Concevoir, structurer et piloter des systèmes industriels complexes.
🔹 Jour 1 – Fondamentaux de l’ingénierie système & vue opérationnelle
Introduction à l’ingénierie système
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Enjeux de la complexité et de l’interdisciplinarité
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Vision système vs vision produit
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Cycle de vie du système :
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expression du besoin
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conception
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réalisation
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exploitation
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fin de vie
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Livrables attendus en ingénierie système
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Positionnement par rapport aux méthodes projet classiques
Vue opérationnelle du système
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Définition de la vue opérationnelle
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Diagramme d’environnement :
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contexte d’utilisation
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acteurs internes et externes
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Diagrammes de cas d’utilisation (Use Cases)
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Scénarios opérationnels :
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séquences d’usage
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interactions système / environnement
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Identification des besoins opérationnels
Début de la vue fonctionnelle
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Identification des fonctions système issues des cas d’utilisation
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Hiérarchisation des fonctions :
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fonctions principales
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fonctions de support
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Interactions fonctionnelles
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Construction d’une cartographie fonctionnelle initiale
Exercice pratique 1
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Construction complète de la vue opérationnelle
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Élaboration de la liste des fonctions pour un système industriel réel ou représentatif
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Mise en cohérence besoins ↔ fonctions
🔹 Jour 2 – Vue fonctionnelle, vue physique et cohérence des architectures
Approfondissement de la vue fonctionnelle
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Diagrammes d’interaction entre fonctions
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Définition des exigences fonctionnelles
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Introduction Ă la Functional Breakdown Structure (FBS)
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Bonnes pratiques de structuration fonctionnelle
Vue physique (architecture organique)
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Principe de déclinaison fonctionnelle vers le physique
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Diagrammes d’interaction entre composants physiques
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Définition des exigences organiques / composants
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Allocation fonctions ↔ composants
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Physical Breakdown Structure (PBS)
Traçabilité et cohérence des vues
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Traçabilité :
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besoins → fonctions → solutions techniques
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Vérification de cohérence :
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vue opérationnelle
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vue fonctionnelle
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vue physique
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Gestion des évolutions et changements d’architecture
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Mise à jour des livrables système
Exercice pratique 2
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Déclinaison complète de la vue fonctionnelle en vue physique
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Vérification de la traçabilité globale
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Analyse de cohérence de l’architecture produite
Conclusion et synthèse
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Bonnes pratiques pour concevoir des architectures robustes, cohérentes et justifiables
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Lien entre ingénierie système et :
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sûreté de fonctionnement
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fiabilité
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maintenabilité
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IVVQ
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Ouverture vers :
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MBSE
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SysML
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outils de modélisation système
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Avantages de la formation
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Approche méthodologique progressive et structurée
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Forte orientation architecture système et livrables projet
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Exercices pratiques sur un cas industriel concret
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Méthode applicable à tout type de système complexe
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Permet de produire des livrables cohérents, traçables et justifiables
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Formation idéale en préambule à une démarche MBSE
