Ingénieur diplômé de l’École d’ingénieurs des sciences aérospatiales
Niveau 7 — Master / Diplôme d'ingénieurEnregistrement de droitEnregistrée jusqu'au 31/08/2026
Cette formation d'ingénieur diplômé de niveau master (NIV7) prépare les étudiants aux enjeux technologiques du secteur aérospatial. Basée sur une approche scientifique rigoureuse combinant physique, mathématiques et simulation numérique, elle développe la capacité à concevoir, modéliser et optimiser des systèmes complexes. Destinée aux étudiants scientifiques, elle forme des ingénieurs capables de piloter des projets d'innovation et d'industrialisation dans un secteur hautement technique et réglementé.
Débouchés concrets
Ingénieur en études et recherche développement
Chef de projet industrialisation aéronautique
Ingénieur méthodes et optimisation production
Responsable bureau d'études structure aérospatiale
Les activités visées par la certification sont : * Identifier les lois physiques pertinentes (mécanique, thermique, électromagnétisme…). * Construire des modèles mathématiques. * Utiliser des outils de simulation (COMSOL, ANSYS, Matlab/Simulink, etc.). * Analyser la sensibilité des résultats aux paramètres d’entrée. * Proposer et tester des solutions techniques fondées sur les résultats. * Définir les besoins fonctionnels du système à concevoir. * Réaliser des avant-projets (choix de configurations, ébauche des performances). * Modéliser l’aérodynamique, la propulsion, la masse et les trajectoires. * Choisir des matériaux adaptés aux contraintes mécaniques et thermiques. * Appliquer les normes DO-178, DO-254, ECSS, ou STANAG selon le contexte. * Réaliser des essais (en soufflerie, sur banc ou en vol). * Spécifier une architecture logicielle embarquée. * Concevoir et coder des lois de commande (PID, adaptative, prédictive…). * Programmer des microcontrôleurs, FPGA ou cartes temps réel * Gérer la communication avec les sous-systèmes. * Effectuer les tests unitaires, HIL, SIL, MIL et rédiger la documentation. * Assurer la sûreté de fonctionnement. * Rédiger le cahier des charges, l’organigramme des tâches et le planning Gantt. * Utiliser des outils de gestion (MS Project, Jira, Trello, Confluence…). * Animer des réunions et faire du reporting technique et financier. * Gérer les interfaces entre les disciplines (mécanique, électronique, logiciel). * Intégrer des partenaires ou fournisseurs internationaux dans la chaîne projet. * Documenter le projet en français et en anglais (rédaction, présentations…). * Réaliser une analyse de cycle de vie (ACV) d’un produit ou système. * Identifier des alternatives technologiques plus responsables. * Participer à une démarche d’écoconception ou d’économie circulaire. * Intégrer la RSE dans les décisions de conception. * Proposer des solutions techniques frugales, sobres ou réparables. * Participer à des projets de territoire ou à des hackathons solidaires * Réaliser les dossiers de définition et les nomenclatures. * Choisir les procédés adaptés. * Mettre en place des bancs de test automatisés ou semi-automatisés. * Réaliser des plans de validation * Suivre la qualité produit (AMDEC, SPC, 8D, audits…). * Collaborer avec les sous-traitants et préparer la mise sur le marché (DOA/POA).
Capacités attestées
Pour mener à bien ses missions et activités, le/la titulaire de la certification peut attester de la maîtrise des compétences suivantes : * Identifier les phénomènes physiques (mécaniques, thermiques, électriques, etc.) impliqués dans un système complexe. * Traduire un problème physique en modèle mathématique ou numérique. * Choisir et appliquer les méthodes de résolution adaptées (analytique, numérique, ou expérimentale). * Mettre en œuvre des outils de simulation (type Ansys, Matlab…) pour représenter le comportement du système. * Interpréter les résultats issus de la modélisation ou de la simulation multiphysique. * Présenter et justifier les résultats à des interlocuteurs techniques ou non techniques. * Analyser un besoin ou un cahier des charges spécifique au domaine aéronautique ou spatial. * Élaborer une architecture de système conforme aux contraintes de masse, fiabilité, réglementation. * Choisir les matériaux ou technologies adaptés à la fonction et aux contraintes opérationnelles. * Proposer une solution innovante intégrant durabilité ou service associé. * Réaliser une étude de faisabilité technique (coût, performance, certification). * Communiquer le résultat de conception à des parties prenantes techniques ou non techniques. * Modéliser le comportement dynamique de systèmes physiques linéaires et non-linéaires. * Concevoir des lois de commande (PID, commande optimale, prédictive, robuste...) adaptées à un cahier des charges * Déployer des algorithmes de commande sur systèmes temps réel (microcontrôleurs, FPGA, DSP...). * Utiliser des outils de simulation et de validation (Simulink). * Prendre en compte la sûreté de fonctionnement dans la conception des architectures de commande. * Documenter le logiciel pour validation, maintenance ou certification. * Planifier un projet technique avec méthodes adaptées (budget, délais, qualité). * Utiliser des outils de suivi projet (Gantt, Kanban, Jira…) en adoptant la méthodologie la plus adaptée au contexte du projet * Animer une équipe internationale pluridisciplinaire * Adapter le management à des profils et contextes culturels variés * Communiquer (reporting, présentation, mails …) efficacement en anglais technique ou multilingue. * Gérer les risques culturels dans des projets à l’international * Réaliser une veille technologique et sociétale pertinente. * Identifier les impacts des transformations de son secteur ou entreprise * Proposer des solutions techniques durables (éco-conception, économie circulaire) * Mobiliser sa créativité dans des contextes technique. * Adopter un comportement professionnel responsable et éthique. * Intégrer des objectifs RSE ou développement durable dans un projet technique. * Identifier et analyser les contraintes de production et OTD (on-time delivery). * Appliquer des méthodes Lean et approche Industrie 4.0 * Anticiper le maintien en condition opérationnelle (MCO), disponibilité et maintenance. * Mettre en œuvre la documentation qualité, traçabilité, normes et régulations * Proposer des améliorations procédurales ou écologiques pour l’industrialisation.
Secteurs d'activité
Les certifiés exercent leur activité principalement dans les entreprises issues des secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense, mais aussi dans les secteurs de l'automobile, du ferroviaire, du naval, de la génération et de la distribution d'énergie, des services d'ingénierie et d’études techniques, des cabinets de conseils, de l'informatique et des services.
Types d'emplois accessibles
Le certifié peut prétendre à une diversité de rôle dans la chaîne de valeur du cycle en V des industries concernées, soit de manière non exhaustive aux emplois de : * ingénieur bureau d’études, * ingénieur procédés, maintenance, qualité, * ingénieur système embarqué, * ingénieur sûreté de fonctionnement, * ingénieur d’essais et validation, * chef de projet technique, * ingénieur R&D en propulsion, structure ou électronique, * ingénieur d'Affaires.
Certificateurs
ECOLE D INGENIEURS DES SCIENCES AEROSPATIALES
SIRET 51283730300043
Actif
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SIRET 11004401300040
Actif
Codes NSF (Nomenclature des Spécialités de Formation)
200 — Technologies industrielles fondamentales
225 — Plasturgie, matériaux composites
253 — Mécanique aéronautique et spatiale
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 RNCP41209
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