Qualification ingénierie systèmes

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Les systèmes complexes sont essentiels pour les changements à venir. Ces systèmes vont en continuelle progression, ils doivent malgré tout inclure les nécessités d’ouverture et d’interopérabilité, ainsi que de fiabilité, sécurité. Ceci inclue de nombreux domaines : génie mécanique, génie électrique, génie logiciel, génie automatique, génie civil, génie électronique, génie chimique, génie industriel. Ce développement doit prendre en compte les contraintes liées à l’ensemble du cycle de vie : maintenance, production, Soutien Logistique Intégré … mais doit aussi considérer les points de vue du l'homme, développement durable, commerce, marketing, relation clients, les entreprises y participant.

Les apports de la systémique (en particulier pour comprendre la non-linéarité inhérente aux grands systèmes sociotechniques) participent à justifier le développement de l'ingénierie système et à développer son utilisation.

La globalisation, avec les aspects multiculturels influant sur les méthodes de gestion des organisations, 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, moins fermes et réactifs, comme les entreprises virtuelles, et l’ingénierie système doit s’adapter à ces évolutions qui ne sont qu’une extension des courants agiles (modulabilité dans les situations variables) et lean (reflexion sur l'efficacité de la réalisation). La complexité consiste en l'amoindrissement des empreintes environnementale et logistique, pour faire partie intégrante des concepts d'écologie et de responsabilité sociale des entreprises.

Toutes ces évolutions amènent à revoir certains paradigmes, 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, induisent une adaptation des processus des systèmes, pour prendre en compte les bouclages permanents à toutes les étapes. Ceci prend une criticité certaine et a un impact économique non négligeable quand on considère des systèmes de systèmes ou de grands systèmes complexes.

La maîtrise de l’ensemble de ces aspects, que l'on parle de technique, et également de thématique politique, éthique, réglementaire, sociale, économique, est le challenge de la gestion des projets et de l’ingénierie système des années à venir. Elle est essentielle pour les divers domaines d’application que sont les installations énergétiques, les transports, la médecine, la sécurité, où il s'agit de créer des systèmes politiquement acceptables, adaptables, astucieux, pérennes, tout en étant fiables, sécurisés et résilients.

L’Ingénierie Système (dit IS) fournit la vision globale d’un produit complexe, propose des méthodes permettant d’en assurer l’ingénierie et s’articule avec le management des projets de développement. 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 définition 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 aérien, automobile, ferroviaire et ainsi que l’énergie. L’Ingénierie Système est conforme aux normes mondiales ISO, EIA, et bénéficie des actions de promotion et de déploiement soutenus par l’International Council for System Engineering (INCOSE), avec 62 pays représentés. Dans notre pays, l’International Council for System Engineering est secondé par l'AFIS

Au-delà de ses champs d’application actuels, l’IS évolue dans différentes directions :

- Renforcement des liaisons entre ingénierie, opération et production
- Optimisation des dépenses de développement
- Intégration des procédés de management agiles
- Extension du champ d’application à de nouveaux domaines (Santé, Smart Cities)
- Et pour finir, travail de l'Ingénierie Système pour concorder davantage aux attentes des PME.


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