Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur spécialité ingénierie des systèmes industriels
Master
Code Certif Info N°56473
Qualification
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
Dans les domaines du génie électrique ou du génie thermique, au sens large, ce professionnel cadre de niveau ingénieur
- effectue des travaux de recherche et de développement en milieu industriel,
- effectue des études d'amélioration de produits et procédés existants,
- réalise des recherches appliquées, des études, des mises au point, des analyses, des essais, ou la mise en oeuvre des innovations,
- supervise et réalise des études de faisabilité,
- propose des solutions techniques les mieux adaptées,
- coordonne une équipe de techniciens,
- peut aussi négocier et gérer le budget de son service.
Objectif
Le diplômé du parcours GEII est capable :
- de superviser et réaliser des études de faisabilité des installations ou d'équipements électriques ou électroniques (moteurs, générateurs, automatismes, automates, cartes électroniques, programmation embarquée)
- de proposer des solutions techniques les mieux adaptées (définition de matériels, applications, dimensionnements, coûts et calculs de rentabilité) afin de répondre aux besoins des clients, d'améliorer la précision et la rentabilité des équipements électriques.
- d'automatiser des chaînes de production afin d'augmenter la productivité,
- de planifier les opérations d'exploitation et de maintenance des installations électriques, de définir des méthodes d'interventions afin de rentabiliser l'appareil de production,
- de fournir une assistance technique et de proposer des modifications de réglages ou d'installation pour améliorer les performances, la rentabilité, diminuer les coûts et la consommation d'énergie électrique,
- de maîtriser l'électronique des décharges, de manipuler des fortes puissances électriques et des commutations haute tension, de mettre en oeuvre des plasmas et des lasers, d'implanter des régulations avancées,
- de développer des prototypes innovants et de réaliser une veille technologique,
- d'utiliser des langages et des outils informatiques d'aide au développement et à la simulation (Matlab-Simulink, OrCAD-PSpice, Labview, Envision-SART, langage C, Noyau Temps Réel VRTX32).
Le diplômé du parcours GST est capable :
- de superviser et réaliser des études de faisabilité des installations énergétiques ou d'équipements thermiques (fours industriels, chaudières, moteurs)
- de proposer des solutions techniques les mieux adaptées (définition de matériels, applications, dimensionnements, coûts et calculs de rentabilité) afin de répondre aux besoins des consommateurs, d'améliorer la rentabilité, d'utiliser rationnellement l'énergie et de protéger l'environnement,
- de calculer les déperditions, de dimensionner les éléments de chauffage, de refroidissement ou de climatisation, de vérifier l'application des normes en vigueur en matière d'isolation, de dresser des plans et des schémas d'installations,
- d'analyser les factures d'énergie des bâtiments pour repérer la surconsommation,
- de planifier les opérations d'exploitation et de maintenance des installations thermiques, de définir des méthodes d'interventions afin de rentabiliser l'appareil de production,
- de fournir une assistance technique et de proposer des modifications de réglages ou d'installation pour améliorer les performances, la rentabilité, diminuer les coûts et la consommation d'énergie et faire respecter les normes en matière d'environnement.
Programme
- Parcours A : Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
- Parcours B : Génie des Systèmes Thermiques (GST)
Parcours Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII)
M1
Informatique, Informatique Industrielle, Electronique, Automatique, Plasmas - Haute Tension, Méthodologies d'Analyse, Instrumentation, Formation Générale, Langue Vivante, Stage Industriel
M2
Traitement du signal, Electrotechnique, Electromagnétisme - Plasmas - Lasers, Projet Tutoré, Electronique des Transitoires - Fortes Puissances Pulsées - Commutation Haute Tension, Plasmas - Décharges Electriques, Formation Générale (langues vivantes, etc.), Stage Industriel.
Parcours Génie des Systèmes Thermiques (GST)
M1
Thermodynamique industrielle, Transferts de matière, Transferts Thermiques, Thermodynamique des solutions, Equations de Conservations et Volumes finis, Thermique du bâtiment et Composants, Froid Industriel et commercial, Conditionnement d'air, Eléments finis pour la thermique, Etude de systèmes industriels, Echangeurs et Boucles fluides, Machines Hydrauliques et Réseaux, Acoustique, Combustibles, Combustion, Environnement, Instrumentation, Méthodologies d'Analyse, Instrumentation, Formation Générale, Langue Vivante, Stage Industriel.
M2
Méthodes d'optimisation, Transferts Thermiques Avancés, Systèmes Energétiques, Cycles moteurs et récepteurs, Energies Renouvelables et Conversions des énergies, Modélisation des Systèmes Energétiques, Etude de cas, Recherche d'emploi Formation Générale (langues vivantes, etc.), Stage Industriel.
Débouchés
Ce professionnel travaille surtout dans des bureaux d'études, de recherche et de développement de PME ou de grands groupes, dans un cabinet conseil ou d'ingénierie.
On peut citer, sans être exhaustif et sachant que chaque parcours (GEII ou GST) aura sa spécificité, quelques secteurs d'activités :
- l'agro-alimentaire (cuisson, congélation, concentration, séchage, pasteurisation...)
- la gestion énergétique des bâtiments (isolation, chauffage, climatisation, contrôle-commande)
- la production et la gestion d'énergie (centrales électriques, cogénération, énergies renouvelables)
- le transport de l'énergie (gaz, électricité, carburants, réseaux de fluides)
- les transports (automobile, aéronautique, ferroviaire)
- la conception, la fabrication, l'installation et l'entretien de matériel thermique (chaudières, échangeurs, moteurs)
- la conception, la fabrication, l'installation et l'entretien de systèmes de commande et régulation
- le traitement des pollutions et des déchets (puissances pulsées, plasmas, incinération, séparation)
- l'électrothermie, l'électrotechnique
- la gestion de la température dans les systèmes (composants électroniques, procédés de fabrication)
- la normalisation, les contrôles et la qualité
- Chef de projet (études)
- Cadre supérieur en conception et développement
- Cadre supérieur en développements
- Cadre supérieur en études (industrie)
- Cadre supérieur fonction "Ingénieur de bureau d'études"
- Cadre supérieur fonction "Ingénieur d'études-recherche-développement"
- Directeur/Directrice de bureau d'études
- Directeur/Directrice technique (études-recherche-développement)
- Enseignant Chercheur (si stage de M2 en laboratoire universitaire suivi d'un doctorat).
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP6495 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement de droit | Inactif |
Certificateur
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Valideur
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 31606 : Conduite projet industriel
Liens vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- J : Transformation des matériaux, procédés
Domaine de spécialité (NSF)
- 200 N : Technologies industrielles fondamentales
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
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