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Stabilité climatique - lutter contre le gauchissement naturel


Tout le monde le sait : Le bois "travaille", et pas seulement le bois. Presque tous les matériaux changent de dimension en fonction de la température et/ou de l'humidité de l'air. Ce comportement naturel concerne aussi bien les métaux que les matières plastiques et, justement, le bois.


Diagramme de la courbe de l'humidité du bois en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air. Marqué : 20 °C / 50 % (vert) → humidité du bois ≈ 9 % ; pour un air plus sec (rouge) ≈ 4,5 % ; pour un air plus humide (bleu) ≈ 14 % ; point rouge à 30 °C / 60 % → ≈ 11 % ; les légendes et les flèches de couleur expliquent les exemples.

Retard - en fait normal

Alors que les métaux et les matières plastiques changent de dimension en fonction de la température, le bois "travaille" en absorbant ou en rejetant de l'humidité. L'humidité dans le bois (ou dans les matériaux dérivés du bois) est appelée humidité relative du bois. Le bois et les matériaux dérivés du bois ajustent leur humidité d'équilibre en fonction de l'humidité de l'air et de la température. Comme l'humidité de l'air et la température varient en permanence, l'humidité d'équilibre et donc les dimensions des bois/dérivés du bois varient également. Les variations dimensionnelles, parfois très faibles, peuvent se faire sentir. Ainsi, certains sols stratifiés ont déjà été posés avec trop peu d'air par rapport au mur et ont formé des bosses - une conséquence du "travail" du matériau en bois.

Dans le cas d'une porte, il arrive régulièrement qu'il fasse bon et chaud d'un côté et, le cas échéant, froid et humide de l'autre. Le bois ou le matériau à base de bois prend une humidité d'équilibre différente des deux côtés. Il arrive donc que le matériau en bois change de dimension d'un côté en raison d'une augmentation/diminution de l'humidité, ce qui entraîne - comme un bi-métal - un gauchissement de la porte.

 

Le gauchissement des portes peut être réduit par des mesures constructives. Il n'est pas possible de l'éviter totalement.


Classifications et classes climatiques

La stabilité climatique des portes peut être déterminée par des essais normalisés au niveau européen.

Les normes définissent des climats d'essai. Les climats a, ab, c sont valables pour l'intérieur. Pour les portes extérieures, il existe encore le climat d (-15°C) ainsi que le climat e, pour lequel le rayonnement solaire est simulé.

Climat d'essai Climat
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Climat
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a 23°C/30% D'HUMIDITÉ RELATIVE 18°C/50% D'HUMIDITÉ RELATIVE
b 23°C/30% HR 13°C/65% HR
c 23°C/30% HR 3°C/85% HRL

Les déformations sont classées comme suit conformément à la norme DIN EN 12219 :

Classe

Paramètres de test

0 1 2 3
Gauchissement [mm] Courbure

longitudinale [mm]

Courbure transversale [mm]

*)

*)

*)

8,0

8,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

1,0

Planéité locale [mm] *) voir DIN EN 1530

(0,4)*

voir DIN EN 1530

(0,3)*

voir DIN EN 1530

(0,2)*

*) pas d'exigence

Les désignations suivantes découlent par exemple des scénarios de test et des classes de déformation :
2a = torsion/courbure longitudinale max. 4 mm pour climat d'essai a
3c = torsion/courbure longitudinale max. 2 mm pour climat d'essai c

Le rapport entre les classes climatiques souvent utilisées en Allemagne, pour lesquelles on part toujours d'une torsion/courbure longitudinale de 4 mm maximum, est le suivant :

Classe de climat Climat
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Climat
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Max. Gauchissement maximal (3 portes sont mesurées, une valeur de 5,5 mm pouvant apparaître pour une porte).
I 23°C/30% RLF 18°C/50% RLF 4 mm
II 23°C/30% HR 13°C/65% HR 4 mm
III 23°C/30% HR 3°C/85% HR 4 mm

Illustration stylisée : à gauche, grand thermomètre avec colonne de remplissage rouge près du haut ; à droite, ciel bleu clair avec soleil et nuages blancs
Des gouttes de pluie tombent en biais sur une surface mouillée, l'eau éclabousse le sol ; arrière-plan flou, teinté de bleu, avec des reflets de lumière