L'essentiel

Icon de la nomenclature

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

Icon NSF

Code(s) NSF

200 : Technologies industrielles fondamentales

200n : Conception de produits (sans autre indication); design industriel

200r : Contrôle qualité de produits et procédés industriels

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Formacode(s)

12573 : Écoproduit

46265 : Internet des objets

31654 : Génie industriel

32135 : Conduite projet

32062 : Recherche développement

Icon date

Date d’échéance
de l’enregistrement

31-08-2026

Niveau 7

200 : Technologies industrielles fondamentales

200n : Conception de produits (sans autre indication); design industriel

200r : Contrôle qualité de produits et procédés industriels

12573 : Écoproduit

46265 : Internet des objets

31654 : Génie industriel

32135 : Conduite projet

32062 : Recherche développement

31-08-2026

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (IPG) - INP GRENOBLE 19381912500017 - http://formation-continue.grenoble-inp.fr/

Objectifs et contexte de la certification :

Les entreprises doivent répondre aux enjeux de soutenabilité sociétale, à l’évolution des politiques environnementales et à l’introduction des nouvelles technologies numériques, en gardant l’humain au centre des systèmes de production et des organisations. Elles doivent repenser les modèles économiques, les produits, la manière de les produire et de les traiter jusqu’à la fin de leur cycle de vie. Pour cela, elles développent des projets d’innovation complexe produit ou système intégrant des technologies hétérogènes en collaboration avec leur écosystème. Elles adaptent également leurs processus industriels pour une performance soutenable.

En complément des recrutements d’ingénieurs, les entreprises manufacturières de toutes tailles (PME, ETI et Grands groupes industriels) souhaitent accompagner la montée en compétence de leurs techniciens pour piloter ces projets de transformation.

Le programme IMT "Ingénieur en Management Technologique" (spécialité Génie énergétique et industriel) permet à des techniciens en activité dans un domaine technico-scientifique d'accéder à un diplôme d'ingénieur délivré par Grenoble INP-UGA. Il répond aux attentes des entreprises des secteurs visés en assurant la formation de cadres techniques possédant les compétences scientifiques, techniques, managériales et sociales.

Activités visées :

L'ingénieur en Management Technologique encadre des équipes, coordonne des projets pluridisciplinaires et des moyens techniques et financiers, dans un contexte évolutif et souvent international. Son activité s'organise sur l'ensemble du cycle de production industrielle et peut couvrir des domaines professionnels allant de la conception, la vente, la fabrication à l’installation et le support de produits, de systèmes ou de services.

Dans ce cadre, il réalise les activités suivantes :

- Diagnostic d'organisation ou de processus : collecte et analyse de données, modélisation et conception d'indicateurs, recueil de besoins des parties prenantes, anticipation des risques,

- Innovation et conception de produits, services, systèmes et processus industriels : veille technologique et exploration, élaboration de cahier des charges, analyse de la valeur, expérimentation,

- Décision stratégique et opérationnelle : priorisation de solutions, estimation des impacts sociaux, environnementaux, économiques et réglementaires, choix et organisation de projet,

- Pilotage d'activité et gestion du changement : coordination de projet ou programme, suivi budgétaire, maîtrise de la qualité, amélioration continue, communication et reporting, gestion et transfert de connaissances.

Compétences attestées :

Au terme de la certification, les ingénieurs diplômés de Grenoble INP-UGA sont en capacité de :

  • Développer une approche systémique et responsable de la performance industrielle durable, du changement et de l’innovation

  • Prendre en compte les enjeux socio-économiques et environnementaux et évoluer dans des organisations complexes

  • Evaluer une situation industrielle (un produit, un service, un processus) et définir des objectifs répondant aux besoins, en s’appuyant sur un large champ de sciences fondamentales

  • Se documenter et documenter une situation industrielle ; identifier les informations pertinentes, les évaluer, les exploiter, les compléter et présenter des synthèses adaptées aux publics visés

  • Mobiliser les méthodologies et outils pour concevoir des solutions de produits/systèmes ou services innovants et soutenables, des systèmes de production associant des contenus technologiques avancés et des organisations adaptées

  • Exploiter les ressources matérielles et énergétiques en approche soutenable

  • Comparer les solutions selon des critères formalisés et maximiser les impacts socio-économiques et environnementaux positifs

  • Piloter un projet ou une activité, animer une équipe en contexte international et multiculturel

  • Adopter des comportements relationnels adaptés pour créer de la valeur avec ses partenaires

  • Mettre en œuvre avec écoute et humanité les changements nécessaires en intégrant les dimensions technique, économique, environnementale et humaine

  • Intégrer la soutenabilité, l’éthique et le respect des normes dans toutes ses activités

  • Déployer une démarche réflexive sur ses activités et être conscient de ses compétences

Modalités d'évaluation :

Les validations des acquis d'apprentissage et compétences sont établies par une combinaison des modalités suivantes :

- devoir écrit individuel en temps limité,

- rapport individuel de travaux pratiques réalisés et/ou d’études de cas,

- soutenance individuelle ou collective de projet, d'études de cas ou de dossier de preuves.

Les compétences linguistiques sont évaluées par un test réalisé par un organisme externe reconnu dans le milieu professionnel et académique.

Grenoble INP avec le soutien du Service Accueil Handicap, évalue les besoins des étudiants en situation de handicap. Cette évaluation permet de proposer des aménagements de parcours pédagogique individualisés et un accompagnement nécessaire à la bonne réussite des étudiants en situation de handicap, notamment sur des modalités d’évaluation écrites et orales adaptées à chaque situation (tiers-temps supplémentaires, scribes…).

RNCP39670BC01 - Analyser, décider, convaincre de choix techniques pour concevoir et réaliser des produits/systèmes, services et processus, associés aux problématiques énergétiques et d’organisation industrielle

Liste de compétences Modalités d'évaluation
  • Prendre en compte les enjeux socio-économiques et environnementaux et évoluer dans des organisations complexes
  • Etablir un diagnostic d’organisation ou de processus
  • Mobiliser les ressources scientifiques et techniques relatives au génie énergétique et industriel
  • Mobiliser et traiter des données en vue d’aide à la décision
  • Comparer des alternatives et choisir en vérifiant la soutenabilité, l’éthique et le respect des normes
  • Présenter des synthèses adaptées aux publics visés
  • Capacité à communiquer et à convaincre

Devoir écrit individuel pour l’appréciation des acquis

Rapport écrit individuel ou collectif sur des études de cas, travaux pratiques, projets

Soutenance individuelle ou collective sur des études de cas, projet, situations de travail en entreprise

RNCP39670BC02 - Manager des projets, des équipes ou des organisations industrielles en charge des questions énergétiques ou de techniques industrielles

Liste de compétences Modalités d'évaluation
  • Mobiliser les techniques de gestion de projet (analyse de risque, planning partagé, rôles et responsabilités, livrables, KPI...)
  • Animer des groupes de travail et conduire le changement
  • Mobiliser les méthodes et outils de l’ingénieur spécifiques à l’énergie et aux techniques industrielles
  • Intégrer les principes d’éthique et de soutenabilité dans les toutes ses activités

Devoir écrit individuel pour l’appréciation des acquis

Rapport écrit individuel ou collectif sur des études de cas, travaux pratiques, projets

Soutenance individuelle ou collective sur des études de cas, projet, situations de travail en entreprise

RNCP39670BC03 - Analyser, définir et gérer les ressources énergétiques d’un produit ou d’un bâtiment industriel (bloc optionnel)

Liste de compétences Modalités d'évaluation
  • Prendre en compte le besoin en énergie d’un bâtiment ou d’un produit intégrant une source d’énergie dans son écosystème d’usage.
  • S’intégrer dans l’organisation au sein de laquelle sont exercées les responsabilités
  • Analyser les possibilités d’approvisionnement, de distribution et de stockage énergétique
  • Prendre en compte l’ensemble du cycle de vie des composants

Cahier de preuves individuel sur les activités réalisées

Soutenance individuelle

RNCP39670BC04 - Mettre en œuvre une démarche d’éco conception de produits/systèmes industriels (bloc optionnel)

Liste de compétences Modalités d'évaluation
  • Définir le périmètre du cycle de vie du produit/système industriel pour en déduire une évaluation d’impact
  • Déployer les méthodes et outils d’écoconception, d’éco innovation, de conception intégrée, d’ingénierie collaborative pour concevoir des solutions soutenables
  • Calculer, interpréter et hiérarchiser les différents impacts environnementaux, sociétaux et économiques des solutions proposées

Cahier de preuves individuel sur les activités réalisées

Soutenance individuelle

RNCP39670BC05 - Améliorer la performance des systèmes énergétiques et industriels en termes de durabilité (bloc optionnel)

Liste de compétences Modalités d'évaluation
  • Identifier et intégrer les enjeux de soutenabilité dans les transitions vers l’industrie du futur (numérisation, IA, automatisation,.)
  • Mobiliser les outils métier :

- Modélisation des flux industriels physiques et informationnel,

- Recherche opérationnelle pour optimiser les flux,

- Planification de la production et des stocks,

- Planification du transport,

- Lean management.

Cahier de preuves individuel sur les activités réalisées

Soutenance individuelle

RNCP39670BC06 - Configurer et utiliser des systèmes embarqués et objets connectés pour l’industrie (bloc optionnel)

Liste de compétences Modalités d'évaluation
  • Prendre en compte l’intégralité de la chaine du capteur jusqu’au cloud
  • Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques relatives aux applications informatiques en industrie
  • Comparer les différentes technologies et architecte d’un système IoT
  • Adapter le choix des algorithmes de Machine learning au type d’usage
  • Mobiliser les outils de qualification d’un système IoT en termes de sécurité, sureté et fiabilité

Cahier de preuves individuel sur les activités réalisées

Soutenance individuelle

RNCP39670BC07 - Mettre en œuvre un projet d’innovation collaborative avec son écosystème dans les domaines de l’énergie et du génie industriel (bloc optionnel)

Liste de compétences Modalités d'évaluation
  • Identifier les enjeux stratégiques de l’innovation collaborative avec son écosystème
  • Capacité à concevoir et mettre en œuvre des projets innovants collaboratifs dans les domaines de l’énergie et de l’organisation industrielle
  • Mobiliser les méthodes et outils adaptés pour valoriser l’écosystème de l’entreprise : typologie d’innovation, outil d’aide à la décision de design or buy design, partage de la valeur,..
  • Capacité à Communiquer, à travailler en équipe et convaincre
  • Adapter ses comportements collaboratifs à l’hétérogénéité des partenaires externes
  • Fédérer et embarquer les parties prenantes internes et externes

 

 

Cahier de preuves individuel sur les activités réalisées

Soutenance individuelle

 

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

L’apprenant obtient le titre – Ingénieur spécialité Génie énergétique et industriel – sous condition de validation :

  • de deux blocs obligatoires

Bloc 1 Analyser, décider, convaincre de choix techniques pour concevoir et réaliser des produits/systèmes, services et processus, associés aux problématiques énergétiques et d’organisation industrielle

Bloc 2 Manager des projets, des équipes ou des organisations industrielles en charge des questions énergétiques ou de techniques industrielles

  • de deux blocs « technologiques » à choisir parmi les cinq blocs suivants :

Bloc 3 Analyser, décider, convaincre de choix techniques pour concevoir et réaliser des produits/systèmes, services et processus, associés aux problématiques énergétiques et d’organisation industrielle

Bloc 4 Mettre en œuvre une démarche d’éco-conception de produits/systèmes industriels

Bloc 5  Améliorer la performance des systèmes énergétiques et industriels en termes de durabilité

Bloc 6  Configurer et utiliser des systèmes embarqués et objets connectés pour l’industrie

Bloc 7  Mettre en œuvre un projet d’innovation collaborative avec son écosystème dans les domaines de l’énergie et du génie industriel

  • d'un projet d'innovation réalisé en mode projet par une équipe d’apprenants
  • du projet individuel de fin d’étude au sein d'une entreprise d’une durée de 20 semaines
  • du niveau B2 (Cadre Européen Commun de la Référence pour les Langues) en langue anglaise, attesté par un organisme tiers,
  • de l'aptitude à travailler à l’international, attestée par un dossier de preuves.

Aucun bloc ne peut être obtenu de droit par équivalence. Chaque bloc peut faire l’objet d’une demande de validation par VAE partielle.

Secteurs d’activités :

Toutes les catégories du secteur industriel, en particulier : Industrie automobile, Industrie chimique, Energie, agroalimentaire, Industrie mécanique, Industrie spatiale, Informatique, électronique, équipements électriques et machines, Métallurgie, Plasturgie Sidérurgie Technologies avancées

Type d'emplois accessibles :

Ingénieur chargé d’affaires, Ingénieur méthodes industrielles, Ingénieur d’études, Responsable logistique, Responsable de production, Responsable de développement technique, Ingénieur de conception Ingénieur recherche développement énergies renouvelables en industrie Ingénieur en éco- conception produits

Code(s) ROME :

  • H1401 - Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
  • H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
  • M1805 - Études et développement informatique
  • H1102 - Management et ingénierie d''affaires
  • H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X - -
En contrat d’apprentissage X - -
Après un parcours de formation continue X

L’organisation des jurys est placée sous la responsabilité de son président désigné par l’administrateur général de Grenoble INP-UGA.

En sus des responsables de la formation, le jury d’attribution du diplôme d’ingénieur est composé des enseignants et des intervenants ayant effectué au moins 10 h d’enseignement.

 

-
En contrat de professionnalisation X - -
Par candidature individuelle X

L’organisation des jurys est placée sous la responsabilité de son président désigné par l’administrateur général de Grenoble INP-UGA

En sus des responsables de la formation, le jury d’attribution du diplôme d’ingénieur est composé des enseignants et des intervenants, ayant effectué au moins 10 h d’enseignement.

-
Par expérience X

L’organisation des jurys est placée sous la responsabilité de son président désigné par l’administrateur général de Grenoble INP.

Le jury d'attribution du diplôme d'ingénieur est composé de la direction du Département Formation Pro de Grenoble INP-UGA ou de son représentant, d’un enseignant de la formation et d’un professionnel du domaine du génie énergétique et industriel.

-
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Statistiques
Année d'obtention de la certification Nombre de certifiés Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae Taux d'insertion global à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2023 5 2 - - -
2022 16 2 100 100 -
2021 12 1 100 100 100
2020 16 0 100 100 100
2019 10 0 100 100 100

Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://formation-continue.grenoble-inp.fr/diplomant/ingenieur-en-management-technologique-imt-1#pagepresentation
 

Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification

Certification(s) antérieure(s) :

Certification(s) antérieure(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP34948 Titre ingénieur - Ingénieur de l’Institut Polytechnique de Grenoble, spécialité génie énergétique et industriel

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :