Bureau d'études spécialisé en géotechnique (missions G1 à G5) et en calcul de structures selon les Eurocodes. Notre approche intégrée du sol et de la structure permet d'optimiser les fondations et les ouvrages : dimensionner au plus juste, maîtriser les coûts et renforcer la fiabilité des projets.
Missions G1 → G5 · Fondations & soutènements · ISS
Béton, acier, mixte (EC2–EC4) · ELU/ELS · Coffrage & ferraillage
De la maison individuelle aux grands ouvrages, notre expertise couvre chaque contexte géologique, réglementaire et économique.
Maisons, immeubles R+n, résidences, logements sociaux.
Bureaux, hôtels, centres commerciaux, équipements publics.
Entrepôts, usines, plateformes logistiques, équipements lourds.
Ponts, viaducs, murs de soutènement, ouvrages d'art.
Tunnels, parkings souterrains, microtunnels, tranchées.
Quais, jetées, digues, estacades, structures portuaires.
Fondations d'éoliennes, centrales solaires, stockage.
Monuments historiques, reprises en sous-œuvre, renforcement.
Là où beaucoup séparent géotechnique et structure, nous les réunissons. La maîtrise de l'interface sol-structure est notre avantage compétitif central.
L'ISS est le cœur de notre approche. Du modèle géotechnique aux préconisations pragmatiques, nous modélisons l'interface sol-fondation pour optimiser chaque solution structurelle — là où réside l'essentiel des incertitudes et des économies potentielles.
De l'esquisse (APS) à l'exécution (DCE), dimensionnement complet de superstructures aux Eurocodes — béton armé (EC2), acier (EC3), mixtes (EC4) — avec notes de calcul tracées, plans de coffrage et de ferraillage.
Expertise sur les ouvrages à haute technicité : parois moulées, pieux de grand diamètre, blindages en milieu urbain contraint, reprises en sous-œuvre délicates.
Maquettes BIM, scripts Python, analyses prédictives par IA. Nos livrables sont reproductibles, traçables et compatibles avec les workflows courants.
Un seul interlocuteur pour centraliser vos études, sans la lourdeur d'une grande structure. Des enjeux techniques, réglementaires, financiers et calendaires de votre projet, nous proposons exclusivement de la prestation intellectuelle de haute valeur ajoutée.
Un ouvrage présente des désordres ? Nous établissons un diagnostic précis et proposons des solutions de réparation adaptées.
Analyse des causes d'un sinistre géotechnique. Recommandations de confortement et réparation.
NF P 94-500 Mission G5Diagnostic de structures présentant des pathologies : fissuration, déformation, dégradation du béton.
Rapport d'expertiseIntervention comme expert technique dans le cadre de procédures judiciaires et contentieux.
Expert techniqueConception des solutions de renforcement : chemisage béton, FRP, précontrainte additionnelle.
Solutions sur mesureÉtude des glissements de terrain, affaissements, retrait-gonflement des argiles, risque sismique.
Aléa & vulnérabilitéÉtude des circulations d'eau souterraine, rabattement de nappe, géothermie superficielle.
Eau & ÉnergieUne démarche continue, du sol à l'ouvrage fini : chaque phase alimente la suivante, garantissant rigueur technique, respect des délais et maîtrise des coûts.
Analyse du contexte géologique, géotechnique et hydrogéologique du site : la connaissance du sol comme point de départ de tout projet.
Simulation numérique EF de l'interaction sol-structure : le comportement du sol devient une donnée d'entrée du calcul de l'ouvrage.
Calcul des fondations et de la superstructure aux Eurocodes (EC2, EC3, EC7, EC8), vérifications ELU/ELS et optimisation économique.
VISA des plans d'exécution géotechniques et structurels, suivi de chantier jusqu'à la réception de l'ouvrage.
Nous sommes convaincus que la pertinence de notre accompagnement passe par la capacité à anticiper les risques climatiques et géologiques. Chaque mission sera une opportunité de faire mieux — pour la planète et pour nos clients.
Prise en compte de l'évolution des risques climatiques dans nos études géotechniques et nos calculs de structures.
Réutilisation des sols excavés, réemploi des matériaux de structure (béton, acier), conception démontable.
Dimensionnement de pieux géothermiques, géosondes et structures optimisées pour bâtiments bas-carbone.
Calcul de l'empreinte carbone des fondations et des structures, optimisation des quantités de béton et d'acier.
Maîtrise des outils leaders du marché, complétée par des scripts d'automatisation maison pour des analyses plus rapides et reproductibles.
Partager notre approche fait partie de notre métier. Premier article de fond ci-dessous — d'autres suivront.
En attendant nos premières références livrées, voici une étude de cas démonstrative qui illustre concrètement notre méthode de travail.
Notre expertise couvre les réglementations françaises et internationales. Nous pouvons intervenir en France comme à l'étranger, en adaptant nos méthodes aux codes de calcul locaux.
Ecologic Engineering est né de la conviction que la maîtrise de l'interaction sol-structure est la clé de voûte de tout projet de construction réussi.
Là où d'autres bureaux d'études traitent la géotechnique et le génie civil comme deux disciplines séparées, nous les pensons ensemble, dès la première esquisse. Cette approche intégrée vise des économies mesurables et des ouvrages plus sûrs.
Notre nom reflète notre double engagement : l'écologie — construire durablement — et la logique — la rigueur scientifique de l'ingénieur.
Chaque calcul sera vérifié, chaque modèle sera validé.
BIM, IA, simulation — les outils au service de la précision et de l'efficacité.
Étude ponctuelle ou mission longue, en régie ou au forfait. Un seul interlocuteur, sans intermédiaire ni structure lourde.
Faible empreinte carbone, adaptation au changement climatique.
Partagez-nous votre projet dès maintenant — nous vous répondons sous 48h.
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Dans l'organisation classique d'un projet, le géotechnicien remet un rapport avec des contraintes admissibles et des modules de réaction ; le bureau structure les injecte dans son modèle comme des appuis, souvent parfaitement rigides ou linéaires. Chacun travaille correctement — mais sur des hypothèses que l'autre n'a pas validées.
Or un sol n'est ni rigide ni linéaire. Il tasse, il flue, il se raidit sous confinement. Et une structure n'est pas indifférente à ses appuis : ses efforts internes se redistribuent dès que les tassements sont différentiels. Ignorer ce couplage produit deux familles d'erreurs opposées : le surdimensionnement coûteux quand chacun empile ses coefficients de sécurité, et le désordre quand les tassements différentiels réels dépassent ce que la structure peut redistribuer sans fissurer.
L'interaction sol-structure consiste à faire dialoguer les deux modèles : la raideur du sol (non-linéaire, dépendante du niveau de charge) est représentée sous la structure, et les efforts que la structure renvoie au sol modifient en retour la réponse de celui-ci. Concrètement, trois effets majeurs apparaissent :
1. La redistribution des charges. Sur un radier, les points durs (voiles, poteaux fortement chargés) attirent les réactions ; la distribution réelle des contraintes n'a rien d'uniforme. Un radier calculé sous répartition uniforme peut être localement sous-armé.
2. Les tassements différentiels réalistes. Le calcul ISS donne des tassements différentiels souvent inférieurs à la simple différence des tassements calculés isolément, car la raideur de la superstructure "lisse" les écarts. C'est fréquemment une source d'économie : la structure participe.
3. Les périodes propres en zone sismique. La souplesse de l'appui allonge la période fondamentale du bâtiment et peut réduire — ou déplacer — la demande sismique (EC8 le prévoit explicitement). Un encastrement parfait n'est pas toujours conservatif.
Considérons un bâtiment courant sur radier, sol moyennement compressible. En découplé, le géotechnicien annonce 4 cm de tassement au centre et 2 cm en rive : 2 cm de différentiel, ce qui conduit souvent à rigidifier fortement le radier. En couplé, la raideur de la superstructure reprend une partie de l'écart : le différentiel effectif retombe fréquemment autour de 1 cm, et l'épaisseur ou le ferraillage du radier peut être optimisé en conséquence. Les chiffres exacts dépendent évidemment de chaque projet — c'est précisément pour cela que le calcul couplé se justifie.
Toutes les études ne justifient pas un modèle couplé complet. L'ISS devient déterminante quand : les sols sont compressibles ou hétérogènes ; la structure est sensible aux tassements différentiels (grandes portées, voiles de contreventement excentrés) ; le projet est en zone sismique ; des fondations mixtes (radier + pieux) sont envisagées ; ou l'enjeu économique du poste fondations est significatif. Dans les autres cas, des méthodes simplifiées bien choisies (coefficients de réaction calibrés, bornes haute/basse) suffisent — encore faut-il savoir les calibrer.
Notre conviction, et la raison d'être d'Ecologic Engineering : le modèle géotechnique et le modèle de structure doivent être construits par des personnes qui se parlent — idéalement, la même équipe. Cela signifie des hypothèses tracées et partagées (modules, phasage, niveaux de nappe), des allers-retours entre PLAXIS et le logiciel de structure, et une note de calcul qui documente le couplage au lieu de le masquer derrière un coefficient forfaitaire.
Un projet où cette question se pose ? Parlons-en — la discussion préliminaire est sans engagement.
Immeuble de logements R+7 + 1 sous-sol, emprise 28 × 18 m, structure voiles-dalles en béton armé. Descente de charges : environ 95 MPa·m² cumulés, soit des charges de voiles de l'ordre de 600 à 900 kN/ml. Le site présente 2 m de remblais, puis 9 m d'argiles moyennement compressibles (pressiomètre : EM ≈ 5–8 MPa, pl* ≈ 0,6–0,9 MPa), avant un substratum marno-calcaire compact. Nappe à −3 m.
À partir d'une campagne type (3 sondages pressiométriques à 20 m, 2 pénétromètres statiques, essais œdométriques en laboratoire), nous construisons un modèle en 3 couches avec fourchettes haute/basse sur les modules. Point critique identifié dès ce stade : sous 150 kPa en base de radier, le calcul œdométrique annonce 6 à 9 cm de tassement de consolidation — incompatible en l'état avec une structure voiles-dalles.
| Solution | Principe | Tassement estimé | Coût relatif | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Radier seul (référence) | Radier 60 cm sur argiles | 6–9 cm, différentiel > 2,5 cm | 1,0 | Court |
| Inclusions rigides | Maillage 2×2 m, ∅340, ancrées au substratum + matelas | 2–3 cm, différentiel < 1 cm | ≈ 1,35 | Moyen |
| Pieux forés | ∅600 ancrés au marno-calcaire, longrines | < 1 cm | ≈ 1,8 | Long |
L'analyse ISS (modèle couplé radier-inclusions-sol sous PLAXIS, structure sous Robot SA) montre que la solution inclusions rigides ramène les tassements différentiels sous le seuil admissible pour la structure (L/500), tout en évitant le surcoût des pieux. Vérifications ELU/ELS menées sur la fourchette basse des modules ; sensibilité testée sur le niveau de nappe.
Recommandation : inclusions rigides + radier de 45 cm (au lieu de 60), le matelas de répartition homogénéisant les réactions. Économie sur le radier compensant partiellement le coût des inclusions ; bilan carbone favorable (−20 % de béton vs pieux). C'est le type d'arbitrage — technique, économique, environnemental et calendaire — que produit une étude où géotechnique et structure sont pensées ensemble.
Sur une mission réelle équivalente (G2 PRO + calculs d'exécution) : modèle géotechnique et note d'hypothèses partagée, note de calcul ISS tracée, plans de coffrage et de ferraillage du radier, spécifications pour la consultation des entreprises d'amélioration de sol, et assistance VISA sur les études d'exécution de l'entreprise retenue.
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