Certification RNCP · RNCP40963

Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy de l'université de Lorraine, spécialité génie industriel et matériaux

Niveau 7 — Master / Diplôme d'ingénieur Enregistrement de droit Enregistrée jusqu'au 31/08/2028

Cette formation d'ingénieur de niveau bac+5 spécialisée en génie industriel et matériaux s'adresse aux titulaires d'un bac scientifique ou technologique. Reconnue au niveau européen, elle prépare les étudiants à piloter des processus de fabrication, optimiser la production et manager des équipes en milieu industriel. Focalisée sur l'excellence opérationnelle, cette formation combine théorie scientifique et pratique en entreprise, formant des ingénieurs capables de relever les défis technologiques et managériaux du secteur industriel moderne.

Débouchés concrets

  • Responsable d'optimisation et d'amélioration continue
  • Ingénieur méthodes et industrialisation en PME-ETI
  • Responsable sécurité, hygiène, environnement industriel
  • Responsable logistique et planification production
  • Ingénieur recherche et développement matériaux
  • Responsable gestion de la performance industrielle

Métiers visés (5)

Activités visées

Les activités visées pour un ingénieur spécialité Génie industriel et Matériaux sont : * Organisation d’un atelier et des lignes de production dans le respect des règles de sécurité et en tenant compte des critères de coût, qualité et délais * Optimisation des process de fabrication et de l’appareil de production, suivi et contrôle des indicateurs de production dans l'optique d'une démarche d'amélioration continue * Choix et traitement des matériaux en tenant compte du cahier des charges et des contraintes industrielles et environnementales * Encadrement d’une équipe de production dans un contexte national ou international * Prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux dans l'activité de gestion de production et de choix des matériaux Dans les domaines technico-professionnels de la production, les compétences pluri-technologiques visées par l’école nationale supérieure des Mines de Nancy pour cette formation sont axées vers la gestion de production et s’appuient sur les domaines techniques du génie des matériaux, de la mécanique, de l’énergétique ainsi que des mathématiques et de l’informatique, appliquées au génie industriel. Les secteurs particuliers de la métallurgie, de la plasturgie, des verres, céramiques et matériaux composites font partie des domaines d’application visés.

Capacités attestées

Pour réaliser les activités visées, l’ingénieur diplômé de Mines Nancy, dans la spécialité Génie Industriel et des Matériaux, doit être capable de : * Piloter une unité de production et tous les services connexes (maintenance, logistique, essais et méthodes, qualité) en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociétaux dans une politique de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale : . Définir les solutions techniques répondant aux enjeux de production ou d'industrialisation . Gérer les stocks et planifier les ressources à l'aide d'outils de reporting . Utiliser un logiciel de gestion des opérations de gestion industrielles (ERP) . Organiser, coordonner et optimiser les flux d'informations et de marchandises au sein de l'unité et avec les services connexes, en respectant les coûts, les délais fixés et les exigences qualité . Contrôler la gestion de production, analyser et améliorer la logistique interne, externe et sélectionner les ressources . Suivre les indicateurs de performance et mettre en oeuvre les ajustements nécessaires (taux de retour, temps de fabrication, ...) . Sélectionner les fournisseurs et assurer leur certification dans le respect des contraintes réglementaires et environnementales . Négocier avec le client d’une proposition technico-commerciale dans un contexte international répondant aux exigences des services achats, notamment en lien avec les matériaux choisis, approvisionnement et logistique de l’entreprise * Organiser et coordonner le projet de fabrication ou d'industrialisation dans une démarche d'amélioration continue . Appliquer les démarches de l’analyse fonctionnelle et de l'analyse de fiabilité (analyse fonctionnelle interne, analyse fonctionnelle externe, AMDEC-produit, AMDEC-process, (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité …) afin de traduire les besoins du client dans le référentiel de l’entreprise et dans un contexte normatif et règlementaire français, européen et/ou international . Investir dans de nouveaux moyens techniques, et outils de production pour améliorer la fiabilité et les performances . Mobiliser les services des procédés et des méthodes correspondant aux différents types d'industrie dans le but de renforcer la compétitivité de l'entreprise . Identifier les dysfonctionnements, les besoins d'évolution et déterminer les actions correctives à mettre en place . Rédiger le cahier des charges technique en lien avec le besoin exprimé par le client . Organiser la maintenance en utilisant les outils numériques d'amélioration de la production et en tenant compte de la fiabilité machine . Conduire des démarches d’amélioration continue en matière de réduction des déchets et d’optimisation des conditions de travail. . Exploiter les données de production pour améliorer les conditions humaines, matérielles et la qualité . Déployer un plan de maintenance préventive, en formant les opérateurs à la maintenance de premier niveau . Mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales en particulier en science des matériaux dans le contexte de la conception, l'analyse et l'amélioration de systèmes complexes dans un esprit d'innovation * Déterminer le matériau approprié pour une application donnée (métaux et alliages, polymères, verres, céramiques, composites) et le mettre en forme . Traduire les besoins client issus d'un cahier des charges fonctionnel . Comprendre les enjeux des trois grandes classes de matériaux (métaux et alliages, polymères, verres et céramiques, mais aussi leurs composites) à travers leurs propriétés de structure (mécanique) ou fonctionnelles (physique/chimie des surfaces et du solide) . Exploiter les liens entre les produits et les procédés, microstructures et propriétés macroscopiques des matériaux . Mettre en œuvre les techniques de caractérisation des matériaux (physique, mécanique, structurale, microstructurale) . Choisir le matériau approprié pour une application donnée en répondant au cahier des charges tout en prenant en compte les contraintes de coûts, de production, d'impact environnemental, d'accès aux matières premières, de fin de vie. . Sélectionner, développer et optimiser les procédés de mise en forme des matériaux . Déterminer les traitements de surface appropriés à une fonction pour répondre au cahier des charges . Produire de nouveaux matériaux plus performants et innovants, dans le respect du développement durable, de la gestion des risques et au service de la société (santé, transports, biens de consommation, industrie spatiale,...) * Manager des équipes pluridisciplinaires et piloter des projets . Coordonner l'activité des équipes, transmettre les consignes et en assurer le suivi . Piloter un projet en respectant les contraintes techniques, budgétaires et les délais en utilisant des outils de gestion de projet . Partager des informations, restituer des résultats en utilisant les outils numériques adaptés . Communiquer à l'oral et à l'écrit dans une ou plusieurs langues étrangères et adapter sa communication en fonction de l'environnement culturel . Manager des équipes inter-culturelles en direct ou en transverse . Rendre compte de ses actions et adapter son discours au public visé . Accompagner, persuader, convaincre dans une situation de conduite du changement . Gérer les problématiques RH en liaison avec le service dédié au sein de l'entreprise afin de respecter son engagement sur les aspects "Egalité, Diversité et Inclusion" . Mobiliser l'outil numérique et les nouvelles technologies pour présenter ses travaux et ses perspectives de façon professionnelle dans une pratique collaborative et à distance * Prévoir et maitriser les impacts environnementaux, prévenir les risques et les problèmes liés à la sécurité au travail . Optimiser les procédés existants, développer de nouvelles technologies et de nouvelles filières industrielles pour répondre aux contraintes énergétiques, climatiques et environnementales . Evaluer les impacts du système de production sur l'environnement . Réaliser une analyse de cycle de vie et évaluer les impacts environnementaux liés à la fabrication d'un produit . Proposer des mesures de prévention pour protéger l'environnement en réduisant ou en valorisant les déchets industriels produits . Prendre connaissance du contenu du Document Unique d'évaluation des risques et/ou le rédiger . Mettre en oeuvre une démarche de prévention des risques professionnels en cohérence avec le système de management de l’entreprise . Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité au travail . Garantir la protection, la confidentialité et la bonne utilisation des données dans le respect des règles déontologiques . Appliquer et faire appliquer les bonnes pratiques liées aux enjeux de la cybersécurité du système d'information industriel

Secteurs d'activité

L’ingénieur de la spécialité Génie industriel et Matériaux acquiert des compétences pluridisciplinaires lui permettant d’exercer sa mission en France ou à l'international dans des industries relevant : * de la métallurgie, * de la plasturgie, * des traitements de surface, * de l’aéronautique et du spatial, * de l’automobile, * de l’énergie, * de l’électronique, * du transport, * de l'industrie du luxe.

Types d'emplois accessibles

A l’issue de leur formation d’ingénieur, les ingénieurs diplômés occupent principalement les métiers listés ci-dessous : * Ingénieur méthodes et essais * Ingénieur de recherche et développement * Ingénieur produit/process/procédés * Ingénieur d’études * Ingénieur projets - Chef de projets * Ingénieur de maintenance * Ingénieur qualité, sécurité, environnement * Ingénieur de production * Ingénieur en méthodes et industrialisation * Ingénieur d'affaires

Certificateurs

  • UNIVERSITE DE LORRAINE

    SIRET 13001550600012

    Actif

Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)

  • 110 — Spécialités pluri-scientifiques
  • 111f — Sciences des matériaux, physique-chimie des procédés industriels
  • 115f — Physique appliquée aux processus industriels ; Physique des matériaux ; Mesures physiques appliquées au contrôle industriel ; Sciences physiques pour l'ingénieur

Source officielle : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), tenu à jour par France Compétences. Consulter la fiche officielle sur le portail public : francecompetences.fr — fiche RNCP40963

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