L'infrastructure mondiale vieillit rapidement : ponts, routes, quais et réseaux d'ingénierie se détériorent à cause de la corrosion et des environnements agressifs.
L'acier, base du renforcement classique, s'oxyde, nécessite un entretien constant et génère une empreinte carbone élevée lors de sa production.
Empreinte carbone inférieure avec la fibre de basalte vs. acier
Résistance à la traction supérieure à l'acier équivalent
Poids réduit par rapport à l'acier équivalent
Pour les clients, cela entraîne une augmentation des CAPEX/OPEX et des risques climatiques importants.
Comparaison des matériaux
Analyse de l'empreinte carbone et des coûts : armature basalte, fibre de verre vs. acier
Optimisation structurelle
Schémas constructifs optimisés pour dalles et fondations avec composites
Rapports ESG automatiques
Génération automatique de rapports ESG pour appels d'offres
Schémas d'armature
Layouts préliminaires basés sur les données des clients
Intégration des profils matériaux composites (résistance, résistance à la corrosion, conductivité thermique, inertie électromagnétique) dans les scénarios de calcul LCA/coût — non comme référence, mais comme optimiseur de solutions.
Analyse de l'empreinte carbone composites vs. acier.
La fibre de basalte ne rouille pas et résiste aux sels, acides et bases — crucial pour les projets côtiers et routiers.
Connexion « optimisation → layout préliminaire → dossier d'appel d'offres + ESG » en un seul flux, économisant des semaines de pré-calculs.
Ensemble de modèles de calcul pour sélection de composites et optimisation de schémas d'armature (mécanique des matériaux et normes)
Base de paramètres LCA/coûts, enrichie par fournisseurs et validée par pilotes
API et modèles d'intégration avec CAD/BIM/ERP pour connexion transparente
Fondations, dalles sur sol, parkings
Travées, passerelles, revêtements béton, zones de déformation en environnement agressif
Jetées, quais, palplanches, assainissement et drainage
Hôpitaux, aéroports, fonderies d'aluminium, centres de données nécessitant inertie EM/isolation thermique
Demande croissante pour les composites et solutions « bas carbone » dans la construction : les fibres composites et armatures remplacent le métal dans les environnements agressifs et projets à exigences ESG élevées.
Adoption massive des matériaux composites dans l'infrastructure
Réglementations environnementales de plus en plus strictes
Fibre de basalte : fusion monostade, processus sans déchets
Calcul → LCA → layout → fournisseurs → dossier d'appel d'offres, alors que les concurrents couvrent généralement 1 à 2 étapes
Expertise BFRP/GFRP basée sur l'expérience de mise en œuvre dans 300+ sites
Calculateur/catalogue composites avec interface intuitive pour les constructeurs
Interfaces fonctionnelles de « calculateur d'armature » et catalogue de matériaux composites
Expérience prouvée de l'équipe
Carbon Footprint, Cost-Benefit, ESG, Layout, Supplier DB, Compliance, API
Pilotes en France
Intégrations et Marketplace
Certification et Scale-up

20+ ans de leadership opérationnel et stratégique dans les composites et matériaux de construction
TRIUM Global Executive MBA (NYU/LSE/HEC Paris), Ruhr-Universität Bochum (Économie), BSU (MSc Management Technologies)
Le remplacement de l'acier par des composites réduit l'empreinte carbone (fibre de basalte −74% CO₂ par unité de matériau vs acier) et prolonge la durée de vie des structures grâce à la résistance à la corrosion.
−74% d'émissions CO₂ avec fibre de basalte
Réduction fréquence réparations et déchets
Modules LCA/ESG rendent avantages transparents
Cela diminue la fréquence des réparations et les déchets. La plateforme rend ces avantages mesurables (modules LCA/ESG) et transparents pour le client et le régulateur.
Plateforme de conception durable et solutions composites pour la construction