Les tremblements de terre, phénomènes naturels dévastateurs, ont la capacité de provoquer des effondrements de sols, des destructions de structures et des pertes humaines tragiques. Parmi les conséquences les plus graves figurent les mouvements sismiques du sol qui, une fois déclenchés par le séisme initial, se propagent dans toutes les directions, impactant violemment les édifices et entraînant leur effondrement. Toutefois, il existe des mesures cruciales pour atténuer ces risques et renforcer la résistance parasismique des bâtiments.
Rendre un bâtiment résistant aux séismes implique une transformation de sa structure au moyen de matériaux et de technologies spécifiques, au-delà des matériaux de construction conventionnels.
Ces matériaux et technologies agissent en redistribuant les forces induites par un tremblement de terre :
Les murs de contreventement, construits pour absorber les charges des séismes en transférant les vibrations du sommet d’un édifice jusqu’à ses fondations, sont des acteurs clés dans la résistance parasismique.
Généralement composés de béton ou de maçonnerie, ils sont particulièrement adaptés aux immeubles de grande hauteur exposés aux secousses sismiques.
Ces murs opèrent principalement en résistant aux forces latérales, c’est-à-dire les forces parallèles au sol, qui résultent des mouvements sismiques. Placés le long des périmètres ou au centre des bâtiments, ils exploitent le principe des forces de compression et de tension pour maintenir l’équilibre structurel.
Les diaphragmes, des éléments structuraux horizontaux, jouent un rôle essentiel en transférant les forces latérales vers les structures verticales, comme les murs de contreventement. Ils peuvent être réalisés à partir de tôles métalliques, de dalles de béton et autres matériaux. Deux types de diaphragmes existent : les flexibles et les rigides. Les premiers transfèrent la charge indépendamment de la flexibilité des éléments, tandis que les seconds tiennent compte de la flexibilité et de la position de l’élément dans la structure.
Les croisillons en X, composés de supports formant une structure en forme de X fixée aux murs d’un bâtiment, offrent une stabilité remarquable. Construits avec des câbles en acier, ils résistent aux forces latérales des séismes. Lorsque ces forces latérales se produisent, un entretoisement est soumis à la compression tandis que l’autre subit une tension, garantissant la solidité du bâtiment.
Il convient de noter que cette méthode peut avoir pour conséquence de limiter la visibilité par les fenêtres de l’immeuble.
Lorsqu’il s’agit de la résistance parasismique de nos bâtiments, les approches conventionnelles ne suffisent souvent pas à garantir la protection nécessaire. C’est ici que les approches avancées entrent en jeu. Voici des solutions de pointe pour renforcer la structure des édifices contre les séismes :
Les murs centraux, généralement des structures en béton armé en forme de tubes carrés ou rectangulaires, jouent un rôle central dans la résistance aux forces latérales.
Placés au cœur du plan d’étage, ils s’étendent sur toute la hauteur du bâtiment, conférant une stabilité cruciale contre les secousses sismiques.
Adaptés aux immeubles de grande hauteur, notamment ceux dont la structure repose sur des charpentes en acier léger, et se renforcent à l’aide des âmes en acier et des croisillons.
Les enveloppes en fibre de carbone, obtenues en mélangeant des fibres de carbone avec des polymères liants tels que le polyester, l’époxy ou le nylon, créent des matériaux composites robustes et légers. Enroulées autour des colonnes de support en béton, elles renforcent la résistance aux séismes.
Ce processus, souvent répété, aboutit à des bâtiments capables d’absorber les vibrations sismiques de manière efficace.
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