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Activité 5 – Chantier en altitude : effets de la pression atmosphérique SITUATION PRO

Ch07 – Pression | 1ère ERA-MA | ⏱ 30 min

Dernière mise à jour : 14 août 2026, 16:25

Ce que tu vas apprendre :

🤔 Avant de commencer

Pourquoi un emballage scellé d'un chantier de plaine, ouvert à 2 000 m d'altitude, semble-t-il « gonflé », voire s'éclate parfois ?

L'air à l'intérieur de l'emballage est à 1 atm (≈ 1013 hPa) puisqu'il a été scellé en plaine. À 2 000 m, la pression extérieure tombe à ≈ 795 hPa. La différence (~ 220 hPa) pousse vers l'extérieur, déforme l'emballage ou le fait éclater. Cela arrive avec les bouteilles plastique, les sachets de pop-corn, les cartons sous vide... et aussi les pots de colle ou de vernis utilisés en agencement.

Situation – Camille, charpentier-constructeur (Chamonix)

Camille, charpentier chez « Bois des Aiguilles » à Chamonix, monte un chalet à 1 800 m d'altitude. Elle remarque que ses cartouches de mastic et ses pots de colle, achetés à Annecy (430 m), se comportent différemment sur le chantier. Elle veut comprendre quantitativement.

Annecy (430 m) → Chantier Chamonix (1 800 m) ANNECY 430 m P_atm = 965 hPa Pot CHANTIER 1 800 m P_atm = 815 hPa Pot gonflé

📖 Vocabulaire

Pression atmosphérique
Pression exercée par la colonne d'air au-dessus de nous. ≈ 1013 hPa au niveau de la mer.
hPa (hectopascal)
1 hPa = 100 Pa. Unité météo. 1 mbar = 1 hPa.
Décroissance avec l'altitude
−1 hPa pour chaque +8 m environ jusqu'à 2 km. Au-delà, décroissance plus complexe (loi exponentielle).

Document 1 — Pressions selon l'altitude

Altitude (m)0430 (Annecy)100015001800 (chantier)2500
P (hPa)1013965900846815747
Problématique : Quelle force pousse vers l'extérieur le couvercle d'un pot, et quels risques pour Camille ?

Q1 APP

Convertir 965 hPa et 815 hPa en pascals.

965 hPa = 965 × 100 = 96 500 Pa.

815 hPa = 815 × 100 = 81 500 Pa.

Q2 REA

Calculer la différence de pression Δp entre intérieur du pot et l'extérieur au chantier (1 800 m).

Δp = P_int − P_ext = 96 500 − 81 500 = 15 000 Pa = 150 hPa = 0,15 bar.

L'air à l'intérieur pousse plus fort que l'air extérieur, donc force nette vers l'extérieur.

Q3 REA

Calculer la force F qui pousse vers le haut sur le couvercle (S = 50,3 cm²).

F = Δp × S = 15 000 × 5,03 × 10⁻³ = 75,5 N.

Soit l'équivalent d'environ 7,5 kg poussant sur le couvercle ! Le couvercle peut se déformer, voire sauter si la fermeture est faible.

Q4 ANA

Pour 12 pots, force totale ?

F_totale = 12 × 75,5 = 906 N ≈ 90 kg équivalent.

Significatif. Les pots de mastic à couvercle souple peuvent se déformer pendant le trajet. Pour éviter : ouvrir doucement les pots à l'arrivée en altitude pour équilibrer les pressions (ou desserrer légèrement les couvercles pour le transport). Les ouvrir et refermer à Annecy ne servirait à rien : ils sont déjà scellés à la pression d'Annecy.

Q5 ANA

Cas inverse : Camille rapporte un pot ouvert sur le chantier (P_int = 815 hPa). Que se passe-t-il en redescendant en plaine ?

Δp inversée : P_ext (96 500) > P_int (81 500). L'air ambiant pousse vers l'intérieur.

Si le couvercle est souple, il s'enfonce légèrement. Si le pot est très étanche : aspirateur (effet ventouse) qui rend l'ouverture difficile en plaine. Phénomène classique avec les bouteilles plastique vides rapportées de la montagne.

Q6 ANA

Camille travaille avec un réservoir d'air comprimé portatif (6 bar) utilisé pour la pose des fenêtres. À 1 800 m, ce réservoir est-il aussi pressurisé ?

Le réservoir est un récipient fermé (volume et température constants) : c'est donc la pression absolue de l'air enfermé qui reste invariante. Rempli à Annecy à 6 bar relatifs, il contient de l'air à 6 + 0,96 = 6,96 bar absolus.

  • À Annecy : Prel = 6,96 − 0,96 = 6,00 bar lus au manomètre.
  • À 1 800 m : Prel = 6,96 − 0,815 ≈ 6,15 bar lus au manomètre — la lecture monte, car l'atmosphère appuie moins fort à l'extérieur.

Écart ≈ 2 %, sans impact pratique : le matériel de pose fonctionne normalement.

Q7 VAL

Climat altitude : Camille doit aussi penser au gel. Le mastic-colle a une plage d'utilisation 5-30 °C. À 1 800 m en hiver (−5 °C), peut-elle l'utiliser ?

−5 °C est hors plage (mini 5 °C). Le mastic devient cassant et ne polymérise plus. Solution :

  • Stocker dans une caisse chauffée avant l'application.
  • Utiliser des cartouches « hiver » à base solvant (plage −10 à +30 °C).
  • Reprogrammer à une période plus chaude.

L'altitude implique des contraintes thermiques en plus de la pression.

Q8 COM

Note pratique de Camille à son équipe (4 lignes).

Préparation matériel chantier altitude — Camille (Bois des Aiguilles)
• Pots / cartouches : ouvrir doucement à l'arrivée en altitude (ou desserrer légèrement les couvercles pour le transport) pour équilibrer la pression.
• Δp = 150 hPa entre plaine et 1 800 m. Force 75 N sur couvercle Ø 80 mm.
• Hiver : caisse chauffée pour mastic-colle (plage 5-30 °C).
• Stockage en hauteur : bien fermer (effet inverse en descente).

✅ Auto-évaluation

Bonus — Construction en altitude : autres contraintes

Au-delà de la pression et du froid, l'altitude impose :

  • UV intenses (+10 % par 1 000 m d'altitude) → vieillissement accéléré bois, peintures, mastics.
  • Cycles gel-dégel nombreux → dilatation thermique des matériaux, fissures.
  • Vents forts → contraintes statiques sur les fixations.
  • Neige → charge supplémentaire sur toiture (norme NV65 : 4-7 kN/m² en haute montagne).

D'où des règles de l'art spécifiques (DTU 31 montagne, label « construction montagne ») pour bâtiments altitude.

À retenir

📚 §2 (Pression) + §3 (Pression atmosphérique) de la leçon Ch07.