Présentation
INTRODUCTION
L’auteur s’attache ici à lister un ensemble de recommandations, à la fois techniques, expérientielles, mais aussi esthétiques, voire culturelles, nécessaires à la (re)valorisation d’une architecture en terre qui soit simultanément moderne et traditionnelle.
Un chapitre est consacré au rappel des pathologies classiques de la construction en terre. L’eau d’abord, ennemi d’autant plus redoutable qu’il est insidieux, puis les faiblesses de la structure en elle-même. Un autre traite de la question particulière de la restauration du bâti ancien, patrimonial ou non.
La seconde moitié de l’article est dédié au sujet délicat des risques parasismiques. Une interrogation est au centre des recherches actuelles : comment concilier résistance aux séismes et recours aux ressources artisanales locales, souvent seules accessibles aux populations à risques ?
Pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance de la construction en terre, il est conseillé de lire les articles suivants :
-
sur l’introduction à la construction en terre [TBA1500] ;
-
sur le matériau « terre » [TBA1505] ;
-
comment stabiliser une construction en terre [TBA1510] ;
-
pratiques les bons essais en architecture de terre [TBA1515] ;
-
tout savoir sur les qualités de la terre [TBA1520] ;
-
les normes à connaître en construction de terre [TBA1525] ;
-
les bases de l’architecture en terre [TBA1530] ;
-
à propos de l’actualité de la construction en terre [TBA1540] .
VERSIONS
- Version courante de nov. 2023 par Natacha BELLOIR
DOI (Digital Object Identifier)
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Plan de la page |
I - Séismes et architectures en terre
Une activité sismique terrestre et sous-marine permanente
Les séismes sont à l’origine de tragédies humaines considérables, causant la mort de milliers de personnes, comme nous le rappellent les terribles événements qui ont détruit durant ces dernières décennies des villes entières, au Mexique (Mexico), au Pérou, au Japon (Kobe), en Iran (Gasvin et Bam), en Turquie, en Italie ou, plus récemment, en Indonésie où l’effet tsunami (raz-de-marée) a été particulièrement dévastateur. En l’espace de quelques secondes, les habitats s’effondrent, écrasant leurs occupants sous la charge des toitures et des dalles, des murs porteurs qui se déversent. Face à un séisme de forte magnitude (établie sur l’échelle de Charles Richter en 1935 jusqu’à la valeur de 10) et de grande intensité (de I à XII sur l’échelle d’intensité Mercalli modifiée), peu d’ouvrages sont capables de résister suffisamment longtemps, quels que soient les matériaux de construction employés, pour garantir la survie des occupants.Des progrès considérables accomplis dans le domaine du génie parasismique
Ils permettent aux structures de mieux supporter les effets cumulés des forces sismiques combinant les accélérations verticales et horizontales. Ces progrès ont donné lieu à l’établissement de normes qui sont applicables principalement aux matériaux et aux structures contemporaines édifiées en béton armé et/ou en acier. Dans l’ensemble du monde habité, l’activité sismique qui résulte principalement des mouvements de la croûte terrestre, ce que l’on nomme la tectonique des plaques, est toujours très importante dans beaucoup de régions où existe encore une architecture traditionnelle valorisant les cultures constructives de la terre crue. C’est le cas sur l’ensemble du littoral américain de l’océan Pacifique, du nord au sud, à la confluence de la plaque du Pacifique, de la plaque nord-américaine, de la plaque caraïbe, de la plaque des Cocos, de la plaque Nazca et de la plaque sud-américaine. C’est aussi le cas dans l’ensemble du bassin méditerranéen, au carrefour de la plaque eurasienne, arabique et africaine ou encore en Asie, à la rencontre de...Cet article fait partie de l’offre
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