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L'importance des matériaux durables dans la construction

 Avec la montée des préoccupations environnementales, l'utilisation de matériaux durables dans le secteur de la construction devient de plus en plus cruciale. Ces matériaux permettent non seulement de réduire l'empreinte carbone des projets, mais aussi de prolonger la durabilité des bâtiments et d'améliorer leur efficacité énergétique. Cet article explore pourquoi les matériaux durables sont essentiels pour l'avenir de la construction et comment ils peuvent transformer les pratiques actuelles du secteur. Pourquoi choisir des matériaux durables ? Réduction de l'impact environnemental Les matériaux durables sont souvent fabriqués à partir de ressources renouvelables ou recyclées, comme le béton recyclé , le bois certifié FSC ou encore les briques en terre crue . Leur production génère moins de déchets et consomme moins d'énergie comparée aux matériaux traditionnels. En choisissant des matériaux locaux et à faible impact, les projets de construction contribuent ...

Ingénierie structurelle

 Les ingénieurs en structure combinent la science et l'art pour concevoir et construire l'infrastructure de notre monde afin de résister en toute sécurité aux forces naturelles et artificielles. Les bâtiments, les ponts, les stades, les installations offshore et autres installations civiles définissent le cœur de métier traditionnel des ingénieurs en structure. L'ingénierie structurelle peut également s'étendre à la conception de grands systèmes complexes, notamment des centrales électriques, des pipelines, des véhicules aérospatiaux et des navires-sous-marins.

En savoir plus sur le programme d'ingénierie structurelle

Dès les premiers jours du département, les contributions de la faculté d'ingénierie structurelle ont été essentielles pour établir la réputation du CEE dans l'Illinois. Aujourd'hui, la faculté d'ingénierie structurelle comprend des experts de classe mondiale dans les domaines de la conception, du comportement, de l'analyse et de la mécanique. Les étudiants du programme d'ingénierie structurelle du CEE bénéficient d'un environnement de recherche dynamique, qui enrichit le programme et leur offre des opportunités de participer à des recherches ayant un impact sociétal significatif.


Le Newmark Structural Engineering Laboratory est un centre d'activité, avec des recherches expérimentales à grande échelle menées pour développer de nouveaux systèmes structurels résilients et innover de nouvelles approches pour la réhabilitation de l'infrastructure vieillissante. Ce travail expérimental est complété par des recherches de classe mondiale sur un large éventail de sujets en mécanique computationnelle et en simulation numérique des structures.


La faculté d'ingénierie structurelle dirige également plusieurs centres d'excellence, dont le Midwest Structural Sciences Center, qui développe des procédures de simulation avancées pour la prochaine génération de véhicules de vol; le Mid-America Earthquake Center, qui a développé de nouvelles approches pour la gestion des risques basée sur les conséquences ; et l'installation MUST-SIM. Cette installation est l'un des sites d'équipement d'essai à grande échelle du George E. Brown Jr. Network for Earthquake Engineering Simulation, une initiative de la National Science Foundation qui révolutionne l'ingénierie parasismique par l'expérimentation, la simulation basée sur des modèles et la recherche collaborative.


Les intérêts de recherche de la faculté de génie structurel comprennent:


  1. génie parasismique et gestion du risque sismique
  2. bâtiments et ponts en acier, en béton, en maçonnerie, en bois et composites
  3. systèmes structurels innovants et réhabilitation structurelle
  4. matériaux intelligents dans les structures
  5. dynamique structurelle et contrôle
  6. surveillance de la santé structurelle
  7. évaluation des pertes régionales
  8. risque et fiabilité
  9. mécanique numérique des solides et des fluides
  10. interaction fluide-structure

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