Un service d'Akta, cabinet de conseil en certification professionnelle
OpenDataForma RNCP · RS · Formacode · NSF
RNCP40944 Active · Niveau 7

Ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne, spécialité Mécanique

Certificateur · MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

L'essentiel

Certificateur(s)

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

Face aux défis croissants de l'innovation industrielle, de la transition énergétique, écologique et de l'optimisation des ressources, les recherchent des entreprises des ingénieurs en mécanique capables de concevoir et de développer des solutions durables et performantes. La transformation numérique, l'économie circulaire et l'industrie 4.0 (automatisation, robotique, fabrication additive, intelligence artificielle) redéfinissent les pratiques industrielles, exigeantes des compétences multidisciplinaires pour innover dans des environnements complexes et dynamiques.

La certification vise à répondre à ces enjeux pour relever les défis technologiques actuels et futurs de l'industrie. Elle vise à diplômer des professionnels dotés d'une capacité à résoudre des problèmes technologiques complexes et d'accompagner avec un haut niveau de responsabilité les transitions numériques et énergétiques du monde industriel. Professionnels polyvalents et autonomes, ouverts à l'international, la certification prépare à des rôles de leadership, incluant le cycle de vie des produits, de la conception à la fin de vie, pour innover et résoudre des défis concrets dans des environnements en évolution constante.

Activités visées

Les principales activités visées sont :
1. Analyser les besoins et contextes clients pour définir les spécificités des projets en mécanique, en intégrant la conception de produits et dispositifs dans un cadre normatif et de sécurité adapté aux projets.
2. Concevoir des systèmes mécaniques complexes, intégrant des capteurs, motrices et commandes
3. Elaborer des modèles robustes, études de sûreté de fonctionnement et optimisation de la durabilité des produits
4. Concevoir des produits en intégrant des considérations de qualité formelle et d'amélioration des valeurs d'usage
5. Modéliser et concevoir des projets multiphysiques de systèmes mécatroniques, robotiques et de conversion d'énergie électrique
6. Concevoir et développer un produit en intégrant la dimension vibratoire et acoustique
7. Concevoir des produits fonctionnels et durables en intégrant le triptyque matériau/procédé/propriétés
8. Piloter la transformation des systèmes de production et de la supply chain en intégrant les enjeux socio-environnementaux et numériques
9. Optimiser des systèmes mécaniques complexes par la simulation numérique dans un contexte multiphysique
10. Gérer de projets d'innovation, des ressources technologiques et du marketing de l'innovation
11. Évaluer et gérer les risques associés à l'utilisation des systèmes mécaniques pour assurer la sécurité et la conformité des projets.
12. Manager des équipes pluridisciplinaires et communiquer, en contexte national ou international, pour coordonner les efforts, optimiser les ressources et superviser les projets
13. Former les collaborateurs à l'utilisation des systèmes mécaniques et aux bonnes pratiques en matière de sécurité et de durabilité.

Compétences attestées

L'ingénieur certifié en ingénierie mécanique à l'UTC est capable de :
1. Maîtriser et utiliser les fondamentaux scientifiques et techniques de la mécanique en modélisant et dimensionnant les systèmes et pièces mécaniques sous diverses contraintes (statique, dynamique, vibratoire) et en tenant compte des propriétés des matériaux et de l'environnement d'utilisation.
2. Modéliser des systèmes mécaniques en interaction avec des milieux fluides ou acoustiques, dans une approche systémique intégrant les différents composants et le milieu environnant.
3. Concevoir un système mécanique par un processus collaboratif, de l'analyse du besoin à la modélisation géométrique, en s'appuyant sur les principes de gestion de projet pour coordonner efficacement les phases de développement.
4. Élaborer et piloter les processus industriels de production, en appliquant des méthodes de planification, de maîtrise et de gestion des ressources, en tenant compte des aspects humains, réglementaires, financiers et des propriétés des matériaux.
5. Mesurer et contrôler les systèmes mécaniques dans une approche systémique, en traitant les signaux et informations associés au fonctionnement global du système.
6. Modéliser, optimiser et maîtriser les conversions et transferts d'énergie au sein de systèmes multiphysiques pour en anticiper et contrôler le comportement global.
7. Mettre en œuvre des méthodes et outils de résolution et de simulation numérique pour la mécanique.
8. Développeur des applications informatiques spécifiques aux problématiques des sciences de l'ingénieur.
9. Évaluer et gérer la sécurité, la performance et l'efficacité des produits ou procédés, en suivant une démarche qualité, en respectant les normes réglementaires et en anticipant les risques sur l'ensemble du cycle de vie des produits.
10. Gérer et analyser des données en suivant une démarche scientifique rigoureuse pour garantir la fiabilité et la validité des résultats obtenus.
11. Intégrer les principes d'architecture des applications internet en tenant compte de la responsabilité éthique et environnementale dans des projets d'ingénierie mécanique.
12. Conduire un projet de mécanique en entreprise, en travaillant en équipe de manière collaborative tout en s'assurant de manager et de communiquer de façon claire et efficace.
13. S'intégrer efficacement dans des organisations spécialisées et diriger des équipes pluridisciplinaires œuvrant dans les domaines de l'ingénierie mécanique.
14. Entreprendre et innover, que ce soit dans le cadre de projets personnels ou dans des projets entrepreneuriaux, en gérant les risques associés à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
15. Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères et cultiver une ouverture culturelle, appliquées dans des contextes internationaux et profiter de la collaboration sur des enjeux planétaires collectifs.
16. Développer la capacité à se connaître et à s'autoévaluer. Gérer proactivement ses compétences et faire des choix professionnels en tenant compte des risques liés à la carrière et au développement personnel.

Blocs de compétences · 5

RNCP40944BC01
Modéliser et dimensionner un système mécanique
Compétences visées
Mobiliser les fondamentaux scientifiques et techniques de la mécanique pour modéliser et dimensionner des systèmes et pièces mécaniques, en tenant compte des contraintes (statiques, dynamiques, vibratoires) ainsi que des propriétés des matériaux et des conditions d'utilisation.
Analyser et concevoir une pièce mécanique en statique par un calcul analytique, en tenant compte des propriétés des matériaux et des contraintes de l'environnement d'utilisation, pour assurer sa fiabilité et sa performance
Etudier le comportement dynamique et vibratoire d'un système mécanique en tenant compte des propriétés inertielles et cinématiques, de la formulation des hypothèses à la résolution d'un problème complexe
Intégrer les effets des fluides et de l'acoustique dans la conception, en adoptant une approche systémique en tenant compte des différents composants et des contraintes de l'environnement d'utilisation
Modalités d'évaluation
Le candidat doit se présenter aux modalités d'évaluation suivantes : Examens écrits individuels Quiz Cas pratiques Travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation Évaluations basées sur des études de modélisation et de dimensionnement mécanique Évaluations basées sur des projets industriels réels Projets transversaux et personnels (Réalisation de projet, travaux de laboratoire, activités pédagogiques d'inter-semestre…) Études de cas Mises en situation professionnelle
RNCP40944BC02
Mettre en œuvre les processus de conception, d'industrialisation et de fabrication d'un système mécanique
Compétences visées
Concevoir un système mécanique par un processus collaboratif, allant de l'analyse des besoins à la modélisation géométrique, en s'appuyant sur les principes de gestion de projet pour garantir une coordination efficace des différentes phases.
Piloter les processus industriels en appliquant des méthodes de planification, de maîtrise et de pilotage de la production, tout en intégrant les dimensions humaines, réglementaires et financières.
Élaborer le processus de fabrication et de mise en forme d'une pièce mécanique, en tenant compte des propriétés des matériaux et des capacités de production.
Maîtriser les techniques et outils de production pour optimiser l'industrialisation et la fabrication des systèmes mécaniques.
Modalités d'évaluation
Le candidat doit se présenter aux modalités d'évaluation suivantes : Examens écrits individuels Quiz Cas pratiques Travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation Évaluations basées sur des études de processus de conception, d'industrialisation et de fabrication mécanique Évaluations basées sur des projets industriels réels Projets transversaux et personnels (Réalisation de projet, travaux de laboratoire, activités pédagogiques d'inter-semestre…) Études de cas Mises en situation professionnelle
RNCP40944BC03
Gérer les flux d'informations et d'énergies dans un système physique
Compétences visées
Mesurer ou contrôler un système mécanique en traitant des signaux et des informations, dans le cadre d'une approche systémique impliquant son fonctionnement global
Modéliser la conversion et le transfert d'énergie au sein d'un système multiphysique, pour en maîtriser le comportement à l'échelle globale
Modalités d'évaluation
Le candidat doit se présenter aux modalités d'évaluation suivantes : Examens écrits individuels Quiz Cas pratiques Travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation Évaluations basées sur des études de cas de gestion des flux dans les systèmes mécaniques Évaluations basées sur des projets industriels réels Projets transversaux et personnels (Réalisation de projet, travaux de laboratoire, activités pédagogiques d'inter-semestre…) Mises en situation professionnelle
RNCP40944BC04
Mettre en œuvre et utiliser des applications informatiques et des outils de simulation numérique pour résoudre des problématiques en mécanique
Compétences visées
Développeur des applications informatiques traitant des problématiques des sciences de l'ingénieur
Gérer et analyser des données en suivant une démarche scientifique rigoureuse pour garantir la fiabilité et la validité des résultats obtenus
Appréhender les bases des architectures des applications internet, intégrant la responsabilité éthique et environnementale
Maîtriser les outils et techniques nécessaires à la simulation numérique et à la résolution de problèmes en mécanique
Modalités d'évaluation
Le candidat doit se présenter aux modalités d'évaluation suivantes : Examens écrits individuels Quiz Cas pratiques Travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation Évaluations basées sur des études de cas intégrant des technologies numériques Évaluations basées sur des projets industriels réels Projets transversaux et personnels (Réalisation de projet, travaux de laboratoire, activités pédagogiques d'inter-semestre…) Mises en situation professionnelle
RNCP40944BC05
Conduire un projet d'ingénierie mécanique en entreprise
Compétences visées
Planifier et structurer un projet d'ingénierie mécanique en définissant les objectifs, les ressources nécessaires, les délais et les étapes clés, tout en intégrant les contraintes techniques et réglementaires.
Assurer une gestion et une communication claire, précise et régulière avec toutes les parties impliquées du projet, en intégrant les aspects humains, techniques, financiers et juridiques.
Mobiliser et intégrer les savoirs et savoir-faire fondamentaux dans le champ disciplinaire de la mécanique
Maîtriser l'analyse et l'interprétation des données mécaniques, en suivant une démarche scientifique rigoureuse pour garantir la fiabilité et la validité des résultats obtenus
Maîtriser les techniques et méthodes de gestion de projet pour optimiser l'organisation et la conduite des projets d'ingénierie mécanique
Modalités d'évaluation
Le candidat doit se présenter aux modalités d'évaluation suivantes : Examens écrits individuels Quiz Cas pratiques Travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation Évaluations basées sur des études de cas intégrant des technologies numériques Évaluations basées sur des projets industriels réels Projets transversaux et personnels (Réalisation de projet, travaux de laboratoire, activités pédagogiques d'inter-semestre…) Mises en situation professionnelle

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Automobile et ferroviaire : Cela englobe la conception et la fabrication de véhicules terrestres, de systèmes de transport en commun et de composants mécaniques pour l'industrie automobile et ferroviaire.
Équipements mécaniques et électriques : Ce secteur concerne la conception de composants mécaniques et électriques, tels que les machines industrielles, les systèmes de transmission de puissance, et les équipements électromécaniques, ainsi que des machines particulières.
Machinisme agricole et travaux publics : Les diplômés peuvent participer à la conception et à la maintenance de machines agricoles, de matériel de construction lourd et d'équipements pour les travaux publics.
Énergie : Cela couvre la conception de composants et de systèmes mécaniques pour la production et la distribution d'énergie, y compris les énergies renouvelables et les installations électriques.
Aéronautique, défense et spatial : Ce secteur englobe la conception de composants aérospatiales, de systèmes de défense et d'équipements spatiaux pour l'industrie aérospatiale et de défense.
Luxe et cosmétique : Les diplômés peuvent contribuer à la fabrication de produits de luxe, notamment des articles de mode, des produits cosmétiques et des bijoux.
Équipements et articles de sport : Cela inclut la conception de produits et d'équipements destinés aux activités sportives.
Agroalimentaire : Cela inclut la conception et le développement d'équipements et de systèmes pour l'industrie alimentaire.
Santé et ingénierie médicale : Cela inclut la conception d'équipements médicaux, de dispositifs de diagnostic, de prothèses et d'autres technologies liées à la santé.
Bâtiments et travaux publics : Cette catégorie englobe la conception de systèmes visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures urbaines.
Services informatiques et logiciels : Les ingénieurs mécaniques peuvent travailler sur des solutions logicielles pour l'ingénierie mécanique, notamment la conception assistée par ordinateur (CAO) et la gestion du cycle de vie des produits (PLM).
Centres techniques et organismes de recherche : Ils peuvent participer à la recherche appliquée et au développement technologique en collaboration avec des instituts de recherche, des centres techniques et des organismes de recherche.

Types d'emplois accessibles

Les diplômés en Ingénierie mécanique de l'UTC peuvent accéder à une variété de types d'emploi dans différents secteurs industriels :

Ingénieur en Recherche et Développement - Ingénieur en Bureau d'Études - Ingénieur en Sûreté de Fonctionnement - Responsable Méthodes et Qualité - Ingénieur Industrialisation - Chef de Projet - Ingénieur d'Études et Développement - Ingénieur designer produit - Ingénieur Logistique - Ingénieur d'Études en Mécatronique - Ingénieur R&D - Ingénieur Calcul / Simulation

Métiers visés (ROME)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.

2 696 € salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 11 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
  • E5X70 — Techniciens des industries de process tension 4/5 (Élevée)
  • E5X80 — Agents de maîtrise et assimilés des industries de process tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X90 — Techniciens du contrôle qualité tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X92 — Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation tension 3/5 (Modérée)
  • H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production tension 4/5 (Élevée)
  • H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité tension 5/5 (Très élevée)
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement tension 5/5 (Très élevée)
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) tension 5/5 (Très élevée)
  • R2X80 — Attachés commerciaux tension 4/5 (Élevée)
  • R4X91 — Technico-commerciaux tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

66 706 projets de recrutement
42 % jugés difficiles à recruter
5 % emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 11 familles professionnelles (nomenclature FAP).
  • E5X70 — Techniciens des industries de process
  • E5X80 — Agents de maitrise et assimilés des industries de process
  • H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire
  • H0X90 — Techniciens du contrôle qualité
  • H0X92 — Techniciens et agents de maîtrise de la logistique, du planning, de l'ordonnancement et méthodes en industrialisation
  • H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
  • H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)
  • R2X80 — Attachés commerciaux
  • R4X91 — Technico-commerciaux

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte
Formation initiale Oui
Formation continue Oui
Apprentissage Oui
Contrat de professionnalisation Oui
Candidature individuelle Non
VAE Oui
Prérequis à l'entrée
Niveau 4 ou niveaux 5 ou 6 dans les domaines scientifiques ou technologiques
Prérequis à la validation
Outre la validation des compétences détaillées ci-dessus, pour viser le titre d'ingénieur le candidat doit valider les critères suivants : * Réalisation d'une mobilité à l'international de 12 semaines * Validation du niveau B2 en anglais (CECRL)
Composition du jury — Formation initiale
Le jury délivrant la certification est désigné et présidé par le directeur de l'UTC, ou son délégué, sur proposition du directeur à la formation et à la pédagogie, après avis du directeur de département. Il comprend au moins 6 membres, dont au moins un enseignant d'un autre département ou d'un service de l'UTC, et au moins deux personnalités extérieures, de préférence ayant une expertise reconnue dans le domaine professionnel de la formation concernée.
Composition du jury — Formation continue
Le jury délivrant la certification pour la formation continue est désigné et présidé par le directeur de l'UTC, ou son délégué, sur proposition du directeur de la formation et de la pédagogie, après avis du directeur de département. Il comprend au moins 6 membres. Le jury est composé d'au moins un enseignant d'un autre département ou d'un service de l'UTC, et d'au moins une personnalité extérieure, de préférence ayant une expertise reconnue dans le domaine professionnel de la formation concernée.
Composition du jury — Apprentissage
Le jury délivrant la certification pour la formation en contrat d'apprentissage est désigné et présidé par le directeur de l'UTC, ou son délégué, sur proposition du directeur de la formation et de la pédagogie, après avis du directeur de département. Il comprend au moins 6 membres. Le jury est composé d'au moins un enseignant d'un autre département ou d'un service de l'UTC, et d'au moins une personnalité extérieure, de préférence issue du secteur professionnel correspondant à la formation.
Composition du jury — Contrat de professionnalisation
Le jury délivrant la certification pour la formation en contrat de professionnalisation est désigné et présidé par le directeur de l'UTC, ou son délégué, sur proposition du directeur de la formation et de la pédagogie, après avis du directeur de département. Il comprend au moins 6 membres. Le jury est composé d'au moins un enseignant d'un autre département ou d'un service de l'UTC, et d'au moins une personnalité extérieure, de préférence ayant une expertise reconnue dans le domaine professionnel de la formation concernée.
Composition du jury — VAE
La demande de certification par VAE est examinée en deux temps : - le candidat est auditionné dans le cadre de la commission de jury par un enseignant-chercheur et un professionnel ; - passage devant le jury composé en général de 5 membres, dont au moins deux personnalités extérieures ayant une expertise reconnue dans le domaine professionnel de la formation concernée, et présidé par le directeur de l'UTC ou son délégué (qui lui attribue en totalité ou en partie le diplôme, ou prononce une non-validation).

Financement en alternance

Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.

Prise en charge usuelle
8 500 €
Selon la branche
7 200 € – 9 000 €
Prise en chargeBranches concernées
8 500 € Valeur par défaut · 207 branches
9 000 € CPNE chimie, CPNEFP de la métallurgie
8 516 € CPNEFP des commerces de gros
8 478 € CPNEFP dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
8 000 € CPNE des industries de santé (CPNEIS)
7 200 € CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil

Liens avec d'autres certifications

Anciennes versions

Base légale

Date d'échéance31-08-2030
Dernière délivrance possible31-08-2035

Pour plus d'informations · Statistiques

AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2023 210 97 % —

Où se former

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