Nos compétences
Anticiper, modéliser, prédire, sécuriser : nous accompagnons nos clients dans l’évaluation du comportement de leurs structures soumises à des chargements dynamiques sévères.
Pour quoi ? Pour des structures et équipements soumis à des chocs, impacts, chutes ou explosions (équipements industriels, structures de sécurité, véhicules)
Mais encore ? Pour des études de crashworthiness, de tenue au choc accidentel, de dimensionnement de protections, et de justification réglementaire sous fort chargement transitoire.
![2026-09-07 12_22_38-Diaporama PowerPoint - [Presentation calcul choc.pptx] 2026-09-07 12_22_38-Diaporama PowerPoint - [Presentation calcul choc.pptx]](https://www.epri.fr/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-07-12_22_38-Diaporama-PowerPoint-Presentation-calcul-choc.pptx-500x390.png)
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Notre expertise
Pour vos secteurs nos solutions
Energie et Nucléaire
Justification au choc accidentel d'équipements, agressions mécaniques exceptionnelles
Industrie
Chute de colis, chocs de transport et de manutention, de conteneurs
Projets spéciaux
Absorbeurs de choc, éléments de sécurité passive, crashworthiness
Notre méthodologie éprouvée et agile
- Receuil du besoin client et des exigences réglementaires ou normatives applicables
- Analyse phénoménologique de l’événement dynamique à simuler (nature, vitesse, énergie mise en jeu)
- Choix des méthodes et outils de calcul les mieux adaptés au phénomène étudié
- Définition des scénarios de choc et des critères d’acceptation
- Construction du modèle éléments finis (maillage coques/briques adapté à l’explicite)
- Caractérisation et implémentation des lois de comportement élasto-plastiques des matériaux
- Définition des conditions aux limites, interfaces de contact et conditions initiales de choc
- Prise en compte des non-linéarités géométriques et matérielles propres aux grandes déformations
- Résolution dynamique non-linéaire par intégration temporelle explicite
- Suivi de la propagation des ondes de choc et de la réponse transitoire de la structure
- Gestion de l’endommagement, de la rupture et de l’érosion des éléments
- Contrôle de la stabilité numérique et de la qualité du calcul (énergie, hourglass, pas de temps)
- Analyse des résultats : déformations, contraintes, efforts, décélérations, énergie absorbée
- Corrélation avec les données d’essais dynamiques disponibles
- Recommandations de conception et optimisation des structures pour améliorer leur tenue au choc
- Rédaction de notes de calcul justificatives et rapports de synthèse

