Modélisation des structures et lois de comportements

Simuler le comportement de vos structures / matériaux

Grâce à la modélisation par éléments finis, nous simulons le comportement mécanique de vos systèmes ou matériaux. Ces analyses permettent d’anticiper les résultats d’essais, d’optimiser la conception et de valider des hypothèses avant toute fabrication.

Notre savoir-faire s’étend des simulations statiques linéaires aux analyses dynamiques fortement non linéaires, incluant les couplages thermomécaniques, la fatigue des matériaux, ainsi que le comportement complexe des métaux et polymères.

Modélisation des structures et lois de comportements

Pour mener à bien ces simulations avancées, nous nous appuyons sur des outils performants tels que LS-DYNA et différents langages de programmation afin d’automatiser les calculs, traiter les données et développer des outils personnalisés.

Modèles de rupture avancés

Identification et application de modèles de rupture tels que Johnson-Cook ou MMC, utilisés notamment pour simuler la perforation de structures sandwich tôle-bois.

Dynamique – Crash / Impact

La dynamique crash/impact étudie le comportement des structures soumises à des chocs violents ou rapides. Elle permet de simuler, analyser et optimiser la résistance à l’impact pour garantir la sécurité et l’intégrité des systèmes.

Calculs de structures composites

Les calculs de structures composites permettent de dimensionner et vérifier la résistance de pièces en matériaux composites. Ils prennent en compte l’anisotropie, le comportement multicouche et les modes de rupture.

Optimisation Topologique

L’optimisation mécanique vise à améliorer la performance, la fiabilité et la durabilité des systèmes tout en réduisant les coûts et le poids. Elle s’appuie sur des analyses structurelles, thermiques et vibratoires.

Comportements hyper-élastiques

Modélisation des matériaux élastomères avec des lois hyper-élastiques. Réponse non linéaire en grandes déformations.

Analyse vibratoire et calcul de durée de vie

L’analyse vibratoire permet de détecter précocement les défauts mécaniques via la mesure des vibrations. Combinée au calcul de durée de vie, elle optimise la maintenance et prolonge la fiabilité des équipements.

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