Description des compétences évaluées et attestées - Dimension générique propre à l'ensemble des titres d'ingénieur. La certification implique la vérification des qualités suivantes : 1. Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales. 2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité. 3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques, analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation. 4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : engagement et leadership, management de projets, maîtrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes. 5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité. 6. Aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères, sûreté, intelligence économique, ouverture culturelle, expérience internationale. 7. Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique. - La dimension spécifique à Matmeca : - L’ingénieur en modélisation mathématique et mécanique est capable, de par sa double compétence en mathématiques et mécanique, de résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes et de services. - Il maîtrise, tant au niveau de leur conception que de leur utilisation, les grands outils de simulation numérique et informatique pour le calcul scientifique. Il connaît les méthodes d’approximations numériques pour la résolution de problèmes industriels et maîtrise la simulation de phénomènes physiques. - Il peut participer à la création des outils de calcul scientifique et en maîtriser l'usage car il possède une bonne compréhension des phénomènes physiques et mécaniques et de sérieuses connaissances des grandes démarches mathématiques de modélisation des milieux continus. Ses compétences couvrent un large domaine de la connaissance des phénomènes mécaniques et de leur assimilation : mécanique des solides déformables et des structures, mécanique des fluides, comportement des matériaux, phénomènes de transfert, dynamique, fatigue et rupture, fluides complexes, acoustique, propagation ultrasonore, écoulements en milieux poreux, turbomachines,... - Il connaît enfin les techniques informatiques pour le calcul scientifique comme par exemple le calcul parallèle et la conception d’algorithmes adaptés.