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PRODUIT
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INFORMATIONS
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QRCode, Carte de Visite, de Pierre et
Sol à scanner, Comprenant toutes nos coordonnées
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COMMENT POSER?... COMMENT
FAIRE?... COMMENT METTRE?...
Autant de questions qui se posent chaque Jour
auxquelles Pierre & Sol a souhaité répondre pour aider nos clients et
visiteurs.
Bonne lecture et Bon travail. EN
CONSTRUCTION
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Comment poser des pavés béton gazon ? Comment couler
des joints de pavés? Comment poser des Bordures?
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VIDEO POSE DE PAVES EN GRANIT |
LE DALLAGE : Les
terrasses en beauté
Comment poser des dalles en pierre naturelle?
Comment poser des dalles en Pierre Bleue?
Comment poser des dalles en Pierre de Bourgogne et
Blanche?
Comment poser des dalles en Granit? Comment poser
des dalles en Grès? Comment poser des dalles en Porphyre? Comment
poser des dalles en lamelle? Comment poser des dalles sur béton ?
Comment poser des dalles sur chape ? Comment poser
des pavés sur sable? Comment couler der joints de pavés? Comment
poser des Bordures?
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LE CARELLAGE : La
précision des carreleurs
Comment poser des pavés naturelles? Comment
poser des pavés en Granit? Comment poser des pavés en Grès?
Comment poser des pavés en Porphyre? Comment poser des pavés
Mosaïque? Comment poser des platines en Grès ? Comment poser des
platines en Basalt? Comment poser des pavés mosaïque en écailles? en
??? Comment poser des pavés tête Napoléon? Comment poser des
pavés de rue ? Comment poser des pavés sur sable ? Comment poser
des pavés sur chape? Comment couler der joints de pavés? Comment
poser des Bordures?
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LA BRIQUE DE
PAVEMENT : Pour d'autres sols
Comment poser des pavés naturelles?
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LA BRIQUE DE FAçADE
: Le vrai travail du maçon
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LA
PIERRE DE PAREMENT MURAL : Le revêtement durable
Comment poser des pavés naturelles?
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LE
BOIS : L'autre produit pour l'extérieur
Comment poser des pavés naturelles?
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LES PLOTS : Libérer votre créativité
Comment poser des pavés naturelles?
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L'ENTRETEN ET LES TRAITEMENTS : Libérer votre créativité
Comment poser des pavés naturelles?
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Calcul
de l' épaisseur des dalles
en
fonction de la classe d'utilisation
Document de référence : NORME NF EN 1341 février 2003
Dalles
de pierre naturelle pour le pavage extérieur / annexe B
calcul
des charges de rupture relatives aux dalles
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Rtt
est la contrainte de flexion (
MPa ) de la lave Basaltina : 16,9 MPa
W
est la largeur de la dalle en mm
t
est l’épaisseur de la dalle en mm
L
est la longueur de la dalle en
mm
P
est la charge de rupture ( KN ) ( selon la
classe )
1.6
est intégré comme coefficient de sécurité
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Classe
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Charge de rupture
( minimum )KN
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Usage caractéristique
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0
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aucune exigence
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Décoration
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1
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0.75
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Dalles posées sur mortier, usage
piétonnier uniquement
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2
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3.5
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Zones piétonnières et cyclables,
jardins, balcons
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3
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6.0
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Accès occasionnel de véhicules
automobiles, de véhicules légers et de motocyclettes. Entrées de
garage
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4
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9.0
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Zone de circulation piétonnière,
places de marché empruntées occasionnellement par les véhicules
de livraison et de secours
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5
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14.0
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Zones de circulation piétonnière
fréquemment empruntées par des poids lourds
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6
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25.0
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Routes et rues, stations services
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Note
:
toutes les dimensions
sont des dimensions nominales et l’équation est correcte jusqu’à un
maximum de 900
mm.
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DESCRIPTION
PÉTROGRAPHIQUE (UNI EN 12407:2001) La description
pétrographique, soutenue aussi par l’examen des lames minces, indique la
composition minéralogique de la roche, en définissant de manière précise
l’origine du matériau. En particulier, la lame mince permet de mettre en
évidence les éléments et les phénomènes qui ne peuvent pas être
macroscopiquement décelés, comme par exemple la présence d’altérations,
micro-fissures et/ou irrégularités qui ne seraient pas identifiables à l’œil nu.
RÉSISTANCE À LA FLEXION SOUS CHARGE CENTRÉE (UNI EN 12372:2007)
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION UNIAXIALE (UNI EN 1926:2007)
Cet essai identifie le paramètre de résistance mécanique le plus significatif
pour les dalles en pierre naturelle, en particulier en ce qui concerne le
comportement à l’application des charges. Plus la valeur de résistance à la
flexion est élevée et plus la résistance du matériau aux sollicitations
mécaniques de type flexionnelles l’est aussi. Cette donnée de résistance
mécanique peut être complétée par la valeur de résistance à la compression.
Pour les applications où le comportement prévu pour la dalle est assimilable à
une sollicitation à la compression, il est plus utile de se référer à la valeur
de résistance à la compression plutôt qu’à la résistance à la flexion. Les
valeurs figurant dans la fiche CE indiquent respectivement :
Valeur minimum attendue: c’est la valeur de résistance à la flexion
correspondant au quantile 5% d’une distribution logarithmique normale pour un
niveau de confiance de 75%. Valeur moyenne : indique
la moyenne des mesures obtenues sur les éprouvettes soumises à l’essai.
Déviation standard : indique la variabilité de la
résistance à la flexion obtenue avec l’essai effectué, généralement sur 10
éprouvettes. Sa valeur est d’autant plus grande que les différentes résistances
à la flexion s’écartent de la valeur moyenne. Valeurs indicatives
de résistance à la flexion sous charge centrée (UNI EN 12372:2007)
Basse < 5 Relat. basse > 5 < 8 Bonne > 8 < 12 Excellente > 12 < 20
Élevée > 20 Valeurs indicatives de résistance à la compression
uniaxiale (UNI EN 1926:2007) Basse < 50 Moyenne > 50 < 100
Bonne > 100 < 150 Élevée > 150
ESSAI DE GÉLIVITÉ (UNI
EN 12371 :2003) L’essai permet d’apprécier la durabilité du
matériau dans les environnements exposés au gel et au dégel. Il consiste à
soumettre une série d’éprouvettes à 48 cycles de gel et de dégel (de -12 °C à
+20 °C). Après avoir conclu la série des 48 cycles, les éprouvettes sont
soumises d’abord à un contrôle visuel pour évaluer la présence éventuelle de
gélivures, détériorations ou perte de fragments, puis à l’essai de résistance à
la flexion (ou à la compression). On obtient dans ce cas aussi la valeur minimum
attendue, la valeur moyenne et la déviation standard (comme dans l’essai de
résistance à la flexion). La valeur moyenne ainsi obtenue est comparée avec
celle de résistance à la flexion. Généralement on assiste à une réduction des
valeurs de résistance à la flexion (ou compression). Quand cette réduction est
supérieure à 20 % le matériau est classé comme gélif.
ABSORPTION D’EAU À PRESSION ATMOSPHÉRIQUE (UNI EN 13755:2002)
C’est la quantité d’eau maximum, exprimée en pourcentage sur le poids, que la
pierre peut absorber suite au contact avec l’eau. Plus la valeur mesurée est
élevée et plus la quantité d’eau absorbée sera grande. Valeurs indicatives
Très basse < 0,5 Basse > 0,5 < 1 Moyenne > 1 < 2 Élevée > 2
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE (UNI EN 14231:2004 et UNI EN 1341:2003 –
(Annexe D)) La valeur indique la propension à la glissance de la
surface de la pierre. L’essai est effectué dans des conditions mouillées sur une
finition superficielle brute de sciage (USRV). Le même essai est effectué aussi
sur les finitions superficielles du produit fini Dans ce cas, l’essai est
effectué aussi bien dans des conditions sèches que mouillées(SRV « sec » et «
mouillé »). La valeur d’essai est inversement proportionnelle à la glissance,
par conséquent plus la valeur (USRV et/ou SRV « sec » et « mouillé ») obtenue à
l’essai est élevée, et plus la glissance de la surface est faible.
Valeurs indicatives Une glissance inférieure à 35 est considérée non
recommandable.
RÉSISTANCE À L’ABRASION (UNI EN 14157 :2005)
Cet essai évalue la durabilité du matériau dans le temps suite à une usure par
frottement (piétinement, passages de piétons etc.). La valeur est inversement
proportionnelle à la durabilité, par conséquent des valeurs élevées indiquent
des pierres « tendres », et donc plus sujettes à l’usure dans le temps.
Valeurs indicatives Résistance élevée < 22 Résistance moyenne > 22 < 28
Résistance basse > 28
RÉACTION AU FEU (EN 13501-1)
Tous les matériaux utilisés dans les constructions rentrent dans une classe de
résistance au feu. Les pierres naturelles de taille, sur la base de la décision
96/603 de la Communauté Européenne, appartiennent à la classe A1 qui les
classent comme matériaux ignifuges, c’est-à-dire non sujets à une réaction au
feu.
CHARGE DE RUPTURE AU NIVEAU DU GOUJON DE L’AGRAFE (UNI
EN 13364 :2003) Cette donnée est relative à l’emploi des dalles
comme revêtement d’ouvrages et de bâtiments. Des goujons spéciaux sont
introduits et fixés dans des trous sur la face transversale par rapport à la
dalle. La valeur de charge de rupture s’obtient en mesurant la résistance
maximum supportée par le goujon fixé à la dalle. La valeur minimum attendue, la
valeur moyenne et la déviation standard sont calculées en analogie avec l’essai
de résistance à la flexion (et à la compression).
MASSE
VOLUMIQUE APPARENTE (UNI EN 1936:2001) Il s’agit de la mesure du
poids par unité de volume du matériau, paramètre important dans le calcul
structural (évaluation des charges) ainsi que pour toutes les estimations et
quantifications du matériau. Généralement il existe une relation entre la masse
volumique et les propriétés mécaniques, par conséquent aux masses volumiques
plus élevées correspondent des performances mécaniques plus élevées. Valeurs
indicatives Basse < 2400 Relat. basse > 2400 > 2600 Bonne > 2600 < 2750
Élevée > 2750
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