Qualification gestion de lignes de produit Toulouse

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Les grands systèmes et systèmes complexes sont des enjeux majeurs pour l’évolution de nos sociétés. Ces systèmes grandissent et évoluent continuellement, tout en devant répondre à des besoins de fiabilité, sécurité et d’interopérabilité, et également d’ouverture. Ceci inclue de nombreux domaines : génie mécanique, génie automatique, génie civil, génie logiciel, génie électrique, génie industriel, génie chimique, génie électronique. Ce développement doit prendre en compte les contraintes liées à l’ensemble du cycle de vie : production, Soutien Logistique Intégré, maintenance … mais doit aussi considérer les points de vue du relation clients, marketing, commerce, facteurs humains, développement durable, les entreprises y participant.

Les apports de la systémique (pour ce qui est du manque de linéarité) participent à justifier le développement de l'ingénierie système et à développer son utilisation.

La mondialisation avec son impact sur les structures, notamment les équipes, a également un impact sur les chaînes de fournisseurs et les manières de contractualiser. De nouvelles manières d'agir entre fournisseurs ont vu le jour, souples et réactifs, comme les entreprises virtuelles, l’ingénierie système doit composer avec ces changements, expansion des courants agiles et lean (exploitation du rendement de la production ). Un des défis est alors la réduction des empreintes logistique et écologique, pour faire partie intégrante des concepts des règles des diverses sociétés et d'écologie.

Il en résute une nouvelle approche des modèles habituels, comme celui de cycle de vie d’un système qui va classiquement de la genèse de l’idée au retrait de service. Car nos modes de vie comme l’économie circulaire par exemple, nécessitent de repenser la sérialité des processus d’ingénierie, pour prendre en compte les bouclages permanents à toutes les étapes. Cela engendre une grande hiérarchisation d'importance et de disponibilité et a un coût certain dans le cas des systèmes de systèmes ou de grands systèmes complexes.

La maîtrise de l’ensemble de ces aspects, que l'on parle de technique, mais aussi des autres dimensions politique, économique, éthique, réglementaire, sociale, est le challenge de l’ingénierie système et de la gestion des projets de l'avenir. Elle est essentielle pour les divers domaines d’application que sont la locomotion, la sécurité, les systèmes de santé, l'accès à l'eau, où l’on cherche à avoir des systèmes socialement durables, acceptables, perspicaces, adaptables, tout en étant pouvant retrouver ses propriétés initiales après altération, fiables et sécurisés.

L’Ingénierie Système (IS) fournit la vision globale d’un produit complexe, soumet des approches pour en garantir l’ingénierie et opère avec la direction des réalisations. L’IS permet de définir un socle commun de définition de produits entre disciplines, et participe également à gérer les liens fournisseur acheteur dans sa spécification et dans sa réalisation.

Créée pour les nécessités de l'industrie du spatial et de la défense, l’IS s’est étendue au domaine du transport aéronautique, ferroviaire, automobile et dans le domaine énergétique. L’Ingénierie Système est conforme aux normes mondiales EIA 632, ISO, et bénéficie des actions de promotion et de déploiement soutenus par l’International Council for System Engineering (INCOSE), qui concerne soixante-deux pays. Dans notre pays, l’International Council for System Engineering est secondé par l'AFIS

Au-delà de ses champs d’application actuels, L’Ingénierie Système s'oriente vers de nouvelles utilisations :

- Renforcement des liaisons entre ingénierie, opération et production
- Optimisation des dépenses de développement
- Ajoût des processus de développement agiles
- Expansion des secteurs d'utilisation (Santé, Smart Cities)
- Mais encore, production d’un standard propre (ISO 29110).


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