Licence pro mention métiers de l'industrie : mécatronique, robotique
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_251298278F
Organisme responsable :
CFA de l'Education nationale en Auvergne (CFA-ENA)
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- H1208 Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1210 Intervention technique en études, recherche et développement
- H1404 Intervention technique en méthodes et industrialisation
- I1302 Installation et maintenance d'automatismes
Formacode
- 24424 : Mécatronique
- 24451 : Robotique
- 31054 : Informatique
Présentation de la formation
Objectifs
Réaliser une analyse fonctionnelle à partir d'un cahier des charges et l'étude de faisabilité qui en découle tant sur le plan technique qu'économique Rédiger des spécifications techniques d'automatismes pour permettre le codage des différents éléments du système Choisir l'architecture de communication réseau permettant d'assurer la commande du procédé de fabrication et la traçabilité des données de production Proposer et mettre en œuvre des solutions de…
- Réaliser une analyse fonctionnelle à partir d'un cahier des charges et l'étude de faisabilité qui en découle tant sur le plan technique qu'économique
- Rédiger des spécifications techniques d'automatismes pour permettre le codage des différents éléments du système
- Choisir l'architecture de communication réseau permettant d'assurer la commande du procédé de fabrication et la traçabilité des données de production
- Proposer et mettre en œuvre des solutions de régulation permettant de maîtriser les grandeurs physiques dont dépend la qualité du produit
- Prendre en compte les aspects économiques, réglementaires et environnementaux dans le choix des solutions proposées
- Configurer le réseau d'automatisme et ses composants d'interconnexion en respectant les règles de cybersécurité
- Déployer et modifier des supervisions industrielles
- Programmer les automates, robots, PC industriels, capteurs intelligents (Internet des objets -IoT) et Interface Homme Machine pour optimiser les performances du système
- Vérifier par simulation, tests, calculs, les fonctionnalités et les caractéristiques du système d'automatisme
- Rédiger les modes opératoires et gammes de fabrication et mettre à jour les schémas techniques des installations
- Vérifier le programme d'automatisation du robot par une série de tests sur la plateforme d'essais sur site
- Effectuer les réglages de mise en service et la calibration des dispositifs et ajuster les trajectoires du robot pour assurer leur validité en conditions réelles
- Compléter la documentation technique et les manuels d'utilisation à partir des éléments spécifiques à la mise en route de la machine
- Former des techniciens de maintenance et conducteurs de ligne à l'utilisation et la maintenance de la machine
- Récolter des données en mettant en place des réseaux de capteurs IoT (Internet des objets) pour surveiller l'outil de production
- Réaliser l'archivage de données de la supervision industrielle
- Utiliser les données issues des capteurs IoT et de la supervision industrielle pour détecter une dérive de production et en analyser les causes, afin d'optimiser la production ou la consommation énergétique des installations
- Exploiter des modèles d'intelligence artificielle pour détecter des anomalies, prédire des défaillances ou recommander des actions d'optimisation du système de production
- Élaborer et réaliser les actions de maintenance élémentaires spécifiques à la robotique
- Anticiper l'obsolescence des composants et proposer un plan de rénovation en prenant en compte la fin de vie des composants d'automatisme utilisés
- Proposer et mettre en œuvre des actions d'amélioration du système en s'appuyant sur une veille technologique
Programme de la formation
éaliser une analyse fonctionnelle à partir d'un cahier des charges et l'étude de faisabilité qui en découle tant sur le plan technique qu'économique Rédiger des spécifications techniques d'automatismes pour permettre le codage des différents éléments du système Choisir l'architecture de communication réseau permettant d'assurer la commande du procédé de fabrication et la traçabilité des données de production Proposer et mettre en œuvre des solutions de…
- éaliser une analyse fonctionnelle à partir d'un cahier des charges et l'étude de faisabilité qui en découle tant sur le plan technique qu'économique
- Rédiger des spécifications techniques d'automatismes pour permettre le codage des différents éléments du système
- Choisir l'architecture de communication réseau permettant d'assurer la commande du procédé de fabrication et la traçabilité des données de production
- Proposer et mettre en œuvre des solutions de régulation permettant de maîtriser les grandeurs physiques dont dépend la qualité du produit
- Prendre en compte les aspects économiques, réglementaires et environnementaux dans le choix des solutions proposées
- Configurer le réseau d'automatisme et ses composants d'interconnexion en respectant les règles de cybersécurité
- Déployer et modifier des supervisions industrielles
- Programmer les automates, robots, PC industriels, capteurs intelligents (Internet des objets -IoT) et Interface Homme Machine pour optimiser les performances du système
- Vérifier par simulation, tests, calculs, les fonctionnalités et les caractéristiques du système d'automatisme
- Rédiger les modes opératoires et gammes de fabrication et mettre à jour les schémas techniques des installations
- Vérifier le programme d'automatisation du robot par une série de tests sur la plateforme d'essais sur site
- Effectuer les réglages de mise en service et la calibration des dispositifs et ajuster les trajectoires du robot pour assurer leur validité en conditions réelles
- Compléter la documentation technique et les manuels d'utilisation à partir des éléments spécifiques à la mise en route de la machine
- Former des techniciens de maintenance et conducteurs de ligne à l'utilisation et la maintenance de la machine
- Récolter des données en mettant en place des réseaux de capteurs IoT (Internet des objets) pour surveiller l'outil de production
- Réaliser l'archivage de données de la supervision industrielle
- Utiliser les données issues des capteurs IoT et de la supervision industrielle pour détecter une dérive de production et en analyser les causes, afin d'optimiser la production ou la consommation énergétique des installations
- Exploiter des modèles d'intelligence artificielle pour détecter des anomalies, prédire des défaillances ou recommander des actions d'optimisation du système de production
- Élaborer et réaliser les actions de maintenance élémentaires spécifiques à la robotique
- Anticiper l'obsolescence des composants et proposer un plan de rénovation en prenant en compte la fin de vie des composants d'automatisme utilisés
- Proposer et mettre en œuvre des actions d'amélioration du système en s'appuyant sur une veille technologique
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 3 et 4
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
700 h
Financement
- Conventionnement
- Non
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Public visé
- Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
-
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
21 Rue Jean Zay63300 Thiers
Responsable : Lycée Jean Zay
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
21 Rue Jean Zay
63300 Thiers - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes