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Fenêtre

Fenêtre

En architecture et construction, une fenêtre est une baie ouverte dans un mur et équipée d'un chambranle. Une fenêtre comporte une partie fixe scellée au mur de manière étanche, le bâti ou dormant, et une partie mobile, vitrée, l'ouvrant. Les fenêtres sont traditionnellement réalisées en bois, mais on construit de plus en plus de fenêtres en acier, en aluminium et surtout en PVC. Selon le mode d'ouverture, on distingue différents types de fenêtres : à la française, à l'anglaise, à l'italienne, à guillotine, coulissante, basculante, pivotante, etc. Une fenêtre assure plusieurs fonctions pour le local concerné : vue, éclairage, aération, isolation thermique et phonique… Elle peut également être équipée de volets ou de contrevents destinés à assurer l'occultation totale de la baie pour permettre à la fois l'obscurité et la résistance à l'effraction. C'est aussi une élément essentiel de l'esthétique de la façade.

Voir aussi


- fenêtre à jalousies Catégorie:Élément d'architecture Catégorie:Menuiserie ja:窓 simple:Window

Architecture

ko:건축 ms:Seni bina ja:建築学 simple:Architecture th:สถาปัตยกรรมศาสตร์ Catégorie:Architecture Catégorie:Architecture

Généralités

Le terme architecture possède plusieurs sens.
- Tout d'abord, il désigne une discipline qui associe art et science et qui est celle de l'architecte. Cette discipline concerne la conception et la construction d'espaces (que ce soient des villes, des bâtiments, des intérieurs, des paysages, du mobilier, des objets, des espaces virtuels...).
- D'un autre côté, il désigne également l'étude et la classification des constructions, que leur conception ait été réfléchie ou non.
- L' architecture navale forme une discipline bien particulière, et désigne la conception des embarcations de toutes tailles et catégories. En particulier certains architectes navals se sont spécialisés dans la conception des bateaux de plaisance et de compétition.
- Par extension, le terme darchitecture est également utilisé pour désigner la conception ou l'acte de concevoir des systèmes d'objets complexes, comme par exemple l'architecture logicielle, l'architecture informatique, etc. Dans ce cas, on fait référence à la structure générale du système. Cet article ne traite pas de ces deux derniers sens du mot. ---- L'intérêt et le sens de la discipline architecturale ont évolué à travers le temps. architecture informatique D'après le traité le plus ancien que nous connaissions sur le sujet, De Architectura de Vitruve, l'architecture repose sur une combinaison harmonieuse et équilibrée de trois principes :
- Beauté (
Venustas)
- Solidité (
Firmitas)
- Utilité (
Utilitas). Cette trinité est restée au fil du temps, mais les termes ont changé, alors qu'on mettait l'accent sur d'autres aspects de ces trois critères, comme indiqué sur le tableau suivant :

Traité de Vitruve

Selon les propres écrits de Vitruve : :«
L'architecture est une science qui embrasse une grande variété d'études et de connaissances ; elle connaît et juge de toutes les productions des autres arts. Elle est le fruit de la pratique et de la théorie. La pratique est la conception même, continuée et travaillée par l'exercice, qui se réalise par l'acte donnant à la matière destinée à un ouvrage quelconque, la forme que présente un dessin. La théorie, au contraire, consiste à démontrer, à expliquer la justesse, la convenance des proportions des objets travaillés. :Aussi les architectes qui, au mépris de la théorie, ne se sont livrés qu'à la pratique, n'ont pu arriver à une réputation proportionnée à leurs efforts. Quant à ceux qui ont cru avoir assez du raisonnement et de la science littéraire, c'est l'ombre et non la réalité qu'ils ont poursuivie. :Celui-là seul, qui, semblable au guerrier armé de toutes pièces, sait joindre la théorie à la pratique, atteint son but avec autant de succès que de promptitude. » ::N.B. : l'intégralité du texte de Vitruve est disponible sur le site [http://gallica.bnf.fr/ Gallica] de la Bibliothèque nationale.

Période contemporaine

Aujourd'hui, elle est marquée à jamais du sceau de la reconstruction qui suivit la Première Guerre mondiale, qui signifia l'arrêt en Occident de l'artiste-architecte et le début du règne de l'ingénieur-industriel concevant le bâtiment suivant des produits normalisés et restreints dans leur utilisation. La nouvelle génération d'architectes est prête à tenir compte des erreurs de ses anciens et à offrir à l'Homme une architecture digne et créative et non plus un garage pour ses voitures.

Domaines de l'architecture

L'architecture englobe de nombreuses idées et de nombreux métiers, de la conception et de la fabrication de pièces de charpenterie jusqu'à la construction de maisons, d'hôpitaux, d'aéroports, de villes, voire de régions entières... Du fait de cette vaste étendue, l'architecture a été segmentée pour être mieux étudiée, comprise et ouverte aux autres corps de métier :
- l'urbanisme
- science de la conception
- les architectes célèbres
- les formes d'architecture
- les périodes de l'architecture
- une évolution de l'architecture : l'arcologie L'un des prix le plus prestigieux qu'un architecte puisse recevoir est le Prix Pritzker. D'un point de vue historique, les écoles d'architecture les plus célèbres sont :
- au XIX siècle : École des Beaux-Arts, à Paris (jusqu'en 1968)
- dans la première moitié du XX siècle Bauhaus, à Weimar, Dessau, et Berlin On parle également de l'école de Chicago mais il ne s'agissait pas d'un lieu d'enseignement :

Bibliographie


- Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Eugène Viollet-le-Duc, 1856

Voir aussi


- Architectes célèbres
- Architecture monumentale et communication politique
- Base Mérimée
- Bois matériau de construction
- Design
- Glossaire de l'architecture
- Liste de constructions
- Liste des urbanistes célèbres
- Les prix d'architecture
- Urbanisme
- Patanè Giuseppe. Architecte, né à Genève en 1922, prix ville de Rome 1967, auteur de nombreux articles d'architecture. Bibliographie complète dans M. Patanè RES familiares,Ed. Tellus Nostra, Genève, 2001.

Liens externes


- [http://www.aroots.org/notebook/rubrique27.html l'énorme efficacité des architectes]
- [http://www.dubois-sanaoui.com L'architecture à vocation sociale] - attention, cette page est au format flash
- [http://www.archicool.com Archi-cool, site de référence]
- http://fr.structurae.de/index.cfm Galerie et base de donnée internationale d'ouvrages d'art
- [http://www.dominique-aubier.org/france/pressbook/capelle-montredon.html architecture romane]
- [http://www.biotic-constructions.cjb.net La construction biotique]


Baie


- En botanique, une baie est un type de fruit charnu.
- En géographie, une baie est une étendue de mer presque entièrement entourée de terres. C'est l'inverse d'une presqu'île ou d'une péninsule.
- En architecture, une baie est une ouverture verticale dans les murs extérieurs d'un bâtiment que l'on peut ouvrir ou fermer par un contrevent ou un battant, ou encore par un chassis coulissant. Voir aussi : Porte ~ Fenêtre
- en informatique, une baie (anglicisme) désigne un emplacement destiné à accueillir un périphérique dans le chassis d'un ordinateur. On parle généralement de baie d'extension.

Chambranle



Acier

L'acier est un alliage à base de fer additionné d'un faible pourcentage de carbone (de 0,05 à environ 2 % en masse). La teneur en carbone a une influence considérable (et assez complexe) sur les propriétés de l'acier : en deçà de O,O5 %, l'alliage est plutôt malléable et on parle de « fer » ; au-delà de 2 %, les inclusions de carbone sous forme graphite fragilisent la microstructure et on parle de fonte. Entre ces deux valeurs, l'augmentation de la teneur en carbone a tendance à améliorer la résistance mécanique et la dureté de l'alliage ; on parle d'aciers « doux, mi-doux, mi-durs, durs ou extra-durs » (classification traditionnelle). On modifie également les propriétés des aciers en ajoutant d'autres éléments, principalement métalliques, et on parle d'aciers alliés. De plus, on peut encore améliorer grandement leurs caractéristiques par des traitements thermiques (notamment les trempes) prenant en surface ou à cœur de la matière ; on parle alors d'aciers traités. Outre ces diverses potentialités, et comparativement aux autres alliages métalliques, l'intérêt majeur des aciers réside d'une part dans le cumul de valeurs élevées dans les propriétés mécaniques fondamentales : résistance aux efforts (module d'élasticité, limite élastique, résistance mécanique), dureté, résistance aux chocs (résilience). D'autre part, leur coût d'élaboration reste relativement modéré, car le minerai de fer est abondant sur terre (environ 5 % de l'écorce). On peut néanmoins leur reconnaître quelques inconvénients, notamment leur mauvaise résistance à la corrosion, mais à laquelle on peut remédier, soit par divers traitements de surface (peinture, brunissage, zingage, galvanisation à chaud, etc.), soit par l'addition d'éléments réalisant des nuances dites «inoxydables». Par ailleurs, les aciers sont difficilement moulables, donc peu recommandés pour les pièces volumineuses de formes complexes (bâtis de machines, par exemple). On leur préfère alors des fontes. Enfin, lorsque leur masse volumique est compromettante (dans secteur aéronautique par exemple), on se tourne vers des matériaux plus légers (alliages à base d'aluminium, composites, etc.), mais parfois beaucoup plus chers. De ce fait, les aciers restent privilégiés dans presque tous les domaines d'application : équipements publiques (rails, signalisation), bâtiment (armatures, structures porteuses, ferronnerie, quincaillerie), moyens de transport (carrosseries, transmission), composants mécaniques (visserie, ressorts, câbles, roulements, engrenages), outillage de frappe (marteaux, burins, matrices, etc.) et de coupe (fraises, forets, porte-plaquette), etc. La liste est loin d'être exhaustive.

Histoire de l'acier

composites On considère souvent Réaumur comme le fondateur de la sidérurgie scientifique moderne. Il réalise de très nombreuses expériences afin d'améliorer la fabrication de l'acier et publie le résultat de ses observations en 1712. L'acier est apparu par l'évolution de la métallurgie, vers 1786. Cette année-là, trois savants français, Berthollet, Gaspard Monge et Vandermonde, caractérisèrent trois types de produits obtenus à partir de la coulée des hauts-fourneaux : le fer, la fonte et l'acier. L'acier était alors obtenu à partir du fer, lui-même produit par affinage de la fonte issue du haut-fourneau. L'acier était plus dur que le fer et moins fragile que la fonte. Au sont apparues des méthode de fabrication directe de conversion de la fonte, avec les convertisseur Bessemer en 1856 (Henri Bessemer) le procédé Thomas-Gilchrist en 1877 (Sidney Gilchrist Thomas et Percy Carlyle Gilchrist de déphosphoration de la fonte et Siemens-Martin. Ces découvertes, permettant la fabrication en masse d'un acier de « qualité » (pour l'époque), participent à la Révolution industrielle. Voir l'article détaillé : Histoire de la production de l'acier.

Fabrication de l'acier

L'acier s'élabore actuellement de deux manières :
- dans un haut-fourneau, à partir du minerai de fer et de coke avec réduction du carbone dans un convertisseur ;
- dans un four électrique, à partir d'acier de récupération ; on parle d'acier de recylage ou d'acier électrique. acier électrique

Usine d'agglomération

Le minerai de fer est préparé par broyage et calibration en grains qui s'agglomèrent entre eux. L’aggloméré obtenu est concassé puis chargé dans le haut fourneau avec du coke. Le coke est un combustible obtenu par distillation (gazéification des composants indésirables) de la houille dans le four de la cokerie.

Haut fourneau

On extrait le fer de son minerai. Minerai et coke solides sont enfournés par le haut. L'air chaud (1200 °C) insufflé à la base provoque la combustion du coke (carbone presque pur). L'oxyde de carbone ainsi formé va "réduire" les oxydes de fer, c'est-à-dire leur prendre leur oxygène et, de ce fait, isoler le fer. Il se chargera en carbone au fur et à mesure de sa descente dans le haut-fourneau et se transformera en fonte.

Convertisseur à l'Oxygène

On y convertit la fonte en acier. La fonte en fusion est versée sur un lit de ferraille. On brûle les éléments indésirables (carbone et résidus) contenus dans la fonte en insufflant de l'oxygène pur. On récupère les résidus (laitier d'aciérie). On obtient de l'acier liquide sauvage, qui est versé dans une poche. Il est appelé acier sauvage, car, à ce stade, il est encore imparfait.

Coulée

Coulée continue

L'acier liquide est coulé dans une lingotière en cuivre de section carrée, rectangulaire ou ronde (selon le demi-produit fabriqué). Le métal commence à former une peau solide dans la lingotière violemment refroidie à l'eau. tiré vers le bas par un jeu de rouleaux, il achève de se solidifier. A la base de l'installation, on extrait une barre solide, carrée, rectangulaire ou ronde, qui est découpée en tronçons de la longueur désirée.

La coulée en lingots

La coulée peut être également faite en lingotière. L’acier est coulé et solidifié dans des moules en fontes : les lingotières. Une fois la solidification terminée, les lingots sont démoulés. Après un réchauffage à 1200°C, ils sont écrasés dans un gros laminoir pour être transformés en :
- Brames, ébauches de produits plats (slabbing) , :
- Blooms, futurs produits longs (blooming).

Laminage

Laminage des produits plats : de la brame à la tôle

La brame est réchauffée dans un four pour rendre le métal plus malléable, donc plus facile à étirer et à mettre en forme. L'ébauche est ensuite amincie par écrasements progressifs entre les cylindres du laminoir.

Laminage des produits longs

Les blooms ou billettes issues de la coulée en lingots sont transformés en poutrelles, profilés, rails, barres ou fils.

Laminage à froid

Le laminage s'effectue à chaud. Certains produits plats subissent ensuite un amincissement complémentaire, effectuée par laminage à froid. Ils peuvent également être revêtus pour protéger le métal contre l'oxydation.

Composition des aciers

On distingue plusieurs types d'aciers selon le pourcentage de carbone qu'ils contiennent :
- les aciers hypoeutectoïdes (de 0,025 à 0,8 % de carbone) qui sont les plus mous ;
- les aciers eutectoïdes (0,8 % de carbone) ;
- les aciers hypereutectoïdes (de 0,8 à 1,7 % de carbone) qui sont les plus durs ; Remarque: on voit souvent des indications comme quoi le fer contenu dans les aciers aurait une structure cristalline différente. Ceci est vrai, mais est seulement fonction de la température :
- en dessous de 721 °C et au-dessus de 1 400 °C le fer (fer α) a une structure cristalline cubique à corps centré (structure cristalline à température ambiante) ;
- entre 721 °C et 950 °C jusqu'à 1 400 °C le fer (fer γ) a une structure cristalline cubique à faces centrées ; diagramme de phase fer-carbone, permettant de visualiser conditions d'existence des formes d'acier
Diagramme de phase fer-carbone, permettant de visualiser conditions d'existence des formes d'acier Sur ce diagramme, on parle d'acier jusqu'à 1,7 % en masse de carbone (limite de la zone d'austénite), mais on peut avoir des aciers contenant plus de carbone lorsque l'on ajoute des éléments d'alliage. Le carbone provient du procédé de réduction du minerai, qui se fait avec du charbon dans un haut-fourneau. Selon les propriétés désirées, on ajoute ou on enlève des éléments d'alliage :
- le bore renforce la cohésion des joints de grains, on en ajoute parfois en faible teneur (quelques centaines de ppm en masse) ;
- le soufre fragilise l'acier, par précipitation de sulfures aux joints de grains, on l'enlève donc lors de l'élaboration ;
- le nickel et le chrome protègent de la corrosion en venant former une couche passive, ils sont donc présents dans les aciers dits « inoxydables » ;
- mais aussi le magnésium, l'aluminium, le silicium, le titane, le manganèse, le cobalt, le zinc, l'yttrium...

Différentes « familles » d'aciers

Il existe des aciers faiblement alliés, à faible teneur en carbone, et au contraire des aciers contenant beaucoup d'éléments d'alliage (par exemple, un acier inoxydable typique contient 10 % de nickel et 18 % de chrome en masse).

Propriétés des aciers

Ils ont un module de Young d'environ 200 GPa, indépendamment de leur composition. Les autres propriétés varient énormément en fonction de leur composition, du traitement thermo-mécanique et des traitements de surface auxquels ils ont été soumis. Le traitement thermo-mécanique est l'association :
- d'un traitement thermique, sous la forme d'un cycle chauffage-refroidissement (trempe, revenu...)
- d'un traitement mécanique, une déformation provoquant de l'écrouissage (laminage, forgeage, tréfilage...). Le traitement de surface consiste à modifier la composition chimique ou la structure d'une couche extérieur d'acier. Cela peut être :
- une réaction en phase liquide (chromatation, carburation, nitruration en bain de sel, galvanisation...) ;
- une réaction en phase gazeuse (nitruration en phase liquide) ;
- une projection d'ions (implantation ionique) ;
- un recouvrement (peinture, zingage). Voir aussi l'article détaillé traitements anti-usure.

Économie

Entreprises productrices

Entreprises productrices : Arcelor, JFE, Nippon Steel, Posco, Ispat, Corus, ThyssenKrupp AG, Bao steel, Riva, Sumitomo, Mittal Steel, Erasteel.

Évolution de la fabrication d'acier pendant le

Erasteel Définition :
Acier brut : acier liquide ou acier sous forme de demi-produit (brame, billette ou blooms). Il ne s'agit pas de produits finis (tôle, fil...).

Répartition géographique de la fabrication

Erasteel Source : International Iron & Steel Institut (http://www.worldsteel.org/)

Répartition géographique de la consommation

Erasteel Les chiffres de consommation sur dix ans montre une très forte augmentation de la demande d'acier par la Chine. En 2004, la demande chinoise entraîne des fortes augmentations de prix de l'acier (de 20 à 50 %). Elle crée également des tensions pour l'approvisionnement. Un fait symptomatique, le fabricant automobile japonais Nissan, a fermé pendant une semaine (du 29 novembre au 8 décembre 2004) trois usines sur les quatre qu'il possède au Japon à cause de rupture d'approvisionnement en acier (et probablement d'une politique d'achat trop agressive). Ces fermetures ont entraîné un déficit de fabrication de vingt cinq mille voitures soit une perte de quarante quatre millions d'euro.
- Pays producteurs
- Usines productrices
- Restrictions américaines en 2002, levées en décembre 2003.

Utilisation

L'acier a de nombreuses applications dans l'automobile, la construction, l'emballage (boîtes de conserve)...

Recyclage

L'acier est facilement récupérable au milieu d'autres déchets au moyen d'un tri magnétique. Son caractère magnétique lui permet en effet d'être attiré par un aimant. L'acier est recyclable à l'infini. Le recyclage permet de faire des économies de minerai, d'eau et d'énergie.

Liens externes


- [http://www.ffacier.org/pages/rubriques-ffa/lacier/questce/questce.htm Qu'est-ce que l'acier ?], un article de la [http://www.ffacier.org/ Fédération française de l'acier]
- [http://www.eleves.ens.fr/home/robin/histoire/contemp/siderurgie.html La sidérurgie de 1850 à nos jours], un article du [http://www.eleves.ens.fr/ site des élèves] de l'ENS Catégorie:Alliage Catégorie:Acier Catégorie:Matériau de construction ja:鋼 simple:Steel

PVC

PVC est :
- l'acronyme de Chlorure de polyvinyle
- l'acronyme de Circuit_virtuel_permanent
- l'acronyme de pression veineuse centrale

Catégorie:Élément d'architecture

Element d'architecture

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