Autres secteurs

Initialement reconnu pour notre expertise dans le secteur nucléaire, nous avons su étendre notre savoir-faire à de nombreux autres domaines, apportant des solutions innovantes et performantes à nos clients.

La simulation numérique au service de l’industrie

Nous réalisons toutes sortes de simulations numériques pour des applications mettant en œuvre un écoulement, une sollicitation mécanique, ou un champ de température.

Optimiser les performances

La CFD permet l’étude des écoulements et rend possible l’optimisation d’un système énergétique (réduction des pertes thermiques, augmentation des rendements)

Réduction des coûts et des délais de développement

Les phases de prototypage sont couteuses et chronophages. La simulation numérique permet de réduire les itérations et de tester facilement différentes configurations

Expertise et fiabilité

Avec plus de 10 ans d’expérience et des centaines de projets, nous avons prouvé notre capacité a gérer des études complexes et à fournir des résultats fiables. Notre équipe d’ingénieurs expérimentés est à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de votre projet, de la conception initiales à la validation finale.

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Mécanique des fluides et CFD

La CFD (Computational Fluid Dynamics) est un outil puissant pour analyser et optimiser les écoulements de fluides dans diverses applications industrielles. En simulant numériquement les interactions complexes entre les fluides et les structures, nous pouvons identifier les zones de turbulence, améliorer l’aérodynamisme et optimiser les systèmes de refroidissement ou de ventilation. Que vous soyez dans l’aéronautique, l’automobile, l’énergie ou la construction, nos simulations CFD vous permettent de concevoir des produits plus performants, plus efficaces et plus durables.

Mécaniques des structures et calculs éléments finis

Les calculs de structure par éléments finis sont essentiels pour garantir la fiabilité et la durabilité de vos produits sous diverses contraintes mécaniques. En modélisant précisément les comportements des matériaux et des assemblages, nous pouvons prédire les points de faiblesse, optimiser les designs et assurer la conformité aux normes de sécurité. Que ce soit pour des structures complexes dans l’industrie nucléaire, des composants critiques dans l’aéronautique ou des infrastructures dans la construction, nos analyses par éléments finis vous offrent une vision détaillée des performances
structurelles.

Des cas concrets pour des défis industriels variés

Qu’il s’agisse de composants mécaniques, d’équipements soumis à des contraintes extrêmes ou d’optimisation énergétique, chaque étude est conçue pour répondre à un besoin spécifique de performance, de sécurité ou d’innovation.

Accouplement flexible

Les accouplements flexibles sont employés pour transmettre un couple entre deux arbres. Ils sont utilisés principalement pour compenser un défaut d’alignement entre les arbres et atténuer les vibrations, les chocs et à-coups ou encore accommoder les dilatations thermiques liées à un échauffement. De plus, la simulation en mécanique des structures permet de calculer le niveau de contraintes subi par ce type de mécanisme et de fournir par exemple une valeur maximale de couple à ne pas dépasser

Simulation d'éoliennes

La mécaniques des fluides numériques (CFD) est aujourd’hui largement utilisée pour la conception et l’optimisation des éoliennes. La CFD est un outil très attractif pour optimiser et aider l’ingénieur dans toutes les phases du développement d’un produit. Par exemple, différentes formes ou conceptions de pales peuvent être testées et comparées en termes de performances cp (lambda). Ensuite, la CFD peut également aider à mieux comprendre et évaluer le potentiel d’un parc éolien ainsi qu’à appréhender les interactions entre éoliennes.

Etude thermomécanique d'une bougie d'allumage

Les bougies d’allumage des moteurs à explosion sont soumises à des gradients thermiques très importants et des températures élevées. Par ailleurs, l’explosion générée lors de la combustion de mélange combustible/air génère un champ de pression important. 
De plus, la simulation numérique est un moyen efficace de visualiser les zones de sur-contrainte et le champ thermique. Ce type d’étude thermomécanique peut en particulier être utile pour localiser les zones potentielles d’apparition de dommage par fatigue.

Cavitation dans un palier hydrodynamique

Les paliers font partie des composants mécaniques les plus répandus. Cependant, la cavitation est un phénomène physique complexe et peut constituer un problème majeur. En effet, en raison de la cavitation, une érosion de la surface peut se produire et affaiblir le roulement, entraînant une défaillance potentielle.

La cavitation peut être étudiée et analysée par CFD en apportant des connaissances sur la cause de la cavitation. De plus, l’étude de l’écoulement dans le roulement avec prise en compte du changement de phase peut être réalisée par simulation numérique avec prise en compte des effets 3D.

Simulation d'un mélangeur

La mécanique des fluides numériques (CFD) est devenue au cours de la dernière décennie un outil essentiel pour résoudre des problèmes dans différents secteurs industriels tels que l’industrie pharamaceutique, le pétrole et le gaz ou les procédés chimiques. Les applications de mélanges sont largement utilisées dans de nombreux domaines industriels.

L’approche CFD peut être utilisée pour évaluer des paramètres clés d’un mélangeur tels que : le temps de mélange, la concentration d’espèces locales ou les caractéristiques d’écoulement. La CFD est également très intéressante pour tester divers design de forme de cuve ou de rotor.

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