EP3118406B1 - Profilé à rupture de pont thermique comprenant un profilé stabilisé - Google Patents
Profilé à rupture de pont thermique comprenant un profilé stabilisé Download PDFInfo
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- EP3118406B1 EP3118406B1 EP16179827.7A EP16179827A EP3118406B1 EP 3118406 B1 EP3118406 B1 EP 3118406B1 EP 16179827 A EP16179827 A EP 16179827A EP 3118406 B1 EP3118406 B1 EP 3118406B1
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Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E06—DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
- E06B—FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
- E06B3/00—Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
- E06B3/04—Wing frames not characterised by the manner of movement
- E06B3/263—Frames with special provision for insulation
- E06B3/26301—Frames with special provision for insulation with prefabricated insulating strips between two metal section members
- E06B3/26303—Frames with special provision for insulation with prefabricated insulating strips between two metal section members with thin strips, e.g. defining a hollow space between the metal section members
Definitions
- the invention relates to a stabilized section including the formation of a thermal break profile and a method for the manufacture of such a thermal break profile.
- the invention is more particularly dedicated to the field of carpentry.
- the figure 1 relative to the prior art shows schematically, in a sectional view a thermal break profile.
- a profile is a composite assembly comprising two metal sections (101, 102) separated by strips (103) made of a thermally insulating rigid material, such as a polymer.
- the metal sections (101, 102) are, for example, made of steel or an aluminum alloy.
- the bars (103) are, for example, made of extruded polyvinyl chloride (PVC). According to examples of embodiment of the prior art, said bars are in the form of blades crimped between the faces of the metal profiles or in the form of a sectional section closed and partitioned, these embodiments being combined according to some embodiments.
- PVC polyvinyl chloride
- Such a thermal break profile is used in particular for the constitution of metal frames, for example for the constitution of the frame or the opening of a window on the facade of a building, one of the metal profiles being directed outwards and the other section towards the interior of the building.
- the document EP 2,186,985 shows an embodiment of such a thermal break profile adapted to the constitution of a frame.
- the two metal profiles are not subjected to the same temperature and this temperature can not equilibrate between said profiles because of the thermal barrier provided, by design, by the bars.
- This temperature difference leads to mechanical stresses of the assembly, in particular because of the temperature differences of each of the components of the assembly in complete connection with each other, in proportion to the temperature reached by each of the components.
- These mechanical stresses of thermal origin lead to a bending of the thermal break profile, a phenomenon commonly referred to as "bimetallic effect". This effect occurs both during the use of a product constructed from such a bridge break section thermal, for example a window, during the manufacturing process of said profile, for example, following a lacquering operation during which the assembly is subjected to relatively high temperatures. In certain circumstances, bending is irreversible.
- the document FR 2,717,558 discloses a profile whose flexural stiffness is improved by the insertion of a rigid bending core into a partitioned cavity of the profile.
- the biasing of the section thus reinforced in flexion, solicits the profile and the core thus increasing the flexural rigidity of the assembly.
- the core and the profile are not linked with respect to tensile stresses.
- the document FR 2 861 764 discloses a thermal break profile intended for the realization of a joinery work and comprising a profile stabilized vis-à-vis thermal expansion according to the preamble of claim 1. Said stabilized profile is bound by riveting or bolting to reinforcing means, consisting of a flat steel profile, for limiting the expansion of said profile.
- This technical solution requires a complex assembly, weighed down the joinery both in terms of mass and aesthetic point of view, is likely to create couples of galvanic corrosion with the material constituting the profile and is difficult to apply on the face of a profile that is not flat.
- the document FR 3 011 870 discloses a thermal break profile comprising a part made of a thermal insulating composite material in the form of a batt of fibers impregnated with the thermosetting material intended to limit the bimetallic effect of the profile. Said reinforcing piece is placed between the outer profile and the inner profile of the thermal break profile and constitutes a rigid thermal insulation strip.
- the retaining band fixed on one of the faces of one of the section constituting the profile object of the invention against the dimensional variations of thermal origin of the substrate profile and eliminates the bimetallic effect.
- the high modulus of elasticity of the fibers of the sheet makes it possible to use a very thin sheet which is easily fixed and conforms to the shape of the surface to which it is attached.
- the fibrous web comprises fibers whose coefficient of thermal expansion is negative.
- the effect of the ability of the fibrous web to counter the thermal expansion of the substrate profile is further improved.
- the fibrous web comprises carbon fibers.
- These fibers advantageously have a very high longitudinal modulus of elasticity and a coefficient of negative thermal expansion. Moreover their machining is relatively easy thus allowing the profiling to be lengthened without the use of special tools.
- the substrate profile consists of a metallic material or a polymer.
- step i) of the method that is the subject of the invention is carried out by bonding the fiber ply to the face of the profile, this variant being adapted to any type of substrate profile, or when the substrate profile is consisting of a polymer, step i) is carried out according to another variant during a pultrusion operation of said profile.
- a thermal break profile comprises two sections (101, 101), for example metal, separated by strips (103) made of a thermally insulating rigid material, which bars are assembled, for example by crimping, in complete connections to each of the profiles (101, 102) metal.
- the bars (103) consist of a sectional section section.
- the view of the figure 1 is a schematic sectional view, in practice the profiles (101, 102) metal and the bars (12) take more complex forms.
- one of the profiles (101) is oriented outwardly and the other (102) towards the interior of the building on which is mounted said frame.
- the two profiles (101, 102) metal are not subjected to the same temperature and the bars are designed to oppose any heat transfer between the two profiles whether by conduction, convection or radiation.
- the difference of temperature between the outward oriented profile of the building and the profile facing the interior of the building is under certain circumstances higher than 50 ° C.
- the coefficient of thermal expansion of aluminum alloys is of the order of 25 ⁇ 10 -6 K -1 , such a temperature difference is likely to produce a differential elongation of 1.25 mm per linear meter of profile.
- the invention uses a profile (200), metal or thermoplastic said stabilized.
- a profile comprises a section (201) substrate on which a strip (210), said holding strip extending longitudinally over a majority of the length of the profile (201) substrate, is fixed on one of its faces.
- Said holding strip (210) consists of a material whose longitudinal elastic modulus, or Young's modulus, is greater than that of the material constituting the profile, at least 1.5 times greater, and whose coefficient of thermal expansion is less than that of the material constituting the profile, at least 3 times lower.
- the holding strip consists of a unidirectional fibrous sheet.
- a sheet is easily attached to one of the faces of the profile, for example by gluing, even if said face is not flat.
- said sheet comprises or consists entirely of fibers with high elastic modulus and negative coefficient of thermal expansion.
- carbon fibers or aramid fibers can be used for this purpose.
- said fibers are combined with glass fibers.
- Figure 3 such a stabilized profile is advantageously used in an assembly constituting a profile (321, 322) thermal break.
- the retaining band (311) is attached to one of the faces of one of the metal profiles, which section (301) makes substrate profile office. Without being bound by any theory, it seems preferable to strengthen by a holding band the profile (301) substrate outwardly the latter being subjected to the greatest temperature variations due to its exposure to climatic conditions.
- the holding band is preferably placed on a hidden face of said substrate profile for aesthetic reasons.
- FIG. 3B according to another embodiment not forming part of the invention but representing an element of the state of the art which is useful for the understanding of the invention, the band (312) of maintenance is reported on one side of the profile (303) constituting the insulating strips, which then serves as a substrate profile.
- the use of a fibrous web makes it possible to bring back the holding strip on this profile by gluing or continuous welding, in particular during the extrusion process of the substrate profile (303) or by pultrusion.
- Figure 4 for example, a profile with a thermal break of a length of 2 meters, corresponding to the constructive principle of the figure 3A comprising 2 aluminum alloy profiles separated by PVC strips, is tested by introducing a difference in exposure temperature between the two metal sections.
- One of the metal profiles is stabilized by a retaining band section 50x2 mm 2 reported on one of its faces.
- the axis (401) of the abscissae represents the difference in temperature, in kelvin, imposed between the two metal sections, and the axis (402) of the ordinates corresponds to the maximum deflection, in mm, measured over the length of the section to rupture. thermal bridge.
- the highest curve (400) represents the result obtained on the control profile that is to say the thermal break profile having no holding strip on any of the profiles.
- Joining said steel strip by gluing further improves the result (412).
- the bonding connection over the entire length of the substrate profile produces a better mechanical coupling between the substrate profile and the holding strip.
- a holding tape consisting of a unidirectional sheet of THR 3000 type carbon fibers whose module elastic band is 170 GPa and the coefficient of thermal expansion, negative, of -1.3.10 -6 K -1 , glued on one of the faces of the metal section, makes it possible to reduce the deflection (420) by 2/3 compared to to the control profile.
- a reinforcement band made of THM-450 type carbon fibers whose elastic modulus is 450 GPa and the coefficient of thermal expansion of -1.3.10 -6 K -1 makes it possible to keep an arrow (430) of the order of 0.3 mm over the entire test range.
- the description above and the exemplary embodiments show that the invention achieves the aim of knowing that it makes it possible to stabilize a thermal break profile with respect to temperature differences by eliminating the effect bimetal.
- the above examples relate to a thermal break profile whose inner and outer profiles are made of a metal alloy the invention applies to the case where the inner and outer profiles consist of a polymer or when one of these profiles consists of a polymer and the other of a metal alloy.
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Description
- L'invention concerne un profilé stabilisé notamment pour la constitution d'un profilé à rupture de pont thermique et un procédé pour la fabrication d'un tel profilé à rupture de pont thermique. L'invention est plus particulièrement dédiée au domaine de la menuiserie.
- La
figure 1 , relative à l'art antérieur représente schématiquement, selon une vue en section un profilé à rupture de pont thermique. Un tel profilé est un assemblage composite comportant deux profilés métalliques (101, 102) séparés par des barrettes (103) constituées d'un matériau rigide isolant thermiquement, comme un polymère. Les profilés (101, 102) métalliques sont, par exemple, constitués d'acier ou d'un alliage d'aluminium. Les barrettes (103) sont, par exemple, constituées de polychlorure de vinyle (PVC) extrudé. Selon des exemples de réalisation de l'art antérieur, lesdites barrettes se présentent sous la forme de lames, serties entre les faces des profilés métalliques ou encore sous la forme d'un profilé de section fermée et cloisonnée, ces exemples de réalisation étant combinés selon certains modes de réalisation. Un tel profilé à rupture de pont thermique est utilisé notamment pour la constitution d'huisseries métalliques, par exemple pour la constitution du dormant ou de l'ouvrant d'une fenêtre sur la façade d'un bâtiment, l'un des profilés métalliques étant dirigé vers l'extérieur et l'autre profilé vers l'intérieur du bâtiment. - Le document
EP 2 186 985 montre un exemple de réalisation d'un tel profilé à rupture de pont thermique adapté à la constitution d'un dormant. - Aussi, les deux profilés métalliques ne sont pas soumis à la même température et cette température ne peut pas s'équilibrer entre lesdits profilés du fait de la barrière thermique procurée, à dessein, par les barrettes. Cet écart de température conduit à des sollicitations mécaniques de l'ensemble, notamment du fait des différences de température de chacun des composants de l'assemblage en liaison complète les uns par rapport aux autres, en proportion de la température atteinte par chacun des composants. Ces sollicitations mécaniques d'origine thermique conduisent à un cintrage du profilé à rupture de pont thermique, phénomène communément désigné comme « effet bilame ». Cet effet se produit tant au cours de l'utilisation d'un produit construit à partir d'un tel profilé à rupture de pont thermique, par exemple une fenêtre, qu'au cours du procédé de fabrication dudit profilé, par exemple, à la suite d'une opération de laquage au cours de laquelle l'assemblage est soumis à des températures relativement élevées. Dans certaines circonstances, le cintrage est irréversible.
- Le document
FR 2 717 558 - Le document
FR 2 861 764 - Le document
FR 3 011 870 - L'invention vise à résoudre les inconvénients de l'art antérieur et concerne à cette fin un profilé à rupture de pont thermique, notamment pour la menuiserie, s'étendant selon une direction longitudinale, lequel profilé comporte :
- un profilé, dit profilé extérieur, s'étendant selon une direction longitudinale ;
- un profilé , dit profilé intérieur, s'étendant selon une direction longitudinale ;
- une barrette constituée d'un matériau rigide et thermiquement isolant séparant, en section, le profilé intérieur et le profilé extérieur ;
- une bande, dite bande de maintien, consistant en une nappe fibreuse unidirectionnelle s'étendant longitudinalement et fixée sur l'une des faces d'un des profilés intérieur ou extérieur, dit profilé substrat, les fibres de la nappe fibreuse constituant la bande étant orientées parallèlement à la direction longitudinale du profilé, la bande de maintien ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur à celui de tous les matériaux constituant les profilés intérieur, extérieur et la barrette et un module d'élasticité longitudinal supérieur à celui de chacun de ces matériaux.
- Ainsi, la bande de maintien fixée sur l'une des faces d'un des profilé constituant le profilé objet de l'invention contre les variations dimensionnelles d'origine thermique du profilé substrat et supprime l'effet bilame. Le haut module d'élasticité des fibres de la nappe permet d'utiliser une nappe très fine qui est facilement fixée et se conforme à la forme de la surface sur laquelle elle est rapportée.
- L'invention est avantageusement mise en oeuvre selon les modes de réalisations et les variantes exposés ci-après, lesquels sont à considérer individuellement ou selon toute combinaison techniquement opérante.
- Avantageusement la nappe fibreuse comprend des fibres dont le coefficient de dilatation thermique est négatif. Ainsi, l'effet de la capacité de la nappe fibreuse de contrer la dilatation thermique du profilé substrat est encore améliorée.
- Selon un mode avantageux de réalisation, la nappe fibreuse comprend des fibres de carbone. Ces fibres présentent avantageusement un module d'élasticité longitudinal très élevé et un coefficient d'expansion thermique négatif. De plus leur usinage est relativement facile permettant ainsi la mise à longueur du profilé sans l'utilisation d'outils spéciaux.
- Selon des variantes de réalisation, le profilé substrat est constitué d'un matériau métallique ou d'un polymère.
- L'invention concerne également un procédé pour la fabrication d'un profilé à rupture de pont thermique, lequel procédé comporte une étape consistant à :
- i. rapporter une nappe de fibres unidirectionnelles s'étendant longitudinalement sur une des faces du profilé substrat.
- Selon des variantes de réalisation, l'étape i) du procédé objet de l'invention est réalisée par collage de la nappe de fibres sur la face du profilé, cette variante étant adaptée à toute nature de profilé substrat, ou lorsque le profilé substrat est constitué d'un polymère, l'étape i) est réalisée selon une autre variante au cours d'une opération de pultrusion dudit profilé.
- L'invention est exposée ci-après selon ses modes de réalisation préférés, nullement limitatifs, et en référence aux
figures 1 à 4 , dans lesquelles : - la
figure 1 , relative à l'art antérieur, représente selon une vue schématique en section un exemple de réalisation un profilé à rupture de pont thermique ; - la
figure 2 montre selon une vue schématique en section un exemple de réalisation d'un profilé stabilisé ; - la
figure 3 est une vue schématique en section de deux exemples de réalisation d'un profilé à rupture de pont thermique utilisant un profilé stabiliséfigure 3A l'un des profilés métalliques étant utilisé comme profilé substrat pour fixer la bande de maintien selon l'invention,figure 3B , le profilé constituant les barrettes isolantes étant utilisé comme profilé substrat sur lequel est rapportée la bande de maintien, l'exemple de réalisation de lafigure 3B ne faisant pas partie de l'invention mais représentant un élément de l'état de la technique qui est utile à la compréhension de l'invention; - et la
figure 4 montre un diagramme comparatif du cintrage d'un profilé à rupture de pont thermique selon différents modes de réalisation de l'invention lorsque ledit profilé est soumis à une différence de température entre le profilé métallique intérieur et le profilé métallique extérieur. -
Figure 1 , selon un exemple de réalisation de l'art antérieur déjà discuté précédemment un profilé à rupture de pont thermique comprend deux profilés (101, 101), par exemple métalliques, séparés par des barrettes (103) constituées d'un matériau rigide thermiquement isolant, lesquelles barrettes sont assemblées, par exemple par sertissage, selon des liaisons complètes à chacun des profilés (101, 102) métalliques. Selon cet exemple de réalisation les barrettes (103) sont constituées d'un profilé de section cloisonnée. La vue de lafigure 1 est une vue en section schématique, en pratique les profilés (101, 102) métalliques et les barrettes (12) prennent des formes plus complexes. Lorsqu'un tel profilé est utilisé pour réaliser une huisserie, l'un des profilés (101) est orienté vers l'extérieur et l'autre (102) vers l'intérieur du bâtiment sur lequel est montée ladite huisserie. Aussi les deux profilés (101, 102) métalliques ne sont pas soumis à la même température et les barrettes sont conçues pour s'opposer à tout transfert thermique entre les deux profilés que ce soit par conduction, convection ou rayonnement. En utilisation, lorsqu'un tel profilé est utilisé pour la constitution d'une huisserie, la différence de température entre le profilé orienté vers l'extérieur du bâtiment et le profilé orienté vers l'intérieur du bâtiment, est dans certaines circonstances supérieure à 50 °C. Le coefficient de dilatation thermique des alliages d'aluminium étant de l'ordre de 25.10-6K-1, une telle différence de température est susceptible de produire une élongation différentielle de 1,25 mm par mètre linéaire de profilé. Les deux profilés étant liés par les barrettes, cette élongation différentielle se traduit par un cintrage du profilé (100) à rupture de pont thermique dont la concavité est tournée vers le côté le plus froid, soit vers l'extérieur en hiver et vers l'intérieur en été. Ce phénomène de dilatation différentielle est dit effet bilame, et bien qu'essentiellement réversible, il n'en produit pas moins des difficultés vis-à-vis de l'étanchéité des huisseries et des sollicitations mécaniques des composants tels que les paumelles et les serrures. -
Figure 2 , afin de contrer l'ensemble de ces effets, l'invention utilise un profilé (200), métallique ou thermoplastique dit stabilisé. Un tel profilé comprend un profilé (201) substrat sur lequel une bande (210), dite bande de maintien s'étendant longitudinalement sur une majorité de la longueur du profilé (201) substrat, est fixée sur l'une de ses faces. Ladite bande (210) de maintien est constituée d'un matériau dont le module d'élasticité longitudinal, ou module d'Young, est supérieur à celui du matériau constituant le profilé, au minimum 1,5 fois supérieur, et dont le coefficient de dilatation thermique est inférieur à celui du matériau constituant le profilé, au moins 3 fois inférieur. - Selon l'invention, la bande de maintien est constituée d'une nappe fibreuse unidirectionnelle. Une telle nappe est facilement rapportée sur une des faces du profilé, par exemple par collage, même si ladite face n'est pas plane. Selon un mode de réalisation avantageux, ladite nappe comprend ou est entièrement constituée de fibres à haut module élastique et à coefficient de dilatation thermique négatif. À titre d'exemple non limitatif des fibres de carbone ou des fibres d'aramide sont utilisables à cette fin. Selon des variantes de réalisation, lesdites fibres sont combinées avec des fibres de verre.
-
Figure 3 , un tel profilé stabilisé est avantageusement utilisé dans un assemblage constituant un profilé (321, 322) à rupture de pont thermique. -
Figure 3A , selon un exemple de réalisation faisant partie de l'invention la bande (311) de maintien est rapportée sur l'une des faces d'un des profilés métallique, lequel profilé (301) fait office de profilé substrat. Sans être lié par une quelconque théorie, il apparaît préférable de renforcer par une bande de maintien le profilé (301) substrat dirigé vers l'extérieur celui-ci étant soumis aux plus grandes variations de température du fait de son exposition aux conditions climatiques. La bande de maintien est préférentiellement placée sur une face cachée dudit profilé substrat pour des raisons esthétiques. -
Figure 3B , selon un autre exemple de réalisation ne faisant pas partie de l'invention mais représentant un élément de l'état de la technique qui est utile à la compréhension de l'invention, la bande (312) de maintien est rapportée sur une face du profilé (303) constituant les barrettes isolantes, lequel fait alors office de profilé substrat. L'utilisation d'une nappe fibreuse permet de rapporter la bande de maintien sur ce profilé par collage ou soudage continu, notamment au cours du procédé d'extrusion du profilé (303) substrat ou encore par pultrusion. -
Figure 4 , à titre d'exemple, un profilé à rupture de pont thermique, d'une longueur de 2 mètres, correspondant au principe constructif de lafigure 3A comprenant 2 profilés en alliage d'aluminium séparés par des barrettes en PVC, est testé en introduisant une différence de température d'exposition entre les deux profilés métalliques. L'un des profilés métalliques est stabilisé par une bande de maintien de section 50x2 mm2 rapportée sur l'une de ses faces. L'axe (401) des abscisses représente l'écart de température, en kelvin, imposé entre les deux profilés métalliques, et l'axe (402) des ordonnées correspond la flèche maximale, en mm, mesurée sur la longueur du profilé à rupture de pont thermique. La courbe la plus élevée (400) représente le résultat obtenu sur le profilé témoin c'est-à-dire le profilé à rupture de pont thermique ne comprenant aucune bande de maintien sur aucun des profilés. En fixant, sur l'un des profilés en alliage d'aluminium, une bande de maintien en acier d'un coefficient de dilatation thermique de 12.10-6 K-1 et de module élastique de 200 GPa (200.109 Pa) par boulonnage, l'effet (411) de l'écart thermique entre les deux profilés en aluminium est réduit de moitié par rapport au profilé témoin. L'assemblage de ladite bande d'acier par collage permet encore d'améliorer le résultat (412). Sans être lié par une explication, la liaison par collage sur toute la longueur du profilé substrat produit un meilleur couplage mécanique entre le profilé substrat et la bande de maintien. L'utilisation d'une bande de maintien constituée d'une nappe unidirectionnelle de fibres de carbone de type THR 3000 dont le module élastique est de 170 GPa et le coefficient de dilatation thermique, négatif, de -1,3.10-6K-1, collée sur l'une des faces du profilé métallique, permet de réduire la flèche (420) de 2/3 par rapport au profilé témoin. Finalement, l'utilisation d'une bande de renfort constituée de fibres de carbone de type THM-450 dont le module élastique est de 450 GPa et le coefficient de dilatation thermique de -1,3.10-6 K-1 permet de conserver une flèche (430) de l'ordre de 0,3 mm sur toute la gamme d'essai. Les résultats ci-avant montrent que l'invention utilise la combinaison du haut module d'élasticité de la bande de maintien, de sa faible dilatation thermique et de son couplage en traction avec le profilé substrat pour produire le résultat visé. Cet effet de maintien et de renfort est également constaté lors des opérations de laquage du profilé à rupture de pont thermique. - La description ci-avant et les exemples de réalisation, montrent que l'invention atteint le but visé, à savoir qu'elle permet de stabiliser un profilé à rupture de pont thermique vis-à-vis des écarts de température en supprimant l'effet bilame. Bien que les exemples ci avant concerne un profilé à rupture de pont thermique dont les profilés intérieurs et extérieurs sont constitués d'un alliage métallique l'invention s'applique au cas où les profilés intérieur et extérieur sont constitués d'un polymère ou encore lorsque l'un de ces profilés est constitué d'un polymère et l'autre d'un alliage métallique.
Claims (7)
- Profilé (321) à rupture de pont thermique comprenant :- un profilé, dit profilé (301) extérieur, s'étendant selon une direction longitudinale ;- un profilé (302), dit profilé intérieur, s'étendant selon une direction longitudinale ;- une barrette (303) constituée d'un matériau rigide et thermiquement isolant séparant ,en section, le profilé intérieur et le profilé extérieur ;- une bande (311), dite bande de maintien, s'étendant longitudinalement et fixée sur l'une des faces d'un des profilés intérieur ou extérieur, dit profilé substrat, la bande de maintien ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur à celui de tous les matériaux constituant les profilés intérieur, extérieur et la barrette et un module d'élasticité longitudinal supérieur à celui de chacun de ces matériaux,caractérisé en ce que la bande de maintien consiste en une nappe fibreuse unidirectionnelle, les fibres de la nappe fibreuse constituant la bande étant orientées parallèlement à la direction longitudinale du profilé.
- Profilé selon la revendication 1, dans lequel la nappe fibreuse comprend des fibres dont le coefficient de dilatation thermique est négatif.
- Profilé selon la revendication 2, dans lequel la nappe fibreuse comprend des fibres de carbone.
- Profilé selon la revendication 1, dans lequel le profilé substrat est constitué d'un matériau métallique.
- Profilé selon la revendication 1, dans lequel le profilé substrat est constitué d'un polymère.
- Procédé pour la fabrication d'un profilé à rupture de pont thermique selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une étape consistant à :i. rapporter une nappe de fibres unidirectionnelles s'étendant longitudinalement sur une des faces du profilé substrat.
- Procédé selon la revendication 6, dans lequel l'étape i) est réalisée par collage de ladite nappe de fibres sur ladite face.
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