RNCP36766
Item
- Intitulé
- Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité automatique et robotique
- N° de fiche
- RNCP36766
- Id fiche
- 23038
- Nouvelles certifications
- RNCP37350
- Abrégé
-
Titre ingénieur
Titre ingénieur - Etat de la fiche
- Publiée
- Certificateurs
-
19753471200017
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS
Actif
25/07/2022 - Existance partenaires
- Oui
- Activités visées
- Le détenteur de la certification conçoit et réalise des systèmes Automatiques et Robotiques complexes et définit l'architecture des produits et des composants pour des applications de ce type dans différents contextes (automobile, aéronautique, objets mobiles et communicants, énergie, santé…). Il réalise des activités : * D'étude avant-projet en automatique et robotique : o Étude des opportunités et de faisabilité technologique de l'application envisagée. o Analyse des contraintes techniques du système et des coûts. o Veille technologique (technologies, procédés, méthodes…). o Définition de l'architecture matérielle et logicielle du projet. o Rédaction du cahier des charges fonctionnel en collaboration avec d'autres spécialistes impliqués dans le projet. * De traduction technique du besoin fonctionnel d'automatisation ou de robotisation : o Analyse fonctionnelle détaillée des besoins utilisateurs. o Définition des interfaces fonctionnelles du produit. o Définition d'une solution d'architecture technique. o Élaboration et rédaction des spécifications fonctionnelles et des composants spécifiques. o Détermination et prise en compte de contraintes projet (spécificités techniques, délais, budgets, fiabilité). o Étude de fiabilité, de disponibilité et de maintenabilité du produit. o Élaboration du cahier des charges technique sur la base des spécifications fonctionnelles. o Décomposition du projet en sous-projets spécialisés par modules, par exemple interfaces homme/machine, automatisation, robotisation. * De conception et de développement de produit d'automatisation et de robotisation : o Spécification et application de méthodes d'analyse du produit, du projet et du marché. o Modélisation et simulation des fonctions retenues. o Réalisation de prototype. o Conception des architectures logicielles, réseaux ou systèmes. o Synthèse de lois de commande. o Programmation d'algorithmes de commande. o Documentation des applications pour les développements ultérieurs et la mise en production. o Gestion des interfaces fonctionnelles avec les autres équipes techniques. o Amélioration des caractéristiques du produit. * De test et de validation du système automatisé ou robotisé : o Définition des protocoles et des scénarios de tests. o Réalisation des essais et validation de la conception. o Réalisation des tests unitaires et d'intégration. o Interprétation des résultats, rédaction des rapports d'essais. o Vérification de l'adéquation du système à la demande formulée par le client. * De support à la production et aux utilisateurs : o Soutien à la mise en production : installation et mise au point sur site. o Encadrement d'équipes. o Maintenance préventive et corrective. o Soutien technique aux équipes commerciales. o Formations des utilisateurs. o Élaboration et mise en œuvre de processus qualité. En fonction de son expérience, sa charge est soit supervisée, soit il en a la responsabilité, auquel cas il encadre des équipes d'ingénieurs et de techniciens.
- Capacités attestés
- 1. La connaissance et la compréhension d'un large champ de sciences fondamentales et la capacité d'analyse et de synthèse qui leur est associée, pour analyser et améliorer des processus de production, identifier les besoins d'un client, modéliser et identifier la dynamique d'un système, par exemple. 2. Mobiliser les ressources d'un (ou de plusieurs) champ scientifique et technique spécifique pour Intégrer un système automatisé dans le réseau de communication, concevoir et réaliser un système électronique embarqué et concevoir une architecture fonctionnelle d'un système, par exemple. 3. Utiliser les méthodes et outils de l'ingénieur : identification, modélisation et résolution de problèmes même non familiers et incomplètement définis, l'utilisation des approches numériques et des outils informatiques, l'analyse et la conception de systèmes, la pratique du travail collaboratif et à distance, pour identifier et analyser les besoins d'un client, modéliser et identifier la dynamique d'un système, définir un comportement dynamique optimal, synthétiser une loi de commande, simuler un système régulé par une loi de commande ou un robot, contrôler la dynamique d'un robot et générer une trajectoire de référence, par exemple. 4. Concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants, pour élaborer une architecture fonctionnelle, définir une architecture d'un système mécatronique, concevoir et implémenter un système de commande, réaliser des interfaces homme-machines, programmer une chaine logicielle de pilotage temps réel d'un robot et valider un système mécatronique pour le mettre en service, par exemple. 5. Effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, à mettre en place des dispositifs expérimentaux pour concevoir et réaliser un prototype de système de régulation, identifier les besoins d'un client et définir un comportement dynamique optimal, par exemple. 6. Trouver l'information pertinente, à l'évaluer et à l'exploiter : «compétence informationnelle», pour identifier les besoins d'un client, identifier des fournisseurs de composants, obtenir et maintenir les compétences, appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, par exemple. 7. Prendre en compte les enjeux de l'entreprise : dimension économique, respect de la qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence économique, pour négocier avec ses partenaires, préconiser des solutions techniques et commerciales et concevoir une stratégie de plan de projet, par exemple. 8. Identifier les responsabilités éthiques et professionnelles, à prendre en compte les enjeux humains des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et de la diversité, pour mettre en place un environnement sécurisé, appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et superviser une équipe, par exemple. 9. Prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des principes du développement durable, pour l'identification des fournisseurs, négocier avec ses partenaires, obtenir et maintenir des compétences, par exemple. 10. Prendre en compte les enjeux et les besoins de la société pour l'identification des fournisseurs, obtenir et maintenir des compétences, par exemple. 11. S'insérer dans la vie professionnelle, à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : exercice de la responsabilité, esprit d'équipe, engagement et leadership, management de projets, maitrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes pour identifier les besoins d'un client, former des utilisateurs, monter et suivre l'avancement d'un projet, par exemple. 12. Entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l'initiative et l'implication au sein de l'entreprise dans des projets entrepreneuriaux et pour le développement d'argumentaires stratégique, par exemple. 13. lTravailler en contexte international et multiculturel : maitrise d'une ou plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée, capacité d'adaptation aux contextes internationaux, pour la formation d'utilisateurs internationaux d'un système, superviser une équipe internationale, rédiger des spécifications en anglais, négocier avec ses partenaires internationaux et suivre l'avancement d'un projet international, par exemple. 14. Se connaitre, s'autoévaluer, gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long de la vie), à opérer ses choix professionnels pour obtenir et maintenir des compétences au sein de son équipe et identifier les besoins des clients par exemple.
- Secteurs d'activité
- Secteur d'activités ciblés (INSEE NAF) * 28 : Fabrication de machines et équipements n.c.a Cette division couvre la fabrication de machines et d'équipements qui exercent, de manière autonome, une action mécanique ou thermique sur des matières ou qui exécutent des opérations sur des matières (par exemple manutention, pulvérisation, pesage ou emballage), y compris leurs organes mécaniques de production et de transmission de l'énergie et les pièces détachées spécialement fabriquées. Les machines et équipements comprennent également les appareils fixes, mobiles ou portatifs, qu'ils soient utilisés dans l'industrie, l'agriculture ou la construction ou qu'ils soient destinés à un usage militaire ou privé. La fabrication d'équipements spécifiques pour le transport de marchandises ou de passagers au sein d'installations délimitées appartient également à cette division. La structure de cette division distingue la fabrication de machines d'usage spécifique, c'est-à-dire des machines destinées exclusivement à être utilisées par une branche de la NAF ou un petit groupe de branches de la NAF des machines d'usage général, c'est-à-dire les machines utilisées dans un grand nombre de branches de la NAF. Cette division comprend également la fabrication de machines diverses d'usage spécifique, non classées ailleurs, utilisées ou non dans le cadre d'une opération de transformation, comme les manèges et attractions foraines, les installations de bowling, etc. * 71.12B : Ingénierie, études techniques Activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants : * o machines, processus et sites industriels o projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport o projets de gestion de l'eau o conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité o l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc. o les services de gestion de projets de constructions. Secteur d'activités accessibles (INSEE NAF) * Section C : industrie manufacturière o 10 : Industries alimentaires o 11 : Fabrication de boissons o 17 : Industrie du papier et du carton o 20 : Industrie chimique o 21 : Industrie pharmaceutique o 25 : Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements o 26 : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques o 27 : Fabrication d'équipements électriques o 28 : Fabrication de machines et équipements n.c.a o 29 : Industrie automobile o 30 : Fabrication d'autres matériels de transport * Section D : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné o 35.1 : Production, transport et distribution d'électricité * Section E : Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution o 36 : Captage, traitement et distribution d'eau o 37 : Collecte et traitement des eaux usées
- Type d'emploi accessibles
- L'ingénieur en Automatique et Robotique est un professionnel polyvalent qui peut travailler * sur le produit et * sur le processus de production. Les parcours proposés, mécatronique et automatique, permettent d'adresser spécifiquement ces orientations respectives, tout en consolidant un socle commun. Il a une connaissance vaste * des domaines scientifiques qui l'entourent, tels que l'électricité, l'électronique, la mécanique et l'informatique, * des technologies associées, tels que les microprocesseurs, les automates programmables, les capteurs et les actionneurs, et * des outils à sa disposition pour les appréhender, tels que la modélisation, l'analyse, l'identification, la simulation et la programmation informatique. Son niveau d'ingénieur, couplé à sa vision orientée systèmes et flux, lui permet d'accéder à des fonctions de gestion de projet et d'équipe pour lesquels il analyse et maitrise à la fois le fonctionnement interne, pour la réalisation des objectifs, et le fonctionnement externe au sein de ses environnements industriel, économique, social et écologique, pour la définition des objectifs. Pour ces raisons, l'ingénieur en Automatique et Robotique assure généralement les fonctions suivantes : * En Recherche et Développement, il mène, encadre ou participe à la conception de systèmes automatisés en tant qu'ingénieur d'étude ou de recherche ; * En production, il mène ou encadre des activités associées à l'amélioration des processus qu'il sait analyser, quantifier et sécuriser, en tant que responsable automatisation, automatique ou robotique ; * En situation de Chargé d'affaire, il mène les négociations avec ses partenaires commerciaux, les clients, les fournisseurs et la Direction. Répartition des activités * a. Recherche et développement 5% * b. Ingénierie, études et conseils techniques 40% * c. Production, exploitation, maintenance, essais, qualité, sécurité 40% * e. Management de projet ou de programme 15% Emplois ciblés (Nomenclature INSEE PCS-ESE) : * 383a : Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique Professions typiques et assimilées : Ingénieur en automatique (études) cadre Ingénieur en robotique (études) cadre Ingénieur de projet (électricité, électronique) cadre * 383b : Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique Professions typiques et assimilées : Ingénieur en automatique (fabrication) cadre Ingénieur en robotique (fabrication) cadre Emplois accessibles (Nomenclature INSEE PCS-ESE) : * 385b : Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) Professions typiques et assimilées : Ingénieur en agroalimentaire (fabrication), cadre Ingénieur de fabrication de matériaux, cadre Ingénieur de fabrication (chimie, pharmacie, IAA, fabrication de papier-carton), cadre Ingénieur de fabrication (ind. lourdes du bois, panneaux de bois, p1tmf, fvmc), cadre * 386d : Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau Ingénieurs et cadres du secteur privé, intervenant dans la production et la distribution de l'électricité, du gaz, de l'eau, du chauffage et de l'énergie Les métiers correspondants de la cokéfaction, du raffinage (gaz, pétrole) et des industries nucléaires sont rattachés à la rubrique 385b. Professions typiques et assimilées. Ingénieur (distribution d'eau), cadre * 388b : Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique Professions typiques et assimilées : Ingénieur méthode-qualité (informatique) (sauf Etat, coll. loc.), cadre Responsable d'exploitation, cadre
- Réglementations activités
- Non
- Voie d'accès à la certification après un parcours de formation sous statut d'élève.
- Non
- Voie d'accès à la certification en contrat d'apprentissage.
-
Oui
Le jury est présidé par le Directeur de l'EICnam ou son représentant. En plus du président, le jury est composé paritairement de personnalités du milieu professionnel et du milieu académique avec un quorum de huit personnes. Il comprend a minima : - le directeur du CCR ou son représentant, - le responsable national du diplôme concerné ou son représentant, - le responsable opérationnel du diplôme concerné ou son représentant, - le Directeur du CFA ou son représentant, - le représentant du partenaire institutionnel de la formation ou son représentant, - des représentants des entreprises partenaires. La composition du jury est arrêtée chaque année par le Directeur de l'EiCnam et portée à la signature de l'administrateur général du Cnam par le Direction national des formations - Voie d'accès à la certification après un parcours de formation continue.
-
Oui
Pour le parcours par la voie «de la formation continue HTT (hors temps de travail) », le jury de délivrance du diplôme d'ingénieur Cnam est national. Il statue sur toutes les formations d'ingénieurs HTT. Il est constitué par décision du directeur de l'École d'ingénieurs du Cnam, qui le préside, et comprend l'ensemble des enseignants-chercheurs responsables des enseignements. Le jury est présidé par le Directeur de l'EICnam ou son représentant. - Voie d'accès à la certification en contrat de professionnalisation.
-
Oui
Pour la formation continue Hors Temps de Travail Le jury de délivrance du diplôme d'ingénieur Hors Temps de Travail est national. Il statue pour toutes les spécialités. Il est constitué par décision du Directeur de l'école d'ingénieurs du Cnam. Il est présidé par le Directeur de l'école d'ingénieurs du Cnam et comprend et comprend l'ensemble des enseignants-chercheurs responsables des spécialités. Pour la formation continue site de Beauvais Le jury est présidé par le Directeur de l'EICnam ou son représentant. En plus du président, le jury est composé paritairement de personnalités du milieu professionnel et du milieu académique avec un quorum de huit personnes. Il comprend a minima : - le directeur du CCR Hauts-de-France ou son représentant, - le responsable national du diplôme concerné ou son représentant, - le responsable opérationnel du diplôme concerné ou son représentant, - le représentant du partenaire institutionnel de la formation ou son représentant, - des représentants des entreprises partenaires. La composition du jury est arrêtée chaque année par le Directeur de l'EiCnam et portée à la signature de l'administrateur général du Cnam par la Direction nationale des formations. - Voie d'accès à la certification par candidature individuelle.
- Non
- Voie d'accès à la certification par expérience.
-
Oui
Le jury de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour le diplôme d'ingénieur diplômé par le Cnam est composé de 3 enseignants-chercheurs et 2 professionnels choisis dans une liste validée annuellement par l'administrateur générale du Cnam. Une liste distincte est établie pour chacun des secteurs des Technologies de l'information, et celui des Techniques industrielles. (conformément à la loi du 17 janvier 2002). - Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie
- Non
- Inscrite au cadre de la Polynésie française
- Non
- Publication du décret de création
-
Décret 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master.
02/09/1999 - Publication du décret de création
-
Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé.
02/02/2022 - Publication du décret
-
Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé.
02/02/2022 - Lien URL de description
- Cette information a été supprimée en application de l'article 17.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Date de fin d'enregistrement
- 31/08/2022
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Objectifs et contexte de la certification
- Les défis environnementaux et sociétaux actuels entrainent la société, son économie et sa soutenabilité, dans une phase de transformation globale et systémique. Dans ce contexte, l'industrie 4.0, l'industrie du futur, est en développement, principalement par l'intégration profonde du numérique, qui impacte alors les modes de fabrication, les organisations et les interactions et vise à relier les composants, les machines et les hommes. La certification ingénieur Automatique et Robotique du Cnam s'inscrit en support à cette mutation en offrant une formation d'ingénieurs polyvalents, dont les deux parcours, légèrement différenciés, permettent une orientation des fondamentaux de l'automatique vers les procédés automatisés et robotisés de fabrication ou vers les produits mécatroniques. Elle adresse dans ce cadre les problématiques de la robotique avancée, des véhicules autoguidés, des cobots, de l'Industrial Internet of Things (IIoT), de l'interface homme machine, de la commande et de la mécatronique par l'apport non seulement des bases théoriques et pratiques scientifiques et technologiques mais aussi de celles de la gestion de projet et d'équipes. La certification ingénieur Automatique et Robotique du Cnam s'adresse à d' un public de techniciens de terrains expérimentés, au travers de son accès hors temps de travail, ou juniors, au travers de son accès en alternance, avides de devenir acteurs de cette transformation. Elle leur garantit les expertises technologique et pédagogique du Conservatoire National des Arts et Métiers dans ces domaines.
- Actif
- Non
- Prérequis à l'entrée dans la formation
- Niveau 5 scientifique
- Date limite de délivrance
- 31/08/2022
- A comme formacode
- automatisme informatique industrielle
- A comme nomenclature européenne
- Niveau 7
- A comme NSF
- Conception en automatismes et robotique industriels, en informatique industrielle
- Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite
- Technologies de commandes des transformations industrielles
- A comme partenaire
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A F P I D E M
- A comme métier
- Responsable ordonnancement-lancement-planification en industrie
- Responsable Hygiène Sécurité Environnement (HSE) en industrie
- Responsable de laboratoire d'analyse industrielle
- Chargé / Chargée d'affaires en industrie
- Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
- A comme bloc de compétence
- Automatiser les processus industriels
- Concevoir et réaliser un système mécatronique
- Concevoir et réaliser un système de régulation
- Concevoir et réaliser un système robotisé
- Gérer un projet d'automatisation, de robotisation, de conception mécatronique ou de contrôle commande multipartenaire
Annotations
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