Diplôme d'ingénieur Spécialité Matériaux, en partenariat avec Ingénieurs 2000

Code Alternance: ING7300A-PAR

180 crédits

Niveau(x) d'entrée

  • Niveau III (bac+2)

Niveau(x) de sortie

  • Niveau I (bac+5 et plus)

En apprentissage

Oui

En professionnalisation

Non

Responsable national

Justin DIRRENBERGER

Responsable opérationnel

Justin DIRRENBERGER

Publics / conditions d'accès

L’accès à la formation est possible après un diplôme de Bac+2 ou un cursus validant 2 années d’études supérieures (120 ECTS) dans un domaine scientifique pertinent vis-à-vis de la formation proposée. La majorité des candidats à cette formation sont titulaires d’un DUT (mesures physiques, science et génie des matériaux, génie mécanique, chimie) ou BTS (traitement des matériaux), ou bien étudiants en CPGE, classes préparatoires ATS, ou licence 2 ou 3 (physique, chimie, sciences de l’ingénieur). Le processus d’admission se déroule sur dossier, examen écrit (maths, français, anglais) et entretien de motivation. La formation étant uniquement proposée en alternance, l’admission définitive n’est possible qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage dont la mission professionnelle aura été validée par le responsable de la formation.
 
L’inscription se déroule via internet sur le site du CFA Ingénieurs 2000 : https://www.ingenieurs2000.com/admission/

Objectifs

L'objectif est de former en 3 ans des ingénieurs capables de :

  • Prescrire des solutions matériaux afin de répondre à des besoins « clients », en développant une autonomie scientifique et technique, en identifiant un cahier des charges fonctionnel, en sélectionnant le(s) matériau(x) et le(s) procédé(s) pertinent(s) ;
  • Développer des procédés adaptés à une problématique industrielle, en identifiant et analysant les enjeux d’un secteur donné, en proposant et formalisant des solutions pour une application industrielle spécifique, en concevant, testant et validant des méthodes et des protocoles ;
  • Analyser les pratiques existantes pour anticiper l’avenir, en évaluant les limites et enjeux de l’état de l’art et des savoir-faire, en synthétisant et rédigeant à partir de données multiples, en transmettant, présentant tout en étant force de proposition ;
  • Catalyser l’activité d’une équipe, d’un environnement de travail, en menant une veille technologique et règlementaire, en implémentant l’amélioration continue, en agissant en ambassadeur, en référant, en ingénieur.

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Diplôme d'ingénieur Spécialité Matériaux, en partenariat avec Ingénieurs 2000

Inscrit RNCP : Inscrit

Codes NSF : Spécialités pluri-scientifiques (application aux technologie de production)

Code ROME : -

Description

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1ère année

0 ECTS

Module d'adaptation


USMA17
 
3 ECTS

Systèmes d'information


USMA18
 
2 ECTS

Physique de l'ingénieur


USMA19
 
2 ECTS

Mathématiques pour l'ingénieur


USMA1A
 
2 ECTS

Probabilités et statistiques


USMA1B
 
4 ECTS

Thermodynamique


USMA1C
 
2 ECTS

Mécanique des milieux continus


USMA1D
 
2 ECTS

Structure des matériaux


USMA1E
 
2 ECTS

Caractérisation des matériaux


USMA1F
 
3 ECTS

Structure et physico-chimie des polymères


USMA1G
 
3 ECTS

Métallurgie physique


USMA1H
 
1 ECTS

Droit du travail et propriété industrielle


USMA1J
 
1 ECTS

Gestion de projet


USMA1K
 
4 ECTS

Communication


USMA1L
 
0 ECTS

Recherche et veille scientifique


USMA1M
 
1 ECTS

Séminaires industriels


USMA1N
 
3 ECTS

Anglais


USMA1P
 
24 ECTS

Séquence professionnelle


UAMA0B
 

2ème année :

4 ECTS

Méthodes numériques


USMA1Q
 
2 ECTS

Résistance des matériaux


USMA1R
 
2 ECTS

Etudes de cas industrielles


USMA1S
 
2 ECTS

Conception assistée par ordinateur


USMA1T
 
2 ECTS

Calcul de structures par la méthode des éléments finis


USMA1U
 
2 ECTS

Elaboration et propriétés des matériaux polymères


USMA1V
 
2 ECTS

Mécanique non-linéaire et lois de comportement


USMA1W
 
2 ECTS

Endommagement et rupture des matériaux


USMA1X
 
2 ECTS

TP Métallurgie


USMA1Y
 
2 ECTS

TP Polymères


USMA1Z
 
2 ECTS

Rhéologie et mise en œuvre des polymères


USMA20
 
2 ECTS

Mise en forme des matériaux métalliques


USMA21
 
1 ECTS

Gestion financière


USMA22
 
2 ECTS

Entrepreneuriat


USMA23
 
2 ECTS

Plans d’expériences


USMA24
 
1 ECTS

Séminaires industriels


USMA25
 
2 ECTS

Anglais


USMA26
 
24 ECTS

Séquence professionnelle


UAMA0C
 

3ème année

2 ECTS

Sélection des matériaux et des procédés


USMA27
 
2 ECTS

Fabrication additive et conception optimisée


USMA28
 
2 ECTS

Maîtrise de la qualité


USMA29
 
2 ECTS

Ecoconception


USMA2A
 
2 ECTS

Assemblage des matériaux


USMA2B
 
2 ECTS

Corrosion des métaux et traitements de surface


USMA2C
 
2 ECTS

Matériaux composites


USMA2D
 
2 ECTS

Mélanges de polymères


USMA2E
 
2 ECTS

Matériaux fonctionnels


USMA2F
 
4 ECTS

Matériaux pour les structures et l'énergie


USMA2G
 
4 ECTS

Développement durable


USMA2H
 
4 ECTS

Simulation en science des matériaux


USMA2J
 
1 ECTS

Séminaires industriels


USMA2K
 
1 ECTS

Economie industrielle


USMA2L
 
2 ECTS

Ethique de l'ingénieur


USMA2M
 
1 ECTS

Marketing et stratégie


USMA2N
 
1 ECTS

Sécurité en milieu industriel


USMA2P
 
2 ECTS

Anglais


USMA2Q
 
4 ECTS

Séquence internationale


UAMA0D
 
30 ECTS

Séquence professionnelle


UAMA0E
 

Compétences

La certification implique la vérification des qualités suivantes pour l’ingénieur matériaux du Cnam :
  • La connaissance et la compréhension d’un large champ de sciences fondamentales et les capacités d’analyse et de synthèse qui leur sont associées, en effet l’ingénieur matériau se situe de fait à la croisée de multiples champs disciplinaires, de la chimie à la mécanique, en passant par l’informatique, les approches spécifiques à chaque discipline font partie intégrante de sa formation ;
  • L’aptitude à mobiliser les ressources du champ scientifique et technique du génie des matériaux, notamment en maîtrisant les concepts sous-jacents aux techniques modernes d'analyse et de caractérisation des matériaux ;
  • La maîtrise des méthodes et des outils de l’ingénieur?: identification, modélisation et résolution de problèmes même non familiers et incomplètement définis, l’utilisation des outils informatiques, l’analyse et la conception de systèmes, notamment en implémentant les méthodes et outils de modélisation permettant la simulation numérique des propriétés d’usage des pièces et des procédés ;
  • La capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants, en adoptant par exemple une approche descendante partant du cahier des charges fonctionnel du produit final pour choisir et implémenter des solutions matériaux et procédés ;
  • La capacité à effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, à mettre en place des dispositifs expérimentaux, à s’ouvrir à la pratique du travail collaboratif, car la R&D n’est jamais loin, si ce n’est même partie intégrante, de l’activité d’un ingénieur matériaux, une innovation dans le domaine des matériaux pouvant avoir un potentiel disruptif fort sur une industrie donnée ;
  • La capacité à trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à l’exploiter, afin d’assurer la veille technologique, de suivre les évolutions des recherches et les avancées technologiques permettant l’introduction de nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes industrielle (conception, fabrication, contrôle) ;
  • L’aptitude à prendre en compte les enjeux de l’entreprise : dimension économique, respect de la qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence économique, par exemple en choisissant des matériaux adaptés aux normes qualité, aux contraintes économiques et aux démarches de développement soutenable ;
  • L’aptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, d’éthique, de responsabilité, de sécurité et de santé au travail, en agissant par exemple en tant que référent QHSE au sein de l’entreprise, mais aussi en étant prescripteur de solutions techniques pour la gestion de fin de vie des produits et du recyclage, prenant ainsi en compte les enjeux environnementaux ;
  • L’aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société, en conduisant des projets industriels impliquant le choix et l’implémentation de solution matériaux et de leurs procédés de mise en œuvre, par l’optimisation de ces derniers ainsi que de l’ensemble de la chaîne de valeur, sans oublier de mener l’analyse de risques afférents et en se conformant, voire en anticipant, les normes de sécurité en vigueur ;
  • La capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer : exercice de la responsabilité, esprit d’équipe, engagement et leadership, management de projets, maîtrise d’ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes, en devenant référent et prescripteur de solutions matériaux au sein de l’organisation ;
  • La capacité à entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux, en effet, de par sa formation multidisciplinaire, l’ingénieur matériau est à même de mener des projets innovants sortant des carcans traditionnels de l’ingénierie ;
  • L’aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée, capacité d’adaptation aux contextes internationaux, notamment par sa capacité à communiquer couramment à l’oral comme à l’écrit en anglais, de par sa formation scientifique forte, domaine de la connaissance dominé par la langue anglaise ;
  • La capacité à se connaître, à s’auto-évaluer, à gérer ses compétences, à opérer ses choix professionnels : le large panel de compétences de l’ingénieur matériaux lui confère une versatilité et une adaptabilité potentiellement forte au cours de sa carrière, du bureau d’études aux méthodes, en passant par la R&D, l’ingénierie technique ou les achats, de fait l’introspection est une étape nécessaire.
L'ingénieur de la spécialité Matériaux du Cnam est capable d'effectuer, dans le milieu industriel, dans un laboratoire de recherche et développement, un bureau d’études, une plate-forme d’essais, un travail très diversifié permettant la prévision et la conception de systèmes complexes en respectant une démarche qualité et en tenant compte des enjeux du XXIème siècle.

Voir aussi

Les UE, les diplomes et les stages dans le domaine :

Contact

Antenne Alternance
61, rue du Landy
93210 La Plaine-Saint-Denis
Philippe Lebras et Christopher Taï

Centre(s) d'enseignement proposant cette formation