Les joints de mouvement dans les bâtiments sont des éléments de conception essentiels qui s'adaptent aux mouvements inévitables causés par divers facteurs tels que les changements de température, les variations de teneur en humidité et les déformations structurelles. Ces mouvements, s'ils ne sont pas pris en compte lors de la conception et de la construction, peuvent entraîner des dommages inesthétiques ou dangereux. Les joints de mouvement sont intégrés sous différentes formes pour gérer ces contraintes et permettre aux matériaux de bouger sans causer de dommages.
Le type de joint de mouvement le plus simple, les joints de travail, est intégré pendant le processus de construction. Les exemples incluent les toits en bardeaux et les parements en bois biseautés, qui permettent les mouvements thermiques et d'humidité. Les joints de structure/d'enceinte séparent les éléments structurels des éléments non structurels pour empêcher le transfert de charge qui pourrait causer des dommages, tels que les pistes de déflexion dans les murs à ossature métallique ou les joints souples sous les cornières d'étagères supportant les placages de maçonnerie.
Les joints d'isolation sont utilisés pour éviter les interférences entre les matériaux qui doivent se déplacer indépendamment, ce qui est typique dans les rénovations ou lorsque les dalles de béton rencontrent des éléments structurels. Les joints de contrôle créent des lignes de faiblesse prédéterminées pour diriger les fissures de manière contrôlée, ce qui est couramment observé dans les trottoirs en béton et les murs en plâtre. Les joints de dilatation permettent de s'adapter à la dilatation et à la contraction des matériaux, comme c'est le cas dans les murs en briques et les systèmes de murs-rideaux.
Enfin, les joints de séparation des bâtiments divisent les structures complexes en segments qui se déplacent indépendamment, classés en joints de changement de volume, joints de tassement et joints de séparation sismique, chacun répondant à des défis spécifiques en matière de mouvement structurel.
Du chapitre 2:
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