Majeure Conception mécanique et Industrie durable en école d’ingénieurs habilitée CTI, diplôme d’ingénieur conférant le grade de master
La majeure Conception mécanique et Industrie durable forme les étudiants à comprendre et appliquer les principes de production durable, en tenant compte des aspects sociaux, environnementaux et économiques. Elle leur permet de contribuer à la création d’une économie plus durable, d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux et de proposer des solutions innovantes.
Décarbonation de l’industrie, économie circulaire, écoconception, relocalisation des productions : l’industrie manufacturière se réinvente et recherche des ingénieurs capables de concilier performance industrielle et sobriété. Ancrée dans l’écosystème industriel du Grand Ouest — naval, aéronautique, composites, énergies marines — la majeure forme ces profils, à la croisée de la conception mécanique, des technologies de fabrication et du développement durable.
Formation proposée sur le campus de Nantes. Alternance possible (FISA).
La formation en Conception mécanique et Industrie durable à l’ESILV se concentre sur l’utilisation des technologies numériques, de l’automatisation et des nouvelles technologies de fabrication pour améliorer l’efficacité et la durabilité des systèmes de production. Elle permet de réduire les déchets, d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles et de mener des projets de développement durable, tout en respectant les normes et certifications du développement durable.
Une majeure au cœur de l’écosystème industriel du Grand Ouest
Enseignée sur le campus ESILV de Nantes, au sein du technopôle Atlanpole, la majeure bénéficie de la proximité des filières industrielles de l’Ouest — construction navale, aéronautique, matériaux composites, énergies marines renouvelables — pour les projets, les stages, l’alternance et l’insertion professionnelle des élèves-ingénieurs. La majeure est accessible en alternance dès la 3e année du cycle ingénieur.
En 4e et 5e année du cycle ingénieur, les élèves apprennent à concevoir des produits et des systèmes de production performants et sobres, de l’écoconception à l’usine connectée, dans des enseignements dispensés en anglais.
À l’issue de la majeure, les diplômés maîtrisent la production industrielle sous toutes ses dimensions : performance opérationnelle, technologies de fabrication, impacts environnementaux et conformité réglementaire.
Spécialiste de l’écoconception, Analyste en énergie et ressources renouvelables, Responsable qualité et environnement, Ingénieur en technologies vertes, Ingénieur en production durable, Entrepreneur en écologie industrielle, Chef de projet en amélioration des processus industriels, Directeur de la fabrication durable.
Bases de l’ingénierie de production : Fondamentaux des systèmes de production et organisation des opérations industrielles.
Gestion de l’innovation : Manager l’innovation au service de la transformation durable de l’industrie.
Supply Chain : Gestion des flux logistiques et optimisation de la chaîne d’approvisionnement industrielle.
Plans d’expériences : Méthode statistique pour optimiser les procédés de fabrication et fiabiliser les résultats.
Conduite du changement : Accompagner la transformation des sites de production vers l’industrie durable.
Prise de décision : Outils et méthodes de décision pour les managers en environnement industriel complexe.
Contrôle de la qualité : Maîtrise statistique des procédés et contrôle qualité en production industrielle.
Travail collaboratif homme-machine : Cobotique et collaboration entre opérateurs et robots dans les ateliers de production.
PLM : Gestion du cycle de vie des produits et continuité numérique de la conception à la fabrication.
Lean manufacturing : Réduire les gaspillages et améliorer la performance des lignes de production par les méthodes lean.
Méthodes et matériaux de fabrication : Procédés de mise en forme et sélection des matériaux pour une production durable.
Fabrication et assemblage : Techniques d’assemblage et de fabrication des produits industriels.
Usine connectée : Capteurs, données temps réel et supervision numérique des sites de production.
Fabrication additive : Impression 3D et procédés additifs au service de la production sobre et innovante.
Commande et pilotage des moyens de production : Automatisation et contrôle-commande des machines et des lignes de fabrication.
Sciences des matériaux, transformation des matériaux : Comportement mécanique et transformation des matériaux pour une industrie durable.
Économie circulaire : Concevoir des boucles de valeur industrielles : réemploi, recyclage et allongement de la durée de vie.
Analyse du cycle de vie : Quantifier l’empreinte environnementale des produits de la conception à la fin de vie (ACV).
Politique de l’environnement : Cadre réglementaire et politiques publiques qui encadrent l’industrie durable.
Écosystèmes de fabrication innovante : Nouveaux modèles de fabrication et écosystèmes industriels responsables.
Fiabilité et maintenabilité : Prolonger la durée de vie des équipements par la fiabilité et la maintenabilité préventive.
Analyse et gestion de l’énergie : Audit énergétique et pilotage des consommations sur les sites de production.
Maîtrise des risques : Identifier, évaluer et maîtriser les risques industriels et environnementaux.
Logistique inverse et recyclage : Retour des produits en fin de vie et recyclage pour boucler les flux de matières.
Modélisation de processus : Représenter et optimiser les processus industriels par la modélisation numérique.
Machine learning : Apprentissage automatique appliqué aux données de production et à la maintenance prédictive.
IA manufacturing : Optimiser les procédés et anticiper les pannes par l’intelligence artificielle pour la fabrication.
Systèmes cyber-physiques : Connecter le monde physique au numérique industriel en temps réel.
Automatisation dans la fabrication durable : Automatiser les procédés de fabrication au service de la sobriété et de l’efficacité.
Programmation et applications de robots : Programmer et déployer des robots collaboratifs en environnement de production.
Jumeaux numériques des opérations de fabrication : Virtualiser les opérations pour simuler, tester et optimiser la fabrication avant production.
Rythme de la formation d’ingénieur en alternance
3 semaines à l’école / 2 semaines en entreprise, avec des périodes à temps plein en entreprise, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 3 ans (FISA).
Statut de l’étudiant en alternance en industrie durable
L’apprenti a le statut de salarié. Il perçoit une rémunération calculée en fonction de son âge et de son niveau d’études, et n’a pas de frais de scolarité à régler : l’entreprise signataire finance l’intégralité du coût de la formation.
Conditions d’admission en apprentissage
Être titulaire d’un Bac+2, Bac+3 ou Bac+4 scientifique ou technique (BUT, BTS avec mention, L3, licence professionnelle, M1)
Admissibilité après examen du dossier, épreuves de mathématiques et d’anglais et entretien de motivation
Admission après signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise
La majeure Conception mécanique et Industrie durable du cycle ingénieur de l’ESILV couvre l’ensemble de la production industrielle responsable : écoconception et analyse de cycle de vie, économie circulaire, lean manufacturing, fabrication additive, usine connectée, jumeaux numériques et intelligence artificielle appliquée à la fabrication. Enseignée à 100 % en anglais en 4e et 5e année sur le campus de Nantes, au cœur de l’écosystème industriel du Grand Ouest (naval, aéronautique, composites, énergies marines), la majeure est accessible en formation initiale ou en alternance sur 3 ans (FISA). Les diplômés exercent comme ingénieur en production durable, spécialiste de l’écoconception, responsable qualité et environnement ou chef de projet en amélioration des processus industriels, au service de la décarbonation et de la modernisation de l’industrie.



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