermique ou de surface en fonction de son principe physico-chimique et du cahier des charges.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Bloc : RNCP38221BC02 : Concevoir des procédés et les moyens de fabrication dans les domaines de la métallurgie et de la plasturgie en fonction d'un cahier des charges
Concevoir des machines spéciales, des outillages, des moyens de contrôle, à partir d'un cahier des charges et en utilisant les outils de la chaine numérique : CAO, FAO, outils de travail collaboratif ...
Concevoir des produits à partir d'un cahier des charges et en utilisant les outils de la chaine numérique.
Dimensionner et calculer des structures, en fonction d'un cahier des charges en utilisant des logiciels de calcul et de simulation.
Optimiser le triptyque produit-procédés-matériaux afin d'optimiser la qualité, la rentabilité.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Bloc : RNCP38221BC03 : Concevoir des produits en fabrication additive métallique, sable ou plastique
Choisir un procédé de fabrication additive en fonction des principes physiques, des caractéristiques physiques et géométriques et du cahier des charges.
Caractériser les matériaux de la fabrication additive afin de choisir le plus adapté.
Concevoir des produits à partir des règles métier en recensant celles-ci et en les intégrant dans les outils de la chaine numérique.
Optimiser topologiquement les produits afin d'optimiser les caractéristiques mécaniques et géométriques.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Bloc : RNCP38221BC04 : Organiser et coordonner des projets d'industrialisation dans le domaine de l'industrie
Gérer un projet en intégrant les contraintes managériales et socio-économiques.
Utiliser les outils du travail collaboratif en distribuant les tâches et les informations et en proposant le calendrier.
Eco-concevoir des gammes dans le respect des normes environnementales et des contraintes économiques.
Valider les gammes en fonction des critères technico-économiques,
Établir un dossier d'industrialisation en gérant les aspects managériaux, économiques, environnementaux, sociétaux ...
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Bloc : RNCP38221BC05 : Apporter un appui technique aux services de production, de maintenance dans le domaine de l'industrie
Établir les modes opératoires, les fiches de maintenance, de contrôle, afin de garantir la qualité des produits et le fonctionnement optimal du moyen de production.
Gérer la production et les approvisionnements en optimisant la répartition des moyens physiques et humains et en gérant les stocks.
Automatiser et robotiser les procédésafin de supprimer les tâches difficiles et dangereuses et d'optimiser les moyens de production.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Bloc : RNCP38221BC06 : Réceptionner des outils de production et mettre en production
Maîtriser les outils statistiques de contrôle afin d'optimiser la production.
Rédiger des gammes de contrôle permettant d'avoir des pratiques uniformes et tracées.
Optimiser les paramètres de production afin d'avoir une qualité et une productivité optimales.
Mettre en place des indicateurs de performance permettant au service qualité de détecter les non-conformités.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Méthodes mobilisées
Alternance d'apports théoriques et de mises en situation réelles ou reconstituéesTravaux pratiques sur applications transférables en entrepriseUtilisation d'une plateforme LMSFormation en présentiel
Modalités d'évaluation
Les connaissances et/ou les capacités professionnelles de l'apprenant sont évaluées en cours de formation par différents moyens : évaluations ponctuelles, mises en situation, études de casLe candidat est présenté aux épreuves conformément au référentiel de certification
Les + de la formation
Plateaux techniques didactiques représentatifs des équipements industriels
Poursuites d’études
Possibilité de poursuivre dans un niveau de diplôme supérieur, nous consulter
Validation à l'issue de la formation
Modalités et délai d'accès
Délai d'accés : Nous consulter
Et après ?
Ingénieur de production Ingénieur de fabrication Ingénieur en simulation Ingénieur qualité
La formation en détail
Titre Ingénieur
31/08/2028
Les ingénieurs Matériaux et Mécanique sont aptes à concevoir aussi bien des produits que des outillages ou des moyens de fabrication tant dans le domaine de la métallurgie que de la plasturgie. Ils seront à même de choisir les matériaux employés et les moyens de fabrication, traditionnels ou innovants comme l’impression 3D, à mettre en œuvre. Ils participeront à la réception, à la mise en production et à la maintenance de ces moyens tout en étant capable de gérer une équipe.
-
Public et prérequisÊtre âgé de 15 à 29 ans révolus pour un apprentissagePour les plus de 30 ans nous consulter
Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 (Bac+2 ou équivalent) dans le même domaine
Formation ouverte aux personnes en situation de handicapMoyens de compensation à étudier avec le référent handicap -
Durée et rythme de la formation36 mois
Alternance sur un rythme de 2 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise -
Modalités et délai d'accèsCandidature en ligneEntretien individuelSignature d'un contrat en alternance
Délai d'accés : Nous consulter -
Coût pour l'apprenantAucun pour l'apprenant. La formation est financée par l'entreprise d'accueil et son OPCO pour les contrats en alternance.
-
Validation à l'issue de la formationIngénieur diplômé de l’Université de Reims Champagne-Ardenne en Sciences Industrielles et Numérique, spécialité spécialité Matériaux et Mécanique (diplôme BAC+5, reconnu par la CTI, RNCP38221)
Partenaires

Pour plus d'informations :
Acquérir une compréhension approfondie des propriétés et des comportements des matériaux. Développer des compétences pratiques en conception, en caractérisation et en traitement des matériaux pour répondre aux besoins spécifiques des industries. Maîtriser les outils d'analyse et de simulation pour étudier le comportement mécanique des matériaux et des structures. Être capable de proposer des solutions innovantes pour optimiser la performance des matériaux et des composants mécaniques.
Concevoir et développer des produits, des procédés et des moyens de fabrication dans les domaines de la métallurgie et de la plasturgie, définir des procédés et moyens de fabrication dans les domaines de la métallurgie et de la plasturgie, organiser et coordonner des projets d'industrialisation dans le domaine de l'industrie.
Technique : Thermique, Rhéologie, Mécanique, Technologie de construction et dessin, CAO, Métrologie, Mise en forme des matériaux, Robotique industrielle, Techniques de soudage, Gestion et conduite de projet
Communication : Anglais, Connaissance et gestion des entreprises, Management
Projets : Projet école, PFE réalisé en entreprise (600h)
Exposition à l'international : stage 12 sem. à l'étranger
Choisir un procédé de fabrication en fonction de son principe de fonctionnement, de ces caractéristiques et du cahier des charges.
Choisir un matériau à partir de ses caractéristiques physico-chimiques et du cahier des charges.
Choisir un traitement thermique ou de surface en fonction de son principe physico-chimique et du cahier des charges.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Concevoir des machines spéciales, des outillages, des moyens de contrôle, à partir d'un cahier des charges et en utilisant les outils de la chaine numérique : CAO, FAO, outils de travail collaboratif ...
Concevoir des produits à partir d'un cahier des charges et en utilisant les outils de la chaine numérique.
Dimensionner et calculer des structures, en fonction d'un cahier des charges en utilisant des logiciels de calcul et de simulation.
Optimiser le triptyque produit-procédés-matériaux afin d'optimiser la qualité, la rentabilité.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Choisir un procédé de fabrication additive en fonction des principes physiques, des caractéristiques physiques et géométriques et du cahier des charges.
Caractériser les matériaux de la fabrication additive afin de choisir le plus adapté.
Concevoir des produits à partir des règles métier en recensant celles-ci et en les intégrant dans les outils de la chaine numérique.
Optimiser topologiquement les produits afin d'optimiser les caractéristiques mécaniques et géométriques.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Gérer un projet en intégrant les contraintes managériales et socio-économiques.
Utiliser les outils du travail collaboratif en distribuant les tâches et les informations et en proposant le calendrier.
Eco-concevoir des gammes dans le respect des normes environnementales et des contraintes économiques.
Valider les gammes en fonction des critères technico-économiques,
Établir un dossier d'industrialisation en gérant les aspects managériaux, économiques, environnementaux, sociétaux ...
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Établir les modes opératoires, les fiches de maintenance, de contrôle, afin de garantir la qualité des produits et le fonctionnement optimal du moyen de production.
Gérer la production et les approvisionnements en optimisant la répartition des moyens physiques et humains et en gérant les stocks.
Automatiser et robotiser les procédésafin de supprimer les tâches difficiles et dangereuses et d'optimiser les moyens de production.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Maîtriser les outils statistiques de contrôle afin d'optimiser la production.
Rédiger des gammes de contrôle permettant d'avoir des pratiques uniformes et tracées.
Optimiser les paramètres de production afin d'avoir une qualité et une productivité optimales.
Mettre en place des indicateurs de performance permettant au service qualité de détecter les non-conformités.
Communiquer et mettre en valeur ses résultats de la manière la plus adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
Respecter le droit du travail et des entreprises, la sécurité au travail et la sureté des productions.
Alternance d'apports théoriques et de mises en situation réelles ou reconstituéesTravaux pratiques sur applications transférables en entrepriseUtilisation d'une plateforme LMSFormation en présentiel
Les connaissances et/ou les capacités professionnelles de l'apprenant sont évaluées en cours de formation par différents moyens : évaluations ponctuelles, mises en situation, études de casLe candidat est présenté aux épreuves conformément au référentiel de certification
Plateaux techniques didactiques représentatifs des équipements industriels
Possibilité de poursuivre dans un niveau de diplôme supérieur, nous consulter