PLEIADES : du BIM aux chantiers vraiment intelligents

L'IA dans le BTP Français: Chantiers Intelligents••By 3L3C

Comment PLEIADES transforme une maquette BIM en jumeau énergétique fiable pour la RE 2020 et prépare vos chantiers aux usages concrets de l’IA dans le BTP.

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PLEIADES : du BIM aux chantiers vraiment intelligents

En France, près de 45 % de l’énergie consommée provient encore du bâtiment. Avec la RE 2020 et les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050, les maîtres d’ouvrage comme les bureaux d’études n’ont plus le droit à l’approximation. Ils doivent concevoir dès l’esquisse des bâtiments sobres, confortables… et prouvables chiffres à l’appui.

C’est exactement là que des outils comme PLEIADES d’Izuba Energies changent la donne : en connectant la maquette BIM, la simulation énergétique dynamique, l’analyse de cycle de vie et désormais l’IA, ils transforment un simple modèle 3D en véritable jumeau numérique énergétique au service de chantiers intelligents.

Dans cette série « L’IA dans le BTP Français : Chantiers Intelligents », cet article se concentre sur un maillon clé : comment un logiciel comme PLEIADES fait évoluer la pratique du BIM en France, et comment l’IA vient déjà amplifier ces usages, de la conception jusqu’au suivi de chantier.


1. PLEIADES : bien plus qu’un logiciel de calcul thermique

PLEIADES est aujourd’hui l’un des outils de référence en France pour l’écoconception des bâtiments. Au départ centré sur les calculs thermiques réglementaires, il est devenu une véritable plateforme de simulation et d’optimisation.

Ce que couvre PLEIADES :

  • Simulation Ă©nergĂ©tique dynamique (SED) pour analyser le comportement d’un bâtiment heure par heure
  • Calculs thermiques rĂ©glementaires pour la RT 2012, puis la RE 2020
  • Dimensionnement des systèmes (CVC, ENR, etc.)
  • Optimisation multicritère : Ă©nergie, confort d’étĂ©, coĂ»ts d’exploitation
  • Analyse du cycle de vie (ACV) pour vĂ©rifier l’empreinte carbone (indicateur IC construction, notamment)

La force de la solution, comme le rappelle Eduardo Serodio (ingénieur énergéticien et co-gérant d’Izuba Energies), c’est de réunir ces briques dans un seul environnement, directement connecté à la maquette numérique.

« Les fonctionnalités BIM de PLEIADES font gagner du temps à nos clients… ainsi ils peuvent se concentrer sur la conception et le choix des solutions performantes. »

Cette phrase résume bien le sujet : le but n’est pas d’ajouter une couche d’outils, mais de libérer du temps d’ingénierie en fiabilisant la donnée.


2. Du BIM au modèle énergétique fiable : un passage délicat mais crucial

La plupart des entreprises du BTP ont déjà entendu cette plainte : « La maquette BIM est belle, mais inutilisable pour le thermique. » Volumes mal découpés, doublons, incohérences de niveaux, locaux non fermés… Résultat : des heures de ressaisie dans un autre outil.

PLEIADES s’attaque précisément à ce point de friction.

2.1. Un modeleur BIM adapté aux besoins énergie-carbone

À partir d’une maquette numérique aux formats Revit, gbXML, IFC 2×3 ou IFC 4, PLEIADES propose un modeleur qui permet de :

  • ContrĂ´ler la qualitĂ© du modèle (cohĂ©rence des volumes, fermetures des locaux, surfaces d’échange, etc.)
  • Corriger rapidement les Ă©lĂ©ments problĂ©matiques
  • Enrichir les objets avec les propriĂ©tĂ©s nĂ©cessaires aux calculs (stratigraphies, systèmes, scĂ©narios d’occupation…)

Résultat : le passage du BIM vers le modèle énergétique n’est plus une galère chronophage, mais une étape maîtrisée, reproductible, donc industrialisable.

2.2. Pourquoi ça change la vie des bureaux d’études

Concrètement, pour un bureau d’études thermique ou un service ingénierie en entreprise générale, cela veut dire :

  • Plus de double saisie Ă  chaque Ă©volution architecturale
  • Moins d’erreurs humaines (copier-coller de surfaces, mauvaise interprĂ©tation des plans…)
  • Des itĂ©rations de conception vraiment possibles : on peut simuler plusieurs variantes sans exploser les dĂ©lais

Sur un projet tertiaire de 10 000 m², on parle souvent de 20 à 30 % de temps gagné sur la phase études, mais surtout d’une qualité d’analyse bien supérieure. Et c’est là que le lien avec les chantiers intelligents apparaît : un modèle plus juste en amont, c’est moins de modifications en phase travaux.


3. RE 2020, bas carbone et confort d’été : PLEIADES comme cockpit

Depuis le 01/01/2022, la RE 2020 impose une approche globale : performance énergétique, empreinte carbone, confort d’été. Impossible de traiter ces sujets à la main ou avec un simple tableur.

PLEIADES se positionne comme un cockpit de pilotage de ces exigences, entièrement alimenté par la maquette BIM.

3.1. Énergie : du besoin à l’exploitation

Grâce à la simulation énergétique dynamique, les équipes peuvent :

  • Tester diffĂ©rentes enveloppes (isolation, menuiseries, protections solaires)
  • Comparer plusieurs systèmes (PAC, chaudières, rĂ©seaux de chaleur, photovoltaĂŻque…)
  • VĂ©rifier les indicateurs RE 2020 (Bbio, Cep, Cep,nr…) dès les premières esquisses

Cette approche permet de figer plus tôt des choix robustes, au lieu de corriger dans l’urgence à l’avant-projet détaillé.

3.2. Bas carbone et ACV bâtiment

Pour l’empreinte carbone, PLEIADES intègre l’analyse de cycle de vie et s’appuie sur des bases de données de FDES et PEP. Le lien avec la maquette BIM permet notamment :

  • D’associer des fiches environnementales aux composants de l’ouvrage
  • De suivre l’impact carbone par lot (gros Ĺ“uvre, second Ĺ“uvre, Ă©quipements…)
  • De vĂ©rifier le respect des seuils IC construction et IC Ă©nergie de la RE 2020

Pour une entreprise du BTP, c’est un véritable outil d’arbitrage bas-carbone : béton bas carbone vs structure bois, type d’isolant, nature des revêtements…

3.3. Confort d’été, sujet brûlant en France

Les vagues de chaleur de 2019, 2022 et 2023 l’ont montré : le confort d’été n’est plus un sujet secondaire. PLEIADES permet de :

  • Simuler les tempĂ©ratures pièce par pièce
  • Tester des stratĂ©gies passives (brise-soleil, dĂ©bords de toit, inertie, ventilation nocturne)
  • Évaluer l’indice DH (degrĂ©-heures d’inconfort) rĂ©glementaire

Pour les maîtres d’ouvrage, c’est la garantie d’éviter le syndrome du bâtiment invivable dès la première canicule, qui se traduit ensuite par des réclamations, voire des travaux correctifs coûteux.


4. Comment l’IA renforce l’intérêt de PLEIADES dans les chantiers intelligents

L’article d’origine met surtout en avant la brique BIM de PLEIADES. Mais si on élargit le regard à 2025, on voit clairement comment l’IA dans le BTP s’imbrique déjà autour de ce type d’outil.

4.1. IA et BIM : nettoyer, enrichir, fiabiliser

Aujourd’hui, l’un des principaux usages de l’IA dans le BIM consiste à :

  • DĂ©tecter automatiquement les incohĂ©rences dans la maquette (locaux non fermĂ©s, murs non raccordĂ©s…)
  • Classer les objets et leur appliquer les bons attributs (nature, usage, matĂ©riaux)
  • Proposer des corrections ou des complĂ©tions de donnĂ©es manquantes

Intégrée à un workflow PLEIADES, cette IA « d’assistance à la modélisation » permettrait de réduire encore le temps de préparation du modèle énergétique, surtout lorsqu’on reçoit des maquettes issues de plusieurs intervenants (architectes, BET structure, lots techniques…).

4.2. IA et optimisation des scénarios énergie-carbone

Un autre usage clé : la capacité de l’IA à explorer des milliers de variantes possibles à partir d’un modèle PLEIADES.

Par exemple :

  • Combiner diffĂ©rentes Ă©paisseurs d’isolant, types de vitrages, systèmes CVC, puissances PV
  • Tester des profils d’occupation et d’usage plus rĂ©alistes
  • Identifier automatiquement les 10 scĂ©narios les plus performants selon un objectif (coĂ»t global, Ă©nergie, carbone, confort…)

Au lieu de lancer manuellement 20 simulations, un bureau d’études peut demander à l’IA couplée à PLEIADES d’en générer 200, puis de proposer une short list argumentée. C’est typiquement ce qui transforme un bureau d’études classique en acteur de chantiers intelligents.

4.3. Du modèle d’étude au jumeau numérique de chantier

Dernier levier : relier la simulation à la réalité du chantier et de l’exploitation.

  • Pendant le chantier, les donnĂ©es de capteurs (tempĂ©ratures, humiditĂ©, avancement) peuvent ĂŞtre confrontĂ©es aux prĂ©visions issues de PLEIADES
  • En exploitation, les consommations rĂ©elles alimentent un jumeau numĂ©rique Ă©nergĂ©tique qui s’auto-ajuste

L’IA joue ici un rôle de médiateur :

  • Elle compare les prĂ©visions et les mesures
  • Elle explique les Ă©carts (mauvais rĂ©glages, dĂ©rive d’occupation, dĂ©faut d’isolation…)
  • Elle suggère des actions (recalage de consignes, Ă©quilibrage hydraulique, rĂ©glage des scĂ©narios d’éclairage)

PLEIADES, dans ce contexte, devient le socle de calcul fiable sur lequel ces algorithmes peuvent s’appuyer.


5. Concrètement, par où commencer pour une entreprise du BTP ?

Pour une entreprise française du BTP qui veut passer à un chantier intelligent centré sur l’énergie et le bas carbone, le chemin le plus réaliste ressemble souvent à ceci.

Étape 1 – Structurer la donnée BIM pour l’énergie

  • Formaliser un cahier des charges BIM « Ă©nergie / carbone » dès l’appel d’offres
  • Imposer des exports IFC propres (IFC 2Ă—3 ou IFC 4) et des conventions de nommage adaptĂ©es
  • Identifier, en interne ou avec un BET, le rĂ©fĂ©rent PLEIADES / simulation

Étape 2 – Mettre en place un workflow BIM – PLEIADES

  • Tester le modeleur PLEIADES sur un projet pilote
  • Documenter les corrections rĂ©currentes (erreurs typiques d’export, objets mal paramĂ©trĂ©s)
  • Standardiser un gabarit de maquette compatible Ă©nergie

Étape 3 – Introduire progressivement de l’IA

  • Commencer par de l’IA « lĂ©gère » : scripts de contrĂ´le, dĂ©tection automatique d’erreurs de modĂ©lisation
  • ExpĂ©rimenter des optimisations multicritères automatisĂ©es (confort / Ă©nergie / carbone)
  • Connecter la modĂ©lisation aux donnĂ©es du chantier (planning, alĂ©as climatiques, capteurs temporaires)

L’objectif n’est pas de tout transformer d’un coup, mais de capitaliser projet après projet. Les équipes y gagnent en compétence, les modèles deviennent de plus en plus fiables, et les marges de manœuvre sur les projets futurs s’élargissent.


6. Pourquoi PLEIADES s’impose comme un pivot des chantiers intelligents

Voici le cœur du sujet :

Un chantier intelligent ne commence pas sur le terrain, mais dans la manière dont on conçoit et simule le bâtiment.

En intégrant BIM, énergie, confort, bas carbone et ACV dans un même outil, PLEIADES offre aux acteurs français du BTP :

  • Un langage commun entre architectes, bureaux d’études et entreprises
  • Un rĂ©fĂ©rentiel unique de donnĂ©es techniques, directement issu de la maquette
  • Une base solide pour connecter des briques d’IA dans le BTP (contrĂ´le qualitĂ©, optimisation, jumeau numĂ©rique)

Dans la série « L’IA dans le BTP Français : Chantiers Intelligents », PLEIADES illustre bien une idée simple : pour tirer parti de l’intelligence artificielle, il faut d’abord des données structurées, fiables et exploitables. C’est exactement ce que ce type de solution apporte, tout en restant ancré dans la réalité des projets RE 2020.

Si vous êtes maître d’ouvrage, entreprise générale ou bureau d’études, la vraie question n’est plus : « Faut-il y aller ? » mais plutôt :

« Sur quel projet vais-je structurer mon premier vrai workflow BIM – énergie – bas carbone, prêt à accueillir l’IA ? »