Aller au contenu principal

Ingénieur spécialisé pour l'industrie des polymères et composites - éco-responsabilité, efficience et digitalisation diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Lyon

Diplôme d'ingénieur
Code Certif Info N°120461

Nouvelle recherche

Type de titre / certification

Certification active

Qualification

Niveau de qualification

7 - Savoirs hautement spécialisés

Sortie

Bac + 5 et plus

Descriptif

La transition environnementale et la réduction des impacts sur notre environnement sont désormais des enjeux socio-économiques qu’une entreprise industrielle ne saurait ignorer. Cette transition écologique concerne l’ensemble des étapes menant à la mise sur le marché de biens et de produits de consommation : de la sélection des matières premières à l’éco-conception et à l’éco-production bas-carbone et efficiente, en passant par l’anticipation de la fin de vie des produits. Pour la filière plasturgie et tous les secteurs industriels utilisant des matériaux polymères et composites, s’inscrire dans une logique de développement durable et de responsabilité sociétale (DD&RS) est devenu une obligation, notamment sous la pression des consommateurs, des donneurs d’ordre et des législations européennes et nationales. L’utilisation de matières plastiques recyclées (MPR), les études de cycle de vie, d’optimisation énergétique des moyens de production et des flux, etc. sont en train de devenir une nécessité pour tous les industriels, même si le rythme est différent suivant les grands secteurs industriels : aujourd’hui l’alimentaire et le secteur de l’emballage, et demain l’automobile, le bâtiment, le sport et les loisirs.

La transition numérique actuelle se caractérise quant à elle par la convergence d’une multitude de nouveaux concepts et technologies, comme l’internet des objets (IoT), la communication intermachines (ou M2M pour « machine-to-machine »), ou l’intelligence artificielle (IA), qui transforment la manière de concevoir et de produire des biens de consommation. Ces diverses technologies ont connu des avancées majeures ces dernières années, permettant notamment de capter des données in situ sur les machines mises en œuvre dans les procédés, puis de les transmettre en temps réel à des systèmes de simulation numérique renvoyant eux-mêmes des données permettant de corriger les réglages des machines et d’optimiser leur fonctionnement. C’est le concept de jumeau numérique qui permet de modéliser numériquement et d’optimiser le fonctionnement d’un système complexe dans les moindres détails.

L’industrie de transformation des matières polymères et des composites doit ainsi entamer une double mutation afin de répondre aux enjeux des transformations socio-écologiques, tout en intégrant ceux liés au numérique, et tendre vers une industrie digitalisée et éco-efficiente. Ces mutations, qui sont très impactantes, créent de nouveaux besoins en spécialistes pour cette industrie. L’INSA Lyon a analysé ces besoins en partenariat avec des industriels d’envergure locale ou nationale, les acteurs économiques de la Plastics Vallée (AEPV), le syndicat professionnel de la plasturgie (Polyvia), le Centre technique industriel de la Plasturgie et des Composites (CT-IPC) ainsi que le pôle de compétitivité Polymeris. Cette analyse a conduit l’INSA Lyon à proposer une certification d’ingénieur de spécialisation en s’appuyant pour cela sur les compétences et les moyens de son campus d’Oyonnax, ainsi que sur ceux des partenaires socio-économiques et industriels locaux de la Plastics Vallée.

Les ingénieurs certifiés à la suite de la formation de spécialisation pour l’industrie des polymères et composites de l’INSA Lyon seront aptes à répondre aux besoins des entreprises de ce secteur en tant qu’ingénieurs-managers. Ils seront en mesure de comprendre les mutations touchant ce secteur industriel et d’intégrer les outils permettant d’y répondre dans le cadre de leurs activités au sein de PME, d’ETI ou de sites industriels de grands groupes. Ils seront aptes à exercer des fonctions techniques et managériales à tous les niveaux, jusqu’à la direction de ces entreprises. Au cœur de ce titre de spécialisation se trouve le développement de l’esprit entrepreneurial, grâce à de solides bases scientifiques et techniques couvrant l’ensemble de l’ingénierie nécessaire pour mettre sur le marché un produit ou un objet à base de matériaux polymères et composites pour divers secteurs tels que ceux de l’emballage, de l’énergie, des transports, du médical, du sport et des loisirs, etc.

Objectif

  • Concevoir et développer des produits et systèmes à base de matériaux polymères, composites et biosourcés afin de répondre à des besoins fonctionnels et de performance, en intégrant les principes de l'éco-conception, de l'économie circulaire et les exigences techniques, économiques, réglementaires et environnementales.
  • Sélectionner et mettre en œuvre des matériaux polymères, composites, biosourcés ou issus du recyclage afin d'optimiser les performances d'usage et l'impact environnemental des produits, en tenant compte des contraintes techniques, économiques et réglementaires.
  • Intégrer les enjeux de fin de vie des matériaux et des produits dès les phases de conception afin de favoriser leur recyclabilité, leur réparabilité, leur réemploi ou leur valorisation, conformément aux principes de l'économie circulaire et aux exigences réglementaires.
  • Évaluer les performances techniques, économiques et environnementales des produits et matériaux dans une approche cycle de vie afin d'orienter les choix de conception et d'amélioration, en conciliant innovation, compétitivité et durabilité.
  • Concevoir et optimiser des procédés innovants de transformation des matériaux polymères, composites et biosourcés afin d'améliorer la performance globale des produits et des procédés, en réduisant leur empreinte environnementale et leur consommation de ressources.
  • Développer et mettre en œuvre des procédés de tri, de recyclage, de réemploi et de valorisation des matériaux afin de préserver la valeur des ressources et de favoriser leur réintroduction dans les cycles de production, en garantissant la qualité des matières valorisées et la viabilité économique des solutions proposées.
  • Dimensionner et optimiser des pièces, équipements et procédés afin de garantir leur conformité aux exigences fonctionnelles et de performance, en mobilisant des outils de simulation et d'aide à la décision.
  • Modéliser et simuler des produits, procédés et systèmes industriels afin d'optimiser les performances techniques, économiques et environnementales des activités industrielles, en intégrant les contraintes de qualité, de coût et de délai.
  • Piloter les activités industrielles à l'aide de systèmes d'information intégrés afin d'améliorer la coordination des opérations, la traçabilité des données et la performance globale de l'organisation.
  • Analyser et exploiter les données issues des systèmes numériques industriels afin d'optimiser les processus de production, de planification et de logistique, en garantissant la pertinence des indicateurs utilisés pour la prise de décision.
  • Mettre en œuvre et piloter des démarches de management de l'énergie afin de réduire les consommations énergétiques et les impacts environnementaux des activités, en respectant les exigences réglementaires et normatives applicables.
  • Évaluer et améliorer la performance globale des systèmes industriels afin de renforcer la compétitivité, la résilience et la durabilité de l'entreprise, en intégrant les enjeux énergétiques, environnementaux et organisationnels.
  • Rechercher, analyser et exploiter des informations et des données scientifiques, techniques, expérimentales ou bibliographiques afin d'éclairer la prise de décision et l'innovation, en garantissant la fiabilité des sources et la pertinence des analyses.
  • Interpréter et valoriser des résultats scientifiques et techniques afin d'identifier des solutions pertinentes et d'orienter les choix technologiques, en mobilisant un esprit critique et une démarche scientifique rigoureuse.
  • Collaborer et communiquer au sein d'équipes pluridisciplinaires dans un environnement national et international afin de contribuer à la réalisation d'objectifs communs et au développement de projets.
  • Encadrer et animer des équipes afin de coordonner les activités, développer les compétences et atteindre les objectifs fixés, en assurant la mobilisation des collaborateurs.
  • Piloter des projets innovants afin de développer des solutions créatrices de valeur, en intégrant les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale, les objectifs de performance et la maîtrise des risques.
  • Définir, mettre en œuvre et suivre des indicateurs de performance afin d'évaluer l'atteinte des objectifs et de soutenir la prise de décision.
  • Évaluer et maîtriser les dimensions économiques, financières et sociales des projets afin de garantir leur viabilité et leur pérennité.
  • Élaborer et déployer des orientations stratégiques de développement et conduire les transformations organisationnelles afin d'améliorer la compétitivité, la durabilité et la résilience de l'entreprise, en intégrant les principes de l'économie circulaire, les transitions écologique et numérique ainsi que les évolutions réglementaires et technologiques.

Débouchés

Secteurs d’activités :

Les ingénieurs de spécialisation pour l'industrie des polymères et composites ; éco-responsabilité, efficience et digitalisation travaillent dans tous les secteurs industriels utilisant les matières plastiques et composites (emballage, cosmétique, transport, aérospatiale, sports et loisirs, recyclage et valorisation des déchets, médical et pharmaceutique, bâtiment, chimie, textile, électronique, nucléaire, armement, agroalimentaire).
Ils intègrent et exercent leurs compétences d’ingénieurs-managers dans toutes sortes d’entreprises (donneurs d’ordres, industriels de la mécanique liée à la plasturgie, transformateurs et/ou utilisateurs de matières plastiques et composites, producteurs et fournisseurs de matières vierges et/ou recyclées, instituts, laboratoires ou centres techniques travaillant sur les mutations écologiques et/ou numériques, bureaux d’étude ou de conseil).

Type d'emplois accessibles :

  • Ingénieur en conception et développement
  • Ingénieur matériaux polymères et composites
  • Ingénieur R&D matériaux
  • Ingénieur développement de matériaux biosourcés ou recyclés
  • Ingénieur éco-conception et matériaux durables
  • Ingénieur calcul et simulation
  • Ingénieur procédés et industrialisation
  • Ingénieur production et amélioration continue
  • Ingénieur projet industriel
  • Ingénieur en transition écologique et économie circulaire
  • Responsable de projets de décarbonation industrielle.
  • Chef de projet industriel.
  • Responsable en développement produit
  • Responsable de bureau d'études
  • Responsable d’unité de production

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Informations RNCP
Code RNCP Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RNCP42561 (nouvelle fenêtre) — Enregistrement de droit Actif

Certificateur

  • Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace

Valideur

Dates de validité pour Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA Lyon)
1ère habilitation Début validité Fin validité

Pour en savoir plus

Consulter la source (nouvelle fenêtre)

Ce titre remplace

Session de l'examen

Première session

NC

Dernière session

NC

Domaines de formation (Formacode® V14)

  • 12576 : Éco-industrie
  • 12582 : Gestion déchet
  • 15099 : Résolution problème
  • 31676 : Bureau d'études
  • 32062 : Recherche développement

Liens vers les métiers (ROME)

Domaine de spécialité (NSF)

  • 111 F : Physique-Chimie
  • 200 Sans lettre : Technologies industrielles fondamentales
  • 225 Sans lettre : Plasturgie, matériaux composites

Accessibilité selon les modalités

Accessibilité selon les modalités de formation
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro. VAE Demande indiv.
✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌

Texte officiel

Publication
Descriptif
Avis n° 2025/10 relatif à l'accréditation de Institut national des sciences appliquées de Lyon à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
Journal Officiel
Consulter le JO (nouvelle fenêtre)