Compétences spécifiques à la spécialité aéronautique et spatial Capacité 1 : - Comprendre le besoin du client (client externe ou interne, donneur d’ordre…) - Comprendre le milieu du client (contraintes, produits, culture, vocabulaire, ordre de grandeur) - Traduire et formaliser le besoin du client dans le référentiel de son unité de production - Anticiper et être force de proposition par rapport aux besoins du client. Capacité 2 : - Concevoir et élaborer l’architecture d’un système industriel, - Respecter les spécifications, - Choisir les sous-ensembles et les technologies appropriées, - Maîtriser l’intégration des évolutions technologiques, - Modéliser et évaluer les performances du système produit à toutes les étapes de conception, - Etudier les risques de défaillance du système conçu, - Anticiper le cycle de vie du système. Capacité 3 : - Conduire des projets intégrant des disciplines scientifiques et techniques différentes - Maîtriser les méthodologies et les outils de gestion de projet, - Connaître le langage, les outils et les méthodes des grandes disciplines scientifiques et techniques utilisées dans le secteur industriel aérospatial, spécifiquement la mécanique des structures, le comportement des matériaux aérospatiaux, l’aérodynamique, l’architecture des systèmes de propulsion aéronautiques et spatiaux, l’acoustique, l’architecture des systèmes embarqués de transmission de l’information et de commande des systèmes et , la conception des véhicules aéronautiques et spatiaux, - Etre capable d’utiliser les méthodes et outils de modélisation, d’identification et de simulation des systèmes objets de la conception, maîtriser la mise en oeuvre de la simulation numérique du comportement de ces systèmes et du traitement des incertitudes, être capable de recaler le modèle numérique à partir de résultats d’essais. - Comprendre les interfaces technologiques - Etre capable de faire appel à des spécialistes ou des sous-traitants externes pour compléter les compétences disponibles dans son unité de production - Analyser et gérer les risques techniques, financiers, humains et réglementaires au cours du processus de conception ou de production Capacité 4 : - Piloter et coordonner les fournisseurs / partenaires au cours d’un développement aéronautique - Spécifier et négocier les performances du sous-ensemble - Formaliser les interfaces physiques et fonctionnelles - Maîtriser le développement et la qualification de fournisseurs concepteurs Capacité 5 : - Concevoir et piloter un plan d’intégration et de validation du système - Rédiger un plan de vérification de tenue des exigences - Réaliser les essais, planifier, analyser les résultats par rapport aux objectifs - Valider les essais effectués et leurs résultats - Conduire un plan de certification Compétences dépendant du choix de l’option : Option Structures aéronautiques 1- Rédiger un cahier de charges pour la réalisation d’une nouvelle structure, plus performante, 2- Dessiner, calculer, choisir le matériau et le moyen de fabrication les plus adaptés, 3- Déterminer les objectifs de production (quantité, qualité, coût et délais) et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Option Systèmes avioniques 1- Rédiger un cahier des charges pour la mise en oeuvre d’une nouvelle loi de commande ou de nouveaux systèmes de transmission, de navigation, de détection ou de contrôle ou pour l’évolution des systèmes en place 2- Choisir et dimensionner les éléments logiciels et matériels du système à mettre en oeuvre ou à faire évoluer ainsi que ses interfaces avec les systèmes en place, 3- Préciser les objectifs de production des éléments du système et les moyens associés pour atteindre ces objectifs Option Matériaux et énergétique 1- Maîtriser les phénomènes de conduction et combustion 2- Comprendre l'organisation des matériaux, des alliages. Savoir dimensionner des matériaux, mesurer des forces, des contraintes et déformées sous sollicitations de traction/ compression, flexion, torsion 3- Savoir définir un traitement thermique 4- Mettre en oeuvre les concepts de transfert de chaleur et de thermodynamique appliquée aux moteurs et propulseurs 5- Utiliser une méthode de modélisation thermique de système 6- Maîtriser les phénomènes de conduction et les outils associés 7- Comprendre les transferts de chaleur radiatifs dans les milieux semi transparents 8- Comprendre le fonctionnement aérodynamique des composants de turbomachines Compétences transversales : - Maitrise de la langue française : compréhension orale et écrite et maîtrise lexicale et grammaticale. - Maîtrise de la langue anglaise : compréhension orale et écrite et maîtrise lexicale et grammaticale de la langue en anglais de l'entreprise. - Maitrise des outils de la communication : expression et communication écrite et orale, négociation, conduite de réunion. - Maîtrise des outils de la gestion des hommes : gestion des ressources humaines, gestion des conflits. - Maîtrise des bases de l’économie et de la gestion : économie générale et d’entreprise, gestion d’entreprise et analyse et calcul des coûts d’un projet industriel. - Maitrise des méthodes de gestion de projet multi techniques et résolution de problèmes : définition, construction, planification et pilotage d’un projet, animation équipe projet, identification et mise en oeuvre de la méthodologie de résolution de problèmes. - Capacité à développer une démarche d’innovation et entrepreneuriale pour un projet collectif ou individuel