Compétences communes, liées aux activités relatives aux Ingénieurs Bureau d’Études, Recherche et développement, Ingénieurs calcul, chef de projet industriel :
- Modéliser un produit mécanique, électrique, mécatronique
- Optimiser la conception du produit en utilisant ses modèles
- Étudier la faisabilité technique en phase de préconception (matériaux, tolérancement ...)
- Vérifier les comportements mécaniques du produit et de ses composants
- Faire un benchmark produit (veille technique règlementaire et fonctionnelle, recherche de principes)
- Analyser un document technique (dessin technique, schémas ...)
- Analyser un produit existant mécanique, électrique, mécatronique
- Élaborer des documents techniques (fiche de calcul, cahier des charges, notice d'utilisation, schémas, dessins technique, gamme d’assemblage), structurer la documentation du produit
- Élaborer les gammes de fabrication (mise en forme, assemblage)
- Concevoir un avant-projet d'étude de fabrication réaliste
- Choisir les méthodes de fabrication
- Programmer les machines à commande numérique
- Définir les méthodes de vérification des pièces fabriquées
- Planifier la production (calcul des besoins, ordonnancement, calcul des charges...)
- Utiliser les outils de résolution de problème pour les productions
- Utiliser les outils de management des personnels de production
- Mettre en œuvre les techniques d'amélioration continue, de la performance des systèmes de production et de la sûreté de fonctionnement
- Suivre la valeur des indicateurs de performance
- Assurer la sureté de fonctionnement des équipements
- Synthétiser les résultats de production
- Évaluer la qualité des produits
- Organiser les maintenances pour s'assurer de la disponibilité des machines
- Gérer un projet de production et respecter les contraintes (délais, coûts…)
- S’assurer du respect des règles et normes en matière de qualité, environnement, prévention, sécurité
Compétences optionnelles, liées aux activités relatives aux Ingénieurs Production et systèmes industriels :
- Respecter les critères de coût, de délais, mais aussi de qualité et de fonctionnalité
- Utiliser les outils de résolution de problème ("outils qualité")
- Mesurer la performance de la production
- Modéliser les flux
- Optimiser les flux (implantation des postes...)
- Analyser les défaillances, les dysfonctionnements des procédés
- Identifier les paramètres influents du procédé
- Apporter des innovations techniques en tenant compte des contraintes fonctionnelles
Compétences optionnelles, liées aux activités relatives aux Ingénieurs Matériaux composites :
- Caractériser un matériau
- Créer des indices de performance matériaux
- Rédiger une gamme de fabrication et une fiche matière
- Mettre en œuvre des procédés usuels
- Définir un matériau selon des propriétés attendus
- Évaluer l'impact environnemental
- Mettre au point une gamme de fabrication et une fiche matière
- Mettre en œuvre une loi de comportement homogénéisé
- Réaliser un prédimensionnement
- Créer un outil de calcul pour faire un prédimensionnement
- Piloter les paramètres des procédés usuels
- Évaluer la performance du produit conçu
- Modifier l'impact environnemental
- Mettre en œuvre une loi de comportement pour matériau stratifié
- Réaliser un dimensionnement détaillé (Outils de calcul métiers)
- Développer des procédés hautes performances
- Optimiser la performance du produit conçu
Compétences optionnelles, liées aux activités relatives aux Ingénieurs Mécatronique :
- Réaliser un circuit électrique électronique
- Développer des électroniques simples pour le conditionnement des signaux de capteurs ou la commande des actionneurs
- Réaliser des calculs électriques (lois de comportement courant -tension, puissances)
- Écrire un programme informatique
- Modéliser les comportements du système mécatronique
- Modéliser des systèmes dynamiques continus
- Optimiser les performances du systèmes mécatronique
- Spécifier et concevoir un système embarqué (entrée /sortie, registre, interruption)
- Utiliser les outils de modélisation pour une solution de commande d’un automatisme simple
- Mettre en œuvre des capteurs et des actionneurs
- Concevoir la commande échantillonnée de système dynamique
- Concevoir une stratégie de contrôle commande
- Développer un système embarqué multitâches ou temps réels
- Choisir et programmer un robot industriel
- Utiliser les fonctionnalités essentielles d’un système embarqué
- Optimiser la conception selon une approche multi-objectifs