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Analyse du phénomène
Fenêtres et portes extérieures bois - Stabilité des portes et portes-fenêtres
C3616 v1 Article de référence

Analyse du phénomène
Fenêtres et portes extérieures bois - Stabilité des portes et portes-fenêtres

Auteur(s) : Marcel DENANCÉ

Date de publication : 10 août 2004 | Read in English

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1 - Analyse du phénomène

2 - Technique de stabilisation des vantaux

Sommaire

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RÉSUMÉ

Il est important qu'un vantail reste stable, c'est-à-dire qu'il conserve sa planéité, malgré les expositions aux intempéries. Une perte de planéité se traduit par une forte dégradation des performances thermiques, acoustiques et de manœuvrabilité Cet article analyse ces phénomènes de perte de planéité, puis expose les différentes solutions de stabilisation des vantaux. 

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Auteur(s)

  • Marcel DENANCÉ : Ingénieur ESB, Expert Menuiserie - Panneaux au Centre technique du bois et de l’ameublement

INTRODUCTION

Lar stabilité, on entend la faculté, pour le vantail, de conserver sa planéité générale originelle et ce, malgré l’exposition entre deux climats le plus souvent différents. L’expérience montre que les dysfonctionnements liés aux déformations sont d’autant plus marqués que les dimensions du vantail dans son plan sont grandes ; sont donc concernées les portes extérieures et les portes-fenêtres.

La stabilité des portes conditionne plusieurs performances de base des portes :

  • acoustique (un bon indice d’affaiblissement est incompatible avec une forte perméabilité à l’air) ;

  • thermique : une forte perméabilité à l’air induit un renouvellement d’air parasite excessif et alourdit donc le bilan thermique ;

  • manœuvrabilité : les déformations qui sont associées à un mauvais contrôle de la stabilité peuvent déboucher sur une impossibilité de verrouillage de la porte ;

  • étanchéité à l’eau : pour les portes extérieures, le mauvais contrôle de la perméabilité à l’air rend impossible l’obtention d’une étanchéité à l’eau de niveau E * 1 ; le déplacement des dispositifs d’arrêt d’eau peut mettre hors circuit les dispositifs de récupération d’eau, créant alors des infiltrations d’eau même en l’absence de tout vent.

Nota :

La rubrique « Fenêtres et portes extérieures » se compose des articles suivants :

  • Fonctions de base et terminologie  ;

  • Conceptions de la liaison ouvrant-dormant  ;

  • Techniques d’assemblage  ;

  • Remplissages. Profilés d’étanchéité  ;

  • Mise en œuvre  ;

  • Analyse thermique. Choix du bois  ;

  • Stabilité des portes et portes-fenêtres [C 3 616].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c3616

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1. Analyse du phénomène

Deux phénomènes sont à l’origine de l’instabilité des portes (figure 1) :

  • la dilatation qui concerne le bois mais surtout les autres matériaux ;

  • la rétractibilité longitudinale du bois et de ses produits dérivés.

Dans les deux cas, on a un allongement relatif dL d’une face par rapport à l’autre et donc une courbure dont la flèche f (en mm) est donnée par la relation suivante :

f= LdL 8e

avec :

L (mm)
 : 
longueur sur laquelle se manifeste la variation de longueur (hauteur vantail)
dL (mm)
 : 
variation de longueur entre les deux faces
e (mm)
 : 
épaisseur de l’élément.

1.1 Phénomène de dilatation

Comme tous les matériaux, le bois est sensible, sous l’action de la chaleur, à la dilatation. Son coefficient de dilatation vaut environ le tiers de celui de l’acier et le sixième de celui de l’aluminium soit :

δb = 4 · 10– 6 / oC

La variation de longueur dL T correspondante est donnée par :

dLT = δb L dT

avec :

L (mm)
 : 
longueur
dT (oC)
 : 
variation de température.
Exemple

Exemple :

L = 2 000 mm ; dT = 60 oC ⇒ dL = 0,48 mm
...

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