Métier ingénieur électromécanicien / ingénieure électromécanicienne

Les ingénieurs électromécaniciens/ingénieures électromécaniciennes conçoivent et mettent au point des équipements et des machines ayant recours à la fois à la technologie électrique et à la technologie mécanique. Ils/elles élaborent des esquisses et préparent des documents détaillant les commandes de matériel, le processus de montage et d’autres spécifications techniques. Les ingénieurs électromécaniciens/ingénieures électromécaniciennes testent et évaluent également les prototypes. Ils/elles supervisent les procédés de fabrication.

Types de personnalités

Connaissances

  • Entraînements électriques

    Les systèmes électromécaniques qui utilisent des moteurs électriques pour contrôler les mouvements et les procédés des machines électriques.

  • Générateurs électriques

    Les principes et opérations de dispositifs susceptibles de convertir l’énergie mécanique en énergie électrique, tels que les dynamos, les alternateurs, les rotors, les stators, les armatures et les champs.

  • Mathématiques

    Les mathématiques sont l’étude de sujets tels que la quantité, la structure, l’espace et le changement. Elles comprennent l’identification des modèles et la formulation de nouvelles conjectures qui en découle. Les mathématiciens et mathématiciennes s’efforcent de prouver la véracité ou la fausseté de ces conjectures. Il existe de nombreux domaines des mathématiques, dont certains sont largement utilisés pour des applications pratiques.

  • Machines électriques

    Appareils électriques capables de convertir l’énergie mécanique en énergie électrique (génératrices); aussi, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique (moteurs), et de modifier le niveau de tension d’un courant CA ou alternatif (transformateurs).

  • Législation environnementale

    Les politiques et la législation environnementales applicables dans un certain domaine.

  • Menaces environnementales

    Les menaces pour l’environnement qui sont liées aux risques biologiques, chimiques, nucléaires, radiologiques et physiques.

  • Physique

    La science naturelle impliquant l’étude de la matière, du mouvement, de l’énergie, de la force et des notions connexes.

  • Dessins de conception

    Comprendre les dessins de conception détaillant la conception des produits, des outils et des systèmes d’ingénierie.

  • Principes d’ingénierie

    Les éléments d’ingénierie tels que la fonctionnalité, la reproductibilité et les coûts liés à la conception, ainsi que la manière dont ces éléments sont appliqués dans la réalisation des projets d’ingénierie.

  • électricité

    Comprendre les principes de l’électricité et des circuits électriques, ainsi que les risques associés.

  • Moteurs électriques

    Les moteurs capables de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique.

  • Génie mécanique

    Discipline qui applique les principes de la physique, de l’ingénierie et de la science des matériaux pour concevoir, analyser, fabriquer et entretenir des systèmes mécaniques.

  • Principes de l’électricité

    L’électricité se crée lors du passage d’un courant électrique dans un conducteur. Cela implique le mouvement des électrons libres entre les atomes. Plus le nombre d’électrons libres dans un matériau est élevé, meilleur est le comportement de ce matériau. Les trois principaux paramètres de l’électricité sont la tension, le courant (ampère) et la résistance (ohm).

  • Génie électrique

    Comprendre le génie électrique, un domaine de l’ingénierie qui traite de l’étude et des applications de l’électricité, de l’électronique et de l’électromagnétisme.

  • électromécanique

    Les processus d’ingénierie qui combinent génie électrique et génie mécanique pour l’application de l’électromécanique dans les dispositifs qui nécessitent de l’électricité pour créer un mouvement mécanique ou les dispositifs qui génèrent de l’électricité par mouvement mécanique.

  • Schémas de câblage électrique

    La représentation schématique visuelle d’un circuit électrique, ses composants et les connexions entre ces composants.

Aptitudes

  • Recueillir des informations techniques

    Appliquer des méthodes de recherche systématiques et communiquer avec les parties concernées afin de trouver des informations spécifiques et évaluer les résultats de la recherche pour évaluer la pertinence des informations, les systèmes techniques et les développements.

  • Analyser des données de tests

    Interpréter et analyser les données recueillies lors des essais afin de formuler des conclusions, de nouvelles connaissances ou de nouvelles solutions.

  • Effectuer une analyse de données

    Collecter des données et des statistiques à tester et évaluer afin de produire des affirmations et des prédictions de modèles, dans le but de découvrir des informations utiles dans un processus décisionnel.

  • Mener des recherches documentaires

    Effectuer une recherche exhaustive et systématique d’informations et de publications sur un sujet spécifique. Présenter un résumé comparatif de la documentation évaluative.

  • Modéliser des systèmes électromécaniques

    Modeler et simuler un système, un produit ou un composant électromécanique afin de permettre l’évaluation de la viabilité du produit et l’examen des paramètres physiques avant l’élaboration effective du produit.

  • Respecter la réglementation sur les substances interdites

    Respecter la réglementation interdisant les métaux lourds dans le métal d’apport de brasage tendre, les retardateurs de flamme dans les matières plastiques et les plastifiants à base de phtalates dans les matières plastiques et les isolants pour faisceaux de câblage, en application des directives de l’UE LdSD/DEEE et de la législation chinoise relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

  • Ajuster des conceptions techniques

    Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.

  • Communiquer les résultats d’analyse

    Rédiger des documents de recherche ou tenir des présentations pour rendre compte des résultats d’un projet de recherche et d’analyse, en précisant les procédures et les méthodes d’analyse qui ont permis l’obtention des résultats et en expliquant les possibles interprétations des résultats.

  • Approuver une conception technique

    Marquer son accord pour qu’une conception technique finie passe au stade de fabrication concrète et d’assemblage du produit.

  • Tester des systèmes électromécaniques

    Tester des systèmes, des machines et des composants électromécaniques à l’aide d’un équipement approprié. Recueillir et analyser des données. Contrôler et évaluer les performances du système et prendre des mesures si nécessaire.

  • Utiliser un logiciel de dessin technique

    Créer des conceptions techniques et des dessins techniques utilisant un logiciel spécialisé.

  • Enregistrer des données d'essais

    Enregistrer des données qui ont été spécifiquement identifiées lors des essais précédents, afin de vérifier que les produits de l’essai aboutissent à des résultats spécifiques ou d’examiner la réaction du sujet soumis à des intrants exceptionnels ou inhabituels.

  • Réaliser des recherches scientifiques

    Obtenir, corriger ou améliorer les connaissances sur les phénomènes en utilisant des méthodes et des techniques scientifiques, sur la base d’observations empiriques ou mesurables.

  • Concevoir des prototypes

    Concevoir des prototypes de produits ou de composants de produits en appliquant des principes de conception et d’ingénierie.

  • Préparer des prototypes de production

    Préparer les premiers modèles ou les prototypes afin de tester les concepts et les possibilités de reproductibilité. Créer des prototypes à évaluer pour les tests de pré-production.

  • Contrôler des normes de qualité de production

    Contrôler les normes de qualité dans le processus de fabrication et de finition.

  • Concevoir des systèmes électromécaniques

    Élaborer des croquis et concevoir des systèmes, produits et composants électromécaniques à l’aide de logiciels et d’équipements de conception assistée par ordinateur (CAO).

Connaissances et aptitudes facultatives

microprogramme rédiger une nomenclature établir des relations d'affaires préparer des schémas de montage appliquer des compétences techniques de communication élaborer la conception d'un produit contrôler le fonctionnement de machines utiliser un logiciel de fao normes de qualité élaborer des plans techniques utiliser un logiciel de cao réaliser des essais de fonctionnement assurer la planification des ressources définir des exigences techniques communiquer avec des clients définir des critères de qualité de production assurer la gestion de projets assembler des systèmes électromécaniques électronique de puissance génie énergétique concevoir des micrologiciels fournir une documentation technique étudier les principes de l'ingénierie exécuter un quart à la machine en toute sécurité rédiger des rapports de routine programmer un micrologiciel systèmes microélectromécaniques former le personnel électronique logiciel d’iao coordonner des équipes d'ingénieurs

Source: Sisyphus ODB