FR2526552A1 - - Google Patents

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Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN MIROIR COMPOSITE COMPRENANT UNE FEUILLE DE VERRE FRONTALE1 PORTANT UN REVETEMENT REFLECHISSANT2 SOLIDARISEE SOUS FORME FEUILLETEE A UNE PREMIERE FEUILLE DORSALE5. CET ENSEMBLE FEUILLETE6 EST SOLIDARISE A UNE SECONDE FEUILLE DORSALE8. CETTE SECONDE FEUILLE8 EST UNE FEUILLE PROFILEE QUI EST FIXEE A LA PREMIERE FEUILLE DORSALE LE LONG DES CRETES9 DU PROFIL. LE MIROIR COMPOSITE EST FLEXIBLE. LE MIROIR COMPOSITE SELON L'INVENTION CONVIENT TOUT PARTICULIEREMENT AUX DISPOSITIFS DE CAPTAGE DE L'ENERGIE SOLAIRE, PAR EXEMPLE AUX HELIOSTATS.

Description

La présente invention concerne des miroirs composites.
Des miroirs composites sont utiles dans de nombreux cas et on en trouve un emploi accru dans le domaine de la captation de
l'énergie solaire.
f Dans une forme d'installation de transformation de l'éner- gie solaire, des miroirs sont fixés sur des supports répartis sur un terrain Chaque support peut porter des miroirs de plusieurs mètres carrés de surface et, par exemple, une centaine ou davantage de supports peuvent être répartis sur un terrain dont la surface peut avoir jusqu'à
JO quelques hectares Tous les miroirs sont disposés pour réfléchir l'éner-
gie solaire par exemple sur une surface collectrice d'énergie d'un géné-
rateur de vapeur équipé pour alimenter un turbo-générateur Afin que les miroirs puissent continuer à réfléchir la lumière solaire sur la surface collectrice d'énergie lorsque le soleil se déplace dans le ciel, les supports des miroirs comprennent des moyens pour ajuster les orientations des'miroirs autour d'axes verticaux et horizontaux La combinaison d'un tel miroir et de son support est connue sous le nom de héliostat De
tels miroirs peuvent être plats ou incurvés.
L'efficacité et le coût d'une telle installation de transformation d'énergie solaire dépendront d'un nombre de facteurs,
entre autres des propriétés des miroirs des héliostats.
Il est nettement souhaitable qu'un miroir solaire, qu'il soit utilisé dans un héliostat ou dans une autre forme de collecteur d'énergie solaire, ait un pouvoir réflecteur élevé et qu'un tel pouvoir réflecteur soit préservé contre le vieillissement dû aux conditions climatiques pour donner au miroir une grande longévité Il est également souhaitable que le miroir, lors de son utilisation, soit substantiellement rigide Un miroir d'héliostat peut par exemple être situé à une centaine de mètres ou davantage du collecteur et dans ce cas, un mouvement ou une déformation même minime du miroir causé(e) par des coups de vent peut
dévier de la surface du collecteurla lumière solaire réfléchie.
Les propriétés requises de rigidité et de résistance aux intempéries peuvent être obtenues au mieux en combinant un miroir avec des moyens de protection et de renforcement dorsaux qui, ensemble avec le miroir, forment un miroir composite Des miroirs composites ayant de
telles propriétés sont utiles non seulement pour des réflecteurs d'éner-
gie solaire mais aussi pour d'autres fins, par exemple pour leur utili-
sation comme panneaux dans des btinients.
Il est connu, par exemple dans le brevet US 4 124 277 (Martin Marietta Corporation) de former un mireir composite concave en maintenant un miroir rigide de verre normalement plat sous forme concave par application de forces de flexion dans ses limites-d'élasticité, en le solidarisant à une pièce de matière substantiellement dimensionnelle- ment stable, cette pièce étant formine d'une couche de matière cellulaire expansible à bords ouverts prise en sandwich entre des couches de matière pliable et solidifi-able dimensionnellement stable La pièce de maintien est durcie in situ et solidarisée au miroir de verre tandis que le miroir est maintenu mecaniquement dans la forme concave voulue Des structures en nid d'abeille constituées d'aluminium et de papier sont citées cosmme exemples de matière cellulaire appropriée Il est également connu de
former des miroirs plats de la même structure composite.
Des miroirs concaves réalisés de cette manière doivent être faits de telle sorte que chaque miroir ait une courbure prédéterminée, dans des tolérances de fabrication permises par l'usage auquel on les destine Dans le cas de miroirs solaires, de telles tolérances sont très étroites, Dans la fabrication de miroirs incurvés comprenant une feuille
de verre portant un revêtement réfléchissant maintenue en condition flé-
chie, la feuille de verre est pressée contre une face d'un moule ou d'une
matrice de la courbure voulue Il est dès lors nécessaire lorsqu'on fa-
brique des miroirs concaves de la construction connue citée plus haut,
d'utiliser un moule ou une matrice différent pour chaque courbure diffé-
rente de miroir, m Sme si de telles courbures diffèrent seulement très peu.
Lorsqu'on fabrique des miroirs destinés à la réflexion de l'énergie solaire, par exemple destinés à des concentrateurs solaires, des miroirs
d'un nombre appréciable de courbures différentes peuvent être requis.
Un des objets de la présente invention est de fournir un miroir de construction telle que son profil de surface peut varier, mais qui peut néanmoins être fixé facilement à une structure porteuse rigide de manière que le miroir soit maintenu sous une courbure prédéterminée et présente une bonne résistance à la flexion sous des forces appliquées extérieurement En mime temps, un des objets de l'invention est de fournir un miroir ayant une bonne résistance au vieillissement du aux conditions climatiques et dès lors approprié à son utilisation à l'extérieur, par
exemple comrne réflecteur d'énergie solaire.
La pr Oserite invention fournit un miroir composite carac-
térisé en ce qu'il comiprend une feuille frontal flexible de matière vitreuse dont la face arrière est pourvue d'un revêtement réfléchissant, formant un miroir, une feuille dorsale-flexible imperméable (ci-après dénommée "première feuille dorsale") solidarisée de manière étanche à l'eau à la face arrière du miroir de manière à former avec celui-ci un ensemble feuilleté, et une feuille dorsale profilée qui est solidari- sée à la première feuille dorsale le long des crêtes du profil pour former un panneau composite flexible autour d'axes parallèles au dit profil. Un tel miroir composite présente un nombre d'avantages
importants en ce qui concerne sa facilité de fabrication et d'utilisation.
La présente invention permet la construction d'un miroir dont la surface réfléchissante est flexible autour d'axes parallèles au profil Un tel miroir peut très facilement être monté de manière rigide, par exemple dans un support qui comprend des nervures ou des traverses
1 S transversales au profil En raison de la flexibilité du miroir, le fa-
bricant n'est pas tenu au meme degré de précision dans la fabrication de miroirs de courbure donnée, puisque, en raison de sa flexibilité, on peut réaliser in situ au moins des modifications légères d'une telle courbure au moment de l'assemblage du miroir composite au support destiné à son utilisation En fait, si le degré de flexibilité est suffisant, de tels
miroirs peuvent être fabriqués suivant un profil de surface réfléchissan-
te unique et ce profil peut alors être modifié sur le site pour donner
des miroirs composites présentant une gamme de courbures différentes.
Ceci est particulièrement intéressant au niveau de la fabrication.
La résistance de la dite seconde feuille dorsale peut
aisément être choisie de manière que le miroir composite dans son en-
tièreté soit substantiellement non flexible autour d'axes perpendiculai-
res au profil, ou il peut être tel qu'il admet un certain dégré de
flexion autour de tels axes, si on le désire.
On préfère particulièrement que l'ensemble feuilleté soit
un ensemble feuilleté plat lorsqu'il n'est pas soumis à des contraintes.
Il est beaucoup plus facile de réaliser un ensemble feuilleté constitué
de feuilles plates qu'un ensemble feuilleté constitué de feuilles cour-
bées La production de miroirs plats que l'on peut incurver in situ pré-
sente aussi des avantages en ce qui concerne la commodité d'emmagasinage,
d'emballage et de transport avant montage dans un support.
La réalisation d'un ensemble feuilleté constitué du miroir et de la première fe uille dorsale avant la production du miroir composite est avantageuse parce qu'elle réduit le risque de rupture de la feuille frontale de matière vitreuse pendant la-formation du panneau, ce qui est particulièrement appréciable lorsqu'on utilise une feuille mince de matière vitreuse de grande superficie La production d'un tel ensemble feuilleté avant son utilisation dans la formation d'un pan- neau est également avantageuse parce qu'elle permet de veiller avec attention à la solidarisation particulièrement importante entre le miroil et la première feuille dorsale Dans le produit terminé, la première feuille dorsale protège ou aide à proièger le revêtement réfléchissant
J O de la détérioration par les conditions ambiantes.
Le-domaine d'intérêt primordial de l'utilisation de la présente invention est celui des réflecteurs solaires et en particulier des concentrateurs solaires, c'est-à-dire de réflecteurs solaires
incurvés de manière concave.
De préférence la feuille frontale de matière vitreuse a une épaisseur de 1,5 mm au plus et de préférence comprise entre
0,6 et 1,0 mm Outre l'amélioration de la légèreté du miroir, cette ca-
ractéristique présente l'avantage d'augmenter le pouvoir réfléchissant du miroir puisque le chemin parcouru par la lumière à travers la matière vitreuse sera plus court que lors de l'utilisation de feuilles plus épaisses, de telle sorte que moins d'énergie sera absorbée par la feuille de matière vitreuse et la possibilité de perception d'images doubles dues à la réflexion par les surfaces frontale et dorsale de la feuille
de matière vitreuse est également réduite.
Avantageusement, chaque feuille dorsale est constituée d'une matière dont le module d'élasticité (module de Young) est au moins et de préférence au moins 50 GN/m 2 Ceci favorise la rigidité d'une structure composite selon l'invention De plus, l'emploi d'une telle feuille comme première feuille dorsale est avantageux pour conférer un
bon appui et une bonne protection contre la rupture à la feuille fronta-
le de matière vitreuse pendant sa manipulation avant solidarisation à
la feuille dorsale profilée.
Les feuilles dorsales peuvent être constituées de diffé-
rentes matières, par exemple de matières plastiques renforcées de fibres, spécialement de matières plastiques renforcées de fibres de verre et
elles peuvent êtrc de imêmle matière ou de matières différentes.
Dans certaines formes préférées de réalisation de l'inven-
tion, la première feuille dorsale est une feuille de matière vitreuse plus épaisse que la feuille frontale de matière vitreuse Des feuilles dorsales de matière vitreuse peuvent être facilement formées avec un degré élevé de planéité pour la fabrication d'ensembles feuilletés plats. Dans d'autres formes préférées de réalisation de l'inven- tion, la première feuille dorsale est une feuille métallique En variante, ou en complément, on préfère que la feuille dorsale profilée soit une feuille métallique La ou une des dites feuilles de métal est de préférence constituée d'acier, d'aluminium ou d'un alliage d'aluminium Lorsqu'on
utilise de l'acier, il est de préférence galvanisé pour le protéger con-
tre la corrosion Une autre protection contre la corrosion peut être don-
née par application d'autres revêtements protecteurs aux feuilles de métal lorsqu'elles sont utilisées; par exemple, une face exposée d'une feuille dorsale, lorsqu'elle est constituée d'acier, peut âtre revêtue d'un
l 5 polyester siliconé.
Pour donner un bon compromis entre la rigidité et le
poids, la ou au moins une telle feuille de métal a une épaisseur com-
prise entre 0,5 et 1,5 mm.
De préférence, la feuille frontale de matière vitreuse et la première feuille dorsale sont choisies et solidarisées entre elles de telle manière que l'ensemble feuilleté flexible ait un plan de fibre neutre qui se situe en dehors de l'épaisseur de la feuille frontale de matière vitreuse lorsque l'ensemble feuilleté est fléchi dans les limites d'élasticité des feuilles qui le composent pour donner au miroir une
courbure concave ou davantage concave.
Parce que le plan de fibre neutre de l'ensemble feuilleté se situe en dehors de l'épaisseur de la feuille frontale de matière vitreuse cette feuille sera soumise à des forces de compression et non à des forces de traction lorsque la feuille est ainsi fléchie Ainsi qu'on le sait bien, des matières vitreuses sont généralement capables de mieux supporter des forces de compression que des forces de traction sans se briser, de sorte qu'un miroir composite dont un tel ensemble feuilleté
fait partie peut être fléchi sous un rayon de courbure plus faible.
Une façon spécialement préférée de réaliser un tel enselm-
ble feuilleté flexible est de le constituer corpse un réflecteur de rayon nement flexible tel que décrit dans la dernanide de brevet britamlq;e publiée sous le n GB 2 042 761 A dont le contenu est speéciale-elnt incor
poré dans la présente description.
Les profils de la dite feuille dorsale profilée peuvent avoir toute forme souhaitée, par exemple ils peuvent être arrondis ou sinusoïdaux ou de forme rectangulaire, mais on prefère que la feuille dorsale profilée présente des profils trapézoïdaux à angles obtus De tels profils fournissent des crates plates de chaque coté de la feuille convenant à sa fixation à la première feuille dorsale et à un support du miroir Pour obtenir les meilleures propriétés mécaniques aux fins
envisag'es, les ailes de la feuille profilée joignant ces crates forme-
ront des angles obtus avec les crates.
Avantagcusement, chactune des crêtes situées d'un coté de la feuille dorsale profilée a la Èm Lre largeur, qui est différente de la largeur commune, des ertes situées de l'autre coté de la dite feuille et la première feuille dorsale est solidarisée aux crêtes les
plus étroites.
Les deux feuilles dorsales peuvent tre solidarisées l'une
à l'autre de toute manière appropriée On notera cependant que des techni-
ques de solidarisation telles que la soudure par points tend à créer des
concentrations locales de tensions qui peuvent déformer la surface réflé-
chissante lorsque le miroir composite est fléchi après assemblage En fait le seul fait du soudage par points peut lui-même déformer la première feuille dorsale et dès lors déformer également la surface réfléchissante d'un miroir qui y adhere Afin d'éviter ou de réduire ce problème, on préfère que la première feuille dorsale soit collée à la feuille dorsale profilée. Des moyens pour monter le miroir sur un support sont
avantageusement fournis par ou attachés à la feuille dorsale profilée.
Par exemple des tiges ou des écrous pcuvent être attachés à la face arrière de la feuille dorsale profilée ou des trous peuvent y être perces
pour y recevoir des boulons.
Dans les formes préférées de réalisation d'un miroir selon l'invention, les moyens de montage du miroir sont connectés seulement indirectement à la première feuille dorsale Ceci réduit le risque de tensions loc ales é evées, qui pourraient déformer la première feuille
dorsale, si el;s lui étaient transmrises directement.
L'invention comrprend un collecteur d'énergie solaire carac-
térisa en ce jqu 'il ccrpre; a;i toloins u ? i:oir tel que décrit cidessus
monte sur un supporl Un tel miroir est de pr frence mlonté dans in hé-
liostat Dans cedt e fo}m:es préféré,Äs de réali sation de l'invention, le ou au moins un tel miroir est maintenu incurvé de manière concave
par son support.
Des exemples de miroirs selon l'invention seront mainte-
nant décrits plus en détail en se référant aux dessins schématiques anne-
xés dansl lesquels Les figures I et 2 sont des vues en élévation de deux miroirs selon l'invention; La figure 3 représente un détail d'un miroir monté de manière concave sur un support; et La figure 4 représente un support d'héliostat destiné à
y monter des miroirs selon l'invention.
Dans la figure 1, une feuille de verre 1 frontale est pourvue, de façon connue, d'un revêtement réfléchissant 2 par exemple, constitué d'argent, pour former un miroir 3 Si on le désire, la surface arrière du miroir 3 peut être revîtue de peinture dé façon connue (non représentée) La face de la feuille frontale de verre 1 portant le revêtement réfléchissant est solidarisée au moyen d'une couche de colle 4 à une feuille dorsale 5 imperméable (la première feuille dorsale) pour former un ensemble feuilleté flexible 6 Dans la forme de réalisation de la figure 1, la première feuille dorsale 5 est une feuille de verre qui est plus épaisse que la première feuille de verre 1 La première feuille dorsale 5 est à son tour collée par des masses d'adhésif 7 à une feuille dorsale profilée 8 Ainsi qu'on le représente, les profils de la feuille dorsale profilée 8 sont trapézoïdaux, et la première feuille dorsale 5 est collée aux cretes frontales plates 9 de ces profils qui sont toutes de largeur substantiellement égale et sont plus étroites que les cretes arrière 10 Les ailes 11 joignant les crttes frontales et
arrière 9, 10 forment avec ces crttes des angles obtus.
Exemple 1
Dans un-exemple pratique spécifique, pour former un miroir mesurant I m par 3 m, la feuille frontale I de verre est constituée de verre ordinaire sodocalcique non trempé de 0,8 mm d'épaisseur et elle est argentée de la manière habituelle La feuille frontale de verre I est solidarisée au moyen d'un film adhésif double face disponible sous la marque commerciale MACBOND, à la première feuille dorsale 5 qui est également constituée de verre sodocalcique mais de 3 mm d'épaisseur Le
module d'élasticité (module d'Young) du verre sodocalcique est approxi-
mativement 72 GN/m 2 La première feuille dorsale 5 est solidarisée à la feuille dorsale profilée 8 au moyen d'un adhésif siliconé fourni par General Electrie La feuille dorsale profilée 8 est constituée d'une feuille de l mm d'épaisseur d'alliage d'aluminium disponible sous le nom commercial et désignation ALCLAD 3003 H 16-l 8 Le module d'élasticité (module d'Young) de cet alliage est supérieur à 65 GN/m 2 La feuille profilée utilisée est fabriquée par la compagnie SIDAL sous la référence TS 1045 Les crêtes frontales 9 qui sont solidarisées à la première feuille dorsale 5 ont chacune 30 mm de large et les crates arrière 10 ont chacune 90 imi de large L'amplitude des profils est 45 mm et leur longueur est 160 min. En raison de la solidarisation entre la feuille frontale l de matière vitreuse et la première feuille dorsale 5, le plan de Libre neutre de l'ensemble feuilleté 6 ainsi formé, c'est-à-dire la tranche
fictive à l'intérieur de l'ensemble feuilleté o les contraintes de com-
pression et de tension dues à la flexion sont équilibrées, se situe à l'intérieur de l'épaisseur de la feuille dorsale 5 lorsque l'ensemble feuilleté est fléchi pour donner au miroir 3 une courbure concave Le miroir composite de cet exemple peut aisément Ztre incurvé pour donner à sa surface concave un rayon de courbure de 250 m autour d'un axe parallèle au profil et un rayon de courbure de 340 m autour d'un axe normal au profil, sans risque notable de détèrioration, et, lorsque le miroir est incurvé de la sorte on note que les tensions appliquées à l'ensemble feuilleté 6 en maintenant courbée la feuille dorsale profilée 8, sont réparties à l'intérieur de l'adhésif au silicone 7 de telle sorte que le miroir n'est pas déformé aux zones de solidarisation Dans une variante du miroir décrit dans l'exemple 1, les deux feuilles de verre 1, 5 sont constituées de verre sodocalcique trempé Un tel miroir peut
Utre incurvé sous des rayons de courbure plus courts.
La figure 2 illustre une forme de réalisation d'un miroir
composite adapté pour tre courbé sous des rayons de courbure plus faibles.
Dans la figure 2, les m Zmes nut Varos de référence sont utilisés pour dési-
gner des 61 Cmenets similaires à ceux de la figure 1 et on notera que la feuille dorsale de verre 5 est remplacée par une feuille dorsale 12 plus
mince Dans cette forme de réalisation la feuille dorsale 12 est consti-
tuée de métal.
Exemple 2
Un ensemble feuilleté 6 tel que représenté à la figure 2 est constitué par solidarisation d'une feuille I de verre ordinaire non trempé de 0,75 mm d'épaisseur à une feuille métallique 12 constituée d'acier galvanisé de 0,67 mm d'épaisseur Avant solidarisation, la feuille de verre est pourvue d'un revêtement réfléchissant la lumière constitué d'argent et d'un revitement protecteur composé d'une couche de cuivre et d'une couche de peinture protectrice telle qu'on en utilise dans la pro-
duction traditionnelle des miroirs.
Le verre revêtu et la feuille métallique sont solidarisés l'un à l'autre aumoyen d'une couche d'adhésif à base d'époxy conimerc alis C
par Ciba sous la marque conmnerciale ARALDITE On a trouvé que l'ensem-
ble feuilleté peut être fléchi dans les limites d'élasticité du métal, pour conférer à la face frontale de la feuille de verre-une courbure concave aussi petite que 18,5 cm sans rupture du verre En fléchissant davantage, au delà de la limite élastique, on constate la rupture du
verre lorsque le rayon de courbure atteint 12,5 cm.
L'ensemble feuilleté 6 est ensuite solidarisé à une feuille dorsale profilée 8 telle que décrite dans l'exemple 1 et on a trouvé que le miroir dans son entièreté peut être incurvé pour donner au miroir 3 une courbure concave uniforme sous un rayon de 200 m autour d'un
axe parallèle du profil.
La figure 3 représente une façon de monter un tel miroir à profil incurvé sur un support Dans la figure 3, un miroir composite comprenant un ensemble feuilleté 6 miroir/feuille dorsale solidarisé à une feuille dorsale profilée 8 est attaché près d'une de ses extrémités à un rebord 13 d'une poutrelle porteuse à armature 14 Dans la forme de
réalisation illustrée, le rebord 13 est rectiligne, aussi, afin de confé-
rer au miroir la courbure voulue, des pièces intercalaires 15 dessinées de manière appropriée sont interposées entre les crttes arrière 10 de la feuille dorsale profilée 8 et le rebord 13 L'autre extrémité du miroir p; ourrait Zêtre attachée de la même façon à une seconde poutrelle 14 La
fixation effective de la feuille dorsale profilée 8 sur les pièces inter-
calaires 15 et le rebord 13 peut 'être réalisée au moyen de boulons, de rivets, par soudure, par exemple par soudure par points ou par tout
autre moyen approprié.
La figure 4 représente un héliostat comprenant un support
portant des miroirs selon l'invention.
Le support comprend une colonne 21 qui est dressée dans
des fondations enfoncées à une profondeur appropriée dans le sol L'ex-
trémité supérieure de la colonne 21 porte un mécanisme de comendc 22 qui supporte une poutre 23 substantiellement horizontale sur laquellec sont fixées quatre poutrelles 24 pour former un ensemble support à double
H ou 11 H-i Le mécanisme de commanda 22 est contr 3 lé au moyen de disposi-
tifs connus de poursuite du soleil (non représentés), portés par le sup-
port, pour faire pivoter la poutre 23 autour d'un axe substantiellement horizontal et autour de l'axe de la colonne 21 lle pluralité de miroirs composi tes 25 selon l'iînveontioà, substauatielle,leà rectangulaires sont fixes en deux ra ngées entre les poutrelles 24 de l'ensemble support en i-H Les miroirs 25 sont substantiellemient identiques et chacun est monté de manière que ses longs cotés et sas profils soienut substanieilleme-nt
horizontaux et que ses petits côtés soient parallèles aux poutrelles 24.
Dans un exemple pratique spécif que, il y a deux rangées
de 6 miroirs chacune, chacun de ces miroirs mesurant I mètre sur 3 mètres.
Les miroirs peuvent être montés de manière à former un réflecteur plan ou, ainsi qu'on le préfère, ils peuvent être montés de
manière à former un réflecteur concave Selon une disposition, les pou-
trelles 24 sont elles-mêmes incurvées et les miroirs sont attachés entre celles-ci pour former un réflecteur concave continu ayant une surface substantiellement cylindrique ou cylindro-parabolique avec un axe de courbure substantiellement horizontal Dans d'autres dispositions, la poutre 23 est courbée de manière que les faisceaux de lumière solaire réfléchis provenant des deux rangées de miroirs s'entrecoupent à une distance voulue de l'hli-ostat Dans une autre disposition encore, les miroirs de chaque rangée sent incurvés ee manière concave autour d'un axe
parallèle aux poutrelles supportant cette ranglée.

Claims (11)

REVENDICATIONS
1 Miroir composite caractérisé en ce qu'il comprend une feuille frontale flexible de matière vitreuse dont la face arrière est pourvue d'un revêtement réfléchissant, formant un miroir, une feuille dorsale flexible imperméable (ci-après dénommée "première feuille dorsale") solidarisée de manière étanche à l'eau à la face arrière du miroir de manière à former avec celui-ci un ensemble feuilleté, et une feuille dorsale profilée qui est solidarisée à la première feuille dorsale le long des crêtes du profil pour former un panneau composite flexible autour
d'axes parallèles au dit profil.
2 Miroir selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'ensemble feuilleté est un ensemble feuilleté plat lorsqu'il n'est
pas soumis à des contraintes.
3 Miroir selon l'une des revendications 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la feuille frontale de matière vitreuse a une épaisseur
de 1,5 mm au plus et de préférence comprise entre 0,6 et 1,0 mm.
4 Miroir selon l'une des revendications 1 à 3, carac-
térisé en ce que chaque dite feuille dorsale est constituée d'une matière
dont le module d'élasticité (module de Young) est au moins 10 et de pré-
férence au moins 50 GN/m 2.
5 Miroir selon l'une des revendications 1 à 4, caracté-
-risé en ce que la première feuille dorsale est une feuille de matière
vitreuse plus épaisse que la feuille frontale de matière vitreuse.
6 Miroir selon l'une des revendications 1 à 4, caracté-
risé en ce que la première feuille dorsale est une feuille métallique.
7 Miroir selon l'une des revendications 1 à 6, carac-
térisé en ce que la feuille dorsale profilée est une feuille métallique.
8 Miroir selon l'une des revendications 6 ou 7, carac-
térisé en ce que la ou une des dites feuilles de métal est constituée d'acier, d'aluminium ou d'un alliage d'aluminium et la ou au moins une telle feuille de métal a de préférence une épaisseur comprise entre 0,5 et
1,5 mm.
9 Miroir selon l'une des revendications 1 à 8, caractéri-
sé en ce que la dite feuille frontale de matière vitreuse et la dite pre-
mière feuille dorsale sont choisies et solidarisées entre elles de telle manière que l'ensemble feuilleté flexible ait un plan de fibre neutre qui se situe en dehors de l'épaisseur de la feuille frontale de matière vitreuse lorsque l'ensemble feuilleté est fléchi dans les limites d'élasticité des feuilles qui le composent pour donner au miroir une
courbure concave ou davantage concave.
, Miroir selon l'une des revendications I à 9, carac-
térisé en ce que la feuille dorsale profilée présente des profils tra-
' pézoidaux à angles obtus et de préférence, chacune des crêtes situées d'un c 6 té de la feuille dorsale profilée a la mneme largeur, qui est différente de la largeur commune des crêtes situées de l'autre côté de la dite feuille et la première feuille dorsale est solidarisée aux
crêtes les plus étroites.
11 Miroir selon l'une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que la première feuille dorsale est collée à la feuille
dorsale profilée.
12 Collecteur d'énergie solaire caractérisé en ce qu'il
comprend au moins un miroir selon l'une des revendications I à 11, monté
sur un support, en particulier sur un héliostat et au moins un dit miroir est de préférence maintenu incurvé de manière concave par son support.
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