Février 2020
Génie des procédés et transition écologique : duo ou duel ?
Dans un contexte environnemental et écologique de plus en plus tendu, l'industrie...
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Appelé également procédé constructif, suite d’opérations mises en œuvre dans le cadre de la construction d’un édifice ou d’un ouvrage, et englobant tous les domaines touchant à la structure du bâtiment, notamment les fondations, la maçonnerie, l’étanchéité, l’isolation, la menuiserie, la couverture, les façades légères.
En lien direct avec les opérations d’ingénierie, les procédés de construction doivent contribuer à la nécessaire maîtrise technique. Ces procédés sont l’aboutissement de processus d’études permettant de répondre à une fonction ou à une attente précise, quel que soit le niveau d’exigences ou de contraintes à prendre en compte. Pour cela, ils sont élaborés en conformité aux normes et aux DTU (Documents Techniques Unifiés) en vigueur dans le domaine concerné, et qui précisent les conditions techniques et contractuelles pour la bonne exécution des ouvrages.
De la qualité et de la fiabilité des procédés de construction dépenderont la solidité et la tenue dans le temps de l’ouvrage réalisé, ainsi que les performances énergétiques.
Un procédé de construction reste un terme assez vague, en béton pouvant s’appliquer à des produits finis, un type d’assemblages ou à une mise œuvre, mais par contre ne pouvant s’affranchir du contexte réglementaire et normatif auquel il est soumis.
L’innovation dans les procédés de construction n’est pas en reste ces dernières années. Ces procédés sont parfois revisités à la lumière des technologies actuelles, pour exemple ceux portant sur la construction métallique [C2500]. Beaucoup rebondissent sur les préoccupations actuelles de développement durable, pour exemple les procédés décrivant les différents assemblages mis en œuvre dans les maisons à ossature bois [TBA1722], ces constructions qui permettent une grande souplesse de conception et répondent haut la main aux contraintes de la RT2012. Relevons également les procédés développés pour les maisons passives, qui réclament une isolation thermique hautement performante et appliquée sur toute l’enveloppe extérieure du bâtiment, sans interruption ni brèche.
Les procédés de construction sont donc destinés à évoluer, dans la mise en œuvre mais également dans les matériaux utilisés. A l’avenir, ces derniers devront faire preuve d’adaptabilité pour répondre aux exigences réglementaires et normatives toujours croissantes, voire même à laisser la place à des matériaux innovants qui ne sont pas encore nés et qu’il nous est bien impossible d’imaginer aujourd’hui.
Cet article traite des systèmes constructifs pour les bâtiments en paille, mettant en avant leurs caractéristiques, avantages et méthodes de mise en œuvre. Il explore les principaux systèmes utilisés, tels que l'ossature bois, les caissons préfabriqués et les systèmes périphériques à la structure, et examine les critères de choix en fonction de la nature du bâtiment, des contraintes structurelles, de l'expression architecturale et des types de parements intérieurs et extérieurs souhaités. Les constructions en paille offrent une alternative écologique et performante en matière d'isolation thermique et acoustique, tout en répondant aux normes réglementaires. Toutefois, elles nécessitent une conception et un dimensionnement précis des structures pour garantir la stabilité et la durabilité du bâtiment. L'article aborde également les aspects techniques liés au calepinage de la structure et à la compression des bottes de paille, essentiels pour optimiser l'efficacité énergétique et la performance des constructions.
Cet article traite de la poussée des terres au repos et des états de poussée et de butée dans les interactions entre le sol et les structures de soutènement. Il explique la relation entre les contraintes horizontales et verticales via le coefficient des terres au repos, ainsi que les effets des déplacements du sol sur la mobilisation de la poussée et de la butée. Les méthodes de calcul de ces phénomènes, comme celles de Coulomb, Rankine et Boussinesq, sont discutées, en tenant compte des frottements sol-écran et des interactions mécaniques complexes. L'article met aussi en avant l'utilisation des cercles de Mohr pour visualiser les états de contrainte dans le sol, ainsi que les tables de Kérisel et Absi pour une meilleure précision des coefficients de poussée active et de butée passive.
L'article explore les différentes techniques et évolutions des murs de soutènement, utilisés pour stabiliser des terrains. Historiquement basés sur la masse pour assurer leur stabilité, les murs de soutènement ont considérablement évolué grâce à l’invention du béton armé et des systèmes de Terre Armée®. On distingue plusieurs types de murs, tels que les murs poids, les murs en béton armé, et les murs en gabion, chacun ayant des avantages et des contraintes en fonction des terrains et des conditions géotechniques. Une étude préalable du sol est essentielle pour garantir la stabilité de ces ouvrages. Le drainage et la qualité des fondations jouent également un rôle crucial dans la durabilité et la sécurité des murs. L'article met en avant l'importance des reconnaissances géologiques et des vérifications rigoureuses pour prévenir les instabilités.
Lors d’un projet de conception d’un produit innovant vous voulez vous assurer de bien choisir les matériaux pour améliorer ses chances de réussite. Nous vous proposons une démarche en cinq étapes clés.
L’objectif est d’obtenir une liste viable des matériaux et des processus correspondants à un ensemble d’exigences de conception. Évaluer la viabilité d’un matériau, c’est vérifier si le bilan de ses attributs techniques, économiques, environnementaux et légaux est favorable. Ceci implique un modèle technique où les préférences de l’utilisateur et la personnalité du produit seront pris en compte, ainsi qu’un modèle des coûts et une identification préalable du marché et du niveau de valeur ajoutée potentielle générée par le produit. Ainsi, il s’agit de répondre aux questions suivantes :
Méthodes, outils, pilotage et cas d'étude
Peu appliquée dans les entreprises de taille moyenne de notre pays, les normes (ou cahiers techniques) relatives au soudage des thermoplastiques sont pourtant de précieuses sources d’informations. Souvent, l’état de l’art y est consigné. De même, les calculs de dimensionnement et les réglages des machines sont clairement indiqués.
Cette fiche vous permettra de découvrir et mieux connaître l’univers des normes dans le domaine de la chaudronnerie plastique.
Un outil incontournable pour comprendre, agir et choisir- Nouveauté !
Le secteur du bâtiment (résidentiel, tertiaire ou industriel), qui est l’un des grands consommateurs d’énergie thermique, doit s’engager dans la voie de la sobriété énergétique pour permettre à la France de diminuer de 30 % sa consommation d’énergie fossile d’ici à 2030.
Dans le secteur du bâtiment, il existe au moins deux pistes (BEPOS, bâtiment à énergie positive et BEPAS, bâtiment à énergie passive) que nous allons aborder dans cette étude.
Celle-ci s’attache à prouver que les bâtiments à énergie passive et/ou bâtiments à énergie positive s’imposent comme les standards de demain pour gagner ce pari. Pour le démontrer, cette fiche pratique a été structurée autour des points suivants :
Enfin, l’étude se conclut par un focus sur les aides et les préjugés qu’il faut surmonter pour prendre part à la réduction de la consommation de l’énergie fossile.
Comprendre les implications concrètes de la transition énergétique, et bâtir une stratégie d’entreprise à la hauteur de ces enjeux.
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