L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
230 : Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois
232p : Conduite des travaux, encadrement de chantier, métré, dans le gros-oeuvre
341n : Etudes en urbanisme et aménagement
Formacode(s)
22024 : Génie civil
22211 : Performance énergétique bâtiment
22294 : Conduite chantier BTP
32062 : Recherche développement
15099 : Résolution problème
Date de début des parcours certifiants
01-09-2026
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-08-2031
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE (INSA) | 19310152400018 | - | - |
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Les domaines du Génie civil – Bâtiment, travaux publics et aménagements urbains présentent des défis importants liés aux enjeux actuels et futurs des transitions écologiques, énergétiques et numériques. Ils concernent en particulier le développement et utilisation des matériaux économes à faible impact environnemental, l’efficacité énergétique et écologique des bâtiments et des villes, la durabilité et la maintenance des infrastructures existantes, l’optimisation des processus constructifs et le développement des outils et systèmes numériques dédiés (BIM). Le secteur de la construction est donc affecté par de profondes mutations et doit répondre à des exigences croissantes sur les plans social, économique et environnemental.
La certification associée au diplôme d’ingénieur INSA Toulouse, spécialité Génie civil répond totalement à ces défis, elle s’est, dans sa structure et son organisation, adaptée à ces évolutions et atteste que l’ingénieur certifié possède la capacité de s’adapter et de travailler dans des environnements variés, que ce soit en termes de secteurs, de types d’organisations ou d’échelle d’intervention, en France comme à l’international. Elle garantit également qu’il sait situer son rôle d’ingénieur en Génie civil au sein de la société, grâce à une compréhension fine des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et éthiques, et qu’il est en mesure d’agir de manière pertinente dans un contexte en constante évolution. La dimension innovation est également prise en compte dans la certification, elle couvre par exemple l’élaboration et l’amélioration relatives à des matériaux et des solutions techniques utilisables pour les bâtiments et les infrastructures. Enfin les préoccupations patrimoniales sont assurées par les volets portant sur la réparation, la maintenance et la réhabilitation du patrimoine existant. La certification permet également de suivre un double cursus Ingénieur/Architecte ou Architecte/Ingénieur.
Activités visées :
Le diplôme d’ingénieur de l’INSA Toulouse en spécialité génie civil a pour objectif de certifier la capacité pour son titulaire à mener des projets pour le bâti neuf comme pour le bâti existant :
- Établissement du programme du projet de construction
- Études préliminaires et chiffrage pour la maîtrise d’ouvrage
- Conception des ouvrages selon les réglementations techniques en vigueur
- Réalisation d’étude des ouvrages selon les réglementations techniques en vigueur
- Étude de conception et de faisabilité
- Étude d’exécution des solutions constructives
- Chiffrage des travaux
- Conduite des travaux
- Réalisation en sécurité des travaux
- Contrôle technique et visa des études et des travaux réalisés
- Promotion immobilière
- Exploitation des installations et du bâti
- Maintenance des installations et du bâti
- Inspection / diagnostic énergétique du bâti
- Élaboration d’études d’audit, de réhabilitation et de requalification d’ouvrages existants
- Étude des solutions de réhabilitation énergétique du bâti
- Mise en œuvre des solutions de réhabilitation énergétique du bâti
- Étude et des solutions de maîtrise de la corrosion des armatures des structures en béton, maintenance électrochimique
- Mise en œuvre des solutions de maîtrise de la corrosion des armatures des structures en béton, maintenance électrochimique
- Démantèlement des installations de déconstruction du bâti.
- Gestion de projets de génie civil ; communication avec les parties prenantes externes et internes ; formation des collaborateurs.
A ce titre, l’ingénieur Génie Civil de de l’INSA Toulouse en spécialité génie civil prend en charge la conduite technique, organisationnelle et financière d’opérations de construction, d’ opérations de réhabilitation et réparation et assure le management d’équipes, dans le respect du droit, de la sécurité et de l'environnement.
Compétences attestées :
- Appliquer les outils fondamentaux de l’ingénieur génie civil
- Évaluer et prévoir le comportement mécanique des bâtiments ou des ouvrages
- Concevoir et dimensionner les bâtiments ou les ouvrages
- Concevoir et dimensionner les équipements techniques du bâtiment
- Mettre en œuvre une opération de construction ou d'aménagement urbain
- Diagnostiquer l’état résiduel des structures soumises à différentes pathologies de vieillissement dont la corrosion des armatures
- Concevoir et dimensionner des solutions de maintenance, maintenance électrochimique ou de réhabilitation du bâti
- Intégrer, dans l'analyse des problèmes et le développement des solutions, les aspects Qualité – Hygiène - Sécurité - Environnement (construction durable/écoconstruction)
- Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts...)
- Communiquer en entreprise (rapports ; compte rendus, synthèse, présentations orales…) en plusieurs langues
- Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise
- Formuler et argumenter des solutions en s'appuyant sur des éléments économiques, de veille et positionnement scientifiques, RSE
- Prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et les dimensions éthiques (chartes éthiques du bâtiment) qui s'y rapportent
- Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
- Protéger, valoriser et exploiter une innovation
Modalités d'évaluation :
Écriture d’un rapport de stage et présentation orale du travail réalisé en entreprise
Analyse de cas d’études pratiques issus de projets industrie et recherche
Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul ou en binôme ou en groupe)
Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique
Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes
Projet (seul ou en binôme)
Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences
Projet recherche : mémoire et oral de présentation des travaux
Mises en situation professionnelles au travers des situations d'apprentissage et d'évaluation, des stages et des périodes entreprise
Des modalités spécifiques d'évaluation sont mises en place pour les étudiants en situation de handicap pour s’adapter à leurs besoins spécifiques
RNCP42691BC01 - Evaluer et prévoir le comportement mécanique des bâtiments ou des ouvrages
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Identifier les phénomènes affectant le comportement mécanique à l'échelle des matériaux constitutifs et/ou de l'ouvrage Identifier et à proposer les propriétés des matériaux à considérer en intégrant les aspects environnementaux liés aux matériaux sélectionnés Mettre en œuvre les modélisations numériques de type éléments finis adaptées aux dimensions structurales et aux phénomènes identifiés Interpréter et à expliquer les résultats au maître d'ouvrage / gestionnaire |
Examen écrit individuel Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences |
RNCP42691BC02 - Concevoir et dimensionner des bâtiments ou des ouvrages
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Analyser ou établir le cahier des charges avec la maîtrise d'ouvrage Proposer un système structural et des choix techniques et environnementaux associés (matériaux, produits, procédés) Exploiter ou établir une étude de site (géotechnique, environnement, séisme, risques particuliers) Identifier et déterminer les actions sur les structures et les fondations Construire un modèle de calcul mécanique , y compris à partir de la maquette numérique (BIM) Dimensionner le système structural et à vérifier sa conformité aux exigences des Eurocodes structuraux Produire les documents techniques (notes de calcul, plans, maquette numérique) |
Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrieet recherche Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (en binôme) Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique Examen écrit individuel |
RNCP42691BC03 - Dimensionner et effectuer la conception numérique des équipements techniques du bâtiment
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Analyser ou établir le cahier des charges avec la maîtrise d'ouvrage Établir une étude de site (apports naturels, exposition) Établir les données techniques de dimensionnement (puissance) Proposer un système CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et des choix techniques et environnementaux associés (matériaux, produits, procédés) Construire un modèle de calcul énergétique , y compris à partir de la maquette numérique (BIM) Vérifier par simulation numérique la conformité aux besoins et à la réglementation en vigueur Produire les documents techniques (notes de calcul, plans, maquette numérique) |
Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul ou en binôme ou en groupe) Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique Examen écrit individuel |
RNCP42691BC04 - Mettre en œuvre une opération de construction ou d'aménagement urbain
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Comprendre et synthétiser les besoins du client Exploiter ou établir une étude de site (risques, impacts) Communiquer, échanger avec des experts métiers des différents domaines Analyser les contraintes financières, organisationnelles, environnementales et de sécurité de l'opération Établir une offre Définir les méthodes constructives Définir les moyens humains et matériels Planifier les travaux Conduire les travaux en respect de la démarche QSE Effectuer la réception de travaux |
Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrie et recherche Examen écrit individuel Projet (en binôme) Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des Compétences Rapports thématiques (notions économiques, QSE) |
RNCP42691BC05 - Concevoir et mettre en œuvre des solutions de maintenance ou de réhabilitation du bâti
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Analyser le DOE et les hypothèses de dimensionnement (aspects énergétiques et /ou mécaniques) Identifier les causes de dégradation des performances structurales ou énergétiques Inspecter le bâti et procéder aux investigations permettant d'en définir l'état (mesures sur site) Estimer par simulations l'état actuel et la perte des performances dans le temps Proposer un dispositif de maintenance, de réparation ou un procédé de réhabilitation permettant de corriger la perte des performances Proposer une stratégie de suivi des performances dans le temps |
Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrie et recherche Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul) Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes Projet (seul ou en binôme) |
RNCP42691BC06 - Effectuer le diagnostic et l’inventaire des pathologies de vieillissement d’une structure
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Définir l’ensemble des mesures sur site pour évaluer l’état (dont l’état de corrosion) Réaliser la campagne d’inspection sur site Identifier l’état de corrosion en utilisant des outils de simulation numérique Prédire la capacité portante résiduelle ainsi que les performances en service : flèche et capacité de redistribution plastique des efforts Prédire la durée de vie résiduelle des ouvrages |
Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrie et recherche Examen écrit individuel Projet (en binôme) Quizz et autoévaluation de la progression dans l’assimilation des compétences |
RNCP42691BC07 - Assurer la maintenance et la protection cathodique des structures
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Définir le type de maintenance électrochimique à mettre en œuvre en fonction des données du diagnostic : protection cathodique par courant imposé, protection cathodique par anodes sacrificielles, réalcalinisation, déchloruration Concevoir l’installation d’une protection cathodique en s’ appuyant sur des outils numériques Définir et mettre en œuvre les moyens de contrôle de la performance de la protection cathodique : mesures de potentiels ON/OFF, mesures de courant Prévoir la durée de vie de l’installation de protection cathodique |
Analyse de cas d’études pratiques issus de projets industrie et recherche Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul ou en binôme ou en groupe) Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique Examen écrit individuel |
RNCP42691BC08 - Concevoir, élaborer, et conduire un projet en génie civil
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
|
Interagir avec un spécialiste ou un ingénieur d'une autre discipline pour comprendre une problématique Mettre en place une démarche projet : analyse de la situation, définition des objectifs, conception spécification, réalisation, évaluation Capacité à conduire les recherches bibliographiques nécessaires à la résolution du projet, et les restituer à des spécialistes. Mettre en place un système structural adapté Intégrer les philosophies, problématiques et contraintes des réglementations françaises et européennes Rendre compte à l’écrit et à l’oral du travail effectué auprès de décideurs, d'experts ou de professionnels non experts du domaine. |
Cas d’études pratiques Projet recherche : mémoire et oral de présentation des travaux de groupe Projet de fin d’ études : manuscrit et oral de soutenance |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
La validation de la totalité des blocs est nécessaire pour l'obtention de la certification.
Secteurs d’activités :
Le diplômé en Génie Civil de l’INSA Toulouse est un ingénieur généraliste qui intervient aussi bien dans le secteur du bâtiment (des fondations aux structures, en passant par les équipements CVC) que dans celui des infrastructures et des ouvrages d’art (routes, ponts, tunnels, réseaux, ferroviaire), ainsi que dans l’aménagement et le renouvellement urbain. Il maîtrise l’ensemble des phases liées à la construction et à l’aménagement — du diagnostic à la conception, en passant par les travaux, le contrôle, la gestion et la maintenance du patrimoine bâti. Ses compétences s’exercent auprès de multiples acteurs : maîtres d’ouvrage publics ou privés, bureaux d’études et de contrôle, entreprises de travaux, collectivités territoriales ou encore organismes de recherche.
- Génie Civil
- Construction
- Bâtiment
- Travaux publics
- Bureaux d’étude
Type d'emplois accessibles :
Ingénieur en management de projet (conduite et direction de travaux)
Ingénieur chargé d'affaire
Ingénieur technico commercial
Ingénieur en recherche & développement
Ingénieur en bureau d'ingénierie
Ingénieur en bureau d'études techniques
Ingénieur en bureau d'étude de prix
Ingénieur en bureau des méthodes
Ingénieur en bureau de contrôle
Ingénieur de production
Ingénieur d’exploitation
Ingénieur de maintenance
Ingénieur d’essais
Ingénieur en qualité & sécurité
Code(s) ROME :
- I1101 - Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti
- F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
- F1106 - Ingénierie et études du BTP
- F1201 - Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers
- F1202 - Direction de chantier du BTP
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
L'entrée dans le cursus de formation, qui est de 5 ans, peut se faire à plusieurs niveaux :
- en 1ère année, formation validée de niveau 4
- en 2ème année, formation validée de niveau 5
- en 3ème année, formation validée de niveau 5 ou 6
- en 4ème année, formation validée de niveau 6
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Outre la validation des compétences détaillées ci-dessus, pour viser le titre d'ingénieur le candidat doit valider les critères suivants :
- Niveau B2 (CECRL) en anglais
- 40 semaines de stages (dont 14 semaines en entreprise) dont 16 semaines à l'étranger pour la Formation sous Statut Etudiant, (9 semaines à l’étranger pour la Formation sous Statut Apprenti)
- Mobilité internationale d'un semestre
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Le jury d’établissement, présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend 6 membres du département Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (le directeur de département, le directeur des études de première année et les 4 directeurs d’études des pré-orientations ou leurs représentants), 2 représentants par spécialité choisis parmi l’ensemble des présidents et secrétaires de pré- jurys (département, formation continue et VAE) ainsi que le directeur des études de l’INSA (ou son représentant). |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X |
Le jury de formation sous statut apprenti, présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend 12 membres dont au moins 3 représentants d’entreprises, le directeur de la spécialité, le responsable de la Formation par Apprentissage, le corps enseignant et la secrétaire de la formation. |
- | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Le jury de formation continue, présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend l’ ensemble des présidents et secrétaires des commissions de recrutement des départements, deux des professionnels ayant participé à ces commissions ainsi que le Directeur des Etudes et le responsable de la Formation Continue à l’INSA. |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Le jury d’établissement, présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, comprend 6 membres du département Sciences et Technologies Pour l’Ingénieur (le directeur de département, le directeur des études de première année et les 4 directeurs d’études des pré-orientations ou leurs représentants), 2 représentants par spécialité choisis parmi l’ensemble des présidents et secrétaires de pré- jurys (département, formation continue et VAE) ainsi que le directeur des études de l’INSA (ou son représentant). |
- | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Un jury de validation des acquis de l’expérience est constitué par spécialité. Le jury de VAE, présidé par la directrice de l'INSA Toulouse ou son représentant, est composé de membres permanents et de membres désignés spécialistes du diplôme. Il comprend, d’une part, le Directeur des Etudes, le Responsable de la Formation continue et d’autre part, le Directeur du département de la spécialité, 2 ou 3 enseignants de la spécialité, 1 enseignant du Centre des Sciences Humaines et 2 représentants du monde industriel qualifiés au titre de la certification visée. |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 14/03/2020 |
Article D612-34 du code de l'Education relatif à la délivrance d'un grade de master |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Les deux pièces suivantes :
sont jointes à la présente fiche en attente de la parution du nouvel arrêté fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur. |
| Date de publication de la fiche | 22-07-2026 |
|---|---|
| Date de début des parcours certifiants | 01-09-2026 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-08-2031 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 31-08-2036 |
Statistiques :
| Année d'obtention de la certification | Nombre de certifiés | Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae | Taux d'insertion global à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) | Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2024 | 99 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2023 | 94 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2022 | 81 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2021 | 87 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 2020 | 87 | 2 | 100 | 100 | 100 |
Lien internet vers le descriptif de la certification :
https://www.insa-toulouse.fr/formation/ingenieur-specialite-genie-civil/
Liste des organismes préparant à la certification :
Historique des changements de certificateurs :
| Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
|---|---|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | Est ajouté | 22-07-2026 |
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP41211 | Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Toulouse, spécialité génie civil |