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OpenDataForma RNCP · RS · Formacode · NSF
RNCP42251 Active · Niveau 6

Sciences et ingénierie - Génie mécanique et production

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

L'essentiel

Certificateur(s)

Partenaires habilités

1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former.

OrganismeSIRETHabilitation
AMTALENTS 90021084000014 Former

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

L’objectif de cette certification est de permettre à son titulaire d’exercer des métiers à profil intermédiaire entre le niveau technicien supérieur et le niveau ingénieur dans tous les secteurs d’activité en relation avec la conception et l’industrialisation de systèmes mécaniques et mécatroniques. Pour cela, il bénéficiera tout au long de sa formation, d’une interaction constante avec l’entreprise : alternance par stage ou contrats de professionnalisation, visites de sites, conférences industrielles, etc.

L’ensemble des branches professionnelles s’accorde en effet sur le fait qu’il est essentiel d’avoir sur le marché de l’emploi des acteurs opérationnels à même de mettre en œuvre les innovations technologiques et organisationnelles pour l’industrie de demain. Pour appuyer cette constatation, une étude récente, réalisée par l’Observatoire Compétences Industries, préconise, au regard de la transformation du paysage industriel français se dessinant dans la prochaine décennie, un renforcement des effectifs certifiés par des diplômes de niveau 6 pour les métiers de l’industrie.

Activités visées

Analyser les problèmes de l’entreprise et les enjeux du marché.
Effectuer une veille stratégique.
Proposer une démarche d'innovation.
Mettre en œuvre la solution innovante retenue à travers un chantier pilote
Élaborer un cahier des charges spécifique intégrant l'ensemble des contraintes techniques, énergétiques, environnementales…
Choisir des matériaux et des méthodes.
Concevoir des plans assistés par ordinateur.
Mettre en place d'un système d'industrialisation pluritechnologique intégrant l'ensemble des contraintes techniques, énergétiques, environnementales…
Appliquer une démarche d'amélioration continue des méthodes et des processus de fabrication.
Relayer un ingénieur dans le management d'une équipe pluridisciplinaire pour atteindre les objectifs visés.
Mener à bien un projet industriel.

Compétences attestées

Identifier les enjeux économique, sociaux, sociétaux, environnementaux, numérique, etc., de son secteur d’activité selon le contexte de l'entreprise afin de connaitre le périmètre du diagnostic à mener.
Déterminer le contexte, la performance actuel, du produit ou du système, et les attentes du client afin de définir au mieux le périmètre de la mission confiée.
Construire une méthodologie de veille portant sur les technologies existantes, grâce aux outils adaptés pour optimiser son temps de veille.
Réaliser une veille globale grâce à la méthodologie définie pour comprendre les technologies existantes et leur évolutions, afin de les confronter aux usages visés.
Organiser et analyser la veille à travers des tableaux de bord pour proposer des solutions innovantes dans le cadre de son activité.
Partager et diffuser les informations via les canaux de communications adaptés pour permettre à l'ensemble des parties prenantes d'être à jour sur l'état des connaissances et l'innovation proposée.
Définir les outils de créativité adaptés applicables en groupe de travail pluridisciplinaire.
Animer des ateliers de créativité afin de faire émerger des concepts ou des solutions techniques innovantes, répondant à la problématique visée.
Communiquer, en France ou à l'international, à travers des écrits ou présentations orales, pour rendre compte à son client des solutions proposées et/ou retenues.
Élaborer des protocoles expérimentaux pour qualifier son innovation en entreprise ou laboratoire.
Piloter des essais et analyses les données afin d'apporter des ajustements si nécessaires et vérifier que la solution est conforme à la demande client.
Définir un plan de surveillance afin de s'assurer de la pérennité de la solution.
Mettre en place un REX afin de partager les bonnes pratiques avec le reste de l'entreprise et optimiser les pratiques dans le futur.
Identifier et analyser les concepts fondamentaux nécessaires à la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques
Participer à la rédaction du cahier des charges nécessaires pour la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques
Réaliser un état de l'art des matériaux afin d'effectuer une sélection intégrant l'ensemble des contraintes industrielles : coût, qualité, délai d'approvisionnement, impact environnemental, propriétés physico-chimiques, mode d'usinage et fabrication…
Effectuer un état de l'art des méthodes de fabrication pour sélectionner celle répondant aux contraintes industrielles du projet
Sélectionner les matériaux et méthodes de fabrication les plus adaptés pour respecter les critères définis par le client
Mettre en œuvre la conception de pièces, objets ou ensembles mécaniques en vue de leurs prototypage et fabrication industrielle en entreprise
Utiliser des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur / Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CAO/CFAO), pour formaliser des plans normalisés de sous-ensemble ou d'assemblage
Utiliser des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur / Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CAO/CFAO) pour formaliser des dossiers de définition fonctionnels
Apporter une expertise de fabrication industrielle en prenant en compte les contraintes technologiques, la taille de série et les enjeux économiques pour optimiser la réalisation et ses délais.
Proposer des choix de procédés pour réaliser l’industrialisation d’un prototype ou d’une série
Sélectionner les machines et les outillages adaptés menant à la réalisation du projet
Intégrer des composants électriques ou électroniques ou des systèmes d’asservissement en collectant les avis des experts du domaine et en prenant en compte les contraintes d’intégration de type mécatroniques, environnementales ou réglementaires, afin de limiter les risque et garantir la réussite du projet.
Concevoir une gamme de fabrication afin de répondre aux attendus du client en termes de coûts, délais, qualité, flexibilité
Mettre en place et collecter des indicateurs permettant le suivi de production
Identifier les dysfonctionnements de la fabrication afin de proposer des actions correctives
Mettre en place les actions correctives dans une perspective d'optimisation du système
Anticiper et traiter les aléas des projets avec agilité afin d'éviter des dérives en termes de coût, de délais et de qualité.
Appliquer une démarche d’amélioration continue afin d'optimiser des produits, services, projets ou processus et d'améliorer les performances de l'entreprise
Définir les rôles et missions des différents acteurs du projet , ainsi que l'équipe, afin de mobiliser efficacement les compétences de chacun
Prioriser le travail des membres de l'équipe afin d'optimiser la réalisation du projet
Accompagner l'équipe au changement lorsque cela est nécessaire pour aboutir à la bonne réalisation du projet
Présenter ses activités à l'équipe projet, à travers des réunions de travail, aussi bien en France qu'à l'international, afin de restituer au mieux l'état d'avancement du projet
Évoluer dans un contexte multiculturel pour appréhender les enjeux d’un projet à l'international
S’intégrer à une démarche d’ingénierie collaborative dans le contexte d’un projet technologique ou industriel en équipe multisites, en France et à l'international, de manière à optimiser l’utilisation des ressources dans l’atteinte des objectifs.
Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet industriel, permettant la réussite de ce dernier
Mettre en place les outils de pilotage de projet permettant le reporting auprès des différentes parties prenantes du projet industriel

Blocs de compétences · 4

RNCP42251BC01
Identifier, proposer et mettre en œuvre une solution innovante, dans l’ensemble de son cycle de vie, afin de répondre à une problématique industrielle
Compétences visées
Analyser les problèmes de l’entreprise et les enjeux du marché :
Identifier les enjeux économique, sociaux, sociétaux, environnementaux, numérique, etc.,
de son secteur d’activité selon le contexte de l'entreprise afin de connaitre le périmètre du diagnostic à mener.
Déterminer le contexte, la performance actuel, du produit ou du système, et les attentes du client afin de définir au mieux le périmètre de la mission confiée.
Effectuer une veille stratégique :
Construire une méthodologie de veille portant sur les technologies existantes, grâce aux outils adaptés pour optimiser son temps de veille.
Réaliser une
veille globale grâce à la méthodologie définie pour comprendre les technologies existantes et leur évolutions, afin de les confronter aux usages visés.
Organiser et analyser la veille à travers des tableaux de bord pour proposer des solutions innovantes dans le cadre de son activité.
Partager et diffuser les informations via les canaux de communications adaptés pour permettre à l'ensemble des parties prenantes d'être à jour sur l'état des connaissances et l'innovation proposée.
Proposer une démarche d'innovation :
Définir les outils de créativité adaptés applicables en groupe de travail pluridisciplinaire.
Animer des ateliers de créativité afin de faire émerger des concepts ou des solutions techniques innovantes, répondant à la problématique visée.
Communiquer, en France ou à l'international, à travers des écrits ou présentations orales, pour rendre compte à son client des solutions proposées et/ou retenues.
Mettre en œuvre la solution innovante retenue à travers un chantier pilote :
Élaborer des protocoles expérimentaux pour qualifier son innovation en entreprise ou laboratoire.
Piloter des essais et analyses les données afin d'apporter des ajustements si nécessaires et vérifier que la solution est conforme à la demande client.
Définir un plan de surveillance afin de s'assurer de la pérennité de la solution.
Mettre en place un
REX afin de partager les bonnes pratiques avec le reste de l'entreprise et optimiser les pratiques dans le futur.
Modalités d'évaluation
Suite à un stage d'une période d'immersion significative en entreprise - Évaluation individuelle : Rédiger et présenter à l'oral un rapport d'analyse et un rapport d'étonnement intégrant le périmètre de son intervention en entreprise ainsi que les aspects QSE, les processus, la performance, l'amélioration continue… Mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet réalisé en groupe - Évaluation individuelle : * Identifier et rédiger des sources d'information. * Rédiger une méthodologie de veille technologique. * Rédiger un rapport bibliographique exprimant les verrous technologiques, intégrant l'état des connaissances & l'analyse de l'existant, en respectant un formalisme d'écriture normalisé pour les références bibliographiques. * Présenter à l'oral un état des connaissances sur une technologie donnée. * Construire un tableau de bord comprenant les informations collectées en fonction de leur pertinence, pour permettre une prise de décision vis-à-vis du besoin exprimé. * Rédiger et présenter à l'oral une méthode de communication adaptée, dans un contexte pouvant être multisites et multiculturel. Mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet réalisé en groupe - Évaluation individuelle : * Construire un tableau de bord intégrant les informations collectées en fonction de leur pertinence, pour permettre une recherche d’idées vis-à-vis du besoin exprimé. * Mettre en place une méthodologie de communication adaptée à un groupe d’individus multisite et multiculturel pour permettre l’émergence d’idées et de solutions innovantes. * Rédiger un compte-rendu et/ou e-mail, en français ou anglais, synthétisant l’ensemble des solutions proposées et retenues. * Présenter, en français ou anglais, sous forme d’un séminaire ou workshop des solutions proposées et/ou retenues. Étude de cas écrit - Évaluation individuelle : * Rédiger un protocole expérimental décrivant les moyens d'essais et de mesure. * Rédiger un rapport d'essais comprenant les données brutes de l’expérience, l'analyse associée et la confrontation aux données connues de la littérature. Soutenance orale - Évaluation collective : Présenter une méthodologie détaillée du plan de surveillance permettant d’illustrer la pérennisation de la solution. Suite à un stage d'une période d'immersion significative en entreprise - Évaluation individuelle : Rédiger une note interne, diffusable à l’échelle nationale et internationale, permettant la diffusion des bonnes pratiques dans une entreprise.
RNCP42251BC02
Concevoir des pièces, objets ou ensembles mécaniques et mécatroniques
Compétences visées
Élaborer un cahier des charges spécifique intégrant l'ensemble des contraintes techniques, énergétiques, environnementales… :
Identifier et analyser les concepts fondamentaux nécessaires à la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques.
Participer à la rédaction du cahier des charges nécessaires pour la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques.
Choix des matériaux et méthodes :
Réaliser un état de l'art des matériaux afin d'effectuer une sélection intégrant l'ensemble des contraintes industrielles : coût, qualité, délai d'approvisionnement, impact environnemental, propriétés physico-chimiques, mode d'usinage et fabrication…
Effectuer un état de l'art des méthodes de fabrication pour sélectionner celle répondant aux contraintes industrielles du projet.
Sélectionner les matériaux et méthodes de fabrication les plus adaptés pour respecter les critères définis par le client.
Conception de plans assisté par ordinateur :
Mettre en œuvre la conception de pièces, objets ou ensembles mécaniques en vue de leurs prototypage et fabrication industrielle en entreprise.
Utiliser des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur / Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CAO/CFAO), pour formaliser des plans normalisés de sous-ensemble ou d'assemblage.
Utiliser des logiciels de
Conception Assistée par Ordinateur / Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CAO/CFAO) pour formaliser des dossiers de définition fonctionnels
Modalités d'évaluation
Questions / réponses à l'écrit - Évaluation individuelle : Restituer les connaissances théoriques associés à un enseignement en sciences de l’ingénieur. Étude de cas écrit - Évaluation individuelle : Résoudre un problème donné en sciences de l’ingénieur en mobilisant les connaissances théoriques acquises. Mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet réalisé en groupe - Évaluation collective : Rédiger un cahier des charges comprenant les contraintes associées à un produit qui permettra une conception détaillée de pièces, objets ou ensembles mécaniques. Mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet réalisé en groupe - Évaluation individuelle et collective : * Rédiger un document synthétique relatant l’ensemble des matériaux disponibles en lien avec les contraintes industrielles, qui permettra la réalisation d’un produit. * Rédiger un document synthétique relatant l’ensemble des méthodes de fabrication possibles en lien avec les contraintes industrielles, qui permettra la réalisation d’un produit. * Présenter à l’oral les choix effectués, en terme de matériaux et méthodes de fabrication motivés par une matrice de décision intégrant des critères définis par le client et en considérant les enjeux sociétaux et environnementaux. Étude de cas écrit - Évaluation individuelle : Réaliser des études de systèmes mécaniques à partir de documents, plans, représentations 3D, mécanismes réels en mobilisant ses connaissances en conception mécanique. Mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet et Travaux Pratiques réalisés en groupe - Évaluation individuelle : Concevoir un objet/mécanisme avec un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur / Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CAO/CFAO) en intégrant les contraintes mécaniques, physiques et environnementales, les spécifications fonctionnelles et du cahier des charges et les besoins du client. Mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet et Travaux Pratiques réalisés en groupe - Évaluation collective : Mettre en œuvre la Conception Assistée par Ordinateur / Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CAO/CFAO) sur des logiciels libres et commerciaux pour formaliser des plans normalisés de sous-ensembles, assemblages et des dossiers de définition fonctionnels.
RNCP42251BC03
Mettre en place, optimiser et réaliser des pièces, objets ou ensembles mécaniques et mécatroniques
Compétences visées
Mise en place d'un système d'industrialisation pluri-technologique intégrant l'ensemble des contraintes techniques, énergétiques, environnementales… :
Apporter une expertise de fabrication industrielle en prenant en compte les contraintes technologiques, la taille de série et les enjeux économiques pour optimiser la réalisation et ses délais.
Proposer des choix de procédés pour réaliser l’industrialisation d’un prototype ou d’une série.
Sélectionner les machines et les outillages adaptés menant à la réalisation du projet.
Intégrer des composants électriques ou électroniques ou des systèmes d’asservissement en collectant les avis des experts du domaine et en prenant en compte les contraintes d’intégration de type mécatroniques, environnementales ou réglementaires, afin de limiter les risque et garantir la réussite du projet.
Concevoir une gamme de fabrication afin de répondre aux attendus du client
en termes de coûts, délais, qualité, flexibilité.
Amélioration continue des méthodes et des processus de fabrication :
Mettre en place et collecter des indicateurs permettant le suivi de production.
Identifier les dysfonctionnements de la fabrication afin de proposer des actions correctives.
Mettre en place les actions correctives dans une perspective d'optimisation du système.
Anticiper et traiter les aléas des projets avec agilité afin d'éviter des dérives en termes de coût, de délais et de qualité.
Appliquer une démarche d’amélioration continue afin d'optimiser des produits, services, projets ou processus et d'améliorer les performances de l'entreprise.
Modalités d'évaluation
Suite à un stage d'une période d'immersion significative en entreprise ou Projet réalisé en groupe - Évaluation individuelle : * Rédiger et présenter à l’oral un plan d’action qui permettra d’optimiser une réalisation en justifiant l’expertise réalisée par des arguments scientifiques, techniques et environnementaux. * Rédiger et présenter à l’oral une démarche justifiant les choix des procédés de fabrication à l’aide d’arguments scientifiques, techniques et environnementaux permettant in fine l’industrialisation d’un prototype ou série. * Rédiger et présenter à l’oral une note de synthèse contenant une matrice de décision permettant de justifier des choix : o de machines et outillages en intégrant la maîtrise énergétique et les contraintes Hygiène, Sécurité et Environnement, o de composants électriques, électroniques ou systèmes d’asservissement en prenant en compte les contraintes d’intégration de type mécatroniques, environnementales ou réglementaires. Mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet réalisé en groupe - Évaluation collective : Rédiger un document comprenant une gamme de fabrication en intégrant le besoin du client, et le contraintes associées. Suite à un stage d'une période d'immersion significative en entreprise ou lors d'une mises en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet ou Travaux Pratiques réalisés en groupe - Évaluation individuelle : * Sur machines de fabrication : mettre en œuvre et collecter avec des moyens de mesure associés des indicateurs de suivi de production. * Rédiger un compte rendu relatant les dysfonctionnements de la fabrication et les actions correctives proposées. * Rédiger et présenter à l’oral une démarche d’amélioration continue des produits, services ou processus permettant une optimisation du point de vue de différents critères : cadence, qualité, flux, environnement.
RNCP42251BC04
Relayer un ingénieur dans le management d'une équipe pluridisciplinaire et gérer un projet industriel
Compétences visées
Relayer un ingénieur dans le management d'une équipe pluridisciplinaire pour atteindre les objectifs visés :
Définir les rôles et missions des différents acteurs du projet , ainsi que de l'équipe, afin de mobiliser efficacement les compétences de chacun.
Prioriser le travail des membres de l'équipe afin d'optimiser la réalisation du projet.
Accompagner l'équipe au changement lorsque cela est nécessaire pour aboutir à la bonne réalisation du projet.
Présenter ses activités à l'équipe projet, à travers des réunions de travail, aussi bien en France qu'à l'international, afin de restituer au mieux l'état d'avancement du projet.
Mener à bien un projet industriel :
Évoluer dans un contexte multiculturel pour appréhender les enjeux d’un projet à l'international.
S’intégrer à une démarche d’ingénierie collaborative dans le contexte d’un projet technologique ou industriel en équipe multisites, en France et à l'international, de manière à optimiser l’utilisation des ressources dans l’atteinte des objectifs.
Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet industriel, permettant la réussite de ce dernier.
Mettre en place les outils de pilotage de projet permettant le reporting auprès des différentes parties prenantes du projet industriel.
Modalités d'évaluation
Suite à un stage d'une période d'immersion significative en entreprise ou lors d'une mise en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet réalisés en groupe - Évaluation individuelle : * Rédiger et présenter à l’oral un rapport contenant le plan de management de projet * Proposer des séminaires ou workshop dans le cadre de projets ou période en entreprise permettant la mise en place d'un plan d'action en accompagnant l'équipe au changement. * Organiser et animer des réunions de travail dans le cadre de projets ou de périodes en entreprise et dans un contexte national et international, pour diffuser et restituer ses activités à l'équipe projet. Mises en situations professionnelles dans le cadre de Travaux Pratiques réalisés en groupe - Évaluation collective : Présenter à l’oral un plan d'action associé au rôle de chacun pour atteindre les objectifs d'un projet. Suite à un stage d'une période d'immersion significative en entreprise - Évaluation individuelle : * Rédiger et présenter à l'oral sa capacité à mener un projet industriel dans un contexte national et international. * Rédiger et présenter à l'oral les outils de gestion de projet utilisés dans un contexte multisite pour mener à bien une mission confiée. * Rédiger et présenter à l'oral un plan d'actions comprenant la priorisation et un planning pour mener à bien tout ou partie des activités liées à un projet industriel. * Rédiger des comptes rendus de réunion professionnels, comprenant les éléments présentés, les décisions prises et les actions à mener dans le cadre d'un projet industriel, etc. Mise en situations professionnelles dans le cadre d'un Projet réalisés en groupe - Évaluation collective : Rédiger et présenter à l'oral lors une démarche d'ingénierie collaborative mise en place dans un contexte multisites, national et international.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Tous les secteurs d’activité en relation avec la conception et l’industrialisation de systèmes mécaniques et mécatroniques.

Types d'emplois accessibles

Responsable d'unité de productionAssistant ingénieur recherche-développementResponsable méthodes de fabricationConcepteur - projeteurChef de projet technologique

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.

2 675 € salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 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.
  • D2X31 — Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique tension 5/5 (Très élevée)
  • D6X80 — Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X91 — Techniciens du dessin industriel 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)

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

12 600 projets de recrutement
47 % jugés difficiles à recruter
8 % emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP).
  • D2X31 — Ouvriers qualifiés en ajustement, montage et assemblage mécanique
  • D6X80 — Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique
  • H0X91 — Techniciens du dessin industriel
  • 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

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
Formation générale ou technologique de Niveau 4.
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation
Le jury de délivrance de la certification est présidé par le directeur général de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ou son représentant. Il est constitué de la directrice ou du directeur général.e adjoint.e aux formations, des directrices et directeurs de campus de l’ENSAM qui opèrent la formation. Les modalités de fonctionnement du jury sont définies dans le règlement pédagogique de la formation objet de cette certification, dans sa version en vigueur.
Composition du jury — VAE
Le jury de certification est composé dans le respect du principe de parité entre les représentants du monde socio/économique et les représentants de la partie académique et de représentation équilibrée des femmes et des hommes, à savoir, à minima du directeur général de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ou son représentant, et d'un représentant du métier visé par la certification. Le président du jury est le directeur général de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ou son représentant.

Liens avec d'autres certifications

Anciennes versions

Base légale

Date d'échéance31-08-2029
Dernière délivrance possible31-08-2034

Pour plus d'informations · Statistiques

AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2024 41 100 % —
2023 26 94 % —
2022 56 100 % —
2021 64 66 % —
2020 42 100 % —
2019 54 100 % —

Se former en apprentissage

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