WO2015019033A1 - Procédé de fabrication d'un bloc de construction isolant alvéolé en pierre naturelle ou reconstituée, bloc realise et mur realise avec un tel bloc - Google Patents

Procédé de fabrication d'un bloc de construction isolant alvéolé en pierre naturelle ou reconstituée, bloc realise et mur realise avec un tel bloc Download PDF

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Jean-Luc Bertrand
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Occitanie Pierres SAS
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    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B11/00Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles
    • B28B11/12Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles for removing parts of the articles by cutting
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/02Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls built-up from layers of building elements
    • E04B2/28Walls having cavities between, but not in, the elements; Walls of elements each consisting of two or more parts kept in distance by means of spacers, all parts being solid
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
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    • E04B2/02Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls built-up from layers of building elements
    • E04B2/42Walls having cavities between, as well as in, the elements; Walls of elements each consisting of two or more parts, kept in distance by means of spacers, at least one of the parts having cavities

Definitions

  • the present invention is in the field of manufacturing processes of building blocks of natural stone or reconstituted stone or cement-based concrete and gravel or sand or clay. It also relates to an insulating building block, honeycomb natural stone or reconstituted stone or concrete or clay, and a wall made with blocks according to the invention.
  • Exemplary building block fabrication methods are known from the state of the art. These processes are mainly used for making blocks or bricks made from clay. Other methods involve molding techniques of a cement-based paste and gravel or sand.
  • honeycomb building blocks made by extrusion from a clay paste are known. Also known from the state of the art honeycomb building blocks reconstituted stone and cement-based building blocks based on cement and pumice. Solid stone building blocks are also known.
  • the invention relates to a method of manufacturing an insulating building block, parallelepiped, honeycomb natural stone or reconstituted, or cement-based concrete and sand or gravel, or clay which block includes horizontal faces, vertical side faces extending in the direction of the largest dimension of the block and vertical end faces.
  • the process according to the invention is remarkable in particular in that it consists of:
  • a second alveolar arrangement model comprising one or more cells of predefined shapes and solid shapes of predefined shapes, which can not be superimposed on the previous one
  • bleeds reproducing the first and second alveolar pattern so that the solid matter corresponding to each plane or bleed is offset relative to the solids of the contiguous plane or planes and that the cells corresponding to each plane or groove are communicating and are isolated from the cells of the contiguous slit or grooves by a slice of material of uniform thickness.
  • the formed grooves divide the block into slices of material and the full of material ensure the mechanical connection between the different slices.
  • the block obtained according to this method has on the one hand a high mechanical strength but also a high thermal resistance, about six times greater than that of walls made with the usual blocks of the same thickness.
  • the method consists in producing a first cellular arrangement pattern having an asymmetry at least horizontally and in producing a second cellular arrangement pattern by symmetrizing the first pattern in a horizontal plane.
  • the second honeycomb arrangement pattern is derived from the first by shifting the latter in the direction of the length of the block.
  • the second cellular arrangement pattern is derived from the first by pivoting the latter at an angle of 180 °.
  • the method consists in preliminarily to erect the faces of the block by machining.
  • the cells are formed by digging the block from at least one of the horizontal and / or end faces.
  • the digging of the block is achieved by vertical or horizontal penetration of a cutting tool in the block.
  • the tool is constituted by a circular cutting disc.
  • the depth of penetration of the cutting disk into the block is equal to two thirds of the seat height of said block
  • the diameter of the disk is equal to at least twice the seat height of the block
  • a first horizontal row of cells spaced a constant pitch p is formed in the block from the horizontal upper face thereof
  • a second horizontal row of cells is formed in the block from the lower face, this second row of cells being offset relative to the first by a value equal to p / 2.
  • the value of the spacing pitch p is equal to the value of the diameter of the disk.
  • the method consists, for each plane or slit to achieve the cells in a communicating manner.
  • the digging of the block is carried out by oblique penetration of a tool from at least one of the horizontal faces of said block and in a through manner.
  • the tool is constituted by a chainsaw blade.
  • the method consists, for each vertical plane, in introducing the blade alternately with a left inclination and a right inclination.
  • the method consists, for each plane, from one of the horizontal faces, to achieve a continuous deep groove current from one end face to the other, and from the other side, to achieve a second continuous groove, of smaller current depth from one end face to the other and to achieve in the solid part remaining between the two grooves, a series of equidistant perforations.
  • the method consists, during the realization of each groove, to superpose the horizontal advance movement of the digging tool of the groove, reciprocating vertical translation movement.
  • the block is obtained by molding a paste.
  • the invention relates to a block of
  • the honeycombed stone building block in particular for the construction of a building wall, comprising at least two vertical parallel lateral faces, at least two horizontal parallel upper and lower, forming a joint plane, and at least two faces of vertical end also forming a joint plane, one of the vertical lateral faces or outer face being provided to be turned towards the outside of the building, is essentially characterized in that according to geometric planes parallel to the two vertical lateral faces, it comprises vertical grooves in each of which is formed at least one series of communicating cells opening at least in the horizontal faces, these vertical grooves dividing the block into successive slices of materials, joined two by two by solid material, spaced from each other delimiting the communicating cells, the full of material ensuring the mechanical connection between two successive slices of material and the solid matter, successive sequential slits being shifted relative to each other so that no continuous alignment of solids of material is formed between the two lateral faces of the block.
  • Such an arrangement allows a regular distribution of the solid in the block while avoiding any alignment of solid material likely to constitute direct thermal bridges between the two vertical side faces of the block.
  • the provision of vertical grooves makes it possible to provide air gaps suitable for ensure thermal insulation between the two lateral faces.
  • the width of these air gaps will be sufficiently small to prevent any movement of air from one side of the groove to the other and thus avoid any convective flow from one side of the groove to the other.
  • the upper and lower rows of pins are separated respectively from the upper and lower horizontal faces of the building block.
  • Such an arrangement household in the upper part and lower part, at each groove, continuous horizontal grooves.
  • the value of the spacing between two rows of solid of the same groove is substantially equal to or close to twice the distance between the axis of each row of the horizontal face which is the closest. In this way, when several blocks stack to form a wall, the horizontal axes of the lines formed by the solid matter are spaced from one block to another, substantially of the same value as on the same block.
  • At least one of the grooves in contact with the slices bearing the vertical lateral faces of the block is wider than the intermediate slits.
  • the two grooves in contact with the slices bearing the inner and outer side faces of the block have a width greater than that of the intermediate slits.
  • Such a block can thus accommodate fluid conduits in one of the grooves and a moving air gap in the other groove.
  • At least one of the two side edges 1 a carrying the vertical side faces of the block is thicker than the intermediate slices or the block.
  • the present invention also relates to a wall constructed using blocks according to the invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a block according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 2 is a view in longitudinal section of the block according to FIG. 1;
  • FIG. 2a is a cross sectional view along line AA of FIG. 2;
  • FIG. 2b is a reduced scale view in longitudinal section of the block according to an embodiment variant,
  • FIG. 3 is a perspective view of a block according to a second embodiment of the invention.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the block according to FIG. 3;
  • FIG. 4a is a cross-sectional view along the line BB of FIG. 4;
  • FIG. 5 is a perspective view of a block according to a third embodiment of the invention.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view of the block according to FIG. 5;
  • FIG. 6a is a cross-sectional view of the block along the line CC of FIG. 4;
  • FIG. 7 is a perspective view of a block according to a fourth embodiment of the invention.
  • FIG. 8 is a longitudinal sectional view of the block according to FIG. 7,
  • FIG. 8a is a cross-sectional view along line DD of FIG. 8;
  • FIG. 9 is a perspective view of a block according to a fifth embodiment of the invention.
  • FIG. 10 is a longitudinal sectional view of the block according to FIG. 9;
  • FIG. 10a is a cross-sectional view of the block along the line EE of FIG. 10,
  • FIG. 11 is a perspective view of a block according to a sixth embodiment of the invention.
  • FIGS. 12 and 12a are views in longitudinal section of the block according to FIG. 11, made in two vertical planes corresponding to two grooves successive,
  • FIG. 12b is a cross-sectional view of the block along the line FF of FIG. 12a
  • FIG. 13 is a perspective view of an angle structure according to a first embodiment of the invention.
  • FIG. 14 is a perspective view of an angle structure according to a second embodiment of the invention.
  • FIG. 15 is a vertical sectional view of a wall made with blocks according to the invention.
  • the building block 1, monolithic, honeycomb, natural stone or reconstituted or even concrete, or clay, according to the invention, used for the construction of the walls of a residential building for example comprises two vertical parallel side faces 10, two horizontal parallel faces 1 1 forming jointing planes, and two vertical end faces 12, also forming a joint plane, one of the vertical side faces 10 or outer face being provided to be turned towards the outside of the building, while the other, the inner face, is intended to be turned towards the interior of the building.
  • the block 1 according to geometric planes parallel to the two vertical lateral faces 10 comprises vertical grooves 13 opening at least in the two horizontal faces 1 1, these grooves 13 dividing the block into successive slices 1 a material , united two by two by one or full of material 14, spaced from each other and distributed in each groove.
  • These solid material 14 provide the mechanical connection between two successive slices 1 a; they result from the process of forming the grooves 13 and the cells and are cut into the mass of the block.
  • These solid 14 of material delimit for each bleed of the alveoli
  • the full 14 of material are organized in two parallel rows, horizontal upper and lower.
  • the solid material 14 of each row are regularly spaced along the latter with a spacing pitch p.
  • the rows upper and lower are shifted longitudinally relative to each other by a value equal to that of a half pitch spacing p / 2 so that the full of each row is respectively at the intervals between the full 14 from the other row.
  • the upper and lower rows of solid 14 are spaced respectively from the upper and lower horizontal faces 1 1 of the building block.
  • Such an arrangement provides at the upper part and in the lower part, at each groove 13, continuous horizontal grooves perforated flat bottom.
  • the value of the distance between two rows of full 14 of the same groove 13, is substantially equal to or close to twice the distance between the axis of each row of the horizontal face 1 1 which is closest to him.
  • the horizontal axes of the rows formed by the solid 14 are spaced from one block to another substantially of the same value than on the same block.
  • the solid parts 14 have an isosceles trapezium shape.
  • the large base and oblique sides of this isosceles trapezium are formed by arcs of circular circumference.
  • Such an arrangement results from the digging of the groove 13 and therefore the realization of the cellular arrangement model using a circular cutting disc driven in rotation and in vertical translation in the block.
  • the diameter of the cutting disc is equal to or greater than at least twice the seat height of the block, this height corresponding to the normal distance between the two horizontal flat faces January 1 of the block.
  • the penetration depth of the disc in the block is equal to two thirds of the seat height.
  • the spacing pitch of the cells located between the full 14 may be equal, but not limited to, the value of the diameter of the disk.
  • the upper and lower grooves are formed using the cutting disc; for this purpose, the latter, always being rotated, is animated by an advance movement parallel to the upper and lower faces January 1 of the block.
  • the solid material 14 have a sufficient section to give the building block a resistance
  • grooves 13 also open into the end faces 12. It can be seen more particularly in Figures 2, and 2b that the full end 14 of one of the rows of each bleed, to the extent that the one of the ends of a block corresponds to their vertical axis of symmetry, each form a half pattern so that, in such a case, a complete pattern of full is reconstituted at the abutment of two blocks 1 by one of their two end faces 12. Such an arrangement is reproduced alternately for the lower and upper rows of the different grooves 13.
  • the material pins 14 are each in the form of a curvilinear triangle. Such an arrangement results from the formation of the grooves and the solid with the aid of a larger diameter cutting disc.
  • the solid 14 are divided into three horizontal rows namely two upper and lower rows and a middle row.
  • the full lines 14 of the median row are in the form of a rhombus whereas the solid 14s of the upper and lower rows are in the form of an isosceles triangle corresponding to the half-pattern of the diamond-shaped solid shape. of the middle row.
  • the base of each isosceles triangle that forms each full of the row is also note that the base of each isosceles triangle that forms each full of the row
  • the full 14 of the upper and lower rows are aligned along vertical axes and that the middle row of full 14 is shifted longitudinally relative to the upper and lower rows of the value of half a pitch spacing p / 2 between the full 14, so that the full 14 of this middle row are located at the intervals between the full 14 of the upper and lower rows.
  • the first alveolar arrangement model appears in bold lines whereas the second alveolar arrangement model reproduced in the adjacent bleed or grooves appears in dashed lines. It is observed that this second model of cellular arrangement is deduced from the first by translation along the length of the block of a value equal to that of a half pitch spacing p / 2. In this way, the full 14 of material of each groove 13 are located in line with the intervals between the solid material 14 adjacent grooves, always in order to avoid any continuous alignment of full 14 material between the side faces 10 of the block.
  • FIG 5 6 and 6a is shown a third embodiment of the block according to the invention.
  • the grooves 13 open into the horizontal faces 1 1 and in the lateral faces 12.
  • each groove 13 are distributed equidistantly in a horizontal row disposed close to one of the horizontal faces 1 1 and at a greater distance from the other face January 1.
  • bracing pins 15 preferably expanded glass, or any other thermally insulating material, glued to the internal faces of the groove 13. These equidistant pins 15 form a row horizontal. These pins 15 are spaced from each other by the value of the same spacing pitch p. These pins 15 may be located at the intervals between the full 14 or be arranged at the right of these full
  • each groove 13 is offset relative to the pins 15 and the full 14 of the one or both adjacent grooves to avoid forming continuous alignments of pions and / or pions and solid, d one face 10 to the other.
  • Such full arrangements 14 result from the digging of each groove using for example a cutting disc driven in rotation and in rotation. translation according to the length of the block.
  • a first deep groove will be dug from one of the horizontal faces 1 1 of the block and a second groove shall be shallower from the other face 1 1 of the block so as to leave a linear bead of material.
  • This linear cord will then be perforated for the formation of the full 14 using any suitable cutting tool such as chainsaw blade or cutting disc.
  • the first alveolar arrangement model appears in full lines, while the second alveolar arrangement model, reproduced in the adjacent groove (s) 13, appears in dashed lines. Note that this second arrangement model is deduced from the first translation of the latter downwards and translation in the direction of the length of the block according to a value equal to p / 2.
  • FIGS. 7 and 8 and 8a is shown a fourth embodiment of the block according to the invention. This embodiment is in accordance with the previous one except that the two rows of solid 14 and 15 are
  • the full 14, square outline, are divided into two horizontal rows spaced apart from each other.
  • the solids of each row are spaced from each other at the same spacing pitch p.
  • the full 14 of each row are located at the right of the full 14 of the other row.
  • one of the rows of full 14 is tangent to the horizontal face 1 1 which is closest to it while the other full row 14 is separated from the horizontal face 1 1 which is closest to it to provide a discontinuous flat bottom groove.
  • one of the two end faces of each row is tangent to the end face 12 which is closest thereto, the other end end 14 being in this case separated from the other face of the end face. end 12 of a value corresponding to that of the spacing pitch of full 14 on each row.
  • Figure 10 appears in bold lines the first pattern of cellular arrangement and in dashed lines the second alveolar arrangement model, the second model being reproduced in the adjacent grooves 13.
  • This second model is deduced from the first by a first translation of the latter operated along the length of the block and according to a value equal to half a pitch spacing p / 2 and a second translation operated according to the height of the block.
  • Figures 1 1, 12 and 12a is shown a sixth embodiment. It can be observed in FIG. 12 that the solid ones are distributed not in a horizontal rectilinear row but in a horizontal undulation formed near one of the two horizontal faces.
  • a horizontal row of equidistant pawns spaced from a pitch p is formed in the groove 13 away from the full ones 14.
  • These pins 15 are preferably made of expanded glass or any other thermally insulating material and are glued on both sides of the groove 13. It is also noted that the studs 15 of each groove 13 are offset relative to the pins 15 and the full 14 of the one or two adjacent grooves to avoid forming continuous alignments of pins and / or pions and solid, from one face to the other.
  • Such full arrangements 14 result from the digging of two opposite grooves, from the horizontal faces using for example a cutting disc driven in rotation, in translation along the length of the block and in vertical translation in a reciprocating motion.
  • a cutting disc driven in rotation in translation along the length of the block and in vertical translation in a reciprocating motion.
  • a bead of continuous corrugated material which is then perforated for the formation of the full 14 using any suitable cutting tool such as saw blade or cutting disc.
  • the first honeycomb arrangement pattern appears in solid lines while the second honeycomb arrangement pattern appears in dashed lines.
  • the building block as described in its various embodiments, has two slices 1 a lateral corresponding to the outer and inner faces 10 and one or more intermediate slices 1a parallel to the side slices.
  • At least one of the two side slices 1a is thicker than the intermediate slice or slices. Such an arrangement gives the thick wafer increased mechanical strength.
  • the two side edges 1a are thicker than the intermediate slices always for the purpose of imparting to the most exposed slices, increased strength.
  • At least one of the grooves 13 in contact with the slices a side which is to say those carrying the vertical side faces 10 of the block 1 is wider than the slits
  • this bleeding 13 if it corresponds to the internal side face of the building may receive conduits for fluids, gas or water and electrical conduits and the like, and if it corresponds to the outer face of the building can be crossed, without creating significant pressure losses, by an air space set in motion to temper the building.
  • the block according to the invention may be equipped with metal bars embedded in oblique or horizontal grooves formed in the end faces 12 and fixed rigidly by any known means, to the different slices 1 a of the block. Such an arrangement ensures the bridging of the different slices 1 a of the block.
  • FIGs 13 and 14 is shown an angle structure formed by two blocks 1 according to the invention. It can be seen that the blocks forming this corner structure are joined to each other and form a non-flat angle between them preferably a right angle.
  • This angle structure has two external and internal vertical lateral faces each forming a dihedron, two faces
  • a perforation through 16 is performed at the junction between the two blocks 1, parallel to the intermediate slices of the first block.
  • the intermediate slices 1a of the second block are kept spaced from the first block, so that the slit in contact with the slice bearing the inner face of this first block communicates through this perforation16 with the slits 13 of the other block.
  • grooves 13 that the first block 1 does not open at the angle formed by the angle structure, but are closed by a reported wall.
  • the angle structure according to the embodiment object of Figure 14 does not include through hole 16 and no communication can be established between the grooves 13 of the two blocks 1.
  • the block as described is preferably produced by machining a mass of natural stone or reconstituted stone, but this block can be obtained by molding a hardenable paste based on aggregates of natural stone or other and a binder hydraulic such as cement with sand or gravel or from any other ingredients such as clay, used in the field of building for the manufacture of building blocks.
  • a binder hydraulic such as cement with sand or gravel or from any other ingredients such as clay
  • Figure 15 a wall made by block stack 1 according to the invention.
  • these blocks are assembled to each other by a binder which may be an adhesive.
  • This binder is affixed to the horizontal faces 1 1 and the end faces 12 and the blocks 1 are arranged so that the slits
  • the wall produced has a series of parallel vertical air slats, extending from bottom to top forming insulating layers.
  • each block 1 will comprise along its longitudinal and vertical edges continuous rabbets provided to receive after stacking, a sealed binder.
  • At least the air gap closest to the face outer wall may be circulated between a heat exchanger, lower 17 of the Canadian well type formed in the ground, around the foundations for example, and an air extractor 18, disposed in the upper part of the
  • the Canadian well 17 will have an air intake opening communicating with the atmosphere, for example, and will be in contact with each other.
  • the air extractor 18 will also be in tight communication with the same grooves 13. Such an arrangement allows to temper the building.
  • closure means 19 of the grooves 13 corresponding to the air blades not set in motion will receive closure means 19 of the grooves 13 corresponding to the air blades not set in motion.
  • closure means 19 may be formed by a layer of cellular glass or the like.
  • the air extractor 18 is controlled by a temperature probe, known per se, not shown, set with respect to low and high temperature peaks.
  • This temperature sensor will be sensitive to the temperature outside the building.

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Abstract

Un procédé de réalisation d'un bloc de construction isolant, alvéolé en pierre naturelle ou reconstituée ou en béton ou en argile, comprenant des faces horizontales (11), des faces latérales verticales (10) s'étendant dans le sens de la plus grande dimension du bloc et des faces verticales d'extrémité (12), avec les étapes de définir un premier modèle d'agencement et de répartition alvéolaire comprenant un ou plusieurs alvéoles de formes prédéfinies et des pleins de matière de formes prédéfinies délimitant lesdits alvéoles, définir un second modèle d'agencement alvéolaire comprenant un ou plusieurs alvéoles de formes prédéfinies et des pleins de matière de formes prédéfinies, non superposable au précédent, former dans la masse d'un bloc, selon des plans géométriques verticaux successifs écartés les uns des autres, en alternance, des saignées reproduisant le premier et le second motif alvéolaire de façon que les pleins de matière correspondant à chaque plan ou saignée soit décalés par rapport aux pleins de matière du ou des plans contigus et que les alvéoles correspondant à chaque plan ou saignée soient communicants et isolés des alvéoles du ou des saignées contiguës par une tranche de matière d'épaisseur uniforme.

Description

PROCEDE DE FABRICATION D'UN BLOC DE CONSTRUCTION ISOLANT ALVEOLE EN PIERRE NATURELLE OU RECONSTITUEE, BLOC REALISE
ET MUR REALISE AVEC UN TEL BLOC
Domaine technique.
La présente invention est du domaine des procédés de fabrication de blocs de construction en pierre naturelle ou en pierre reconstituée ou bien en béton à base de ciment et de gravier ou sable ou bien encore en argile. Elle concerne également un bloc de construction isolant, alvéolé en pierre naturelle ou en pierre reconstituée ou en béton ou en argile, ainsi qu'un mur réalisé avec des blocs selon l'invention.
État de la technique antérieure.
On connaît de l'état de la technique des procédés de fabrication de bloc de construction par extrusion. Ces procédés sont principalement utilisés pour la réalisation de blocs ou briques à base d'argile. D'autres procédés font appel à des techniques de moulage d'une pâte à base de ciment et de graviers ou de sable.
On connaît de l'état de la technique des blocs de construction, alvéolés réalisés par extrusion à partir d'une pâte d'argile. On connaît également de l'état de la technique des blocs de construction alvéolés en pierre reconstituée ainsi que des blocs de construction alvéolé à base de ciment et de pierre ponce. On connaît également des blocs de construction plein en pierre naturelle.
En revanche on ne connaît pas des blocs de construction en pierre naturelle avec alvéoles creusés dans la masse. Un des problèmes à résoudre pour ce type de bloc réside dans le fait que les alvéoles peuvent affaiblir grandement le bloc de construction en pierre le rendant particulièrement fragile et inutilisable pour la réalisation notamment des murs porteurs. Pour cette raison, l'homme du métier s'est détourné de l'utilisation de tels blocs pour la réalisation des constructions.
En outre, un inconvénient commun à la plupart des blocs réside dans le fait que leur système alvéolaire et leur configuration technique en général, ne permettent pas la réalisation de mur à résistance thermique élevée. Certains blocs à base d'argile, réalisé par extrusion, ne présentent pas ce dernier inconvénient. Exposé de l'invention.
Selon un premier aspect, l'invention concerne un procédé de fabrication d'un bloc de construction isolant, parallélépipédique, alvéolé en pierre naturelle ou reconstituée, ou bien en béton à base de ciment et sable ou gravier, ou en argile lequel bloc comprend des faces horizontales, des faces latérales verticales s'étendant dans le sens de la plus grande dimension du bloc et des faces verticales d'extrémité.
Le procédé selon l'invention est remarquable notamment en ce qu'il consiste :
- à définir un premier modèle d'agencement et de répartition alvéolaire comprenant un ou plusieurs alvéoles de formes prédéfinies et des pleins de matière de formes prédéfinies délimitant lesdits alvéoles,
- à définir un second modèle d'agencement alvéolaire comprenant un ou plusieurs alvéoles de formes prédéfinies et des pleins de matière de formes prédéfinies, non superposable au précédent,
- à former dans la masse d'un bloc, selon des plans géométriques verticaux successifs écartés les uns des autres, en alternance, des saignées reproduisant le premier et le second motif alvéolaire de façon que les pleins de matière correspondant à chaque plan ou saignée soit décalés par rapport aux pleins de matière du ou des plans contigus et que les alvéoles correspondant à chaque plan ou saignée soient communicants et soient isolés des alvéoles du ou des saignées contiguës par une tranche de matière d'épaisseur uniforme.
Les saignées formées divisent le bloc en tranches de matière et les pleins de matière assurent la liaison mécanique entre les différentes tranches.
Le bloc obtenu selon ce procédé présente d'une part une résistance mécanique élevée mais aussi une résistance thermique élevée, environ six fois supérieure à celle des murs réalisés avec les blocs usuels de même épaisseur.
Selon une autre caractéristique, le procédé consiste à réaliser un premier motif d'agencement alvéolaire présentant une asymétrie selon au moins l'horizontale et à réaliser un second motif d'agencement alvéolaire par symétrisation du premier motif selon un plan horizontal.
Selon une autre caractéristique, le second motif d'agencement alvéolaire est déduit du premier par décalage de ce dernier dans le sens de la longueur du bloc.
Selon une autre caractéristique, le second motif d'agencement alvéolaire est déduit du premier par pivotement de ce dernier selon un angle de 180°.
Selon une autre caractéristique, le procédé consiste en préalable à dresser les faces du bloc par usinage.
Selon une autre caractéristique, les alvéoles sont formés par creusement du bloc depuis l'une au moins des faces horizontales et/ou d'extrémité.
Selon une autre caractéristique, le creusement du bloc est réalisé par pénétration verticale ou horizontale d'un outil coupant dans le bloc.
Selon une autre caractéristique, l'outil est constitué par un disque circulaire de coupe.
Selon une autre caractéristique, la profondeur de pénétration du disque de coupe dans le bloc est égale aux deux tiers de la hauteur d'assise dudit bloc, le diamètre du disque est égal à deux fois au moins la hauteur d'assise du bloc, pour chaque plan ou saignée une première rangée horizontale d'alvéoles espacés d'un pas constant p est formée dans le bloc depuis la face supérieure horizontale de ce dernier, et une seconde rangée d'alvéoles horizontale est formée dans le bloc depuis la face inférieure, cette seconde rangée d'alvéoles étant décalée par rapport à la première d'une valeur égale à p/2.
Selon une autre caractéristique, la valeur du pas d'espacement p est égale à la valeur du diamètre du disque.
Selon une autre caractéristique, le procédé consiste, pour chaque plan ou saignée à réaliser les alvéoles de manière communicante.
Selon une autre caractéristique, le creusement du bloc est réalisé par pénétration oblique d'un outil depuis l'une au moins des faces horizontales dudit bloc et ce de manière traversante.
Alternativement, selon une autre caractéristique, l'outil est constitué par une lame de tronçonneuse.
Selon une autre caractéristique, le procédé consiste, pour chaque plan vertical, à introduire la lame alternativement avec une inclinaison à gauche et une inclinaison à droite.
Selon une autre caractéristique, le procédé consiste, pour chaque plan, depuis l'une des faces horizontales, à réaliser une rainure profonde continue courant d'une face terminale à l'autre, et, depuis l'autre face, à réaliser une seconde rainure continue, de plus faible profondeur courant d'une face d'extrémité à l'autre et à réaliser dans la partie pleine demeurant entre les deux rainures, une série de perforations équidistantes.
Selon une autre caractéristique, le procédé consiste, lors de la réalisation de chaque saignée, à superposer au mouvement d'avance horizontal de l'outil de creusement de la saignée, un mouvement alternatif de translation verticale.
Selon une autre caractéristique du procédé, le bloc est obtenu par moulage d'une pâte.
Selon un deuxième aspect, l'invention est relative à un bloc de
construction en pierre, alvéolé présentant une bonne résistance mécanique malgré les alvéoles formés.
Le bloc de construction en pierre, alvéolé, pour notamment la construction de mur de bâtiment, comprenant au moins deux faces latérales parallèles verticales, au moins deux faces parallèles horizontales, supérieure et inférieure, formant plan de jointement, et au moins deux faces d'extrémité verticales formant également plan de jointement, l'une des faces latérales verticales ou face externe étant prévue pour être tournée vers l'extérieur du bâtiment, se caractérise essentiellement en ce que selon des plans géométriques parallèles aux deux faces latérales verticales, il comporte des saignées verticales dans chacune desquelles est formée au moins une série d'alvéoles communicants débouchant au moins dans les faces horizontales, ces saignées verticales divisant le bloc en tranches successives de matières, réunies deux à deux par des pleins de matière, écartés les uns des autres délimitant les alvéoles communicants, les pleins de matière assurant la liaison mécanique entre deux tranches successives de matière et les pleins de matière, d'une saignée successive à l'autre étant décalés les uns par rapport aux autres afin qu'aucun alignement continu de pleins de matière ne soit formé entre les deux faces latérales du bloc.
Une telle disposition permet une répartition régulière des pleins dans le bloc tout en évitant tout alignement de pleins de matière de nature à constituer des ponts thermiques directs entre les deux faces latérales verticales du bloc. La disposition de saignées verticales permet de ménager des lames d'air aptes à assurer une isolation thermique entre les deux faces latérales. La largeur de ces lames d'air sera suffisamment faible pour interdire tout mouvement d'air d'une face de la saignée à l'autre et éviter ainsi tout flux convectif d'une face de la saignée à l'autre.
Selon une autre caractéristique de l'invention, les rangées supérieure et inférieure de pions sont écartées respectivement des faces horizontales supérieure et inférieure du bloc de construction. Une telle disposition, ménage en partie supérieure et en partie inférieure, au niveau de chaque saignée, des rainures horizontales continues.
Selon une autre caractéristique de l'invention, la valeur de l'entraxe entre deux rangées de pleins d'une même saignée est sensiblement égale ou voisine du double de l'écart séparant l'axe de chaque rangée de la face horizontale qui lui est la plus proche. De cette manière, quand plusieurs blocs s'empilent pour former un mur, les axes horizontaux des lignes formés par les pleins de matière s'espacent d'un bloc à l'autre, sensiblement de la même valeur que sur un même bloc.
Selon une autre caractéristique de l'invention, l'une au moins des saignées au contact des tranches portant les faces latérales verticales du bloc est plus large que les saignées intermédiaires. De par cette disposition, cette saignée, si elle correspond à la face latérale interne au bâtiment, pourra recevoir des conduites de fluides, gaz ou eau et des conduites électriques et autres, et si elle correspond à la face externe au bâtiment pourra être traversée, sans créer de pertes de charges importantes, par une lame d'air mise en mouvement en vue de tempérer le bâtiment.
Selon une autre caractéristique de l'invention, les deux saignées au contact des tranches portant les faces latérales interne et externe du bloc présentent une largeur supérieure à celle des saignées intermédiaires. Un tel bloc peut ainsi accueillir des conduites de fluides dans l'une des saignées et une lame d'air en mouvement dans l'autre saignée.
Selon une autre caractéristique de l'invention, l'une au moins des deux tranches latérales 1 a portant les faces latérales verticales du bloc, est plus épaisse que la ou les tranches intermédiaires du bloc.
La présente invention a également pour objet un mur construit à l'aide de blocs conformes à l'invention.
Bref exposé des figures et des dessins.
D'autres avantages, buts et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description d'une forme préférée de réalisation, donnée à titre d'exemple non limitatif en se référant aux dessins annexés en lesquels :
- la figure 1 est une vue en perspective d'un bloc selon une première forme de réalisation de l'invention,
- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale du bloc selon la figure 1 ,
- la figure 2a est une vue en coupe transversale selon la ligne AA de la figure 2, - la figure 2b est une vue, en échelle réduite, en coupe longitudinale du bloc selon la figure selon une variante de réalisation,
- la figure 3 est une vue en perspective d'un bloc selon une deuxième forme de réalisation de l'invention,
- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale du bloc selon la figure 3, - la figure 4a est une vue en coupe transversale selon la ligne BB de la figure 4,
- la figure 5 est une vue en perspective d'un bloc selon une troisième forme de réalisation de l'invention,
- la figure 6 est une vue en coupe longitudinale du bloc selon la figure 5,
- la figure 6a est une vue en coupe transversale du bloc selon la ligne CC de la figure 4,
- la figure 7 est une vue en perspective d'un bloc selon une quatrième forme de réalisation de l'invention,
- la figure 8 est une vue en coupe longitudinale du bloc selon la figure 7,
- la figure 8a est une vue en coupe transversale selon la ligne DD de la figure 8, - la figure 9 est une vue en perspective d'un bloc selon une cinquième forme de réalisation de l'invention,
- la figure 10 est une vue en coupe longitudinale du bloc selon la figure 9,
- la figure 10a est une vue en coupe transversale du bloc selon la ligne EE de la figure 10,
- la figure 1 1 est une vue en perspective d'un bloc selon une sixième forme de réalisation de l'invention,
- les figures 12 et 12a sont des vues en coupe longitudinale du bloc selon la figure 1 1 , réalisées selon deux plans verticaux correspondant à deux saignées successives,
- la figure 12b est une vue en coupe transversale du bloc selon la ligne FF de la figure 12a,
- la figure 13 est une vue en perspective d'une structure d'angle selon une première forme de réalisation de l'invention,
- la figure 14 est une vue en perspective d'une structure d'angle selon une deuxième forme de réalisation de l'invention,
- la figure 15 est une vue en coupe verticale d'un mur réalisé à l'aide de blocs conforme à l'invention.
Meilleure manière de réaliser l'invention.
Tel que représenté, le bloc de construction 1 , monolithique, alvéolé, en pierre naturelle ou reconstituée ou bien encore en béton, ou en argile, conforme à l'invention, utilisable pour la construction des murs d'un bâtiment d'habitation par exemple, comprend deux faces latérales parallèles verticales 10, deux faces parallèles horizontales 1 1 formant plans de jointement, et deux faces d'extrémité verticales 12, formant également plan de jointement, l'une des faces 10 latérales verticales ou face externe étant prévue pour être tournée vers l'extérieur du bâtiment, tandis que l'autre, la face interne, est destinée à être tournée vers l'intérieur du bâtiment.
Conformément à l'invention, le bloc 1 selon des plans géométriques parallèles aux deux faces latérales, verticales 10 comporte des saignées verticales 13 débouchant au moins dans les deux faces horizontales 1 1 , ces saignées 13 divisant le bloc en tranches successives 1 a de matière, réunies deux à deux par un ou des pleins de matière 14, écartés les uns des autres et répartis dans chaque saignée. Ces pleins de matière 14 assurent la liaison mécanique entre deux tranches successives 1 a ; ils résultent du processus de formation des saignées 13 et des alvéoles et sont taillés dans la masse du bloc. Ces pleins 14 de matière délimitent pour chaque saignée des alvéoles
communicants.
Selon la forme de réalisation objet des figures 1 , 2, 2a, 2b, les pleins 14 de matière sont organisés en deux rangées parallèles, horizontales supérieure et inférieure. Les pleins de matière 14 de chaque rangées sont régulièrement écartés le long de cette dernière d'un pas d'espacement p. Les rangées supérieure et inférieure sont décalées longitudinalement l'une par rapport à l'autre d'une valeur égale à celle d'un demi pas d'espacement p/2 afin que les pleins de chaque rangée se trouve respectivement au droit des intervalles entre les pleins 14 de l'autre rangée.
On peut voir sur les figures 2, 2b que les pleins14 et les alvéoles qu'ils délimitent apparaissant en traits continus et définissent un premier modèle d'agencement et de répartition alvéolaire tandis que ceux apparaissant en traits pointillés sur cette figure, formés dans la ou les deux saignées adjacentes définissent un second motif de répartition alvéolaire. On note également que le second modèle se déduit du premier par symétrisation de ce dernier selon un plan P1 horizontal situé à égale distance des faces 1 1 supérieure et inférieure du bloc.
Ainsi les rangées supérieure de pleins 14 de deux saignées 13 adjacentes sont décalées longitudinalement l'une par rapport à l'autre de la valeur d'un demi pas p/2 de sorte que les pleins de l'une de ses deux rangées supérieure se trouve au droit des intervalles entre les pleins 14 de l'autre rangée supérieure. Une même disposition est reproduite pour ce qui concerne les deux rangées inférieures de pleins 14 de deux saignées adjacentes 13. De par ces dispositions est évité tout alignement continu de pleins 14 entre les faces latérales 10 interne et externe du bloc 1 , de nature à créer des ponts thermiques directs entre les deux faces 10. En revanche, le décalage créé, augmente le trajet thermique entre ces deux faces 10.
Avantageusement, les rangées supérieure et inférieure de pleins 14 sont écartées respectivement des faces 1 1 horizontale supérieure et inférieure du bloc de construction. Une telle disposition ménage en partie supérieure et en partie inférieure, au niveau de chaque saignée 13, des rainures horizontales continues à fond plat ajouré.
Toujours selon la forme préférée de réalisation, la valeur de l'entraxe entre deux rangées de pleins 14 d'une même saignée 13, est sensiblement égale ou voisine du double de l'écart séparant l'axe de chaque rangée de la face horizontale 1 1 qui lui est la plus proche. De cette manière, quand plusieurs blocs 1 sont empilés pour former un mur, les axes horizontaux des rangées formées par les pleins 14 s'espacent d'un bloc à l'autre sensiblement de la même valeur que sur un même bloc.
Dans la forme de réalisation objet des figures 1 et 2, 2a, les pleins 14 présentent une forme de trapèze isocèle. La grande base et les côtés obliques de ce trapèze isocèle sont formés par des arcs de circonférence de cercle. Une telle disposition résulte du creusement de la saignée 13 et donc de la réalisation du modèle d'agencement alvéolaire à l'aide d'un disque circulaire de coupe entraîné en rotation et en translation verticale dans le bloc. Le diamètre du disque de coupe est égal ou supérieur au moins à deux fois la hauteur d'assise du bloc, cette hauteur correspondant à la distance normale entre les deux faces planes horizontales 1 1 du bloc. La profondeur de pénétration du disque dans le bloc est égale au deux tiers de la hauteur d'assise. Enfin la valeur p
correspondant au pas d'espacement des pleins 14 de chaque rangée inférieure et supérieure, et par voie de conséquence au pas d'espacement des alvéoles situés entre les pleins 14, pourra être égale, sans que cela soit limitatif, à la valeur du diamètre du disque.
Les rainures supérieure et inférieure sont formées à l'aide du disque de coupe ; à cette fin ce dernier, en étant toujours entraîné en rotation, est animé d'un mouvement d'avance parallèle aux faces supérieures et inférieures 1 1 du bloc.
En raison de ces dispositions, les pleins de matière 14 présentent une section suffisante pour donner au bloc de construction une résistance
mécanique suffisante malgré la formation des saignées 13.
On remarque que les saignées 13 débouchent également dans les faces d'extrémité 12. On peut voir plus particulièrement en figures 2, et 2b que les pleins 14 d'extrémité de l'une des rangées de chaque saignée, dans la mesure où l'une des extrémités d'un bloc correspond à leur axe de symétrie vertical, forment chacun un demi motif afin que, dans un tel cas de figure, un motif complet de plein soit reconstitué lors de l'aboutement de deux blocs 1 par une de leurs deux faces d'extrémité 12. Une telle disposition est reproduite alternativement pour les rangées inférieure et supérieure des différentes saignées 13.
Selon une variante d'exécution, telle que représentée en figure 2b, les pions de matière 14 se présentent chacun sous la forme d'un triangle curviligne. Une telle disposition résulte de la formation des saignées et des pleins à l'aide d'un disque de coupe de plus grand diamètre.
En figure 3, 4, et 4a est représenté un bloc selon une deuxième forme de réalisation. On peut voir que les saignées 13 débouchent tant dans les faces horizontales 1 1 supérieure et inférieure que dans les faces d'extrémité 12.
Les pleins 14 se répartissent suivant trois rangées horizontales à savoir deux rangées supérieure et inférieure et une rangée médiane. Dans cette forme de réalisation, les pleinsl 4 de la rangée médiane se présentent sous forme de losange tandis que les pleins 14 des rangées supérieure et inférieure se présentent sous la forme d'un triangle isocèle correspondant au demi motif de la forme en losange des pleins de la rangée médiane. On note également que la base de chaque triangle isocèle que forme chaque plein de la rangée
supérieure, est contenue dans la face supérieure horizontale 1 1 du bloc tandis que la base de chaque triangle isocèle que forme les pleins 14 de la rangée inférieure est contenue dans la face inférieure 1 1 du bloc. Une telle disposition a pour effet d'augmenter l'importance des surfaces de jointement que constituent les faces 1 1 inférieure et supérieure du bloc et par voie de conséquence, lors de la réalisation d'un mur, a pour effet de renforcer la liaison entre les rangées de bloc.
De telles dispositions, selon une première technique de fabrication par enlèvement de matière, résultent du creusement de chaque saignée 13 et donc de la réalisation du modèle d'agencement alvéolaire, à l'aide d'une lame de tronçonneuse, amenée à pénétrer dans le bloc obliquement de manière traversante, alternativement avec une inclinaison à droite et une inclinaison à gauche. On remarque que les pleins 14 des différentes rangées sont
régulièrement espacés d'un même pas p d'espacement. On remarque également que les pleins 14 des rangées supérieure et inférieure sont alignés selon des axes verticaux et que la rangée médiane de plein 14 est décalée longitudinalement par rapport aux rangées supérieure et inférieure de la valeur d'un demi pas d'espacement p/2 entre les pleins 14, de sorte que les pleins 14 de cette rangée médiane sont situés au droit des intervalles entre les pleins 14 des rangées supérieure et inférieure.
On remarque aussi en figure 3 que les pleins 14 d'extrémité soit des rangées supérieure et inférieure, soit de la rangée médiane de chaque saignée
13, dans la mesure où l'une des extrémités d'un bloc correspond à leur axe de symétrie vertical, forment chacun un demi motif afin que, dans un tel cas de figure, un motif complet de plein 14 soit reconstitué lors de l'aboutement de deux blocs 1 par une de leurs faces d'extrémité 12.
En figure 4, le premier modèle d'agencement alvéolaire apparaît en traits forts tandis que le second modèle d'agencement alvéolaire reproduit dans la ou les saignées adjacentes apparaît en traits pointillés. On observe que ce second modèle d'agencement alvéolaire se déduit du premier par translation selon la longueur du bloc d'une valeur égale à celle d'un demi pas d'espacement p/2. De cette manière, les pleins 14 de matière de chaque saignée 13 se trouvent situés au droit des intervalles entre les pleins de matière 14 des saignées adjacentes, toujours dans le but d'éviter tout alignement continu de pleins 14 de matière entre les faces latérales 10 du bloc.
En figure 5, 6 et 6a est représentée une troisième forme de réalisation du bloc selon l'invention. Les saignées 13 débouchent dans les faces horizontales 1 1 et dans les faces latérales 12.
Les pleins 14 de chaque saignée 13 se répartissent de manière équidistante selon une rangée horizontale disposée proche de l'une des faces horizontales 1 1 et à plus grande distance de l'autre face 1 1 . En vue d'assurer la tenue du bloc, sont prévus des pions d'entretoisement rapportés 15, de préférence en verre expansé, ou en toute autre matière thermiquement isolante, collés aux faces internes de la saignée 13. Ces pions 15 équidistants forment une rangée horizontale. Ces pions 15 sont espacés les uns des autres de la valeur d'un même pas d'espacement p. Ces pions 15 peuvent se situer au droit des intervalles entre les pleins 14 ou bien être disposés au droit de ces pleins
14. Ces pions sont espacés les uns des autres de la valeur du pas
d'espacement p. On remarque aussi que les pions rapportés 15 de chaque saignée 13 sont décalés par rapport aux pions 15 et aux pleins 14 de la ou des deux saignées adjacentes afin d'éviter de former des alignements continus de pions et/ou de pions et pleins, d'une face 10 à l'autre.
De telles dispositions de pleins 14 résultent du creusement de chaque saignée à l'aide par exemple d'un disque de coupe entraîné en rotation et en translation selon la longueur du bloc. Ainsi, en vue de la réalisation du modèle d'agencement alvéolaire propre à la saignée 13 considérée, seront creusées une première rainure profonde depuis l'une des faces horizontales 1 1 du bloc et une seconde rainure moins profonde depuis l'autre face 1 1 du bloc en sorte de laisser subsister un cordon linéaire de matière. Ce cordon linéaire sera ensuite perforé pour la formation des pleins 14 à l'aide tout outil coupant adapté tel que lame de tronçonneuse ou disque de coupe.
Sur la figure 6 le premier modèle d'agencement alvéolaire apparaît en trait plein, tandis que le second modèle d'agencement alvéolaire, reproduit dans la ou les saignées 13 adjacentes apparaît en traits pointillés. On note que ce second modèle d'agencement se déduit du premier par translation de ce dernier vers le bas et translation dans le sens de la longueur du bloc selon une valeur égale à p/2.
En figure 7 et 8 et 8a est représentée une quatrième forme de réalisation du bloc selon l'invention. Cette forme de réalisation est conforme à la précédente à ceci près que les deux rangées de pleins 14 et de pions 15 sont
respectivement tangentes aux faces supérieure et inférieure 1 1 du bloc et que le second modèle d'agencement alvéolaire ne se déduit du premier que par simple translation opérée selon la longueur du bloc d'une valeur égale à p/2.
En figures 9, 10 et 10a est représenté un bloc selon une troisième forme de réalisation. On peut voir que les saignées 13 débouchent tant dans les faces horizontales 1 1 que dans les faces verticales d'extrémité 12.
Les pleins 14, de contour carré, se répartissent selon deux rangées horizontales écartées l'une de l'autre. Les pleins de chaque rangée sont espacés les uns des autres d'un même pas d'espacement p. Dans cette forme de réalisation, les pleins 14 de chaque rangée sont situés au droit des pleins 14 de l'autre rangée. On remarque également que l'une des rangées de plein 14 est tangente à la face horizontale 1 1 qui lui est la plus proche tandis que l'autre rangée de plein 14 est écartée de la face horizontal 1 1 qui lui est la plus proche afin de ménager une rainure à fond plat discontinu. De plus l'un des deux pleins d'extrémité de chaque rangée est tangent à la face d'extrémité 12 qui lui est la plus proche, l'autre plein 14 d'extrémité étant dans ce cas écarté de l'autre face d'extrémité 12 d'une valeur correspondant à la celle du pas d'espacement des pleins 14 sur chaque rangée.
De telles dispositions résultent du creusement de chaque saignée 13 à l'aide par exemple d'une lame de tronçonneuse amenée à pénétrer dans le bloc tant verticalement qu'horizontalement pour y former les alvéoles et de manière concomitante, les pleins 14 de matière.
Sur la figure 10 apparaît en traits forts le premier modèle d'agencement alvéolaire et en traits pointillés le second modèle d'agencement alvéolaire, ce second modèle étant reproduit dans les saignées 13 adjacentes. Ce second modèle se déduit du premier par une première translation de ce dernier opérée selon la longueur du bloc et selon une valeur égale à un demi pas d'espacement p/2 et par une seconde translation opérée selon la hauteur du bloc.
En figure 1 1 , 12 et 12a est représentée une sixième forme de réalisation. On observe en figure12 que les pleins se répartissent non pas selon une rangée rectiligne horizontale mais selon une ondulation horizontale formée à proximité de l'une des deux faces horizontales. En vue d'accroître la résistance du bloc, une rangée horizontale rapportée de pions 15 équidistants, espacés d'un pas p est formée dans la saignée 13 à distance des pleins 14. Ces pions 15 sont de préférence en verre expansé ou en toute autre matière thermiquement isolante et sont collés sur les deux faces de la saignée 13. On remarque aussi que les pions rapportés 15 de chaque saignée 13 sont décalés par rapport aux pions 15 et aux pleins 14 de la ou des deux saignées adjacentes afin d'éviter de former des alignements continus de pions et/ou de pions et pleins, d'une face 10 à l'autre.
De telles dispositions de pleins 14 résultent du creusement de deux rainures opposées, depuis les faces horizontales à l'aide par exemple d'un disque de coupe entraîné en rotation, en translation selon la longueur du bloc et en translation verticale selon un mouvement alternatif. Ainsi est formé un cordon de matière ondulé, continu qui est ensuite perforé pour la formation des pleins 14 à l'aide tout outil coupant adapté tel que lame de tronçonneuse ou disque de coupe. Sur la figure 12, le premier modèle d'agencement alvéolaire apparaît en traits forts tandis que le second modèle d'agencement alvéolaire apparaît en traits pointillés. On peut remarquer que ce second modèle d'agencement se déduit du premier translation vers le bas des pleins 14. De préférence le bloc de construction tel que décrit dans ses différentes formes de réalisation, présente deux tranches 1 a latérales correspondant aux faces externe et interne 10 et une ou plusieurs tranches intermédiaires 1 a parallèles aux tranches latérales. De préférence, l'une au moins des deux tranches latérales 1 a est plus épaisse que la ou les tranches intermédiaires. Une telle disposition confère à la tranche épaisse une résistance mécanique accrue. Dans les exemples de réalisation décrits, les deux tranches latérales 1 a sont plus épaisses que les tranches intermédiaires toujours dans le but de conférer aux tranches les plus exposées aux chocs, une résistance mécanique accrue.
Toujours selon la forme préférée de réalisation, l'une au moins des saignées 13 au contact des tranchesl a latérales c'est-à-dire celles portant les faces latérales verticales 10 du bloc 1 est plus large que les saignées
intermédiaires. De par cette disposition, cette saignée 13, si elle correspond à la face latérale interne au bâtiment pourra recevoir des conduites de fluides, gaz ou eau et des conduites électriques et autres, et si elle correspond à la face externe au bâtiment pourra être traversée, sans créer de pertes de charges importantes, par une lame d'air mise en mouvement en vue de tempérer le bâtiment.
En vue de son renforcement mécanique, le bloc selon l'invention pourra être équipé de barrettes métalliques noyées dans des rainures obliques ou horizontales formées dans les faces d'extrémité 12 et fixées rigidement par tout moyen connu, aux différentes tranches 1 a du bloc. Une telle disposition assure l'entretoisement des différentes tranches 1 a du bloc.
En figures 13 et 14 est représentée une structure d'angle formée par deux blocs 1 conforme à l'invention. On peut voir que les blocs formant cette structure d'angle sont joints l'un à l'autre et forment un angle non plat entre eux de préférence un angle droit. Cette structure d'angle présente deux faces latérales verticales 10 externe et interne formant chacune un dièdre, deux faces
horizontales supérieure et inférieure 1 1 et deux faces d'extrémité 12 verticales disposées dans des plans perpendiculaires l'un à l'autre. On peut voir que selon cette forme de réalisation, les tranches latérales 1 a à savoir les tranches portant les faces interne et externe de la structure d'angle, forment également un dièdre. On remarque également que les faces latérales sont 10 sont continues.
Selon la forme de réalisation objet de la figure 13, une perforation traversante 16 est réalisée au niveau de la jonction entre les deux blocs 1 , parallèlement aux tranches intermédiaires du premier bloc.
Grâce à cette disposition, les tranches intermédiaires 1 a du second bloc sont maintenues à écartement du premier bloc, de sorte que la saignée au contact de la tranche portant la face interne de ce premier bloc communique au travers de cette perforation16 avec les saignées 13 de l'autre bloc.
On peut remarquer que les saignées 13 que présente le premier bloc 1 ne débouchent pas au niveau de l'angle que forme la structure d'angle, mais sont obturées par une paroi rapportée.
La structure d'angle selon la forme de réalisation objet de la figure 14, ne comporte pas de perforation traversante 16 et aucune communication ne peut être établie entre les saignées 13 des deux blocs 1 .
Le bloc tel que décrit est préférentiellement réalisé par usinage d'une masse en pierre naturelle ou en pierre reconstituée , mais ce bloc peut être obtenu par moulage d'une pâte durcissable à base d'agrégats de pierre naturelle ou autre et d'un liant hydraulique tel que du ciment avec sable ou gravier ou bien à partir de tout autre ingrédients tel que argile, utilisés dans le domaine du bâtiment pour la fabrication des blocs de construction. En vue de leur réalisation par moulage seront mis en œuvre des moules en plusieurs parties assemblables les unes aux autres selon des plans de joints. Ces moules de manière connue pourront être associés à des dispositifs vibreurs.
En figure 15 est représenté un mur réalisé par empilement de bloc 1 selon l'invention. De préférence, ces blocs sont assemblés les uns aux autres par un liant qui peut être une colle. Ce liant est apposé sur les faces horizontales 1 1 et les faces d'extrémité 12 et les blocs 1 sont disposés en sorte que les saignées
13 de chacun d'entre eux soient en communication avec les saignées
homologues 13 des blocs 1 adjacents. Ainsi le mur réalisé présente une série de lames d'air parallèles, verticales, s'étendant de bas en haut formant des couches isolantes.
Afin d'assurer l'étanchéité de ces lames d'air, chaque bloc 1 comportera le long de ses arêtes longitudinales et verticales des feuillures continues prévues pour recevoir après empilement, un liant étanche.
Avantageusement, au moins la lame d'air la plus proche de la face externe du mur pourra être mise en circulation entre un échangeur de chaleur, inférieur 17 du type puits canadien formé dans le sol, autour des fondations par exemple, et un extracteur d'air 18, disposé en partie supérieure de la
construction.
Le puits canadien 17 comportera une bouche d'aspiration d'air en communication par exemple avec l'atmosphère et sera en relation de
communication étanche, par tout moyen de raccordement adapté avec la ou les saignées 13 accueillant la ou les lames d'air en mouvement.
L'extracteur d'air 18 sera également en communication étanche avec ces mêmes saignées 13. Une telle disposition permet de tempérer le bâtiment réalisé.
Le mur en partie supérieure et en partie inférieure recevra des moyens d'obturation 19 des saignées 13 correspondantes aux lames d'air non mises en mouvement. Ces moyens d'obturation 19 pourront être formés par une couche de verre cellulaire ou autre.
Avantageusement, l'extracteur d'air 18 est piloté par une sonde de température, connue en soi, non représentée, réglée par rapport à des pics de températures basse et haute. Cette sonde de température sera sensible à la température externe au bâtiment.
II va de soi que la présente invention peut recevoir tous aménagements et variantes du domaine des équivalents techniques sans pour autant sortir du cadre du présent brevet tel que défini par les revendications ci-après.

Claims

REVENDICATIONS
1 / Procédé de réalisation d'un bloc de construction isolant, alvéolé en pierre naturelle ou reconstituée ou en béton ou en argile, comprenant des faces horizontales (1 1 ), des faces latérales verticales (10) s'étendant dans le sens de la plus grande dimension du bloc et des faces verticales d'extrémité (12), caractérisé en ce qu'il consiste :
- à définir un premier motif d'agencement alvéolaire comprenant un ou plusieurs alvéoles de formes prédéfinies et des pleins de matière de formes prédéfinies,
- à définir un second motif d'agencement alvéolaire comprenant un ou plusieurs alvéoles de formes prédéfinies et des pleins de matière de formes prédéfinies, non superposable au précédent,
- à former dans la masse du bloc selon des plans géométriques verticaux successifs, écartés les uns des autres, en alternance, le premier et le second motif alvéolaire de façon que les pleins de matière correspondant à chaque plan soient décalés par rapport aux pleins de matière du ou des plans contigus et que les alvéoles correspondant à chaque plan soient communicants et isolés des alvéoles du ou des plans contigus par une lame de matière d'épaisseur uniforme.
21 Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la revendication 1 , caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser un premier motif d'agencement alvéolaire présentant une asymétrie selon au moins l'horizontale et à réaliser un second motif d'agencement alvéolaire par symétrisation du premier motif selon un plan horizontal .
3/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le second motif d'agencement alvéolaire est déduit du premier par décalage de ce dernier dans le sens de la longueur du bloc.
4/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la revendication 1 , caractérisé en ce que le second motif d'agencement alvéolaire est déduit du premier par pivotement de ce dernier selon un angle de 180°.
5/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction, selon l'une
quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il consiste en préalable à dresser les faces du bloc par usinage.
6/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les alvéoles sont formés par creusement du bloc depuis l'une au moins des faces
horizontales et/ou d'extrémité.
71 Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le creusement du bloc est réalisé par pénétration verticale (descendante) ou horizontale d'un outil coupant dans le bloc.
8/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la revendication 6 ou la revendication 7, caractérisé en ce que l'outil est constitué par un disque circulaire de coupe.
9/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la profondeur de pénétration du disque de coupe dans le bloc est égale au deux tiers de la hauteur d'assise du dit bloc, que le diamètre de chaque alvéole formé est égal à deux fois au moins la hauteur d'assise du bloc, que pour chaque plan une première rangée horizontale d'alvéoles espacés d'un pas constant p est formée dans le bloc depuis la face supérieure horizontale de ce dernier, et une seconde rangée d'alvéoles horizontale est formée dans le bloc depuis la face inférieure, et que cette seconde rangée d'alvéoles est décalée par rapport à la première d'une valeur égale à p/2.
10/ Procédé de fabrication selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la valeur du pas d'espacement p est égale à la valeur du diamètre de chaque alvéole.
1 1 / Procédé de fabrication selon la revendication 9 ou la revendication 10, caractérisé en ce qu'il consiste, pour chaque plan à réaliser les alvéoles de manière communicante.
12/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la
revendication 6, caractérisé en ce que le creusement du bloc est réalisé par pénétration oblique d'un outil depuis l'une au moins des faces horizontales dudit bloc et ce de manière traversante.
13/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la
revendication précédente, caractérisé en ce que l'outil est constitué par une lame de tronçonneuse. 14/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la
revendication précédente, caractérisé en ce que pour chaque plan, il consiste à introduire alternativement la lame avec une inclinaison à gauche et une inclinaison à droite.
15/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction selon la
revendication 6 ou la revendication 7, caractérisé en ce qu'il consiste, pour chaque plan, depuis l'une des faces horizontales, à réaliser une rainure profonde continue courant d'une face terminale à l'autre et depuis l'autre face continue à réaliser une seconde rainure continue, de plus faible profondeur courant d'une face d'extrémité à l'autre et à réaliser dans la partie pleine demeurant entre les deux rainures une série de perforations équidistantes.
16/ Procédé de fabrication selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il consiste lors de la réalisation de chaque saignée à superposer au mouvement d'avance horizontal de l'outil de creusement de la saignée, un mouvement alternatif de translation verticale.
17/ Procédé de fabrication d'un bloc de construction alvéolé, selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il est obtenu par moulage d'une pâte.
18/ Bloc de construction en pierre, alvéolé, pour notamment la
construction de mur de bâtiment, comprenant au moins deux faces latérales parallèles verticales (10), au moins deux faces parallèles horizontales (1 1 ) formant plan de jointement, et au moins deux faces d'extrémité verticales (12), formant également plan de jointement, l'une des faces latérales verticales (10) ou face externe étant prévue pour être tournée vers l'extérieur du bâtiment, caractérisé en ce que selon des plans géométriques parallèles aux deux faces latérales verticales (10), il comporte des saignées verticales (13) dans chacune desquelles est formée au moins une série d'alvéoles communicants, débouchant au moins dans les faces horizontales (1 1 ), ces saignées verticales (13) divisant le bloc en tranches successives de matières (1 a), réunies deux à deux par des pleins de matière (14), écartés les uns des autres délimitant les alvéoles communicants, les pleins de matière (14) assurant la liaison mécanique entre deux tranches successives de matière et les pleins de matière (14), d'une saignée successive (13) à l'autre étant décalés les uns par rapport aux autres afin qu'aucun alignement continu de pleins de matière (14) ne soit formé entre les deux faces latérales du bloc.
19/ Bloc de construction selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les pleins de matière (14) au niveau de chaque saignée (13) sont organisés en au moins deux rangées horizontales, que les pleins (14) de matière de chaque rangée sont espacés d'un pas constant p et que d'une rangée successive à l'autre, les pleins de matière (14) sont décalés les uns par rapport aux autres de la valeur d'un demi pas p/2.
20/ Bloc de construction selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les rangées de pleins (14) de matière, supérieure, inférieure et éventuellement intermédiaire, de deux saignées successives (13) sont respectivement décalées de l'une à l'autre d'une valeur égale à un demi pas d'espacement.
21/ Bloc de construction selon l'une quelconque des revendications 18 à 20, caractérisé en ce que les rangées supérieure et inférieure de pleins de matière (14) sont écartées respectivement des faces horizontales (1 1 ) supérieure et inférieure du bloc de construction.
22/ Bloc de construction selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la valeur de l'entraxe entre deux rangées de pleins de matière (14) d'une même saignée (13) est sensiblement égale ou voisine du double de l'écart séparant l'axe de chaque rangée de la face horizontale (1 1 ) qui lui est la plus proche.
23/ Bloc de construction selon l'une quelconque des revendications 18 à 22, caractérisé par des pions de matière (15), rapportés entre les tranches (1 a) de matière (1 a) et fixés à ces dernières par collage.
24/ Bloc de construction selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les pions (15) de matière sont thermiquement isolants.
25/ Bloc de construction selon l'une quelconque des revendications 18 à
24, caractérisé en ce que l'une au moins des saignées (13) au contact des tranches (1 a) portant les faces latérales verticales (10) du bloc est plus large que les autres saignées.
26/ Bloc de construction selon l'une quelconque des revendications 18 à
25, caractérisé en ce que les saignées (13) débouchent dans les faces d'extrémité (12) du bloc.
27/ Bloc de construction selon l'une quelconque des revendications 18 à 26, comportant deux tranches latérales (1 a) de matière portant les faces latérales (10) et au moins une tranche intermédiaire (1 a) de matière, caractérisé en ce que l'une au moins des deux tranches latérales (1 a) est plus épaisse que la ou les tranches intermédiaires.
28/ Structure d'angle formée par deux blocs de construction selon l'une quelconque des revendications 18 à 27, caractérisée par une perforation traversante (16) réalisée au niveau de la jonction entre les deux blocs,
parallèlement aux tranches intermédiaires de l'un des segments de bloc.
29/ Mur caractérisé en ce qu'il est réalisé par des blocs et structure d'angle selon l'une quelconque des revendications 18 à 27.
30/ Mur selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il
présente une succession de lames d'air formées par les saignées (13) des blocs, chaque saignée (13) de chaque bloc étant relation de communication avec la saignée (13) homologue du ou de chaque bloc adjacent.
31/ Mur selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'au moins la lame d'air la plus proche de la face externe du mur est en relation de communication d'une part, en partie inférieure, avec un échangeur de chaleur du type puits canadien (17) formé dans le sol, et d'autre part, en partie supérieure, avec un extracteur d'air (18) afin d'être mise en circulation.
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