Introduction đ
Dans un contexte de changement climatique, la frĂ©quence et l’intensitĂ© des tempĂȘtes et cyclones augmentent. Ce document synthĂ©tise les rĂ©sultats des tests menĂ©s sur des structures dodĂ©cagonales (12 cĂŽtĂ©s) par rapport aux constructions traditionnelles. Les donnĂ©es proviennent de sources telles que la TPU Aerodynamic Database, les essais de Yong Chul Kim et al., les recherches de Purdue University, ainsi que les Ă©tudes comparatives CFD vs WTT. đ”
đ RĂ©sultats des Tests en Soufflerie et en Simulation
Les essais en soufflerie (Tokyo Polytechnic University, BLWTL) montrent que les structures dodĂ©cagonales rĂ©duisent significativement les coefficients de renversement et de pression par rapport aux formes carrĂ©es ou rectangulaires. Les rafales sont mieux rĂ©parties sur lâensemble des 12 faces, diminuant les points de concentration de contraintes. đ”
Les recherches de Yong Chul Kim et al. (IAWE) dĂ©montrent que l’augmentation du nombre de faces d’une structure rapproche son comportement aĂ©rodynamique de celui d’une section circulaire, limitant les phĂ©nomĂšnes de vortex shedding et rĂ©duisant les risques de rĂ©sonance. đ”
Les tests sur mĂąts polygonaux (SCIRP, ScienceDirect) confirment une amplitude de rĂ©ponse plus faible pour les sections Ă 12 faces, ce qui se traduit par une stabilitĂ© accrue face aux vents extrĂȘmes.
â Avantages Comparatifs de la Construction DodĂ©cagonale
đš **RĂ©sistance au vent accrue** : la gĂ©omĂ©trie en 12 cĂŽtĂ©s rĂ©partit les forces de pression et de succion de maniĂšre homogĂšne, ce qui rĂ©duit les risques de dĂ©formation structurelle.
⥠**Réduction des vibrations** : les études de Purdue University sur le vortex shedding montrent que le dodécagone présente moins de phénomÚnes de lock-in, limitant les oscillations.
đ **Protection de l’enveloppe du bĂątiment** : moins de points de faiblesse aux jonctions et meilleure Ă©tanchĂ©itĂ© grĂące Ă une forme plus proche du cercle.
đ° **DurabilitĂ© et coĂ»ts dâentretien rĂ©duits** : moins de rĂ©parations nĂ©cessaires aprĂšs tempĂȘtes, donc un coĂ»t global de possession plus faible Ă long terme.đ PrĂ©visions Climatiques pour la France
Les rapports du GIEC et de MĂ©tĂ©o-France indiquent que les tempĂȘtes extratropicales vont devenir plus frĂ©quentes et plus intenses entre 2040 et 2060, avec des effets dĂ©jĂ perceptibles depuis les annĂ©es 2020. Les rĂ©gions cĂŽtiĂšres (Bretagne, Atlantique, Manche) sont les plus exposĂ©es. đĄ
Les modĂšles climatiques prĂ©voient Ă©galement une augmentation de lâintensitĂ© des cyclones dans les territoires ultramarins (Antilles, RĂ©union) dĂšs 2030-2040. đĄ
đ Conclusion et Recommandations
Opter pour une construction dodĂ©cagonale dĂšs aujourdâhui, câest investir dans une solution architecturale plus sĂ»re, plus durable et adaptĂ©e aux dĂ©fis climatiques futurs. Cette gĂ©omĂ©trie optimise la rĂ©sistance aux vents violents, rĂ©duit les coĂ»ts de maintenance et augmente la valeur perçue du bien. đŽ
Rapport documentaire: Essais de rĂ©sistance aux tempĂȘtes â Constructions dodĂ©cagonales
Ce document regroupe les 10 sources les plus pertinentes identifiĂ©es concernant les tests en soufflerie et les campagnes expĂ©rimentales sur des structures polygonales (en particulier dodĂ©cagonales), ainsi que les contacts techniques et ressources utiles pour l’obtention de rapports dĂ©taillĂ©s ou donnĂ©es brutes (coefficients de pression, sĂ©ries temporelles).
TPU Aerodynamic Database (Tokyo Polytechnic University)
Base de donnĂ©es publique contenant jeux de donnĂ©es de tests en soufflerie pour diffĂ©rentes gĂ©omĂ©tries, incluant certaines formes polygonales. Permet d’accĂ©der Ă des sĂ©ries temporelles et coefficients de pression nĂ©cessaires pour une approche Database-Assisted Design (DAD). Lien : https://www.wind.arch.t-kougei.ac.jp/system/contents/code/tpu_db/
Yong Chul Kim et al. â Aerodynamic and Response Characteristics of Tall Buildings with Various Polygon Cross-Sections
Essais en soufflerie sur 13 géométries incluant le dodécagone. Données sur coefficients de renversement, spectres et réponse dynamique. Lien (PDF actes IAWE) : https://www.researchgate.net/publication/338734082_Aerodynamic_and_Response_Characteristics_of_Tall_Buildings_with_Various_Polygon_Cross-Sections
MDPI â Aeroelastic and Aerodynamic Tests of Wind Turbine with Various Polygonal Towers
Article open-access comparant des tours polygonales (4, 8, 10, 12, 14 faces) Ă des tours circulaires, avec mesures dâinstabilitĂ© et de rĂ©ponse. Lien : https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4092
NIST â Database Assisted Design (DAD) publications
Méthodologie normalisée pour convertir séries temporelles issues de soufflerie en charges de conception. Lien : https://www.nist.gov/services-resources/software/database-assisted-design
Boundary Layer Wind Tunnel Laboratory (BLWTL â University of Western Ontario)
Laboratoire historique produisant des données de soufflerie pour bùtiments non-standards. Données disponibles via NIST ou sur demande. Lien : https://www.blwtl.ca/
Purdue University â ThĂšse : Vortex-shedding lock-in on tapered bodies with polygonal cross-sections
Expériences en soufflerie sur sections 8, 12 et 16 faces pour étudier le lock-in et la cohérence de shedding. Lien (archive) : https://docs.lib.purdue.edu/
SCIRP / ScienceDirect â Ătudes sur vortex shedding des mĂąts polygonaux
Tests sur mĂąts polygonaux montĂ©s sur ressorts pour mesurer lâamplitude de rĂ©ponse et cohĂ©rence sous excitation de vortex. Lien : https://www.scirp.org/ (recherche : polygonal masts vortex shedding)
Articles comparatifs CFD vs WTT sur influence du nombre de faces (Orlando 2023, Szalay, etc.)
Ătudes montrant que l’augmentation du nombre de faces rapproche le comportement de celui dâune section circulaire. Lien : https://www.sciencedirect.com/ (recherche : polygonal cross-section wind tunnel CFD)
WindEEE Research Institute (Western University)
Infrastructure unique pour reproduire des rafales localisĂ©es et Ă©vĂ©nements extrĂȘmes. ParticuliĂšrement utile pour scĂ©narios de tempĂȘtes sĂ©vĂšres. Lien : https://windeee.uwo.ca/
Actes de congrĂšs IAWE / Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics
Corpus riche en rapports techniques peu indexés contenant des données sur sections polygonales. Lien : https://www.iawe.org/ et https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-wind-engineering-and-industrial-aerodynamics
Contacts techniques prioritaires
NIST : Dr. Dat Duthinh â dduthinh@nist.gov
Tokyo Polytechnic University : Prof. Yukio Tamura, Akihito Yoshida, Eswara Kumar Bandi (voir publications TPU)
BLWTL (UWO) : Formulaire contact : https://www.blwtl.ca/contact/
RWDI : Formulaire contact : https://rwdi.com/contact
Purdue University â Boeing Low-Speed Wind Tunnel : Contact via School of Aeronautics Purdue
WindEEE Research Institute : Formulaire contact : https://windeee.uwo.ca/contact.html
