Doris Kim Sung : Un métal qui respire
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0:01 - 0:04J'étais de ces enfants qui,
chaque fois qu'ils montent en voiture, -
0:04 - 0:07ont un besoin irrépressible de baisser la fenêtre.
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0:07 - 0:11Il faisait généralement trop chaud,
c'était trop étouffant, trop nauséabond, -
0:11 - 0:14et mon père ne nous laissait pas allumer la climatisation.
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0:14 - 0:16Il disait que cela mettrait le moteur en surchauffe.
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0:16 - 0:18Certains d'entre vous se souviendront peut-être
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0:18 - 0:20des voitures de ce temps-là,
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0:20 - 0:22où la surchauffe était un problème courant.
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0:22 - 0:26Mais c'était aussi le signe
indiquant la limite d'utilisation, -
0:26 - 0:31ou plutôt l'utilisation excessive,
des accessoires consommant de l'énergie. -
0:31 - 0:34Les choses ont changé aujourd'hui.
Nous conduisons nos voitures à travers tout le pays. -
0:34 - 0:37Nous avons la climatisation à fond
pendant tout le trajet, -
0:37 - 0:38et ne rencontrons jamais de problème de surchauffe.
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0:38 - 0:41Nous n'avons donc plus de signal
qui nous dise d'arrêter. -
0:41 - 0:47Formidable, non ? Eh bien, nous avons
un problème semblable avec les bâtiments. -
0:47 - 0:51Autrefois, avant l'air conditionné,
nous avions des murs épais. -
0:51 - 0:53Les murs épais sont excellents pour l'isolation.
Ils gardent l'intérieur -
0:53 - 0:57très frais en été, et chaud pendant l'hiver.
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0:57 - 0:59Les petites fenêtres étaient aussi très efficaces,
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0:59 - 1:02dans leur régulation des échanges de température
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1:02 - 1:04entre l'intérieur et l'extérieur.
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1:04 - 1:08Puis, dans les années 30, avec l'arrivée des
vitres industrielles, -
1:08 - 1:11de l'acier laminé et de la production en série,
nous avons été capables de faire des fenêtres -
1:11 - 1:15allant du sol au plafond, permettant des vues dégagées,
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1:15 - 1:19et nous rendant irrémédiablement dépendants
des systèmes -
1:19 - 1:25de climatisation pour rafraîchir ces volumes
chauffés par le soleil. -
1:25 - 1:28Au fil du temps, les immeubles sont devenus
plus grands et plus hauts, -
1:28 - 1:31notre ingénierie s'est beaucoup améliorée,
de sorte que les systèmes mécaniques -
1:31 - 1:35sont devenus omniprésents.
Ils ont besoin d'énormément d'énergie. -
1:35 - 1:38Ils libèrent beaucoup de chaleur dans l'atmosphère,
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1:38 - 1:41ce qui crée l'effet d'îlot thermique,
que certains d'entre vous connaissent sans doute, -
1:41 - 1:44où les zones urbaines sont beaucoup plus chaudes
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1:44 - 1:47que les zones rurales voisines.
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1:47 - 1:51Mais nous avons aussi le problème,
quand on n'a plus de courant, -
1:51 - 1:53de ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre,
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1:53 - 1:56et alors les immeubles deviennent inhabitables
et doivent être évacués -
1:56 - 2:00jusqu'à ce que le système de climatisation
puisse redémarrer. -
2:00 - 2:04Encore pire, avec nos projets d'immeubles
se rapprochant le plus possible -
2:04 - 2:09du niveau d'énergie zéro,
on ne peut pas y arriver -
2:09 - 2:11rien qu'en faisant des systèmes mécaniques
de plus en plus efficaces. -
2:11 - 2:15Nous devons chercher autre chose,
nous nous sommes mis dans une ornière. -
2:15 - 2:19Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Comment est-ce qu'on s'y prend -
2:19 - 2:22pour sortir de cette ornière que avons creusée ?
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2:22 - 2:25Si on regarde la biologie, et beaucoup d'entre vous
ne le savent sans doute pas, -
2:25 - 2:29j'étais étudiante en biologie
avant de m'orienter vers l'architecture, -
2:29 - 2:33la peau humaine est l’organe
qui régule naturellement -
2:33 - 2:36la température du corps,
et c'est un organe formidable. -
2:36 - 2:39C'est la première ligne de défense du corps.
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2:39 - 2:42Elle possède des pores, des glandes sudoripares,
elle a toutes ces choses -
2:42 - 2:46qui fonctionnent ensemble de façon
très dynamique et efficace. -
2:46 - 2:48C'est pourquoi je suggère
que la peau de nos immeubles -
2:48 - 2:52devrait ressembler davantage à la peau humaine,
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2:52 - 2:56et pourrait ainsi être bien plus dynamique, réactive,
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2:56 - 2:59et différenciée selon l'endroit où elle se trouve.
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2:59 - 3:01Ça me ramène à mes recherches.
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3:01 - 3:06Je me suis d'abord proposé d'examiner
différentes gammes de matériaux. -
3:06 - 3:09Actuellement, du moins en ce moment, je travaille
avec des matériaux intelligents, -
3:09 - 3:11et un bimétal thermique intelligent.
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3:11 - 3:14D'abord, j'imagine qu'on appelle ça intelligent
parce qu'il ne nécessite aucun contrôle, -
3:14 - 3:17ni aucune énergie,
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3:17 - 3:19et c'est très important pour l'architecture.
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3:19 - 3:22Il s'agit d'une lamination
de deux métaux différents. -
3:22 - 3:26Vous pouvez le voir ici grâce
aux reflets différents selon le côté. -
3:26 - 3:30Comme il y a deux coefficients de dilatation différents,
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3:30 - 3:33quand on le chauffe,
l'un des côtés se dilate plus vite que l'autre, -
3:33 - 3:36et on obtient une courbure.
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3:36 - 3:40Dans les premiers prototypes,
j'ai construit ces surfaces pour essayer de voir -
3:40 - 3:44comment la courbure réagirait
en fonction de la température, -
3:44 - 3:47et permettrait à l'air de circuler à travers ;
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3:47 - 3:51dans d'autres prototypes, j'ai fait des surfaces
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3:51 - 3:53où la multiplication de ces bandes
mises ensemble peut produire -
3:53 - 3:57des mouvements plus importants
lorsqu'on les chauffe également. -
3:57 - 4:01En ce moment, j'ai cette installation au Musée
des Matériaux et Utilisations de Silver Lake, -
4:01 - 4:05juste à côté d'ici, elle y restera jusqu'en août,
si vous voulez la voir. -
4:05 - 4:08Elle s'appelle "Fleur", et sa surface
est entièrement faite -
4:08 - 4:12de bimétal thermique, et son but est de réaliser
cet auvent qui fait deux choses. -
4:12 - 4:15Premièrement, c'est un système
qui fournit un ombrage, -
4:15 - 4:19quand le soleil frappe la surface,
il réduit la quantité de rayons qui la traversent, -
4:19 - 4:23et d'autre part, c'est un système d'aération,
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4:23 - 4:25qui permet à l'air chaud emprisonné en dessous
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4:25 - 4:29de le traverser et de s'évacuer si nécessaire.
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4:29 - 4:33Vous pouvez voir dans cette vidéo accélérée
que lorsque le soleil, -
4:33 - 4:36de même que l'ombre,
se déplace sur la surface, -
4:36 - 4:38chaque tuile réagit individuellement.
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4:38 - 4:41Gardez à l'esprit qu'avec la technologie numérique
que nous possédons aujourd'hui -
4:41 - 4:44cet objet est constitué de 14000 morceaux,
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4:44 - 4:48et qu'il n'y en a pas deux pareilles.
Chacune est unique. -
4:48 - 4:51Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut ajuster
chaque pièce très précisément -
4:51 - 4:55en fonction de son emplacement,
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4:55 - 5:00de l'angle des rayons du soleil, et aussi de la façon
dont elle se courbe effectivement. -
5:00 - 5:03Ce genre de mise à l'épreuve
d'un projet conceptuel -
5:03 - 5:05a beaucoup de conséquences
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5:05 - 5:08sur de futures applications concrètes en architecture.
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5:08 - 5:11Par exemple, vous voyez ici une maison
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5:11 - 5:13conçue pour un promoteur en Chine,
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5:13 - 5:16qui est en fait une boîte en verre de quatre étages.
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5:16 - 5:20Elle est toute en verre,
parce qu'on veut toujours une vue dégagée, -
5:20 - 5:24mais elle est gainée
de cette couche de bimétal thermique, -
5:24 - 5:26c'est un écran qui en fait le tour,
et cette couche peut réellement s'ouvrir et se fermer -
5:26 - 5:30en fonction du déplacement du soleil sur la surface.
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5:30 - 5:35En plus de ça, elle peut aussi cacher
certains endroits aux regards -
5:35 - 5:37de façon à les distinguer des parties publiques,
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5:37 - 5:40selon le moment de la journée.
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5:40 - 5:43Ce que ça implique au fond, c'est que maintenant,
dans les maisons, -
5:43 - 5:46nous n'avons plus besoin de rideaux, de volets,
ni de persiennes, -
5:46 - 5:49parce que nous pouvons
recouvrir les immeubles avec ça, -
5:49 - 5:54et contrôler la quantité d'air conditionné
nécessaire. -
5:54 - 5:58J'envisage aussi d'essayer de développer
des éléments de construction pour le marché. -
5:58 - 6:00Vous voyez ici une fenêtre classique,
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6:00 - 6:05à double vitrage, et à l'intérieur,
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6:05 - 6:08entre ces deux panneaux de verre,
ce double vitrage, -
6:08 - 6:10j'essaie d'obtenir
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6:10 - 6:12un système de forme en bilame thermique,
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6:12 - 6:15de façon à ce que, lorsque le soleil frappe
la couche externe, -
6:15 - 6:19et réchauffe l'espace intérieur,
le bilame thermique commence à se recourber, -
6:19 - 6:22et ce qui se passe alors,
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6:22 - 6:24c'est qu'il va commencer à arrêter
les rayons du soleil -
6:24 - 6:26dans certaines parties de l'immeuble,
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6:26 - 6:28voire entièrement, si nécessaire.
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6:28 - 6:31Vous pouvez donc imaginer,
rien qu'avec cette application, -
6:31 - 6:33que dans un immeuble de grande hauteur,
où le système de vitrages -
6:33 - 6:38va d'étage en étage jusqu'à 30 ou 40 étages,
toute la surface -
6:38 - 6:40pourrait se comporter différemment,
à divers moments de la journée, -
6:40 - 6:46en fonction de la façon dont le soleil la parcourt
et la frappe. -
6:46 - 6:49Voici des projets ultérieurs,
sur lesquels je travaille en ce moment même, -
6:49 - 6:51qui sont à l'étude,
où vous pouvez voir -
6:51 - 6:54en bas à droite, en rouge,
de plus petites pièces de métal thermique -
6:54 - 6:56que l'on essaie vraiment de faire bouger
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6:56 - 7:02comme des cils.
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7:02 - 7:04Ce dernier projet concerne également
des éléments de construction. -
7:04 - 7:08L'inspiration - vous avez dû le remarquer,
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7:08 - 7:12l'un de mes domaines d'inspiration est la biologie -
me vient de la sauterelle. -
7:12 - 7:14Les sauterelles ont un système respiratoire différent.
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7:14 - 7:18Elles respirent par des trous sur le côté,
appelés spiracles, -
7:18 - 7:21elles aspirent l'air, qui traverse leur corps,
pour les refroidir. -
7:21 - 7:24Alors dans ce projet, j'essaie d'étudier
comment nous pourrions -
7:24 - 7:27envisager ça également en architecture,
comment nous pourrions amener de l'air -
7:27 - 7:29au travers de trous pratiqués
sur les côtés des immeubles. -
7:29 - 7:32Voici quelques études préliminaires de blocs,
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7:32 - 7:35qui sont en fait entièrement percés de trous,
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7:35 - 7:39là c'est avant que le bilame thermique soit installé,
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7:39 - 7:41et là c'est après l'installation du bilame.
Désolée, c'est un peu dur à voir, -
7:41 - 7:44mais à la surface, on peut voir ces flèches rouges.
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7:44 - 7:48A gauche, quand c'est froid,
le bilame thermique est plat, -
7:48 - 7:51et va donc empêcher l'air de passer
au travers du bloc, -
7:51 - 7:53et à droite, le bilame thermique se courbe
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7:53 - 7:57et permet à l'air de passer.
Ce sont donc deux éléments différents -
7:57 - 7:59sur lesquels je travaille,
et là encore, -
7:59 - 8:01il s'agit de tout autre chose,
parce qu'on peut imaginer -
8:01 - 8:04que l'air puisse entrer à travers des murs
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8:04 - 8:07au lieu d'ouvrir les fenêtres.
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8:07 - 8:09Je veux vous laisser sur une dernière impression
à propos de ce projet, -
8:09 - 8:14ou de ce type de travail,
et l'utilisation de matériaux intelligents. -
8:14 - 8:17Quand vous serez fatigués d'ouvrir
et de fermer ces volets, -
8:17 - 8:20jour après jour,
quand vous serez en vacances, -
8:20 - 8:24et qu'il n'y aura personne le week-end
pour allumer et éteindre les appareils, -
8:24 - 8:26ou quand il y aura une coupure de courant,
et que vous ne pourrez plus compter -
8:26 - 8:29sur l'électricité,
ces bilames thermiques fonctionneront encore, -
8:29 - 8:33inlassablement, efficacement, et pour toujours.
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8:33 - 8:37Merci. (Applaudissements)
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8:37 - 8:39(Applaudissements)
- Title:
- Doris Kim Sung : Un métal qui respire
- Speaker:
- Doris Kim Sung
- Description:
-
Les immeubles modernes, avec leurs fenêtres qui vont du sol au plafond, offrent des vues spectaculaires, mais il faut beaucoup d'énergie pour les rafraîchir. Doris Kim Sung travaille avec des bilames thermiques, des matériaux intelligents qui se comportent comme la peau humaine, de manière dynamique et réactive, et peuvent protéger une pièce du soleil ou bien l'aérer de façon autonome.
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TEDTalks
- Duration:
- 08:59
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