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Arrêté du 18 janvier 2022 portant création de la spécialité « Modélisation et prototypage 3D » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités d

Article 1 Il est créé la spécialité " Modélisation et prototypage 3D " de baccalauréat professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté. Article 2 Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III, et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté. Article 3 Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation. Article 4 Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité " Modélisation et prototypage 3D " de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé. Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements " économie-gestion " et " physique-chimie ". Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur " production ". La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité " Modélisation et prototypage 3D " de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté. Article 5 Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle. Article 6 Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions. Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite se présenter. La spécialité " Modélisation et prototypage 3D " de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation. Article 7 La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 juillet 1999 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité " Etude et définition de produits industriels " et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 8 La première session d'examen de la spécialité " Modélisation et prototypage 3D " de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en

  1. Article 9 La dernière session d'examen de la spécialité " Etude et définition de produits industriels " du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1999 modifié cité à l'article 7 aura lieu en
  2. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé. Article 10 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME Baccalauréat professionnel spécialité " Modélisation et prototypage 3D " Activités Blocs de compétences Unités Pôle 1 PARTICIPATION À UN PROJET DE CONCEPTION Bloc n° 1-Proposition d'une solution technique -Participer à un processus créatif et collectif de conception d'un produit -Prendre en compte les critères de compétitivité d'un produit d'un point de vue technique, économique et sociétal -Représenter des solutions technologiques par des croquis et/ ou des schémas Unité 2 PROPOSITION D'UNE SOLUTION TECHNIQUE Pôle 2 PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS D'UN BUREAU D'ÉTUDES Bloc n° 2-Implication au sein d'un bureau d'études -Rechercher une information dans une documentation technique, en local ou à distance -Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite et orale -S'impliquer dans un environnement professionnel Unité 31 IMPLICATION AU SEIN D'UN BUREAU D'ÉTUDES Pôle 3 ÉLABORATION, À L'AIDE D'UN OUTIL NUMÉRIQUE, DE TOUT OU PARTIE D'UNE SOLUTION TECHNIQUE Bloc n° 3-Modélisation et optimisation d'une solution technique -Modéliser les solutions techniques à l'aide d'outils numériques -Optimiser le choix d'une solution en tenant compte de la relation produit-procédé-matériaux et des résultats de simulation Unité 32 MODÉLISATION ET OPTIMISATION D'UNE SOLUTION TECHNIQUE Pôle 4 EXPLOITATION D'UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE Bloc n° 4-Elaboration de documents et prototypage -Élaborer le dossier de définition d'un produit -Réaliser un prototype pour validation fonctionnelle et/ ou visuelle -Produire les visuels permettant une exploitation des données par les parties prenantes du projet Unité 33 ÉLABORATION DE DOCUMENTS TECHNIQUES ET PROTOTYPAGE Blocs de compétences Unités Bloc n° 5-Mathématiques -S'approprier : rechercher, extraire et organiser l'information ; -Analyser/ raisonner : émettre des conjectures ; proposer, choisir, une méthode de résolution ; élaborer un algorithme ; -Réaliser : mettre en œuvre une méthode de résolution, des algorithmes ; utiliser un modèle ; représenter ; calculer ; expérimenter ; faire une simulation ; -Valider : critiquer un résultat, argumenter ; contrôler la vraisemblance d'une conjecture ; mener un raisonnement logique et établir une conclusion ; -Communiquer : rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit à l'aide d'outils et d'un langage approprié, expliquer une démarche. Unité 11 Mathématiques Bloc n° 6-Physique-chimie -S'approprier : rechercher, extraire et organiser l'information ; -Analyser/ raisonner : formuler des hypothèses. Proposer, choisir une méthode de résolution ou un protocole expérimental ; -Réaliser : mettre en œuvre une méthode de résolution, un protocole expérimental, utiliser un modèle, représenter, calculer, effectuer une simulation ; -Valider : commenter un résultat, argumenter, contrôler la vraisemblance d'une hypothèse, de la valeur d'une mesure ; -Communiquer : rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit à l'aide d'outils et d'un langage appropriés, expliquer une démarche. Unité 12 Physique-chimie Bloc n° 7-Économie-gestion -Comprendre et analyser une situation d'entreprise ; -Exploiter et analyser des documents économiques, juridiques ou de gestion ; -Justifier une réponse en sélectionnant le cas échéant des informations au sein d'un ou plusieurs documents ; -Rédiger une réponse structurée à une problématique donnée en mobilisant les savoirs associés et le vocabulaire spécifique adéquat. Unité 34 Économie-gestion Bloc n° 8-Prévention santé environnement -Mettre en œuvre une démarche d'analyse dans une situation donnée ; -Expliquer un phénomène physiologique, un enjeu environnemental, une disposition réglementaire, en lien avec la démarche de prévention ; -Proposer une solution pour résoudre un problème ; -Argumenter un choix ; -Communiquer a ̀ l'écrit avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapte ́. Unité 35 Prévention santé environnement Bloc n° 9-Langue vivante Compétences de niveau B1 + du CECRL -Comprendre la langue orale ; -Comprendre un document écrit ; -S'exprimer à l'écrit ; -S'exprimer à l'oral en continu ; -Interagir à l'oral ; dans des situations de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Unité 4 Langue vivante Bloc n° 10-Français -Maîtriser l'échange écrit : lire, analyser, écrire ; -Adapter son expression écrite selon les situations et les destinataires ; -Maîtriser la lecture et exercer son esprit critique ; -Adapter sa lecture à la diversité des textes ; -Mettre en perspective des connaissances et des expériences. Unité 51 Français Bloc n° 11-Histoire-géographie et enseignement moral et civique -Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux : mémoriser et s'approprier les notions, se repérer, contextualiser (HG) ; -S'approprier les démarches historiques et géographiques : exploiter les outils spécifiques aux disciplines, mener et construire une démarche historique ou géographique et la justifier (HG) ; -Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s'appuyant sur les repères et les notions du programme (EMC) ; -Mettre à distance ses opinions personnelles pour construire son jugement (HG-EMC) ; -Mobiliser ses connaissances pour penser et s'engager dans le monde en s'appropriant les principes et les valeurs de la République (HG-EMC). Unité 52 Histoire-géographie et enseignement moral et civique Bloc n° 12-Arts appliqués et cultures artistiques Compétences d'investigation -Rechercher, identifier et collecter des ressources documentaires ; -Sélectionner, classer et trier différentes informations ; -Analyser, comparer des œuvres ou des produits et les situer dans leur contexte de création ; -Établir des convergences entre différents domaines de création. Compétences d'expérimentation -Respecter une demande et mettre en œuvre un cahier des charges simple ; -Établir des propositions cohérentes en réponse à un problème posé et réinvestir les notions repérées dans des références. Compétences de réalisation -Opérer un choix raisonné parmi des propositions et finaliser la proposition choisie. Compétences de communication -Choisir des outils adaptés ; -Établir un relevé, analyser et traduire graphiquement des références et des intentions ; -Justifier en argumentant, structurer et présenter une communication graphique, écrite et/ ou orale. Unité 6 Arts appliqués et cultures artistiques Bloc n° 13-Éducation physique et sportive -Développer sa motricité ; -S'organiser pour apprendre et s'entraîner ; -Exercer sa responsabilité dans un engagement personnel et solidaire : connaître les règles, les appliquer et les faire respecter ; -Construire durablement sa santé ; -Accéder au patrimoine culturel sportif et artistique. Unité 7 Éducation physique et sportive Le candidat peut choisir jusqu'à deux unités facultatives parmi les deux proposées Bloc facultatif-Langue vivante étrangère ou régionale Compétences de niveau B1 + du CECRL -S'exprimer à l'oral en continu ; -Interagir à l'oral ; -Comprendre un document écrit dans des situations de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Unité facultative Langue vivante étrangère ou régionale Bloc facultatif-Mobilité -Comprendre et se faire comprendre dans un contexte professionnel étranger ; -Caractériser le contexte professionnel étranger ; -Réaliser partiellement une activité professionnelle, sous contrôle, dans un contexte professionnel étranger ; -Comparer des activités professionnelles similaires, réalisées ou observées, à l'étranger et en France ; -Se repérer dans un nouvel environnement ; -Identifier des caractéristiques culturelles du contexte d'accueil. Unité facultative Mobilité Article ANNEXE II RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES Baccalauréat professionnel spécialité " Modélisation et prototypage 3D "
  3. Le champ d'activité Le titulaire du baccalauréat professionnel " Modélisation et prototypage 3D " est amené à exercer son métier dans les domaines de la conception et de la définition des ensembles mécaniques, intégrés ou non dans un système pluri technique. Il travaille en collaboration avec des spécialistes des domaines de la motorisation, des automatismes, de l'énergie, des procédés de transformation … au sein d'une équipe de conception animée par un chef de projet. Dans le cadre de son activité, il participe à un projet de conception en analysant, exploitant, vérifiant des données et en proposant des solutions. Il élabore à l'aide d'un outil numérique tout ou partie d'une solution technique sous la forme d'une maquette numérique 3D et est capable ensuite de l'exploiter pour produire des éléments en vue d'une réalisation ou d'une communication. Capable de planifier et d'organiser son travail, de gérer les données numériques en respectant les procédures en vigueur dans l'entreprise, le titulaire de ce baccalauréat professionnel s'attache à collaborer au sein d'une équipe pour participer pleinement à la vie d'un bureau d'études. 1.
  4. Contexte économique Concevoir ou développer un produit c'est rendre réalisable une idée ou un besoin client. Il s'agit principalement d'améliorer les produits, les process ou d'en créer de nouveaux pour répondre aux évolutions du marché ou de la réglementation. Pour satisfaire cette exigence, la fonction de conception prend une importance considérable dans les entreprises industrielles car elle permet aux entreprises de proposer des nouveaux produits, des nouvelles innovations, de s'adapter aux besoins des clients. Dans un contexte industriel en plein renouvellement, où la concurrence internationale est forte, où la course à l'innovation est un facteur de compétitivité, où la capacité des entreprises à proposer une offre originale, renouvelée, constitue un atout majeur, la conception joue un rôle essentiel pour les entreprises. Aujourd'hui, les produits conçus se complexifient et intègrent de multiples technologies associant quasi systématiquement les domaines de la mécanique, de l'électricité et/ ou de l'électronique. Ces produits prenant en compte les exigences environnementales, embarquent presque tout aussi systématiquement des logiciels et applications leur procurant une forme d'intelligence. La prise en compte, tout au long de la vie du produit, de cette complexification est aujourd'hui soutenue par l'évolution des outils de conception, de simulation et de prototypage permettant d'anticiper le comportement d'un produit, simuler un process et prendre en compte dès la phase de conception les exigences de réalisation, de maintenance, de pilotage, de configuration à distance, de recyclage et de destruction du produit. Ces évolutions technologiques bouleversent les organisations du travail et imposent des travaux plus collaboratifs en présentiel ou à distance. Cette exigence impose un partage des données accru, sécurisé et des environnements de travail plus immersifs. Cet environnement numérique permet d'aider à la prise de décision en phase de conception et de valoriser plus facilement les concepts auprès des clients. En interaction constante avec le service marketing et les services commerciaux, l'équipe de conception intègre dès le début du projet les nouveaux besoins des clients et les signaux faibles marqueurs des évolutions futures. Ces profondes évolutions techniques et méthodologiques ont désormais imposé la maquette numérique 3D comme support de conception multi-métiers exploitable par tous les intervenants d'un projet et ce tout au long de la vie du produit. Dans ce contexte très évolutif, le titulaire du baccalauréat professionnel " Modélisation et prototypage 3D " s'insère dans des entreprises de tailles très différentes (TPE, PMI, PME, groupes ou grandes entreprises). Les évolutions technologiques élargissent également les secteurs d'activités économiques dans lesquels le titulaire du baccalauréat professionnel " Modélisation et prototypage 3D " peut être amené à intervenir. On retrouve ainsi des entreprises exerçant une activité dans les secteurs : -de l'industrie mécanique ; -de l'industrie agroalimentaire ; -de l'industrie automobile ; -de l'industrie aéronautique et spatiale ; -de l'industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique ; -de l'industrie de production d'énergie ; -de la construction navale ; -du machinisme agricole ; -de la maintenance industrielle ; -du médical et paramédical ; -du prototypage rapide et activités de Fablab ; -du mobilier industriel et grand public ; -des équipements sportifs ; -de l'horlogerie et de la bijouterie ; -du design et métiers d'arts ; -... En lien avec le développement du numérique : les entreprises répondent à leurs clients ou à leurs donneurs d'ordre dans des délais toujours plus courts en mobilisant des outils de conception, de simulation, de numérisation, de virtualisation, de prototypage et de réalisation répondant à une exigence de continuité digitale tout au long du cycle de vie du produit. En lien avec l'évolution des technologies : les entreprises proposent des réalisations, en petites, moyennes et grandes séries. Elles élargissent leurs possibilités de réalisation et de personnalisation du produit. Elles intègrent progressivement les techniques de fabrication additive, de contrôle, de finition et de parachèvement dans le respect des normes et réglementations en vigueur. En lien avec les exigences de la qualité : pour satisfaire leurs clients ou donneurs d'ordre et leur garantir une réponse adaptée et conforme à leurs besoins, les entreprises adoptent les normes récentes ainsi que les démarches et les procédures de management de la qualité. En lien avec les préoccupations environnementales : les entreprises se sont largement emparées des questions relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles. En initiant une politique de management environnemental, adossée au respect des normes en vigueur, elles démontrent au travers de leurs certifications ISO leur engagement sur ces problématiques. Ainsi les entreprises innovent, se diversifient, pour apporter une réponse globale aux besoins de leurs clients ou des donneurs d'ordre dans le respect des exigences de qualité, de coût et de délai. 1.
  5. Contexte professionnel Le contexte professionnel dans lequel exerce le titulaire du baccalauréat professionnel “ Modélisation et prototypage 3D ” dépend de la nature des produits conçus par l'entreprise ou le bureau d'études. Si à l'origine de la création de ce baccalauréat professionnel, le domaine d'activité privilégié concernait l'analyse, la définition et l'étude de produits en bureau d'études d'entreprises industrielles, force est de constater qu'au fil du temps le spectre du champ d'intervention s'est ouvert. Dans le cadre de la conception de produits, il participe à de nombreuses étapes de travail du groupe projet, tout en s'attachant par son action à garantir les exigences portées par le cahier des charges. 1.
  6. Domaine d'activités professionnelles Le titulaire du baccalauréat professionnel " Modélisation et prototypage 3D " intervient majoritairement au sein d'un bureau d'études en lien avec l'industrialisation du produit. Selon la taille de l'entreprise, il exerce ses activités dans les différents services de conception des systèmes et des produits. Il intervient sous l'autorité d'un technicien supérieur, d'un responsable de service conception ou d'un chef de projet, à toutes les étapes de conception d'un produit. Dans tous les cas, il inscrit son action dans une démarche collective favorisant une approche pluritechnologique des problématiques à résoudre. Il intervient donc au niveau : -de l'analyse des données du cahier des charges ; -des phases de conception et de modélisation 3D d'un produit ou d'un sous-ensemble en relation avec les spécialistes de la réalisation ; -de l'exploitation de la maquette numérique 3D ; -du prototypage d'une solution en vue de sa validation ; -de la participation à des activités de Fablab ; -de la vie d'un bureau d'études. Au sein de son entreprise, il utilise des outils numériques professionnels de conception et définition de produit, de planification de projet, de travail collaboratif implantés au sein d'univers virtuels de travail structurés et organisés. En tant qu'intervenant, au sein d'un bureau d'études, le titulaire du baccalauréat est amené à travailler en équipe et doit faire preuve d'écoute, d'esprit d'initiative, d'autonomie, de méthodologie et d'aptitudes à maîtriser la langue française (orale et écrite) et à communiquer dans un langage technique approprié y compris en langue anglaise. Il est également un acteur du respect du triptyque " qualité/ coût/ délai " en participant à des projets de conception simultanée et de prototypage rapide des solutions. Il a conscience des fonctions et des contraintes qui ont une incidence sur la qualité du produit réalisé et il sait participer à des actions spécifiques de suivi et d'optimisation de son travail (préparation et participation à des revues de projet, démarches de créativité et innovation de produits, intégration des évolutions des normes et réglementations, etc). Il est capable de communiquer, de rédiger et de diffuser des notes internes et externes à l'entreprise, en respectant les procédures installées. Il sait échanger, à l'écrit comme à l'oral, en langue anglaise sur le plan technique avec un interlocuteur étranger. Le titulaire du baccalauréat professionnel s'intéresse à la veille réglementaire et normative du domaine technique relatif aux produits à concevoir pour aider l'équipe projet à les mettre en œuvre rapidement dans les nouvelles conceptions. Le titulaire du baccalauréat professionnel, mobilise des outils numériques et des logiciels spécialisés dans les domaines de : -l'ingénierie collaborative (Product Data Management (PDM) ou Project Life Cycle Management (PLM)) ; -la préparation de l'intégration des solutions dans les logiciels de pilotage de la production d'une chaîne de montage (applications de Manufacturing Execution System (MES) mobilisées dans les processus de digitalisation de la production) ; -la préparation de la conception et du prototypage de solutions (définition ou modification de pièces simples au sein d'un assemblage, préparation d'une simulation de comportement, d'impact environnemental, exploitation de bibliothèques d'éléments standards, bases de données, préparation de visuels pour la communication...). D'une manière transversale, le titulaire du baccalauréat professionnel : -applique des procédures Qualité Hygiène Sécurité Environnement ; -est un acteur de l'assurance qualité pour chaque étape du processus de conception ; -connaît les compétences et le rôle de ses interlocuteurs ; -sait rendre compte, dialoguer et argumenter sur le plan technique avec ses différents responsables ; -reste vigilant et réactif sur la mise en œuvre des aspects réglementaires et normatifs. De ces activités découle un ensemble indispensable d'aptitudes professionnelles transversales : -une bonne culture générale ; -un intérêt certain pour les techniques et nouvelles technologies et un esprit curieux pour assurer une veille technologique ; -la volonté de travailler en équipe, à communiquer avec d'autres techniciens, avec sa hiérarchie, à rendre compte de son activité et à transmettre les résultats de son travail ; -un esprit méthodique et de l'organisation dans le travail ; -la volonté de proposer des évolutions, d'être force de propositions pour l'amélioration de son poste de travail, des procédures ; -la capacité d'adaptation ; -la volonté de se former, de suivre l'évolution des normes et des réglementations, des outils et des applications informatiques, des techniques. 1.
  7. Les emplois concernés et perspectives d'évolution Le titulaire du diplôme du baccalauréat professionnel " Modélisation et prototypage 3D " possède un niveau de compétences générales et professionnelles lui permettant, soit de s'insérer professionnellement dans des emplois de niveau 4, soit de poursuivre une formation professionnelle initiale à un niveau 5 de qualification selon des modalités de formation scolaire ou par apprentissage. Les emplois visés peuvent être sans distinction de niveau de qualification : -technicien ou technicienne d'études ; -concepteur ou conceptrice ; -chef ou cheffe d'équipe au sein d'un bureau d'études ; -technicien ou technicienne de Fablab ; -responsable de projet ou de bureau d'études ; -chargé ou chargée d'études ; -… Au cours de sa carrière, il peut se spécialiser et obtenir des qualifications plus spécifiques par l'intermédiaire de certifications complémentaires telles que des mentions complémentaires, des titres professionnels ou des certificats de qualification professionnelle. La mobilisation de ces certifications complémentaires doit devenir un acte réflexe tout au long de sa vie professionnelle pour garantir un maintien du niveau de compétences au regard des évolutions du métier et de l'accroissement de la complexité des produits à concevoir et proposés sur le marché. C'est à cette condition, riche de son expérience vécue en bureau d'études, qu'il pourra évoluer vers des fonctions à responsabilités accrues : -tuteur ou tutrice ou maître d'apprentissage ; -responsable d'équipe ; -pilote d'un sous-projet interne ou externe ; -responsable d'implantation des systèmes ; -responsable d'un Fablab -formateur ou formatrice -... Dans tous les cas, l'activité de modélisation et de prototypage de solutions s'exerce en relation avec de nombreux partenaires comme le donneur d'ordre ou les sous-traitants, et dans un cadre d'ingénierie collaborative avec : -des spécialistes de différents domaines intervenant dans le processus de conception des produits, comme le design, le marketing, la créativité et l'innovation industrielle, les calculs et le dimensionnement de structures et de pièces, les méthodes, la production, les normes et réglementations, le service après-vente … ; -les spécialistes des procédés de première transformation (moulage, forgeage, injection plastique …), d'usinages, de traitements thermiques et de traitements de surfaces … ; -les entreprises d'équipements divers (composants, constituants, sous-ensembles techniques) et sous-traitants locaux ou à l'étranger ; -les techniciens de l'énergie, de la motorisation, de l'automatisation et de l'informatisation, de la logistique et de la gestion, de la maintenance.
  8. Les activités professionnelles 2.
  9. Niveaux d'autonomie et de responsabilité dans l'activité Dans les fiches de présentation des activités professionnelles suivantes, le niveau d'autonomie peut être défini comme un indicateur de niveau d'intervention et d'implication dans la réalisation de celles-ci par le titulaire du baccalauréat. Le niveau qualifie le niveau moyen de l'ensemble des tâches liées à l'activité, certaines tâches peuvent être d'un niveau supérieur ou inférieur, le verbe d'action les décrivant permet de les situer par rapport à ce niveau moyen. Une échelle à quatre niveaux a été retenue : Niveau 1 □ Apprécier une réalisation Qualifie la mobilisation de compétences permettant de comprendre, par l'intermédiaire d'un exposé ou d'une lecture de dossier, la nature d'une activité ne relevant pas de son champ d'intervention direct et à en interpréter les résultats. Ce niveau ne suppose en aucune manière, une aptitude à participer à l'activité. Niveau 2 □ □ Participer à la réalisation Qualifie la mobilisation de compétences permettant d'assurer une partie restreinte de l'activité au sein et avec l'aide d'une équipe, sous l'autorité d'un chef de projet. Elle implique de s'informer et de communiquer avec les autres membres de l'équipe. Niveau 3 □ □ □ Réaliser une activité simple Qualifie la mobilisation de compétences permettant de réaliser, en autonomie, tout ou partie d'une activité pour les situations les plus courantes. Elle implique : -une maîtrise, tout au moins partielle, des aspects techniques de l'activité ; -les facultés à s'informer, à communiquer (rendre compte et argumenter) et à s'organiser. Niveau 4 □ □ □ □ Réaliser une activité complexe (ne concerne pas le baccalauréat) Qualifie la mobilisation de compétences permettant de maîtriser sur les plans techniques, procéduraux et décisionnels une activité comportant des prises de décisions multiples. Elle implique : -la faculté à certifier l'adéquation entre les buts et les résultats ; -la prise en toute responsabilité de décisions éventuelles ; -le transfert du savoir 2.
  10. Description des activités professionnelles confiées A1 : Participation à un projet de conception En prévision de la réalisation d'un projet de conception dans un bureau d'études, le titulaire du baccalauréat professionnel " Modélisation et prototypage 3D " sera amené à réunir les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Ceux-ci (cahier des charges, solutions existantes, normes, réglementations …) seront alors identifiés, analysés et exploités pour y recueillir les exigences, les besoins de services attendus, les besoins de performance en vue de la préparation de l'avant-projet. Il devra ensuite participer à l'avant-projet notamment pendant la phase de créativité. Le titulaire du baccalauréat professionnel y apportera son expertise dans le choix de solutions à l'aide de croquis, d'une argumentation cohérente et structurée. A2 : Elaboration, à l'aide d'un outil numérique, de tout ou partie d'une solution technique A partir des documents disponibles (cahier des charges, croquis, dossiers techniques, modèles 3D, pièces ou ensembles réels), le titulaire du baccalauréat professionnel “ Modélisation et prototypage 3D ” analyse la morphologie des pièces à modéliser et est capable, au besoin, de choisir les fonctions logiciels et outils externes (instruments de mesure, Scanner 3D, etc.) adaptés à une modélisation simple et robuste de pièces. Il doit être capable de créer des assemblages à partir d'éléments existants (modèles 3D, croquis ou dossiers techniques, éléments standards), de concevoir une pièce simple, de corriger et d'améliorer une solution existante (interférences, insertion dans un autre assemblage). Il doit être également capable d'utiliser les modules logiciels adaptés aux moyens de fabrication (usinage, ensembles mécanosoudés, tôlerie, moulage, fabrication additive, etc.) afin de répondre aux besoins de l'entreprise. Il est en relation permanente avec les services de fabrication et optimise ainsi sa modélisation. Il doit savoir s'adapter aux logiciels existants dans le monde industriel. Il maîtrise la gestion des fichiers CAO et connaît les méthodes de conversion entre logiciels dans un souci de maintien de continuité de la chaîne numérique. Le titulaire du baccalauréat professionnel est capable de préparer sa modélisation en vue et à partir d'une exploitation par d'autres services (communication, simulation, fabrication) internes ou externes. A3 : Exploitation d'une maquette numérique A l'issue de la phase d'élaboration, lorsque la maquette numérique 3D est réalisée (en adéquation avec le cahier des charges), le titulaire du baccalauréat professionnel exploite le modèle numérique (et apporte si besoin les modifications nécessaires) afin d'obtenir des documents contractuels pour étude, validation, fabrication et contrôle. Lorsque la maquette numérique 3D définitive est réalisée, il élabore l'ensemble des documents nécessaires aux différentes communications utiles au projet : -en interne entre les différents services (marketing, SAV, industrialisation...) ; -en externe vers les fournisseurs et donneurs d'ordre. Le titulaire du baccalauréat professionnel doit être capable d'exploiter la maquette numérique 3D pour fournir les informations nécessaires à l'élaboration d'un jumeau numérique lorsque cela s'avère nécessaire. De la même façon il doit être capable d'utiliser des informations fournies par un jumeau numérique afin de faire évoluer la maquette numérique en conséquence. Dans le cadre d'un projet, il participe à la réalisation d'un prototype répondant à la demande initiale. Celui-ci tient compte des remarques faites dans les différents services et permet de faire évoluer puis de valider les solutions envisagées. A4 : Participation aux activités d'un bureau d'études Le monde de l'entreprise et d'un bureau d'études nécessite une organisation matérielle et logicielle cohérente, organisée, partagée dans laquelle le titulaire du baccalauréat professionnel doit s'intégrer. Il doit aussi s'adapter à la culture de l'entreprise. Pour cela il sera amené à organiser, planifier son travail et gérer les données numériques dont il aura la responsabilité. Il devra construire et assumer sa place au sein du groupe projet pour lequel il réalise son travail. Ceci nécessite une connaissance suffisante des acteurs de l'entreprise, une participation active aux échanges nécessaires à l'évolution et à la validation du projet y compris en langue anglaise. Il devra prendre en compte les observations qui lui sont formulées tout au long du développement. Synthèse des activités et tâches professionnelles Activités professionnelles Tâches professionnelles A1 Participation à un projet de conception A1-T1 Analyser, exploiter et vérifier des données d'entrées A1-T2 Proposer une solution technique A2 Elaboration, à l'aide d'un outil numérique, de tout ou partie d'une solution technique A2-T1 Élaborer une maquette numérique 3D structurée, robuste et évolutive A2-T2 Préparer un modèle ou une maquette numérique 3D existante en vue d'une exploitation A3 Exploitation d'une maquette numérique A3-T1 Exploiter une maquette numérique 3D en vue d'une réalisation A3-T2 Exploiter une maquette numérique 3D en vue d'une communication A4 Participation aux activités d'un bureau d'études A4-T1 Organiser et planifier son travail A4-T2 Gérer les données numériques A4-T3 Collaborer au sein d'un groupe projet 2.
  11. Description des tâches professionnelles associées aux activités et résultats attendus " R " Niveau Activité A1 : Participation à un projet de conception □ □ A1-T1 Analyser, exploiter et vérifier des données d'entrées R1 -Les solutions existantes internes ou externes sont correctement analysées exploitées -Les données du cahier des charges sont extraites avec pertinence -Les données utilisateurs sont correctement prises en compte -Les critères d'éco-conception sont intégrés dans l'analyse -Les éléments normatifs et/ ou règlementaires sont pris en compte -Les données d'entrées utiles à l'étude sont identifiées A1-T2 Proposer une solution technique R2 -Au cours d'une démarche de créativité, la contribution est effective -La solution doit s'adapter aux procédés de réalisation existants -Des solutions pertinentes sont proposées -Des éléments d'argumentation sont apportés dans le choix d'une solution en prenant en compte le tryptique qualité-coût-délai -Des croquis exploitables sont réalisés Situations de travail : -au sein de l'entreprise, à son poste de travail ; -au sein d'un atelier de créativité. En lien avec : -le ou la responsable du bureau d'études ; -le chef ou la cheffe d'équipe, chef ou cheffe de pôle ; -les ingénieurs ou ingénieures, et les techniciens ou techniciennes du bureau d'études ; -le service de réalisation (bureau des méthodes, production), le service de maintenance ; -le donneur d'ordre, éventuellement. Moyens et/ ou ressources techniques : -les moyens informatiques et les logiciels spécialisés ; -les catalogues, base de données et les références fournisseurs ; -les extraits de normes, réglementation ; -les standards de conception de l'entreprise. Données/ Informations : -cahier des charges ; -produit réel, sous-ensemble, prototypes ; -dossier technique du produit, modèles numériques, croquis, plans ; -les consignes et règlement relatifs à la santé, la sécurité et à la protection de l'environnement. Niveau Activité A2 : Elaboration, à l'aide d'un outil numérique, de tout ou partie d'une solution technique □ □ □ A2-T1 Élaborer une maquette numérique 3D structurée, robuste et évolutive R1 -Une pièce simple est conçue dans l'assemblage. -Un assemblage cohérent est créé à partir d'éléments existants ou modifiés. -Les interférences et les proximités de l'assemblage sont identifiées. -Des éléments standards ou sous-traités sont intégrés dans l'assemblage. -La solution existante est améliorée. -La pièce est numérisée suivant la méthode adéquate et les moyens adaptés. -La maquette numérique est cohérente avec l'environnement existant. A2-T2 Préparer un modèle ou une maquette numérique 3D existante en vue d'une exploitation R2 -La maquette numérique est exploitable en vue d'une communication. -La maquette numérique est exploitable en vue d'une simulation. -La maquette numérique est simplifiée en vue d'une simulation (mode calcul). -La maquette numérique satisfait à l'exigence de continuité de la chaine numérique (CAO, FAO, GMAO...) Situation de travail : -au sein de l'entreprise, à son poste de travail. En lien avec : -le ou la responsable du bureau d'études ; -le chef ou la cheffe d'équipe, chef ou cheffe de pôle ; -les ingénieurs ou ingénieures et techniciens ou techniciennes du bureau d'études ; -le service de réalisation (bureau des méthodes, production), le service de maintenance ; -le donneur d'ordre, éventuellement. Moyens et/ ou ressources techniques : -les moyens informatiques et les logiciels spécialisés ; -les catalogues, base de données et les références fournisseurs ; -les extraits de normes, réglementation ; -les consignes relatives à la gestion, la protection et la confidentialité des données ; -les moyens de mesure et outils de numérisation. Données/ Informations : -cahier des charges ; -produit réel, sous-ensemble réel ou virtuel, prototypes ; -dossier technique du produit, modèles numériques, croquis, plans ; -les moyens de réalisation sollicités par l'entreprise ; -les consignes et règlement relatifs à la santé, la sécurité et à la protection de l'environnement. Niveau Activité A3 : Exploitation d'une maquette numérique □ □ □ A3-T1 Exploiter une maquette numérique 3D en vue d'une réalisation R1 -Les contraintes fonctionnelles du système sont prises en compte. -Les documents techniques et fichiers nécessaires sont réalisés et conformes aux attentes liées à la réalisation et au contrôle à venir (usinage, ensembles mécanosoudés, tôlerie, moulage...) -Le modèle numérique doit pouvoir être utilisé dans l'optique de création d'un jumeau numérique. -Un prototype est réalisé en vue d'une validation de solutions. A3-T2 Exploiter une maquette numérique 3D en vue d'une communication R2 -Des représentations dérivées lisibles, respectant les normes en vigueur, les attentes et les points de vue, sont réalisées. -Le dossier technique est mis à jour en intégrant l'ensemble des documents et informations. -Des supports visuels de qualités et apportant les informations nécessaires sont réalisés. -La maquette numérique peut, si besoin, être exploitée en termes de réalité virtuelle et/ ou réalité augmentée. -Un prototype est exploitable en vue d'une communication. Situation de travail : -au sein de l'entreprise, à son poste de travail. En lien avec : -le ou la responsable du bureau d'études ; -le chef ou la cheffe d'équipe, chef ou cheffe de pôle ; -les ingénieurs ou ingénieures et techniciens ou techniciennes du bureau d'études ; -le service de réalisation (bureau des méthodes, production), le service de maintenance ; -le service de communication ; -le service de marketing ; -le donneur d'ordre, éventuellement. Moyens et/ ou ressources techniques : -le rétro planning du projet ; -les moyens de contrôle ; -les moyens de prototypage ; -les moyens informatiques et les logiciels spécialisés ; -les catalogues, base de données et les références fournisseurs (outils, matières, outillages, fournitures et matériaux) ; -les équipements de protection individuels. Données/ Informations : -les maquettes numériques 3D réalisés dans les phases précédentes ; -les analyses fonctionnelles déjà effectuées ; -les procédés d'industrialisation retenus ; -le dossier technique précédent ; -les besoins de communication (types de rendus attendus : écrit, diaporama, animation, croquis, captures d'écran, médias modernes et actuels …) ; -les procédures qualité de l'entreprise ; -les extraits de normes, réglementations appliquées à l'entreprise ; -les consignes et règlement relatifs à la santé, la sécurité et à la protection de l'environnement. Niveau Activité A4 : Participation aux activités d'un bureau d'études □ □ A4-T1 Organiser et planifier son travail R1 -Le poste de travail est correctement organisé -Le travail est effectué dans un ordre cohérent, justifiable -L'avancée du travail ainsi que les étapes envisagées pour le poursuivre sont justifiées A4-T2 Gérer les données numériques R2 -Les fichiers numériques sont gérés en respectant les consignes de l'entreprise (partage, mutualisation des données, confidentialité, …) A4-T3 Collaborer au sein d'un groupe projet R3 -Les interlocuteurs de l'entreprise sont correctement identifiés -Les prises de paroles pendant les revues de conception éclairent les participants -Une argumentation claire, à l'oral et/ ou à l'écrit (y compris en langue anglaise), est effectuée avec un vocabulaire technique adapté. -Les consignes données sont prises en compte Situation de travail : -au sein de l'entreprise, à son poste de travail En lien avec : -le ou la responsable du bureau d'études ; -le chef ou la cheffe d'équipe, chef ou cheffe de pôle ; -les ingénieurs ou ingénieures et techniciens ou techniciennes du bureau d'études ; -le service de réalisation (bureau des méthodes, production), le service de maintenance ; -le service de communication ; -le service de marketing ; -le donneur d'ordre, éventuellement ; -les acteurs et collaborateurs du projet. Moyens et/ ou ressources techniques : -réseau intranet ; -réseau ou espace de travail partagé ; -supports de communication ; -les moyens informatiques et les logiciels spécialisés (visioconférence, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.) ; -les catalogues, base de données et les références fournisseurs (outils, matières, fournitures et matériaux) ; -les outils de planification. Données/ Informations : -le dossier technique du système ou du sous-ensemble, ou des éléments à réaliser sous forme numérique (dessins d'ensemble, de définition, nomenclatures, maquettes numériques...) ; -arborescence des fichiers ; -organigramme de l'entreprise et des services ; -les consignes reçues et validées ; -le planning du projet (GANTT ou autre) ; -les procédures qualité de l'entreprise ; -les extraits de normes, réglementations appliquées à l'entreprise ; -les consignes et règlement relatifs à la santé, la sécurité et à la protection de l'environnement. Article ANNEXE III RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES Baccalauréat professionnel spécialité " Modélisation et prototypage 3D "
  12. Liste des compétences Compétences transversales C1 Rechercher une information dans une documentation technique, en local ou à distance C2 Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite et orale C3 S'impliquer dans un environnement professionnel Compétences spécifiques C4 Participer à un processus créatif et collectif de conception d'un produit C5 Prendre en compte les critères de compétitivité d'un produit d'un point de vue technique, économique et sociétal C6 Représenter des solutions technologiques par des croquis et/ ou des schémas C7 Modéliser les solutions techniques à l'aide d'outils numériques C8 Optimiser le choix d'une solution en tenant compte de la relation produit-procédé-matériaux et des résultats de simulation C9 Élaborer le dossier de définition d'un produit C10 Réaliser un prototype pour validation fonctionnelle et/ ou visuelle C11 Produire les visuels permettant une exploitation des données par les parties prenantes du projet Compétences transversales Compétences spécifiques Relations entre les activités et les compétences professionnelles Rechercher une information dans une documentation technique, en local ou à distance Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite et orale S'impliquer dans un environnement professionnel Participer à un processus créatif et collectif de conception d'un produit Prendre en compte les critères de compétitivité d'un produit d'un point de vue technique, économique et sociétal Représenter des solutions technologiques par des croquis et/ ou des schémas Modéliser les solutions techniques à l'aide d'outils numériques Optimiser le choix d'une solution en tenant compte de la relation produit-procédé-matériaux et des résultats de simulation Élaborer le dossier de définition d'un produit Réaliser un prototype pour validation fonctionnelle et/ ou visuelle Produire les visuels permettant une exploitation des données par les parties prenantes du projet POIDS TÂCHES PROFESSIONNELLES Activités et tâches professionnelles C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Participation à un projet de conception A1-T1 Analyser, exploiter et vérifier des données d'entrées 3 2 3 1 2 11 A1-T2 Proposer une solution technique 3 2 3 3 11 Elaboration, à l'aide d'un outil numérique, de tout ou partie d'une solution technique A2-T1 Élaborer une maquette numérique 3D structurée, robuste et évolutive 2 3 3 8 A2-T2 Préparer un modèle ou une maquette numérique 3D existante en vue d'une exploitation 1 3 3 1 1 2 11 Exploitation d'une maquette numérique A3-T1 Exploiter une maquette numérique 3D en vue d'une réalisation 1 3 3 1 8 A3-T2 Exploiter une maquette numérique 3D en vue d'une communication 2 3 3 8 Participation aux activités d'un bureau d'études A4-T1 Organiser et planifier son travail 1 3 2 2 8 A4-T2 Gérer les données numériques 1 1 2 3 2 1 1 11 A4-T3 Collaborer au sein d'un groupe projet 3 2 3 1 1 10 POIDS COMPÉTENCES 5 4 7 8 7 5 11 13 8 10 8 86 POIDS BLOCS DE COMPÉTENCES 16 20 24 26 86
  13. Savoirs associés aux compétences Les évolutions importantes constatées au sein des entreprises et de l'industrie nécessitent l'acquisition de compétences techniques et professionnelles nouvelles et spécifiques intégrant les nouvelles technologies. S1-DÉMARCHE DE CONCEPTION ET GESTION DE PROJET S
  14. 1-Ingénierie système et analyse du besoin S
  15. 2-Organisation de l'entreprise industrielle S
  16. 3-Compétitivité des produits industriels S
  17. 4-Développement durable et éco-conception S2-CHAÎNE NUMÉRIQUE S
  18. 1-Concept de " chaîne numérique " S
  19. 2-Simulation S
  20. 3-Outils de conception et de représentations numériques S
  21. 4-Représentations graphiques dérivées des maquettes numériques S3-COMPORTEMENT DES SYSTÈMES MÉCANIQUES S
  22. 1-Chaîne d'énergie S
  23. 2-Etude des comportements mécaniques des pièces et des systèmes S4-MATÉRIAUX ET TRAITEMENTS S
  24. 1-Structure et caractéristiques des matériaux S
  25. 2-Domaine d'utilisation des matériaux et leurs traitements S
  26. 3-Interaction fonction matériaux-géométrie-procédé-coût S5-TECHNOLOGIE DES MÉCANISMES S
  27. 1-Solutions constructives associées aux mécanismes S
  28. 2-Eléments de transmission de puissance et de transformation de mouvements S
  29. 3-Eléments de conversion d'énergie et de commande S
  30. 4-Capteurs S
  31. 5-Recherche documentaire S6-SPÉCIFICATION ET DIMENSION S
  32. 1-Spécification des produits S
  33. 2-Relevés dimensionnels S7-TECHNOLOGIE DES PROCÉDÉS S
  34. 1-Procédés d'obtention, optimisation de la relation produit-procédé-matériaux S
  35. 2-Création de prototypes de pièces et de mécanismes Spécification des niveaux d'acquisition et de maîtrise des savoirs Indicateur de niveau d'acquisition et de maîtrise des savoirs Niveau 1 2 3 4 Le savoir est relatif à la recherche, au repérage, à la sélection, à l'organisation, à la mémorisation, à la restitution de l'information et à la transformation de cette information en connaissance : vocabulaire, technique, règle, loi, formule " Je connais " Niveau d'INFORMATION X Le savoir est relatif à la mobilisation des connaissances dans un contexte spécifique pour représenter, modéliser, interpréter, expliquer, justifier des faits ou des données, pour relier des causes à des constats " Je comprends, j'explique " Niveau de la COMPRÉHENSION X Le savoir est relatif à l'application, au ré investissement ou au transfert de méthodes, ou de démarches de résolution de problèmes dans de nouvelles situations et en mobilisant les compétences et les connaissances acquises " J'applique, je décide, je mets en œuvre " Niveau de la MAÎTRISE D'OUTILS X Le savoir est relatif à la maîtrise d'une méthodologie de résolution de problèmes (synthèse, analyse) Pour ce baccalauréat, les savoirs associés ne ne relèvent pas du niveau 4 Niveau de la MAÎTRISE MÉTHODOLOGIQUE X Relations principales entre les compétences professionnelles et les savoirs associés SAVOIRS ASSOCIÉS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 S1-DÉMARCHE DE CONCEPTION ET GESTION DE PROJET S
  36. 1 Ingénierie système et analyse du besoin X XXX X S
  37. 2 Organisation de l'entreprise industrielle X XXX S
  38. 3 Compétitivité des produits industriels X X X XXX XX S
  39. 4 Développement durable et éco-conception XXX X S2-CHAÎNE NUMÉRIQUE S
  40. 1 Concept de " chaîne numérique " XXX X X X X S
  41. 2 Simulation X XXX X S
  42. 3 Outils de conception et de représentations numériques XXX X X X S
  43. 4 Représentations graphiques dérivées des maquettes numériques XX XXX S3-COMPORTEMENT DES SYSTÈMES MÉCANIQUES S
  44. 1 Chaîne d'énergie XXX S
  45. 2 Étude des comportements mécaniques des pièces et des systèmes XX XXX S4-MATÉRIAUX ET TRAITEMENTS S
  46. 1 Structure et caractéristiques des matériaux XXX X S
  47. 2 Domaine d'utilisation des matériaux et leurs traitements XXX S
  48. 3 Interaction fonction matériaux-géométrie-procédé-coût X X XXX S5-TECHNOLOGIE DES MÉCANISMES S
  49. 1 Solutions constructives associées aux mécanismes X XXX X S
  50. 2 Éléments de transmission de puissance et de transformation de mouvements X X XXX S
  51. 3 Éléments de conversion d'énergie et de commande X X XXX S
  52. 4 Capteurs X X XXX S
  53. 5 Recherche documentaire XXX X S6-SPÉCIFICATION ET DIMENSION S
  54. 1 Spécification des produits X XX XXX S
  55. 2 Relevés dimensionnels X X XXX S7-TECHNOLOGIE DES PROCÉDÉS S
  56. 1 Procédés d'obtention, optimisation de la relation produit-procédé-matériaux X XX XXX S
  57. 2 Création de prototypes de pièces et de mécanismes X X XXX TOTAL COMPÉTENCES 10 2 4 8 13 10 23 19 7 8 6 TOTAL BLOCS DE COMPÉTENCES 16 31 42 21 XXX Compétences qui mobilisent principalement le savoir associé C1 Rechercher une information dans une documentation technique, en local ou à distance Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Les catalogues constructeurs, les bases de données locales ou à distance. Les applications numériques. Toutes ressources numériques. Le protocole de classement et d'archivage utilisé. C
  58. 1 Mettre en œuvre une démarche de recherche d'information. La fiabilité des informations est vérifiée. L'information recherchée est correctement ordonnée. La démarche pour l'obtention de l'information est pertinente. C
  59. 2 Classer, hiérarchiser des informations. La démarche et les critères de classement et de hiérarchisation des informations sont efficients. S5-TECHNOLOGIE DES MÉCANISMES S
  60. 5-Recherche documentaire La recherche documentaire est une compétence importante du technicien de bureau d'étude, qui doit être capable de rechercher une information selon des modalités variées comme de participer au système de classement, d'archivage et de veille technologique existant. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Classification, mots-clés, indexage. -Bases de données numériques, normes d'indexage et de recherche. -Recherche et comparaison par critère (mono critère ou multi-critères). -Synthèse des résultats (liste hiérarchisée, tableaux comparatifs, graphes d'aide au choix). La recherche documentaire doit se faire sur tous les moyens disponibles, documents papier, bases de données numériques en ligne, applications informatiques d'aide au choix, etc. C2 Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite et orale Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Des informations à transmettre. Le résultat escompté. L'origine et la destination de l'information. Les standards de communication. C
  61. 1 Identifier les informations utiles à transmettre. Les informations renseignées sur les documents techniques sont correctes. Les informations retenues sont exactes et exploitables. C
  62. 2 Choisir et utiliser les outils de communication en présentiel ou à distance. Les outils de communication sont maîtrisés et adaptés (support, forme …). Les outils numériques sont correctement mis en œuvre. C
  63. 3 Structurer les informations à restituer. Les informations structurées sont exploitées à des fins de communication professionnelle. C
  64. 4 Adapter la communication à son interlocuteur. Le vocabulaire technique utilisé est pertinent et adapté. C
  65. 5 Rédiger une partie de rapport, une note, un compte rendu y compris en langue anglaise. Le vocabulaire est pertinent et précis. La maîtrise de la langue est démontrée. C
  66. 6 Présenter oralement un rapport, une note, un compte rendu y compris en langue anglaise. L'expression orale est claire y compris en anglais. Les propos sont organisés, concis et précis. Pour les compétences détaillées C
  67. 4, C
  68. 5 et C
  69. 6, cette communication devra mobiliser les compétences langagières en anglais lorsque le contexte et la situation professionnelle le nécessitera (échanges avec un client, avec l'interlocuteur d'un fournisseur, d'un service, d'une entreprise étrangère). Les indicateurs de performance en langue vivante sont ceux du cadre européen commun de référence pour les langues. C3 S'impliquer dans un environnement professionnel Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Les données de l'entreprise. Le (s) planning (s). Les documents de suivi. La composition du groupe. Les règles ou consignes de fonctionnement du groupe. Les outils, applications et environnement numérique disponibles. Le protocole de classement et d'archivage utilisé. C
  70. 1 Identifier son rôle au sein d'une entreprise, d'un groupe au regard du problème technique à résoudre. Le rôle à tenir au sein du groupe est correctement identifié. La définition de son domaine et rôle d'intervention sont compris. C
  71. 2 Mettre en œuvre des consignes et/ ou des protocoles transmis oralement ou par écrit (mode d'organisation, réglages, sécurité …). Les consignes sont mises en œuvre dans le respect des procédures et des protocoles communiqués. La politique d'archivage de l'entreprise est appliquée. C
  72. 3 Travailler en équipe. L'implication dans le groupe est effective et collaborative. Les arguments des autres membres du groupe sont pris en compte. Les postures d'écoute et de discussion adoptées permettent les échanges. C
  73. 4 Assister l'activité d'un technicien supérieur ou d'un ingénieur. Les demandes formulées sont prises en compte. Les délais impartis sont respectés. S1-DÉMARCHE DE CONCEPTION ET GESTION DE PROJET S
  74. 2-Organisation de l'entreprise industrielle L'acquisition de ces connaissances peut avantageusement se faire à l'occasion des périodes en entreprise pour permettre à l'apprenant de situer son action au sein de l'entreprise et de visualiser l'organisation collaborative des différents services dans le déroulement des projets. Cette partie peut être abordée en lien avec l'économie-gestion et la PSE dont les programmes viennent compléter les connaissances attendues. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Fonctionnement d'une entreprise. -Fonctionnement et organisation d'un bureau d'études, recherche et développement. -Méthodes, préparations et réalisations. -Sous-traitance et co-traitance. -Réglementation du travail : -commission de santé, sécurité et conditions de travail ; -donneur d'ordre, clients. Il s'agit ici de créer la culture minimale de la connaissance des organisations et des fonctions principales rencontrées dans une entreprise industrielle de conception et de réalisation de produits industriels. Cette approche permet aussi de justifier les travaux collaboratifs entre spécialistes de conception et de réalisation destinés à optimiser un produit. C4 Participer à un processus créatif et collectif de conception d'un produit Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Cahier des charges. Écoute/ retours clients. Produits existants, lignée d'objets. Rôles et composition des équipes. Démarches de créativité. Espace de créativité. Signaux faibles. Matériels et matériaux pour la réalisation de prototype rudimentaire. C
  75. 1 Prendre en compte le besoin utilisateur dans le cadre d'une démarche collective. Le parcours de l'utilisateur est identifié. La parole de l'utilisateur est prise en compte. Suite à l'échange, le besoin est exprimé. Le scénario de validation est établi. C
  76. 2 Participer à la mise en place de la séance de créativité. L'espace est choisi et préparé. Les conditions matérielles sont prévues en fonction de la démarche de créativité choisie. C
  77. 3 Participer activement à une démarche de créativité. Les règles de la démarche de créativité sont prises en compte. C
  78. 4 Proposer des idées, fonctionnalités prospectives. Plusieurs idées sont proposées. C
  79. 5 Produire des preuves de concept par la (co-) création d'un prototype rudimentaire. L'idée est concrétisée par la création d'un prototype rudimentaire de toute sorte (carton, pâte à modeler, briques emboitables...). Le prototype rudimentaire apporte une compréhension éclairée à toutes les parties prenantes internes et externes. S1-DÉMARCHE DE CONCEPTION ET GESTION DE PROJET S
  80. 1-Ingénierie système et analyse du besoin Si l'analyse fonctionnelle reste un outil utilisé par les techniciens de bureau d'études de produits mécaniques, elle doit être complétée par une approche plus globale utile à la conception des systèmes pluri techniques complexes, comme l'Ingénierie Système en langage SysML, relevant de la responsabilité des ingénieurs chefs de projets. Au niveau du baccalauréat professionnel " Modélisation et prototypage 3D ", l'approche de l'Ingénierie Système passe par la compréhension et l'exploitation d'une partie des diagrammes SysML (Systems Modeling Langage) qui servent à décrire les systèmes complexes associés aux études mécaniques attendues. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Cahier des charges -Outils de cartographie d'expérience, parcours utilisateur... -Ingénierie système en langage SysML (expression du besoin initial, diagramme de contexte, besoin des parties prenantes, diagramme des exigences système, scénario de validation) -Veille technologique, analyse de solutions concurrentes, recherche de brevets, dessins et modèles, repérages de signaux faibles, etc. Les diagrammes SysML sont une donnée d'entrée de l'étude fonctionnelle. Ils permettent de situer la frontière de l'étude dans un contexte pluri technologique. La description interne du système doit être menée en intégrant, si ces éléments existent, les données de l'ingénierie système, pour cela on se limitera à la lecture et la compréhension des diagrammes SysML suivants : -diagramme des exigences -diagramme de contexte -diagramme de définition de bloc -diagramme de bloc interne Il s'agit de décoder ces différents diagrammes SysML. Ceux-ci peuvent : -décrire la structure interne du produit étudié -situer le produit étudié à l'intérieur d'un système pluri technologique plus vaste. S
  81. 3-Compétitivité des produits industriels L'acquisition des connaissances et compétences associées à la compétitivité des produits industriels s'inscrit dans la continuité de ces enseignements tels qu'ils sont proposés en technologie collège. Ils se font essentiellement lors d'études de cas concrets, de projets. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 S
  82. 3.1-Méthodes et outils de compétitivité -Propriété industrielle : recherche d'antériorité, les brevets. -Qualité du produit : certification ISO, standardisation, normalisation. -Notion de qualité coût délai. La notion de propriété industrielle doit être illustrée d'exemples et notamment donner lieu à des activités de recherches de brevets, marques, dessins et modèles dans des bases de données distantes (site de l'Institut National de la Propriété Industrielle par exemple). L'apprenant doit classer les traces permettant de comprendre les évolutions du projet, les choix effectués (notamment à travers la justification de ceux-ci), etc. L'aspect Design peut être travaillé avec les arts appliqués. -Planification du projet, diagramme de GANTT -Traçabilité des études. -Design de produits (ergonomie, aspect visuel, réponse à un besoin, maintenabilité). S
  83. 3.2-Créativité et outils de recherche de solutions -Méthodes de créativité (ASIT, brainstorming, méthodes 6 chapeaux, méthode des 9 écrans …). -Trame d'une séance de créativité (présentation du sujet, les règles, la chauffe, divergence, convergence, concrétisation). -Matrice faisabilité-impact (sélection des meilleures idées) : -exprimer une idée par l'intermédiaire d'un prototype rudimentaire (monstre). -affiche du projet -scénario d'usages -pitch percutant (2 min pour raconter la solution). Ces méthodes sont privilégiées pour la recherche de principes de solutions. Avec l'aide de son professeur et d'une guidance détaillée, l'apprenant est mis en situation d'application d'une méthode. Une participation active est attendue. La maîtrise de ces méthodes ne peut pas être exigée. Ces outils peuvent aussi être mobilisés et mis en œuvre dans le cadre du chef d'œuvre. A ce stade, le prototype doit pouvoir être réalisé avec des moyens rudimentaires. La démarche de créativité peut être travaillée en lien avec les arts appliqués. Le pitch percutant peut être travaillé en lien avec le français. C5 Prendre en compte les critères de compétitivité d'un produit d'un point de vue technique, économique et sociétal Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Produit ou système. Cahier des charges. Outils d'analyse du cycle de vie d'un produit. Brevet, marques, dessins et modèles. C
  84. 1 Analyser le cycle de vie du produit. Les étapes du cycle de vie sont comprises et identifiées. C
  85. 2 Identifier les différents critères valorisant le produit. Les critères d'éco-conception et de développement durable sont identifiés. Les éléments de protection industrielle sont identifiés. Les critères économiques et sociétaux sont identifiés. Les critères techniques et scientifiques sont identifiés. La dimension d'ingénierie design est prise en compte. C
  86. 3 Comparer les impacts des solutions techniques envisagées pour le produit. Des simulations des impacts environnementaux sont effectuées. La comparaison est structurée et permet d'identifier clairement l'importance des impacts. Les solutions techniques ont été soumises à une réflexion économique. S1-DÉMARCHE DE CONCEPTION ET GESTION DE PROJET S
  87. 4-Développement durable et éco-conception L'acquisition des connaissances et compétences associées au développement durable et à l'éco-conception est une continuité des enseignements proposés au collège. Elle développe simultanément la prise en compte de toutes les formes de contraintes du développement durable. L'éco-conception n'est pas une démarche nouvelle à enseigner, mais la déclinaison des démarches de conception classiques prenant systématiquement en compte les données et les contraintes du développement durable. Elle doit donc devenir le mode de conception habituel des techniciens de bureau d'études qui doivent prendre en compte les dimensions scientifiques et techniques, d'ingénierie design et sociétales d'un produit à travers le prisme environnemental. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 S
  88. 4.1-Contexte du développement durable -Contraintes environnementales. -Cycle de vie d'un produit, de ses composants. -Caractérisation des impacts environnementaux : -épuisements des ressources -effets nocifs sur le climat, l'atmosphère -pollution (air, eau), toxicité -production de déchets (élimination, recyclage, valorisation). Savoir replacer l'éco-conception dans le contexte mondial de développement durable. Connaître les différents impacts environnementaux dans le cycle de vie d'un produit. S4-MATÉRIAUX ET TRAITEMENTS S
  89. 1-Structure et caractéristiques des matériaux Il ne s'agit pas ici de proposer un apprentissage systématique des désignations et des caractéristiques de tous les matériaux. L'objectif est d'amener les apprenants à identifier les éléments importants et les caractéristiques principales des familles de matériaux les plus employées (les aciers et fontes, les alliages d'aluminium et de cuivre, certains plastiques) et de rechercher le matériau adapté dans une base de données à partir de leur usage et des contraintes qui y sont associées. L'accent sera mis sur les ordres de grandeur, les unités ainsi que les comparaisons entre matériaux. Savoirs, connaissances (Concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Désignations normalisées et commerciales des matériaux. On se limitera aux grandes familles de matériaux suivantes : -matériaux et alliages métalliques, -polymères, -composites, -céramiques. L'utilisation en lecture de cartes de matériaux et la mobilisation de méthodes de sélection à partir de diagrammes de propriétés par choix direct, en posant des limites (uniques ou cumulatives) ou par comparaison seront à privilégier. -Procédés de première transformation et matières premières. -Caractéristiques mécaniques : -modules d'élasticité de Young, -résilience, -dureté, -limite élastique, -limite à la rupture. -Caractéristiques physico-chimiques : masse volumique, conductibilité, résistance à la corrosion, formabilité, coulabilité, soudabilité. -Éléments d'addition et leur influence sur les propriétés. -Essais mécaniques. S
  90. 2-Domaines d'utilisation des matériaux et leurs traitements Savoirs, connaissances (Concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Domaines d'utilisation et tendances d'évolution (technologie des poudres, ajout de matière...). -Principes et effets des principaux traitements thermiques des aciers (trempe, revenu, …) -Principes et effets des traitements de surface. -Principes et effets des traitements mécaniques (grenaillage, sablage, …) -Pour tous ces traitements, incidence sur les procédés de transformation et d'assemblage ultérieurs. C6 Représenter des solutions technologiques par des croquis et/ ou des schémas Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Carnet de croquis, crayon, outils numériques. Cahier des charges. Résultats des démarches de créativité. Normes de représentation. C
  91. 1 Produire un schéma cinématique et technologique. Le schéma traduit la cinématique. Le schéma technologique met en évidence des solutions constructives. C
  92. 2 Produire le croquis d'une pièce ou d'un assemblage. Le croquis représente la pièce ou l'assemblage en vues planes et/ ou perspective. Les surfaces fonctionnelles sont retranscrites. Les éléments standards sont identifiables. Les ordres de grandeur et proportionnalités sont pris en compte. S5-TECHNOLOGIE DES MÉCANISMES Les savoirs et connaissances relatifs à ces solutions constructives seront traités en liaison avec l'étude des chaînes d'énergie (voir S
  93. 1-Chaîne d'énergie), l'objectif étant d'apporter une culture des constituants de transmission de puissance. Lorsque la complexité le permet, on pourra s'intéresser aux : -conditions d'installation et de bon fonctionnement ; -validation du choix à l'aide de bases de données de constructeurs ou de logiciels spécialisés ; -données technico-économiques comparatives (prix du composant, coûts d'installation, de maintenance, etc …). S
  94. 1-Solutions constructives associées aux mécanismes Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Nature et caractéristiques des liaisons obtenues (assemblage, guidage...) -Solutions classiques avec éléments standards éventuels. -Conditions et surfaces fonctionnelles (mise en position, maintien en position), influence sur la précision, la tenue aux efforts, la rigidité, … -Fonctions de lubrification et d'étanchéité, -Validation du choix à l'aide de bases de données de constructeurs et de logiciels spécialisés. Les liaisons usuelles et courantes seront privilégiées (liaisons pivot, pivot glissant, glissière, sphérique et hélicoïdale) -Données technico-économiques comparatives (prix du composant, coûts d'installation, de maintenance, etc …) C7 Modéliser les solutions techniques à l'aide d'outils numériques Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Environnement numérique de travail. Modeleur volumique paramétrique et modules complémentaires. Solutions techniques retenues (croquis et schémas). Outils de rétroconception (scanner 3D, outils d'un Fablab et leur protocole d'usage, logiciels …). Instruments de mesure (pied à coulisse, alésomètre …). Maquette numérique existante. Ressources techniques et documentaires sur les matériaux, traitements, et procédés d'obtention. C. 7.1 Paramétrer les outils numériques liés à la conception. L'environnement de travail du modeleur volumique est paramétré. Les modules complémentaires sont paramétrés. C
  95. 2 Élaborer une maquette numérique 3D à partir des solutions techniques retenues. Les pièces sont créées en respectant la relation produit-procédé-matériaux. Les sous-ensembles ou assemblages sont définis en respectant les contraintes (absences d'interférences, respect des liaisons). Les arbres de création et d'assemblage sont optimisés. C
  96. 3 Modéliser tout ou partie d'une pièce ou d'assemblage à partir d'un outil de rétroconception. Tout ou partie de la pièce ou de l'assemblage est préparée en vue de sa numérisation. Les outils de rétroconception sont mis en œuvre à partir d'un protocole d'usage. Le modèle est reconstruit en vue de son exploitation. C
  97. 4 Préparer une maquette numérique en vue d'une simulation, d'un prototypage ou d'un jumeau numérique. Les pièces, assemblages et contraintes sont simplifiés sans réduire la cohérence de la maquette. Le maillage retenu permet une exploitation. Les informations nécessaires à l'élaboration d'un jumeau numérique sont fournies. C
  98. 5 Assurer la sauvegarde et l'archivage des données numériques. Les enregistrements courants sont gérés. Les différentes versions sont identifiées. Les formats de fichiers utilisés sont en cohérence avec les applicatifs disponibles. Les bases de données et ressources numériques sont disponibles. S2-CHAÎNE NUMÉRIQUE S
  99. 1-Concept de " chaîne numérique " La chaîne numérique est au cœur de la formation des techniciens de bureau d'études et devient l'outil qui permet de concrétiser toutes les étapes de la conception, de la réalisation et même de la mise en œuvre, de la maintenance et de la fin de vie d'un produit. L'utilisation de cette chaîne numérique s'intègre naturellement dans un contexte numérique global permettant de créer, d'échanger, de stocker et de protéger toutes les informations numériques relatives à un projet, tel que les systèmes PDM (Product Data Management) ou PLM (Product Lifecycle Management). Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Définition des maillons de " la chaîne numérique " : -maquette numérique, -prototypage, -simulations, -jumeau numérique, -outillage, -production, -boucle d'optimisation. Le jumeau numérique sera traité dans des cas simples (nombre de paramètres limités). -Gestion de la vie de la chaine numérique via un PDM : -livrables (fichiers exigés au regard du CDC), -suivi et archivage des documents (révisions, historique), processus de validation, -import/ export de fichiers (formats, précisions, continuité de la chaîne), -droits des intervenants. Intégration de l'outil informatique de gestion des fichiers dans une démarche de projet collaboratif et concourant. S
  100. 3-Outils de conception et représentation numériques Si la maîtrise des fonctionnalités des outils de CAO 3D est une compétence majeure du métier de technicien de bureau d'études, elle doit être associée à une maîtrise méthodologique qui permettra au technicien de choisir la méthode la mieux adaptée à son problème ou à une étape de la conception. L'apprentissage des outils de CAO doit intégrer cette double dimension. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 S
  101. 3.1-Modeleurs volumiques paramétriques -Structuration des modèles : arbre de construction de pièce et arbre d'assemblage. -Mode de modélisation volumique. Le mode de modélisation sera approprié à la typologie des pièces. La maîtrise des exigences de modélisation des surfaces complexes est exclue sans l'aide d'un spécialiste (exemple : domaine de la carrosserie,...). Le paramétrage s'applique principalement à la géométrie du modèle. La robustesse sera favorisée par l'organisation rationnelle des fonctions de conception. Elle sera évaluée principalement par la capacité du modèle à accepter aisément la modification d'un paramètre fonctionnel qui peut, par exemple, être amené à évoluer suite à la réalisation de prototypes. -Mode de modélisation surfacique. -Fonctions logicielles de conception (calques, …). -Propriétés associées aux pièces (désignation, matériaux, cotation sur le modèle 3D,...). -Paramétrage et robustesse du modèle. S
  102. 3.2-Méthodes de conception -Méthodes de conception : -dans l'assemblage, -par pièce, -par surfaces fonctionnelles, -squelette géométrique de pièce, d'assemblage, esquisse pilotante, -conception hors ou en contexte d'assemblage (liens de référence ou paramétrage entre pièces). La méthode de conception doit être adaptée au résultat souhaité : simulation dynamique, résistance des matériaux, conception détaillée,... -Fonctionnalité logiciel/ tableur : -associations modeleur/ tableur, -conception orientée famille de pièces/ d'assemblages. Gestion du paramétrage d'un modèle de pièce par tableau de valeurs. Si la situation s'y prête le pilotage de la CAO via des macros peut être employé mais dans ce cas le développement par le candidat ne pourra être exigé. -Outils spécifiques pour le technicien : -bibliothèques d'éléments standard et de données techniques (locales ou à distance), -modules métiers : conception de structure mécano-soudée, de moule, de tôlerie, récupération de design... -rétroconception (scannérisation 3D, outils de mesure, …). -Autres types de modeleurs,... L'utilisation ponctuelle de modeleurs implicites (sans historique …) est possible lorsque la stratégie de conception s'y prête (par exemple en l'absence de robustesse d'un modèle fourni), tout comme la rétroconception par numérisation sans contact 3D. S5-TECHNOLOGIE DES MÉCANISMES Les savoirs et connaissances relatifs à ces solutions constructives seront traités en liaison avec l'étude des chaînes d'énergie (voir S
  103. 1-Chaîne d'énergie), l'objectif étant d'apporter une culture des constituants de transmission de puissance. Lorsque la complexité le permet, on pourra s'intéresser aux : -conditions d'installation et de bon fonctionnement ; -validation du choix à l'aide de bases de données de constructeurs ou de logiciels spécialisés ; -données technico-économiques comparatives (prix du composant, coûts d'installation, de maintenance, etc …). S
  104. 2-Éléments de transmission de puissance et de transformation de mouvements Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Rôle et nature. -Conditions d'implantation et de mise en œuvre. Pour les solutions constructives suivantes : Transmissions sans transformation de mouvement : -sans modification de la vitesse angulaire : -accouplements d'arbres, -embrayages et coupleurs, -limiteurs de couple, -freins. -avec modification de la vitesse angulaire : -poulies courroie, -chaînes, -engrenages (trains simples et épicycloïdaux), -applications aux réducteurs et boîtes de vitesse. Transmissions avec transformation de mouvement : -systèmes vis écrou (à glissement et à roulement), -systèmes à cames simples, -systèmes articulés plans. S
  105. 3-Éléments de conversion d'énergie et de commande L'objectif est de donner une culture relative aux différentes technologies d'actionneurs et de leurs principales caractéristiques. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Rôle et nature. -Conditions d'implantation, de mise en œuvre et de commande. -Chaîne d'alimentation et de distribution associée. Pour les solutions constructives suivantes : -moteurs électriques, alternateurs … -convertisseurs hydrauliques et pneumatiques (vérins, moteurs, pompes, motoréducteurs...) L'approche des chaînes d'alimentation, de distribution et de commande reste fonctionnelle et descriptive à partir de systèmes commercialisés. S
  106. 4-Capteurs L'étude des capteurs a pour objectif de faciliter le dialogue avec un spécialiste de l'automatique lorsque cela est nécessaire et aide le technicien de bureau d'études à participer à leur choix et à prévoir leur implantation dans un système. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Rôle et nature. -Conditions d'implantation et de mise en œuvre. La connaissance des différents types de capteurs ainsi que de leurs caractéristiques seront complétées par leur utilisation en vue de relevés lors d'expérimentations sur des systèmes mécaniques réels. L'approche des chaînes d'alimentation, de distribution reste fonctionnelle et descriptive à partir de systèmes commercialisés. C8 Optimiser le choix d'une solution en tenant compte de la relation produit-procédé-matériaux et des résultats de simulation Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : Cahier des charges. Maquette numérique préparée existante en vue d'une simulation. Résultats de simulation et de calcul. Ressources techniques et documentaires sur les matériaux, traitements, et procédés d'obtention. Logiciel de simulation et de calcul. Environnement de travail. C
  107. 1 Exploiter les caractéristiques du produit afin d'identifier les procédés d'obtention. Les procédés d'obtention du produit sont cohérents au regard des critères de sélection*. C
  108. 2 Effectuer une simulation simple à partir d'une maquette numérique préparée. La maquette numérique est importée et exploitable par le logiciel de simulation. Les paramètres sont renseignés et la simulation est effectuée. C
  109. 3 Effectuer un calcul simple dans l'objectif de choisir un matériau ou de déterminer les caractéristiques d'un produit. Les hypothèses de calcul sont prises en compte. Le calcul est correctement effectué. C
  110. 4 Exploiter les résultats de simulation et de calcul afin de choisir un matériau et les traitements adéquats. Les critères de comparaison sont identifiés et pertinents. Les résultats sont identifiés et validés. Le matériau est proposé. L'influence du traitement sur les propriétés du matériau est identifiée. La comparaison et les choix sont effectués et pertinents. C
  111. 5 Exploiter les résultats de simulation et de calcul afin de déterminer les caractéristiques mécaniques d'un produit. Les résultats de simulation et de calcul sont identifiés et permettent une exploitation et une comparaison. Les caractéristiques mécaniques du produit sont définies. C
  112. 6 Modifier une maquette numérique existante en tenant compte de la relation produit-procédé-matériaux. La maquette est modifiée au regard des procédés d'obtention retenus. La maquette est modifiée au regard des matériaux retenus. La maquette est modifiée au regard des caractéristiques du produit. C
  113. 7 Optimiser la maquette numérique existante dans le but de satisfaire aux exigences du cahier des charges. Les écarts avec le cahier des charges sont relevés et expliqués. Les résultats issus du jumeau numérique sont pris en compte. La maquette est finalisée. * (la géométrie, les tolérances, les matériaux, les moyens de production disponibles, du triptyque coût délai qualité, des sollicitations inhérentes à son usage, l'impact environnemental, la quantité à produire) S2-CHAINE NUMÉRIQUE S
  114. 2-Simulation Les simulations numériques sont intimement liées au processus de création et d'optimisation d'un produit industriel. Elles permettent d'optimiser le comportement et de vérifier les performances d'un système mécanique mais aussi d'associer très tôt dans le cycle de conception les contraintes de la réalisation. Chaque simulation respecte un processus de modélisation, de traitement, d'interprétation et de comparaison au réel lorsque cela est possible qu'il convient d'identifier afin que si les apprenants découvrent la puissance des outils, ils puissent en mesurer aussi leurs limites. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Types de logiciels de simulation : -simulation mécanique : comportements statique, cinématique, résistance des matériaux, En dehors de cas simples et/ ou guidés, l'assistance d'un spécialiste est proposée pour la modélisation et l'exploitation de systèmes plus élaborés. Les simulations de modèles surfaciques ne sont pas concernées. La simulation de procédés a pour objectif de visualiser les défauts éventuels des pièces et d'agir en conséquence. -simulation de procédés, topologique, -simulation d'ergonomie, réalité virtuelle, -simulation de prototypage. -Données et paramètres associés aux simulations. -Résultats exploitables : -textes, -courbes, -cartographies … S3-COMPORTEMENT DES SYSTÈMES MÉCANIQUES S
  115. 1-Chaîne d'énergie Le programme s'attache à aborder le concept d'énergie comme étant une grandeur physique caractérisant l'état d'un système et comme étant transformée tout au long d'une chaîne d'énergie. Dans son activité professionnelle, le titulaire de bac professionnel " Modélisation et prototypage 3D " est confronté à la compréhension des chaînes d'énergie et de leurs optimisations dans le cadre du développement durable. Cette partie peut être abordée en lien avec les mathématiques, physique-chimie, notamment dans le cadre de la co-intervention, dont les programmes viennent compléter les connaissances attendues. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Formes d'énergie, grandeurs énergétiques et unités : -énergie et travail, -analogie de puissance mécanique, électrique et hydraulique : produit d'une grandeur d'effort (force, couple, tension, pression,...) par une grandeur de flux (vitesse, vitesse angulaire, intensité de courant, débit,...), -rendement. Les différentes formes de l'énergie rencontrées : cinétique, potentielle gravitaire et élastique, électrique (seulement les puissances actives), hydraulique … Travail, puissance et théorème de l'énergie cinétique dans des cas de mouvements simples (translation rectiligne et rotation autour d'un axe fixe). Identification des paramètres influant sur la chaîne d'énergie. S
  116. 2-Étude des comportements mécaniques des pièces et des systèmes Le titulaire du bac professionnel " Modélisation et prototypage 3D ", confronté à la compréhension et au choix de systèmes techniques, doit être capable de proposer des modélisations de solutions pour des cas simples puis de conduire les simulations d'étude de comportement mécanique correspondantes. Dans les autres cas, il est capable de dialoguer avec un spécialiste à qui il confie les modélisations. En autonomie, le titulaire de ce bac professionnel interprète les résultats des simulations afin d'en tirer les conséquences sur les conceptions qu'il propose. Cette partie peut être abordée en lien avec les mathématiques, physique-chimie, notamment dans le cadre de la co-intervention, dont les programmes viennent compléter les connaissances attendues. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 S
  117. 2.1-Modélisation des mécanismes -Cinématique des liaisons mécaniques : -nature du contact, -repère local, degré de liberté, -modèle des liaisons mécaniques élémentaires, -modélisation des liaisons technologiques en liaisons cinématiques (avec prise en compte des jeux, frottement,...). -Chaînes des liaisons : -classe d'équivalence, -graphe des liaisons, -schéma cinématique. La modélisation des mécanismes devra essentiellement être réalisée à travers l'exploration de systèmes réels accompagnés de leur modèle 3D. S
  118. 2.2-Mouvements relatifs entre solides dans le cas d'une translation ou d'une rotation autour d'un axe fixe -Notion de référentiel et de repère. -Nature et définition des mouvements : rotation, translation. -Trajectoires des points du solide. -Vecteurs position, vitesse. -Champ des vecteurs vitesse. Cinématique d'un solide en mouvement de rotation ou de translation par rapport à un repère fixe donné : position, trajectoire, vitesse, accélération, champ des vecteurs-vitesse (translation ou rotation autour d'un axe fixe). Représentation graphique des positions, vitesses et accélérations dans les cas de mouvements uniformes ou uniformément variés. Pour les résolutions analytiques, on se limitera aux formules de base. S
  119. 2.3-Mouvements plans -Équiprojectivité du champ des vecteurs vitesse. -CIR et distribution du champ des vecteurs vitesse. -Composition des vitesses : -loi de composition, -traduction graphique pour des systèmes plans, -applications au glissement et au roulement. -Chaînes cinématiques : -tracé des trajectoires et positions d'un mécanisme, -notion d'enveloppe de pièce au cours d'un mouvement, -lois d'entrée sortie. Représentation graphique dans les cas simples (dont la vérification des interférences entre pièces au sein d'un mécanisme). Sauf pour les cas plans simples, la détermination de lois d'entrée sortie s'effectuera à l'aide d'un logiciel de simulation. S
  120. 2.4-Modélisation des actions mécaniques -Action mécanique de contact et à distance : -modèles de représentation d'une action mécanique (force et résultante de forces, moment et moment résultant, cas particuliers des couples et glisseurs), -représentation graphique et analytique des vecteurs force et moment. -principe des actions mutuelles. Représentation des actions mécaniques sous forme vectorielle en vue de renseigner une simulation numérique. -Contact entre pièces : -nature géométrique du contact, -frottement et adhérence : lois de Coulomb. S
  121. 2.5-Comportement mécanique des pièces et des systèmes -Isolement d'une pièce ou d'un système de solides : -graphe des actions mécaniques, -ordonnancement des isolements, -frontière, actions intérieures et extérieures. -Équilibre statique des solides, principe fondamental de la statique, énoncé du principe en vue d'une résolution : Résolution graphique dans les cas de solides soumis à 2, ou 3 actions modélisées par des glisseurs de supports non parallèles. Étude analytique dans les cas simples plans pour exemple (la résolution peut être développée dans le cadre du module de poursuites d'études) Les modeleurs volumiques doivent aider à la compréhension des phénomènes mis en jeu. -analytique, -graphique. -Caractéristiques géométriques et cinétiques d'un solide (centre de gravité, masse). S
  122. 2.6-Résistance des matériaux -Relation contrainte-déformation, loi de Hooke. Les cas traités doivent rester simples et permettent de repérer les critères influents (les dimensions, les matériaux, les formes et les efforts) L'étude et la validation des cas simples s'appuient sur l'exploitation de formulaires ou des logiciels de simulation. Les modeleurs volumiques doivent aider à la compréhension des phénomènes mis en jeu. L'interprétation des résultats de simulation nécessite un apport de notion basique sur la contrainte de Von mises. -Sollicitations simples (traction/ compression, torsion des sections circulaires, flexion, cisaillement) : -déformation, -condition de résistance (coefficient de sécurité, limite élastique, limite à la rupture...). -contrainte équivalente : Tresca et Von-Mises. S4-MATÉRIAUX ET TRAITEMENTS S
  123. 3-Interaction fonction matériaux-géométrie-procédé-coût Il s'agit ici de sensibiliser les apprenants au choix de matériau en prenant en compte les contraintes fonctionnelles d'une pièce. Pour l'apprentissage de ces méthodes, on s'appuiera sur des exemples simples faisant intervenir un nombre réduit de critères dont on aura justifié le choix avec les apprenants. Ces savoirs sont directement liés à ceux du chapitre S
  124. 1.2 : Méthodes de choix et procédures associées à l'optimisation de la relation produit-procédé-matériaux. Savoirs, connaissances (Concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Liens entre fonction technique, spécifications, procédé et matériaux. -Optimisation du choix " matériaux, géométrie, coût " à l'aide d'un logiciel adapté connecté à une base de données -choix des critères d'optimisation, -méthodes d'optimisation par lecture de graphes des critères de choix. On se limitera aux résultats obtenus : améliorations des performances, défauts induits, limites d'utilisations, conséquences économiques. S7-TECHNOLOGIE DES PROCÉDÉS S
  125. 1-Procédés d'obtention, optimisation de la relation produit-procédé-matériaux L'approche des procédés s'appuie sur l'identification des principes de transformation utilisés et sur les caractéristiques des familles de matériaux transformés. Elle permet d'associer aux procédés les principales caractéristiques des pièces obtenues (qualités et défauts, dimensions, précision, impacts environnementaux, coûts). Des visites de plateaux techniques, plateformes technologiques en lycée, à l'université, en école d'ingénieurs, des visites de sites industriels sont à encourager à des fins de découverte des procédés notamment en s'inscrivant dans une démarche d'orientation active réfléchie dans le cadre de l'horaire d'accompagnement renforcé. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 S
  126. 1.1-Procédés d'obtention -Procédés relatifs à l'obtention de pièces brutes : -mise en forme par fonderie (au sable, sous vide, par injection), -mise en forme par moulage (injection, compression, soufflage, extrusion), -mise en forme par déformation (roulage, forgeage, estampage, découpe), -méthodes des poudres (compression, coulée, injection), -mise en œuvre des composites, -procédés additifs, -usinages non conventionnels (électroérosion, découpe au jet d'eau, découpe laser). -Procédés permettant l'obtention de pièces finies : -usinage (tournage, perçage, fraisage...), -procédés de finition divers (surmoulage, découpe, électro-enfonçage,...). -Procédés d'assemblage : -soudage (y compris friction et ultrasons) et brasage, -collage, -fixation mécanique. -Procédés de finition et d'amélioration : -peintures et marquages, -polissage et texturation (gravure laser, attaque chimique), -anodisation et chromage, -métallisation, galvanisation. S
  127. 1.2-Méthodes de choix et procédures associées à l'optimisation de la relation produit-procédé-matériaux -Adaptation des formes, dimensions et précision d'une pièce, -Procédure de choix d'un matériau relatif à un procédé et à un produit, -Procédure de choix d'un procédé relatif à un matériau et à un produit. C9 Élaborer le dossier de définition d'un produit Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : La maquette numérique 3D. Cahier des charges. Les procédés d'industrialisation retenus. Les procédures qualité de l'entreprise. Les extraits de normes et réglementations. C
  128. 1 Produire la définition des pièces du produit en vue d'une fabrication ou d'un contrôle. Les vues sont nécessaires et suffisantes à la compréhension des formes de la pièce. L'échelle et le format de la mise en plan sont adaptés aux dimensions de la pièce. Les normes graphiques sont respectées. La cotation proposée, sur la maquette numérique 3D et sur les vues en plan, respecte les exigences fonctionnelles. Les spécifications et tolérances dimensionnelles et géométriques, sur la maquette numérique 3D et sur les vues en plan, sont définies au regard des moyens de fabrication. C
  129. 2 Produire des vues d'ensemble du produit. Les vues sont nécessaires et suffisantes à la compréhension du produit. L'échelle et le format de la mise en plan sont adaptés aux dimensions du produit. Les normes graphiques sont respectées. Chaque pièce est repérée. La nomenclature est établie. Les spécifications de fonctionnement sont définies. S6-SPÉCIFICATION ET DIMENSION S
  130. 1-Spécification des produits L'approche de la spécification dimensionnelle et géométrique des produits s'appuie sur les normes ISO de tolérancement en vigueur. L'utilisation d'une méthodologie de cotation structurée et d'une identification de conditions fonctionnelles permettent une cotation de définition des différentes pièces d'un mécanisme. Savoirs, connaissances (Concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 S
  131. 1.1-Défauts des surfaces réelles -Caractéristiques des surfaces réelles et identification des défauts dimensionnels, géométriques et micro-géométriques. Caractérisations des limites des moyens de fabrication, traitements de surfaces et traitements de matériaux. S
  132. 1.2-Types de tolérances et de spécifications -Tolérancement dimensionnel. -Tolérances générales. L'objectif de la cotation est d'obtenir la définition des pièces d'un mécanisme en vue de sa fabrication. Les spécifications géométriques (GPS) seront données et on se limitera à la lecture et à l'écriture de celles-ci sur des cas simples. États de surfaces et fonctions des surfaces (mouvements relatifs, étanchéités …) -Spécifications géométriques, concept de GPS : -forme, -orientation, -position. -États de surface. -Identification des surfaces fonctionnelles (ou groupes de surfaces fonctionnelles) associées. -Analyse et quantification éventuelle des conditions de fonctionnement et de montage (jeux, ajustements, chaîne géométrique des contacts, chaîne de cotes …). -Cotation sur le modèle numérique 3D. C10 Réaliser un prototype pour validation fonctionnelle et/ ou visuelle Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : La maquette numérique 3D. Cahier des charges. Les procédures qualité et de sécurité du moyen de prototypage. Les extraits de normes, réglementations appliquées à l'entreprise. Les moyens de prototypage et de post-traitement. Procédure et outillage de maintenance. Matériels de sécurité et EPI. Consignes particulières en matière de tri, de stockage, élimination des déchets. C
  133. 1 Choisir le moyen et le matériau de réalisation du prototype Le moyen de prototypage choisi est pertinent. Le matériau choisi est cohérent vis à vis du moyen de prototypage et répond aux exigences d'utilisation du prototype. C
  134. 2 Paramétrer le moyen de prototypage Les paramètres de base du logiciel de mise en œuvre sont définis et le fichier de fabrication est prêt. Le moyen de prototypage est réglé et optimisé en fonction du matériau mis en œuvre. C
  135. 3 Réaliser le prototype Le prototype brut produit répond visuellement au modèle numérique. Les procédures de sécurité sont respectées. C
  136. 4 Effectuer le post-traitement du prototype Le prototype finalisé, exempt d'éléments superflus, est robuste. Les surfaces sont traitées en correspondance au visuel attendu. C
  137. 5 Contrôler le prototype Les caractéristiques géométriques et dimensionnelles du prototype sont validées. C
  138. 6 Effectuer la maintenance de premier niveau des moyens de prototypage en appliquant les règles de sécurité Les éléments d'usure sont remplacés. Les moyens de prototypage sont nettoyés et entretenus. Les procédures de sécurité sont respectées. S6-SPÉCIFICATION ET DIMENSION S
  139. 2-Relevés dimensionnels Savoirs, connaissances (Concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Caractéristiques et technologie des instruments de mesure et contrôle. -Relevé de mesures. Ces concepts seront abordés sur des cas simples, en lien avec la rétroconception (scanner 3D) et le prototypage. S7-TECHNOLOGIE DES PROCÉDÉS S
  140. 2-Création de prototypes de pièces et de mécanismes Le terme générique " prototype " désigne la réalisation d'une maquette physique, à une échelle donnée, d'un mécanisme ou d'une pièce unique, permettant de valider des caractéristiques attendues. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 S
  141. 2.1-Les principes du prototypage -Différentes technologies de prototypage -Matériaux utilisés -Logiciels spécifiques (utilisation et paramétrage) -Post traitement -Paramétrage des moyens de prototypages Procédés additifs (FDM et SLA), découpe laser, procédés soustractifs simples. Opérations de finition -Coûts S
  142. 2.2-Validation des prototypes -Ergonomie -Visuels -Caractéristiques attendues (dimensionnelles, mécaniques, fonctionnelles) S
  143. 2.3-Préparation et maintenance liées au moyen de prototypage -Préparation et réglage du moyen de prototypage -Maintenance du moyen de prototypage Maintenance de premier niveau C11 Produire les visuels permettant une exploitation des données par les parties prenantes du projet Données Compétences détaillées Indicateurs de performance Tout ou partie des éléments suivants (papier et/ ou numérique) : La maquette numérique 3D. Cahier des charges. Les consignes relatives à la destination des productions (client, service de maintenance, service commercial …). Les procédures qualité de l'entreprise. Les extraits de normes, réglementations appliquées à l'entreprise. Consignes de sécurité liées aux moyens de réalité virtuelle ou augmentée. Moyens de réalité virtuelle ou augmentée (casque, caméra, tablette, espace dédié, etc...). C
  144. 1 Produire des représentations graphiques L'éclaté est lisible et permet une bonne compréhension de l'assemblage. Le rendu semi-réaliste est représentatif. Les différentes positions de l'assemblage sont mises en évidence. C
  145. 2 Produire des documents de communication explicites et/ ou interactifs (montage, démontage [vidéos, animations, etc]) L'animation de l'éclaté correspond à l'ordre de montage/ démontage. Les documents de communication permettent d'illustrer le fonctionnement du produit. Le document interactif permet d'obtenir facilement des informations complémentaires. C
  146. 3 Intégrer des représentations dans des outils de réalité immersive et/ ou augmentée. L'ensemble des paramètres est défini pour obtenir le rendu recherché. La maquette numérique est importée et préparée dans l'interface logicielle d'immersion. L'exploration du produit dans l'environnement de réalité immersive et/ ou augmentée permet sa bonne compréhension. S2-CHAÎNE NUMÉRIQUE S
  147. 4-Représentations graphiques dérivées des maquettes numériques Les savoir-faire associés à ces représentations ne font pas l'objet d'enseignements spécifiques mais sont toujours contextualisés et mobilisés à l'occasion des rapports, compte-rendu et production de dossiers techniques. Savoirs, connaissances (concepts, notions, méthodes) Niveaux taxonomiques Limites de connaissances 1 2 3 -Fonctionnalités logicielles relatives à la production de documents techniques : -configurations graphiques visuelles (propriétés de couleurs, transparence) et de positions, coupe et écorchés 3D, -édition de nomenclatures et éclatés, -rendus réalistes (scènes, lumières, textures, décalques, qualité image), -animations de fonctionnement, de montage/ démontage. -Fonctionnalités logicielles relatives à la mise en plan selon les normes de représentations du dessin technique : -vues en projection, sections et coupes, -dessin d'ensemble, dessin de définition. -Mise en plan comportant les spécifications fonctionnelles selon la norme. -Décodage d'une mise en plan. Dans le respect des normes en vigueur. -Technologie et utilisation de la réalité immersive/ augmentée : -outils et consignes de préparation, -gestion d'import des maquettes, -préparation de la maquette (textures, scènes, lumières...), -préparation de l'environnement (espace, positionnement, orientation …) -formats d'export (vers l'outil ou vers un format pour des présentations interactives, ou intégration dans des supports numériques). L'exploitation des outils de la réalité immersive et augmentée sont des compléments à la mise en valeur des productions mais aussi d'aide à la compréhension des supports originaux ou modifiés par la démarche de créativité. Article ANNEXE III bis LEXIQUE Baccalauréat professionnel spécialité " Modélisation et prototypage 3D " Activité professionnelle Classe de tâches faisant partie d'un processus de travail. Analyse du cycle de vie L'analyse du cycle de vie vise le développement durable en fournissant un moyen efficace et systématique pour évaluer les impacts environnementaux d'un produit, d'un service, d'une construction ou d'un procédé. Le but est de réduire l'impact de l'objet artificiel créé par l'homme, sur les ressources et l'environnement tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie (déconstruction, recyclage...). Arbre d'assemblage Dans le cadre de l'utilisation d'un modeleur volumique, l'arbre d'assemblage décrit la liste des pièces qui compose un assemblage. Il permet de visualiser, d'une part le type de contrainte d'assemblage qui lie les pièces et d'autre part les relations entre les dimensions qui paramètrent l'assemblage. Arbre de construction Dans le cadre de l'utilisation d'un modeleur volumique l'arbre de construction (ou arbre des spécifications) décrit, pour une pièce, la liste des fonctions volumiques associées aux fonctions techniques. Ces fonctions, rassemblées séquentiellement et reliées par des conditions géométriques et topologiques (explicites ou implicites), créent un modèle volumique. L'arbre de construction permet de comprendre comment est bâti le modèle et facilite les modifications. ASIT Advance Systematic Inventive Thinking (Réflexion inventive systématique avancée) La méthode ASIT est une démarche qui permet de triturer les problèmes ou questions posées dans tous les sens afin de faire émerger une solution innovante, parfois totalement disruptive, voire révolutionnaire. L'objectif est de décaler l'angle d'approche du problème et ainsi aborder la question avec un tout nouveau regard. Assemblage Dans le cadre de l'utilisation d'un modeleur volumique, la construction d'une maquette numérique selon le mode hors assemblage (ou mode ascendant) implique la démarche suivante : -chaque nouvelle pièce est élaborée comme une entité indépendante ; -les pièces sont assemblées à l'aide de contraintes d'assemblage. Assemblage mécanique et liaison associée L'assemblage de deux pièces mécaniques peut être modélisé géométriquement, cinématiquement et statiquement. Il est représenté par une liaison mécanique géométriquement parfaite (modèle numérique nominal) associé de transmission des mouvements et des efforts. Il peut alors être considéré comme : -un modèle parfait de liaison, ne dissipant pas d'énergie (par exemple : sans frottement, sans déformations, sans défaut de forme et sans jeux induisant des mouvements parasites) ; -un modèle non parfait dissipant de l'énergie (avec frottement sec ou visqueux et glissement, jeu …). Un assemblage peut permettre le mouvement relatif entre deux pièces (modélisé par une liaison mobile caractéristique d'un guidage, par exemple) ou l'interdire (modèle de liaison encastrement, démontable ou non). Cahier des charges Document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en termes de fonctions de services et de contraintes. Pour chacune d'elles, sont définis des critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux doit être assorti d'une flexibilité. Le cahier des charges est un document qui évolue et qui s'enrichit au fur et à mesure de la phase de création d'un produit. Le cahier des charges doit donc être rédigé indépendamment des solutions envisageables et doit permettre l'expression du besoin dans des termes compréhensibles par les utilisateurs. CIR Centre Instantané de Rotation CAO, FAO Conception Assistée par Ordinateur. Fabrication Assistée par Ordinateur. Mobilisation de la chaîne numérique et des suites logicielles pour traiter en continue la conception, la définition des processus de réalisation, la fabrication des produits ou outillages. Continuité digitale La continuité digitale existe dans différentes industries, de manière plus ou moins aboutie. Il s'agit de pouvoir assurer, grâce au déploiement d'outils numériques et à la mise en place de processus précis, la continuité complète d'un projet tout au long du cycle de vie du produit. Chaîne numérique Ensemble des moyens donnant accès en lecture et écriture aux données techniques (CFAO, GPAO) dès lors que cet accès est garanti à tous les acteurs de l'étude et de la réalisation des produits. Compétence Ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être organisé en vue de contribuer de façon adaptée à l'accomplissement d'une activité. Dans une situation concrète ou contexte, une compétence se traduit par des actions ou comportements, généralement observables. Les comportements ou/ et les résultats de l'action sont mesurables ou évaluables. Exemples : définir des processus de réalisation d'un prototype. Compétences transversales : compétences mobilisées dans l'ensemble des tâches et activités professionnelles. Croquis Dessin numérique ou non fait rapidement, à main levée et sans instrument, sans recherche de détails dans le but de dégager l'essentiel du sujet. Développement durable Le développement durable est " un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ", citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier ministre norvégien

(1987). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/ écologie/ social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Donnée technique Une donnée technique est une information, élément d'une base de données techniques. Elle est retenue pour sa pertinence dans des opérations techniques qui concernent toutes les étapes de la vie d'un produit (conception, industrialisation, fabrication, SAV …). Dossier de définition de produit C'est un dossier numérique qui rassemble, au fur et à mesure de son élaboration, la définition précise d'une pièce fabriquée appartenant à un produit. Il comprend les mises en plan (ou maquettes numériques) de : -conception préliminaire de la pièce (privilégiant les surfaces et conditions fonctionnelles) ; -conception détaillée à l'issue de la phase d'optimisation de la relation produit, matériau, procédé ; -conception détaillée et spécifiée, formalisant la définition des formes et des spécifications dimensionnelles et géométriques de la pièce (donnant souvent lieu à l'édition d'un plan 2D respectant les normes de définition graphique et de cotation ISO en vigueur). L'ensemble peut prendre la forme d'un dossier rassemblant, en plus de la définition géométrique de la pièce, les données techniques et économiques imposées, les contraintes de fabrication, de contrôle, de production. Dossier technique Terme générique désignant un ensemble de données techniques relatives à une ou plusieurs phases de la vie d'un produit (conception, industrialisation, fabrication, maintenance …). Ce type de dossier comporte des données, des comptes rendus, des analyses spécifiques et des conclusions techniques. Éco-conception Méthode de conception d'un produit qui intègre les consignes écologiques de respect environnemental depuis sa création jusqu'à son recyclage. Esquisse pilotante Dans un modeleur volumique, une esquisse pilotante est un tracé géométrique filaire paramétré traduisant des propriétés géométriques et cinématiques. Impact environnemental État de modification de l'environnement, négatif ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités (productions ou services) d'un organisme. Ingénierie système L'ingénierie des systèmes ou ingénierie système est une approche scientifique interdisciplinaire, dont le but est de formaliser et d'appréhender la conception de systèmes complexes avec succès. L'ingénierie des systèmes a pour objectif de contrôler la conception de systèmes dont la complexité ne permet pas le pilotage simple. Par système, on entend un ensemble d'éléments humains ou matériels en interdépendance les uns les autres et qui inter-opèrent à l'intérieur de frontières ouvertes ou non sur l'environnement. Les éléments matériels sont composés de sous-ensembles de technologies variées : mécanique, électrique, électronique, matériels informatiques, logiciels, réseaux de communication, etc. Les efforts en ingénierie des systèmes embrassent l'ensemble du cycle de vie du système et leur mise en cohérence mobilise l'ensemble des corpus théoriques (sciences de l'ingénieur, sciences humaines, sciences cognitives, génie logiciel, etc.). Jumeau numérique Le jumeau numérique est un clone virtuel d'un système physique ou d'un processus. Il implique systématiquement l'existence d'un couple " modèle numérique " avec l'objet qu'il copie. Les objets concernés peuvent être un produit, une machine, une ligne de production, un process, une supply chain. Suivant le système concerné et l'utilisation souhaitée il peut être un modèle géométrique, multiphysique, fonctionnel, comportemental. Il doit évoluer dans le temps comme son jumeau réel. Il permet d'améliorer le pilotage, la sécurisation et l'optimisation de lignes de production et des usines, la continuité numérique au niveau du produit, de sa conception à sa fin de vie, la surveillance et la maintenance prédictive. Il permet de mettre en place de nouveaux modèles économiques dans la supply chain (modèle as a service). Il permet d'obtenir un gain en qualité des produits en améliorant la correction des process. Il permet une traçabilité accrue des objets/ process intégrant d'avantage d'informations sur les composants, les fournisseurs et la production. Il est un outil de rupture pour les besoins de formation et de démonstration sur des systèmes complexes et difficilement duplicables ou transportables. Langage SysML Systems Modeling Language-soit en français Langage de Modélisation de Systèmes-est un langage graphique illustré de modélisation spécifique au domaine de l'ingénierie système. Il permet la spécification, l'analyse, la conception, la vérification et la validation de systèmes. Lignée d'objets Une lignée d'objets est une suite chronologique d'objets techniques répondant à un même besoin et mettant en œuvre le même principe technique. Modèle ou maquette numérique Un modèle ou maquette numérique est une représentation géométrique d'un objet ou ensemble d'objets, en 3D, réalisée sur ordinateur de façon à l'analyser, le contrôler et en simuler certains comportements. Modeleur volumique Dénomination des progiciels de conception de systèmes mécaniques de dernière génération. Le modeleur volumique est le maillon central d'une chaîne numérique de conception. Parcours utilisateur Le parcours utilisateur est un outil qui permet de représenter l'expérience d'un service ou d'un produit vécu par l'utilisateur. Pièce Élément constitutif d'un produit ou d'un outillage. Pitch Un pitch est la synthèse ou le résumé d'un récit, d'une œuvre, d'un projet à travers une phrase ou un paragraphe synthétique. Dans la démarche de créativité, le pitch permet de raconter la solution envisagée. PLM Product Lifecycle Management ou PLM (gestion du cycle de vie du produit) Démarche qui consiste, pour une entreprise, à capitaliser et à partager l'ensemble des données et des informations concernant un produit depuis la conception à la fin de cycle de vie de celui-ci. Cette démarche concerne la conception, la fabrication, le stockage, le transport, la vente, le service après-vente, le recyclage … Cette démarche inclut tous les acteurs : collaborateurs de l'entreprise, partenaires, fournisseurs, équipementiers et clients … La démarche PLM s'appuie sur le déploiement progressif de logiciels qui arrivent sur le marché (Gestion des connaissances métier, Outils d'aide à la décision, CFAO, simulation numérique, Calcul mécanique). PDM Product Data Management ou PDM (gestion de données produits ou Système de Gestion Données Techniques SGDT). Plate-forme de données produits et de procédés industriels commune à toutes les solutions PLM. Une solution PDM permet de conserver et de gérer automatiquement l'ensemble des informations liées à un produit tout en facilitant la collaboration à travers l'entreprise et tout au long du cycle de vie de celui-ci. Les systèmes PDM associent les hommes et les procédés grâce à l'automatisation et au suivi de la gestion des tâches d'une organisation et de sa chaîne d'approvisionnement, stimulant ainsi l'efficacité et la responsabilité, tout en facilitant la conformité aux normes en vigueur. Les systèmes PDM s'appuient sur un ensemble de solutions informatiques (CAO, ERP, Intranet, …) qui facilitent les échanges et la gestion sécurisée de documents 3D, la gestion des tâches, la gestion des changements et demandes de modification, … Procédé de réalisation Technique de réalisation d'une pièce (exemple : moulage par gravité, forgeage, usinage, mécano-soudage). Procédés de mise en forme Les procédés de mise en forme regroupent : -la déformation plastique des tôles : pliage, emboutissage découpage … -le moulage en moules permanents et non-permanents -la déformation plastique : laminage, forgeage, estampage, matriçage, extrusion … Produit Objet manufacturé : pièce ou sous-ensemble ou ensemble destiné à être livré au client ou à être mis sur le marché. Projet Processus visant un objectif conforme à des exigences spécifiques. Ce processus est une suite d'activités coordonnées comportant des dates de début et de fin constituant des étapes. Prototype Réalisation permettant l'évaluation de la conception détaillée d'un système et de sa réalisation. Il préfigure la réalisation du matériel définitif et permet de valider les exigences visuelles, des spécifications fonctionnelles, dimensionnelles auxquelles il devra répondre. Le prototype ne peut pas être virtuel et doit être le plus proche possible de la version définitive du produit. Il résulte du modèle numérique 3D précédemment défini et est produit à l'aide de procédés additifs ou soustractifs (imprimante 3D, découpe laser …) Prototype rudimentaire Il s'agit d'un premier prototype permettant d'illustrer une idée qui résulte d'une démarche de créativité. Ce prototype est réalisé rapidement avec des moyens rudimentaires (cartons, pâte à modeler, briques emboitables …) Qualité Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques ou de performances à satisfaire des exigences (ISO 9000 : 2000). Ces exigences ou ces besoins peuvent être exprimés ou implicites. Outre leur traduction en termes de caractéristiques et de performances, elles sont également traduites en termes de fiabilité, de facilité d'entretien, de coût global de possession. Rétroconception La rétroconception ou reverse engineering permet de générer des fichiers CAO à partir de mesures sur un objet physique. Ces dernières peuvent être issues d'un scanner 3D ou d'instruments classiques. Savoirs associés aux compétences La conduite d'une activité professionnelle requiert une ou plusieurs compétences, chacune d'elles mobilisant à la fois des savoir-faire, des savoir-être et des connaissances. Ces connaissances sont également dénommées savoirs associés à la compétence considérée. Savoir-faire Habileté manifestée dans une situation professionnelle définie. C'est l'ensemble des gestes, des méthodes les mieux adaptées à la tâche proposée. Le savoir-faire est d'ordre manipulatoire lorsqu'il est du domaine de l'action, de la manipulation. Ex : agir, connecter, démonter ou remonter, démarrer, mesurer (relever la mesure). Le savoir-faire est d'ordre opératoire lorsqu'il est du domaine du suivi d'un protocole d'action, de la réalisation d'une opération, de la mise en œuvre de tout ou partie d'un processus. Ex : régler, mettre en œuvre, démonter ou remonter un ensemble complexe, mesurer (mettre en œuvre la mesure) Le savoir-faire est d'ordre méthodologique lorsqu'il est du domaine de l'organisation de l'action, de la conception, du choix, de la justification d'une méthode en vue de réaliser un processus ou un service. Ex : organiser, proposer, concevoir, choisir, justifier, comparer, mesurer (concevoir la mesure). Spécification géométrique C'est une indication qui caractérise la zone de tolérance relative à l'acceptabilité d'une forme ou au positionnement relatif d'une surface par rapport à une autre. Signaux faibles Les signaux faibles sont les éléments de perception de l'environnement, opportunités ou menaces, qui doivent faire l'objet d'une écoute anticipative, appelée veille, dans le but de participer à l'élaboration de choix prospectifs en vue d'établir une stratégie, et de réduire l'incertitude. Système Ensemble d'éléments en interaction dynamique et organisés en fonction d'un but. Tâches professionnelles Ensemble d'opérations élémentaires mises en œuvre pour réaliser le travail prescrit. Pour être menée à bien, une tâche mobilise des compétences. Elle est caractérisée par des données d'entrée, la mise en œuvre d'outils et de méthodes, la production de résultats attendus et identifiables. Exemple : analyse critique de solutions, réalisation des dessins de définition de produits finis, cotés et tolérancés. Traçabilité Aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un article ou d'une activité, ou d'articles ou d'activités semblables, au moyen d'une identification enregistrée. Article ANNEXE IV Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411397A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée 2024. Article ANNEXE V PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Baccalauréat professionnel spécialité " Modélisation et prototypage 3D " 1. Objectifs de formation en milieu professionnel Les périodes de formation en milieu professionnel se déroulent dans une ou des entreprises intervenant dans les domaines d'activités, mentionnés dans le référentiel des activités professionnelles. Ces entreprises d'accueil répondent aux exigences de la formation des candidats aux épreuves du baccalauréat professionnel préparé. Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à une formation réelle pour initier, conforter et renforcer celles dispensées en établissement de formation. L'équipe pédagogique veille à assurer la complémentarité des acquisitions de compétences entre le centre de formation et les entreprises d'accueil. Elles ont pou

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