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Faire tenir - Structure et architecture

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Abstract

Faire Tenir / Structure & Architecture est un ouvrage didactique sur les structures qui "font tenir" l'architecture. Ne requérant aucune connaissance préalable outre les quatre opérations arithmétiques de base, cet ouvrage vise justement à instruire n’importe quel lecteur sur les principes simples qui sous-tendent les structures les plus complexes. Il est rédigé sous forme d'un dialogue empreint de maïeutique dans lequel les personnages principaux sont munis d'une machine extraordinaire, capable de les conduire dans le temps et dans l'espace, vers les lieux singuliers de notre découverte du monde des structures !
Faire tenir
Structure et
SAVO IR- FAIR E
MARC LEYRAL
architecture
Marc Leyral est à la fois
ingénieur civil des Ponts et
Chaussées et architecte, formé
au Politecnico di Milano et à
l’Ensa de Paris-Val-de-Seine.
Maître de conférences à l’Ensa
Paris-la Villette, où il enseigne
la construction, il s’intéresse
aux problématiques qui lient
architecture et structure.
Pratiquant l’ingénierie dans des
grands bureaux d’études (VP
Green, Bollinger+Grohmann) il
est actuellement directeur de
projets chez EVP ingénierie.
37 € 978-2-37556-037-2
Depuis le simple nid d’une hirondelle jusqu’à la halle d’un marché
couvert, les objets qui nous entourent ne cessent de nous interro-
ger sur les liens étroits et parfois mystérieux qui unissent formes,
forces et matières. Mais la science des structures, indispensable à
l’architecte qui les dessine tout comme à l’amateur qui cherche à
les comprendre, peut s’avérer d’un abord intimidant. Ne requérant
aucune connaissance préalable outre les quatre opérations mathé-
matiques de base, cet ouvrage vise justement à instruire n’importe
quel lecteur sur les principes simples qui sous-tendent les structures
les plus complexes. Écrit sur le mode d’un dialogue entre un jeune
élève et son maître, il introduit pas à pas aux notions fondamentales
de l’art de bâtir: qu’est-ce qu’une force ? Comment les charges se
répartissent dans les éléments d’une structure ? À quelles conditions
celle-ci est-elle à l’équilibre ? Jusqu’à quel point la matière résiste-
t-elle aux eorts ? Qu’est-ce qu’un arc, une voûte, un porte-à-faux
ou une membrane sous-tendue ? Tous ces sujets sont traités à partir
d’exemples précis, anciens ou contemporains, monumentaux ou
ordinaires et sont accompagnés d’une riche iconographie. Chaque
chapitre se termine par une fiche synthétique et une application
pratique. Car il n’y a qu’un pas entre comprendre les structures et
imaginer de nouvelles architectures.
Marc Leyral est à la fois
ingénieur civil des Ponts et
Chaussées et architecte, formé
au Politecnico di Milano et à
l’Ensa de Paris-Val-de-Seine.
Maître de conférences à l’Ensa
Paris-la Villette, où il enseigne
la construction, il s’intéresse
aux problématiques qui lient
architecture et structure.
Pratiquant l’ingénierie dans des
grands bureaux d’études (VP
Green, Bollinger+Grohmann) il
est actuellement directeur de
projets chez EVP ingénierie.
37 € 978-2-37556-037-2
Faire tenir
Structure et
SAVO IR- FAIR E
MARC LEYRAL
architecture
Faire tenir Structure et architecture MARC LEYRAL
Depuis le simple nid d’une hirondelle jusqu’à la halle d’un marché
couvert, les objets qui nous entourent ne cessent de nous interro-
ger sur les liens étroits et parfois mystérieux qui unissent formes,
forces et matières. Mais la science des structures, indispensable à
l’architecte qui les dessine tout comme à l’amateur qui cherche à
les comprendre, peut s’avérer d’un abord intimidant. Ne requérant
aucune connaissance préalable outre les quatre opérations mathé-
matiques de base, cet ouvrage vise justement à instruire n’importe
quel lecteur sur les principes simples qui sous-tendent les structures
les plus complexes. Écrit sur le mode d’un dialogue entre un jeune
élève et son maître, il introduit pas à pas aux notions fondamentales
de l’art de bâtir: qu’est-ce qu’une force ? Comment les charges se
répartissent dans les éléments d’une structure ? À quelles conditions
celle-ci est-elle à l’équilibre ? Jusqu’à quel point la matière résiste-
t-elle aux eorts ? Qu’est-ce qu’un arc, une voûte, un porte-à-faux
ou une membrane sous-tendue ? Tous ces sujets sont traités à partir
d’exemples précis, anciens ou contemporains, monumentaux ou
ordinaires et sont accompagnés d’une riche iconographie. Chaque
chapitre se termine par une fiche synthétique et une application
pratique. Car il n’y a qu’un pas entre comprendre les structures et
imaginer de nouvelles architectures.
... General principle of dynamic relaxation applied to an example of the form finding of a stretched canvas[11]. ...
Article
Full-text available
Featured Application: This study focuses on the evaluation of the critical buckling load for elastic gridshells by testing scale models or using dynamic relaxation. After discussing the differences between numerical and physical results at various scales, the study proposes to evaluate the resistance of certain gridshell typologies that cannot be reached numerically. The results can be used to design building covers or 1:1 pavilions made of elastic gridshells. Abstract: An elastic gridshell is an efficient constructive typology for crossing large spans with little material. A flat elastic grid is built before buckling the structure into shape, in active and post-formed bending. The design and structural analysis of such a structure requires a stage of form finding that can mainly be done: (1) With a physical model: either by a suspended net method, or an active bending model; (2) With a numerical model performed by dynamic relaxation. All these solutions have various biases and assumptions that make them reflect more or less the reality. These three methods have been applied by Happold and Liddell during the design of the Frei Otto’s Mannheim Gridshell which has allowed us to compare the results, and to highlight the significant differences between digital and physical models. Based on our own algorithm called ELASTICA, our study focuses on: (1) Comparing the results of the ELASTICA’s numerical models to load tests on physical models; (2) The identification of the various factors that can influence the results and explain the observed differences, some of which are then studied; (3) Applying the results to build a full-scale interlaced lattice elastic gridshell based on the Japanese Kagome pattern.
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