Stage Analyse Fonctionnelle Technique Paris

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Les systèmes complexes et grands systèmes sont des enjeux majeurs pour l’évolution de nos sociétés. Ces systèmes vont en continuelle progression, ils doivent malgré tout inclure les nécessités d’ouverture et d’interopérabilité, mais aussi de sécurité. cette évolution des systèmes nécessite une collaboration interdisciplinaire : génie logiciel, génie civil, génie automatique, génie électrique, génie mécanique, génie chimique, génie électronique, génie industriel. 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 facteurs humains, commerce, développement durable, clientèle, marketing, 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 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 nouveaux modes d’interaction entre fournisseurs apparaissent, rapides et moins fermes, comme les entreprises virtuelles, l’ingénierie système doit composer avec ces changements qui ne sont qu’une extension des courants agiles (modulabilité dans les situations variables) et lean (exploitation du rendement de la production ). La complexité consiste en l'amoindrissement des empreintes environnementale et logistique, afin de s’inscrire dans les démarches sociétales d'écologie et des règles des diverses sociétés.

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. Or la prise en compte des exigences sociétales de développement durable 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 impact économique non négligeable quand on considère de grands systèmes complexes ou des systèmes de systèmes.

Le contrôle de tous ces paramètres, qu’il s’agisse de la vision technique, mais aussi des autres dimensions politique, réglementaire, sociale, économique, éthique, est le grand défi de la gestion des projets et de l’ingénierie système de l'avenir. C'est indispensable vis à vis des conséquences sur les transports, l'accès à l'eau, la santé, la sécurité, où il s'agit de créer des systèmes politiquement flexibles, acceptables, durables, perspicaces, tout en étant sûrs, sécurisés et résilients.

L’Ingénierie Système (dit IS) présente la perception complète d’un produit complexe, propose des méthodes permettant d’en assurer 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 réalisation et dans sa spécification.

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 dans le domaine énergétique. L’Ingénierie Système est conforme aux normes mondiales ISO, EIA 632, 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, les actions de l’INCOSE sont soutenues par l’Association Française d’Ingénierie Système (AFIS).

En plus des utilisations contemporaines, L’Ingénierie Système s'oriente vers de nouvelles utilisations :

- Fluidification des liens entre l’ingénierie, la production et l’opération, avec l’intégration des processus et outils d’IS avec les processus et outils de Product Lifecycle Management, et l’intégration de principes de Gestion de Lignes de Produit
- Limitation des coûts de développement et de mise au point, par l’utilisation massive de modèles (Model Based System Engineering), permettant la simulation et la validation de systèmes avant même leur prototypage
- Ajoût des processus de développement agiles
- Elargissement des perspectives à d'autres secteurs (Santé, Smart Cities)
- Et également, actions spécifiques de promotion et déploiement par l’AFIS.


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