Titre ingénieur · NIVEAU 7
Ingénieur diplômé de l'Université de technologie de Troyes, spécialité Génie mécanique
Titre ingénieur
Le diplôme en bref
Les processus de développement des produits sont de plus en plus complexes. Le contexte industriel international est de plus en plus concurrentiel. Il en résulte un développement de produits aux performances et fonctionnalités accrues, en maîtrisant les coûts et la qualité et tout en optimisant les délais de développement. Les progrès réalisés ces dernières années dans les domaines des matériaux, de l’électronique et de l’informatique ont rendu possible l’intégration croissante de fonctionnalités au sein des composants et sous-ensembles non plus seulement mécaniques mais plutôt mécatroniques. La prise de conscience des contraintes environnementales par les acteurs socio-économiques et la société dans son ensemble pousse à des révolutions technologiques dans de nombreux secteurs. Certains besoins « cœurs de métier » exprimés par les entreprises revêtent un caractère nouveau : ils ne visent plus seulement à répondre à des enjeux de compétitivité, ils doivent maintenant répondre aussi à des besoins de mode de production plus sûrs et plus durables. La gestion du cycle de vie des produits est au cœur des nouvelles préoccupations : minimisation de l’usage de ressources dès les premières phases de conception, recyclage des composants du produit. Des besoins émergents existent en termes de transformation numérique. L’industrie négocie aujourd’hui un tournant dans l’ère numérique. Cette révolution numérique a fait émerger de nouveaux métiers. Le PLM (Product Lifecycle Management) devient incontournable dans de nombreuses entreprises industrielles. Les besoins en ingénieurs capables d’utiliser ces nouveaux outils mais aussi des besoins d’ingénieurs experts PLM vont grandissant. Dans ce contexte, plusieurs enjeux se dégagent auxquels devront être préparés les futurs ingénieurs dans le domaine de la Mécanique : la maîtrise du processus complexe de développement de systèmes mécaniques/mécatroniques, l’intégration de plusieurs technologies dans les systèmes mécaniques/mécatroniques, l’anticipation des révolutions technologiques et l’accompagnement de la transformation de l’industrie autour de la notion de valorisation de la donnée pour optimiser le processus de conception. Pour répondre à ces enjeux nouveaux, la certification Génie mécanique apporte une expertise multidimensionnelle et une flexibilité par pour répondre à ces défis, et contribuer ainsi aux évolutions industrielles nécessaires en maîtrisant les impacts sur la société et en développant une approche écoresponsable.
Activités visées
Dans le cadre de son emploi, l’ingénieur UTT de la spécialité génie mécanique met en œuvre un ensemble d’activités professionnelles : Cadrage et pilotage d’un projet dans un cadre industriel, entrepreneurial ou de recherche Mise en place et suivi des indicateurs de performance et d’impact environnemental pour piloter et communiquer sur l’amélioration continue des systèmes mécaniques/mécatroniques Mise en place d’une veille technologique, technique, réglementaire et fonctionnelle dans les domaines du génie mécanique Management de l’innovation dans la conception de systèmes mécaniques/mécatroniques en intégrant les exigences associées à la soutenabilité Création de valeur pour répondre aux besoins de la société, d’un marché, d’une organisation ou d’un projet de recherche scientifique en intégrant les enjeux environnementaux Création et gestion d’entreprise Accompagnement à la prise de décision grâce à l’exploitation de données issues de l’environnement numérique Analyse et formalisation du besoin client Spécification des usages du système mécanique/mécatronique en intégrant les mesures d’impact environnemental Identification des solutions techniques pour un système mécanique mécatronique intégrant les objectifs de soutenabilité Définition des fonctions principales et fonctions contraintes du système mécanique/mécatronique Identification des paramètres d’une solution mécanique/mécatronique afin de modéliser la solution en 3D Formulation d’un modèle multi-physique permettant de prédire le comportement du système mécanique/mécatronique Anticipation des exigences d’études du système mécanique/mécatronique en vue de définir le mode de modélisation en intégrant les mesures d’impact environnemental Programmation ou simulation des modèles multi-physiques afin d’obtenir une réponse virtuelle du comportement du système mécanique/mécatronique Formalisation et présentation des résultats pour une aide à la décision Identification des procédés de fabrication en prenant en compte les critères géométriques, matériau, financiers et environnementaux Création d’une gamme de fabrication pour industrialiser un système mécanique/mécatronique Intégration de contraintes réglementaires et environnementales associées à la production Évaluation des procédés de fabrication par des simulations d’usinage en vue de valider le moyen de production Identification des moyens de mesure en vue de contrôler la qualité de la pièce mécanique Suivi et adaptation continue du procédé de fabrication en prenant en compte les critères environnementaux Analyse du besoin du client en vue de développer une solution informatique pour la conception de systèmes mécaniques/mécatroniques Rédaction des exigences fonctionnelles, techniques, environnementales et sociétales de la solution informatique d’aide à la conception Développement de la solution informatique dans un logiciel métier en prenant en compte les critères environnementaux Identification des moyens de contrôle en vue de valider la qualité de la solution Déploiement d’un outil d’aide à la conception en prenant en compte son environnement opérationnel, le cycle de vie de l’information et les critères environnementaux Optimisation des coûts et des délais de production d’un système mécanique/mécatronique en intégrant les principes de conception intégrée Collecte et traitements des données liées au cycle de vie d’un système mécanique/mécatronique à partir d’un outil de Product Life management (PLM) pour la prise de décision Gestion des accès aux données produites et de leurs évolutions tout au long du cycle de vie du système mécanique/mécatronique Calcul d’impact des actions/ modifications lors du développement d’un système mécanique/mécatronique en prenant en compte les critères environnementaux Exploitation des données de l’outil PLM en vue d’argumenter et de valider des orientations techniques, financières, organisationnelles et environnementales
Devenir des diplômés
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Métiers accessibles
Responsable d'unité de production industrielle
4 200 € — 6 248 €
Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
3 907 € — 5 846 €
Responsable en organisation en entreprise
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Ingénieur / Ingénieure méthodes et process
3 885 € — 5 475 €
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse en mécanique
2 644 € — 3 540 €
Marché de l'alternance
Frais de scolarité
Renseignez-vous auprès de l'établissement pour connaître les frais précis. Les tarifs varient selon le statut (public, privé) et le mode de formation (initial, alternance).
Le profil type
Réaliste
Manuel, pratique, technique
Investigateur
Analytique, recherche, science
Entreprenant
Leadership, vente, persuasion
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