Plus d’efficacité grâce aux cobots

Apprenez à exploiter intelligemment le potentiel des robots collaboratifs pour automatiser vos processus industriels et libérer votre personnel qualifié pour des tâches plus stratégique.

Découvrez la mise en œuvre pratique de vos cas d’application sur une cellule cobotique réelle, en tenant compte des facteurs techniques, économiques, organisationnels et humains.

Commencez votre formation continue maintenant.

Fiche signalétique

  • Titre/Diplôme Short Advanced Studies (SAS) Plus d’efficacité grâce aux cobots
  • Durée 3 jours
  • Journées de cours Printemps 2026:
    08.05.2026, 9h00–16h00; 05.06.2026, ou bien 9h00–12h00 ou bien 13h00–16h00; 26.06.2026, 13h00–16h00.
    Automne 2026:
    30.10.2026, 9h00–16h00; 11.12.2026, ou bien 9h00–12h00 ou bien 13h00–16h00; 15.01.2027, 13h00–16h00.
  • Délai d'inscription Un mois avant le début du cours
    4 à 8 participant-e-s
  • Nombre de crédits ECTS 2 crédits ECTS
  • Coûts CHF 2’100
  • Langue d'enseignement Allemand, Français, Anglais
  • Lieu de formation Bienne, rue d’Aarberg 46 / En ligne
  • Département Technique et informatique
  • Prochaine édition Printemps 2026

Contenu + plan d’études

Apprenez à exploiter le potentiel des robots collaboratifs pour automatiser vos processus industriels.

Short Advanced Studies (SAS)

Les Short Advanced Studies (SAS) sont des cours d’une durée de 30 à 160 heures (1 à 9 ECTS, imputables au DAS ou au MAS). Vous acquérez en peu de temps des notions et des compétences solides et pratiques sur des thèmes d’actualité. Les étudiant-e-s qui ne souhaitent pas effectuer les contrôles de compétence du SAS reçoivent une attestation de participation au cours (pas d’ECTS dans ce cas).

Portrait

Les robots collaboratifs (ou cobots) sont présents sur le marché depuis plus d’une décennie. Conçus pour s’intégrer facilement dans l’environnement de travail existant, ils soutiennent les opérateur·rice dans les tâches quotidiennes, sans nécessiter de transformation majeure des postes de travail ou des processus. Contrairement aux robots industriels classiques, les cobots se distinguent par leur flexibilité, leur simplicité d’utilisation et leur capacité à interagir directement avec l’humain dans un cadre sécurisé.

Le champ d’application des cobots est vaste: logistique, contrôle qualité, chargement de machines, assemblage mécanique ou électronique, soudage, entre autres. Malgré leur potentiel, les cobots restent encore sous-exploités ou inutilisés dans de nombreuses entreprises.

Une installation avec un cobot seul est limitée dans les tâches qu’il peut effectuer. Un déploiement efficace nécessite la mise en place d’un système complet comprenant des capteurs, des systèmes d’alimentation en pièces ou encore un dispositif de sécurité adapté. Il est donc essentiel de bien connaître les différentes possibilités techniques envisageables afin de concevoir une solution cohérente et adaptée à la tâche automatisée.

Dans un contexte où l’industrie fait face à une pénurie de personnel qualifié, l’automatisation ciblée de certaines tâches devient indispensable. Les activités nécessitant peu d’attention sont particulièrement exposées aux erreurs humaines passant souvent inaperçues et pouvant engendrer des coûts importants de réparation ou d’indemnisation. L’automatisation permet de limiter le besoin de recruter de nouvelles personnes tout en réduisant les erreurs de production. En libérant le personnel des tâches simples et répétitives, il devient possible de mobiliser leurs compétences sur des activités plus complexes.

L’objectif de ce cours est de vous aider à identifier les tâches propices à l’automatisation collaborative au sein d’une entreprise, et de vous fournir les outils nécessaires pour développer des solutions concrètes. L’évaluation de la rentabilité économique d’un projet d’automatisation fait partie intégrante de la formation.

Au Swiss Cobotic Competence Center (S3C), vous aurez l’opportunité unique de tester vos propres cas d’application en condition de production, sur de véritables cellules cobotique. Cette mise en situation pratique vous permettra d’évaluer la faisabilité technique de votre projet dans un environnement proche de la réalité industrielle.

Le succès de l’intégration d’une cellule cobotique dépend à la fois de la robustesse de la solution technique et de l’implication ainsi que de l’engagement des personnes concernées À la fin du cours, vous êtes prêt-e à présenter votre projet d’automatisation aux différentes parties prenantes de votre entreprise, en tenant compte des aspects techniques, économiques, organisationnels et humains.

Perspectives professionnelles

À l’issue de cette formation, vous pouvez:

  • analyser les processus de fabrication manuels et identifier ceux qui se prêtent à une intégration cobotique.
  • sélectionner les composants optimaux pour une cellule cobotique en fonction du cas d’application.
  • évaluer les coûts de mise en œuvre d'une cellule cobotique et calculer le retour sur investissement complet afin de soutenir le processus de décision.
  • participer activement aux projets d’automatisation et d’innovation industrielle.
  • accompagner le changement technologique au sein de votre entreprise en considérant les aspects techniques, économiques, organisationnels et humains.

Objectifs de formation

Cette formation vous permet d’acquérir les connaissances ou les compétences suivantes:

  • Comprendre les capacités fondamentales des cobots et des équipements auxiliaires requis.
  • Analyser les processus de fabrication manuels et évaluer la faisabilité de leur automatisation à l’aide d’une cellule cobotique.
  • Estimer les coûts d’investissement et évaluer la rentabilité économique d’une cellule cobotique.
  • Intégrer avec succès un cobot dans une production, en tenant compte des aspects techniques, économiques, organisationnels et humains.
  • Journée 1: Principes fondamentaux et analyse
    Travail autonome:  Préparation de l’étude de cas
  • Journée 2: Mise en œuvre technique
    Travail autonome: Préparation du Business Case et du pitch
  • Journée 3: Présentation et conclusion

Journée 1: Principes fondamentaux et analyse

  • Introduction aux robots collaboratifs: principes, avantages, limitations et cas d’usage.
  • Présentation de différents exemples d’applications industrielles utilisant des cellules cobotiques, y compris des démonstrations en direct dans le S3C.
  • Analyse et mise en œuvre d’un cas pratique.
  • Introduction au modèle Cobot Business Case.
  • Introduction à la préparation d’une étude de cas individuelle pour le jour 2.

Travail autonome:  Préparation de l’étude de cas

  • Identifier une opportunité concrète d’intégration d’un cobot au sein de son entreprise.
  • Élaborer une description précise du cas d’application.
  • Rassembler et préparer les composants de production ainsi que les données pertinents pour le jour 2.

Journée 2: Mise en œuvre technique

  • Mise en œuvre du cas d'application individuel avec l’accompagnement d'un-e coach.
  • Test de l'application à l’aide des cellules cobotiques disponibles dans le S3C, dans des conditions proches de la réalité.
  • Poursuite du développement du Business Case sur la base des résultats obtenus.

Travail autonome: Préparation du Business Case et du pitch

  • Élaborer le modèle Business Case correspondant au cas d’application testé.
  • Développer des recommandations d'action et un plan d'action en tenant compte des aspects techniques, économiques, organisationnels et humains.
  • Préparer une présentation pitch pour exposer l’idée de projet.

Journée 3: Présentation et conclusion

  • Présentation des cas d’utilisations par l’ensemble participant-e-s.
  • Discussion, retours et suggestions d’amélioration.
  • Recommandations pour l’intégration du projet au sein de l’entreprise.
  • Bilan final collectif et enseignements tirés.

Pendant le cours, les participant-e-s développent un concept de projet d’automatisation concret dans leur entreprise. Durant cette phase, ils et elles bénéficient de l’encadrement d’expert-e-s de la BFH et du S3C. Les recommandations relatives à la mise en œuvre et le plan d’action sont résumés dans un rapport final. L’évaluation des compétences se fonde sur ce rapport et sur la présentation d’un pitch.

Les étudiant-e-s qui ne souhaitent pas se soumettre à l’évaluation des compétences reçoivent une attestation de participation au cours.

Titre + diplôme

Short Advanced Studies (SAS) en «Plus d’efficacité grâce aux cobots»

Partenaire

Conditions + admission

Découvrez à quels professionnel-le-s ce cours est destiné et quelles sont les conditions requises pour y participer.

Cette formation s’adresse aux personnes actives dans l’ingénierie et la production de l’industrie manufacturière, souhaitant aborder l’intégration des cobots dans les processus industriels. Une compréhension fondamentale des défis propres à sa ligne de production est souhaitable afin de d’étudier et de tester de manière ciblée des cas d’applications concrets.

Public cible

Les profils types des participant-e-s sont:

  • Ingénieur-e-s et responsables de production
  • Ingénieur-e-s et responsables de montage
  • Chef-fe-s d’atelier
  • Ingénieur-e-s industriel-le-s

Où s’informer

Si vous avez des questions sur cette formation continue, veuillez nous contacter.

Conseil

Le choix d'une formation continue est une décision importante dans la planification d'une carrière professionnelle. Dans le cadre d'un entretien individuel, nous répondons volontiers à vos questions et clarifions avec vous les conditions personnelles requises pour la formation souhaitée.

Site + Infrastructures

Cette formation continue se déroule à la rue d'Aarberg 46 à Bienne et en partie en ligne.

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB)

Un site, des avantages pluriels

  • Salles de cours à deux minutes à pied de la gare de Biel/Bienne
  • Liaisons ferroviaires idéales: toutes les 15 minutes à partir de la gare centrale de Berne, toutes les 30 minutes à partir de Bern Wankdorf (nouvelle ligne Thoune-Bienne).
  • Infrastructure de pointe dans le nouveau bâtiment SIPBB
  • Diverses possibilités de restauration à proximité immédiate
  • Évènements dédiés à l’innovation et opportunités de réseautage

Et ce n’est pas tout…

  • Biel/Bienne, haut-lieu de l’innovation
  • Biel/Bienne, cité étudiante
  • Ville industrielle et tournée vers les services, siège de nombreux acteurs majeurs de l’horlogerie, de l’industrie de précision et des machines, de la technique médicale, et du secteur de la communication et des télécommunications
  • À proximité immédiate du lac de Bienne et de son offre protéiforme de sports et de loisirs
  • Un bilinguisme vécu
  • Une vie culturelle aux multiples multifacettes

Bienne, Rue d' Aarberg 46 (Switzerland Innovation Park Biel/Bienne)

Bienne, Rue d'Aarberg 46

Haute école bernoise

Technique et Informatique
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
Rue d'Aarberg 46
CH 2503 Bienne

Haute école bernoise

Technique et Informatique
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
Rue d'Aarberg 46
CH 2503 Bienne