Résistance à la charge de vent

Lors du choix d’une fenêtre, il convient de prendre en compte non seulement ses propriétés d’isolation thermique, mais également la sécurité de l’ensemble de la structure. L’élément placé dans le mur du bâtiment est influencé, entre autres : forces causées par la succion et la pression du vent. La résistance à la charge de vent détermine les pressions que la structure peut supporter avant qu’elle ne se déforme excessivement.

Résistance à la charge de vent – ​​qu’est-ce que cela indique ?

La résistance à la charge de vent est l’un des paramètres caractérisant la fenêtre. Il nous indique dans quelles conditions météorologiques la structure fonctionnera correctement. Cet indicateur détermine la valeur de pression à laquelle la déviation maximale admissible de la structure se produira. La résistance au vent est sans aucun doute l’une des propriétés les plus importantes des fenêtres. C’est cela qui détermine en grande partie la sécurité de l’ensemble de la structure. Si la fenêtre était trop déformée, l’eau de pluie pourrait s’infiltrer dans les pièces. De plus, l’élément laisserait entrer une quantité excessive d’air. De plus, le manque de résistance adéquate aux charges de vent entraînerait un risque de bris de verre.

Classes de résistance au vent des fenêtres

Tous les produits – avant d’être mis en vente – sont soumis à des tests en laboratoire. Lors des tests, des charges sont appliquées aux fenêtres simulant les conditions météorologiques réelles auxquelles les structures devront résister après avoir été installées dans le bâtiment. En effectuant des tests, il est possible de déterminer la classe de résistance d’un élément donné. La classification est effectuée conformément à la norme PN-EN 14351-1 . La résistance de la fenêtre à la charge de vent est décrite par deux symboles : une lettre et un chiffre. En raison de la déflexion du cadre, on distingue trois classes :

  • A (déflexion frontale relative ≤ 1/150),
  • B (déflexion frontale relative ≤ 1/200),
  • C (déflexion frontale relative ≤ 1/300).

À leur tour, il existe six classes basées sur la pression :

  • 1 (400 Pa),
  • 2 (800 Pa),
  • 3 (1200 Pa),
  • 4 (1600 Pa),
  • 5 (2000 Pa),
  • Exxxx (> 2000 Pa ; xxxx – valeur de pression d’essai).
Test de résistance à la charge de vent.
Test de résistance à la charge de vent.

La relation entre la pression et la vitesse du vent

Afin de faciliter la compréhension de la résistance des fenêtres aux charges de vent, les spécifications des produits fournissent souvent non seulement la classe qui renseigne sur la pression maximale admissible, mais également la vitesse du vent correspondant à cette valeur. La relation entre la pression et la vitesse du vent est décrite par la formule suivante :

q = 0,5ρv2

Où:

q[Pa] – la pression de la vitesse du vent,

ρ [kg/m 3 ] – densité du flux d’air (environ ρ = 1,25 kg/m 3 ),

v[m/s] – vitesse du vent.

Des exemples de pressions utilisées pour déterminer les classes de résistance aux charges de vent et les vitesses de vent correspondantes sont les suivantes :

  • 400 Pa -> 91,07 km/h,
  • 800 Pa -> 128,8 km/h,
  • 1200 Pa -> 157,7 km/h,
  • 1600 Pa -> 182,1 km/h,
  • 2000 Pa -> 203,6 km/h,
  • 2400 Pa -> 223,1 km/h,
  • 2700 Pa -> 236,6 km/h,
  • 3000 Pa -> 249,4 km/h.

Comment interpréter les marquages ​​de résistance au vent ?

Grâce à la classification de la résistance des fenêtres à la charge de vent, il est possible de connaître quelles sont les conditions les plus difficiles (causées par la succion et la pression du vent) dans lesquelles une structure donnée fonctionne correctement. La plus petite déformation, c’est-à-dire la meilleure résistance à la charge de vent, se produit dans le cas des fenêtres de classe C – la déflexion maximale de la structure ne dépasse pas 1/300 de sa longueur, soit deux fois moins par rapport aux fenêtres de classe A.

Par exemple:

Classe de résistance au vent – ​​C3

La notation ci-dessus signifie que l’élément le plus déformable de la structure fléchit de manière admissible (d’un maximum de 1/300 de sa longueur) à une pression de 1 200 Pa, ce qui correspond à un vent soufflant à une vitesse de 157,7 km/h. En d’autres termes, cette valeur de pression du vent n’entraîne pas une déformation excessive de la vitre.

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