De la forêt à l’ouvrage final,
une qualité contrôlée à chaque étape
ETAPE 1 : séchage
Objectif : stabiliser le bois en amenant son taux d’humidité au niveau requis pour la fabrication (8 à 15% pour du bois non traité et 11 à 18% pour du bois traité).
Méthode : cellules de séchage artificiel, adaptées à l’essence, l’épaisseur des lamelles, l’humidité initiale… L’humidité est contrôlée systématiquement pour chaque production de bois lamellé.
ETAPE 2 : enturage et aboutage
Objectif : réaliser les longueurs nécessaires à la fabrication.
Méthode : après une opération de purge consistant à éliminer les défauts, les lamelles sont tronçonnées et collées bout à bout (aboutées). L’aboutage est réalisé à l’aide de joints à entures multiples (entures de 5 à 50 mm) avec une tendance actuelle aux entures courtes (10 à 15 mm). La pression minimale pour l’aboutage est de l’ordre de 20 bars.
Évolutions : le but initial de l’aboutage était de mettre bout à bout des planches (pour une manutention aisée). La technique a constamment évolué, et a aujourd’hui pour but de réaliser des assemblages à haute résistance mécanique, dont les performances contrôlées permettent la qualification du matériau composite bois lamellé.
ETAPE 3 : rabotage
Objectif : obtenir une planéité constante.
Méthode : le rabotage des lamelles s’effectue au maximum 24 h avant l’encollage. L’écart maximum admissible (épaisseur) sur une longueur de lamelle de 1 m est de 0,1 à 0,2 mm.
Évolutions : les systèmes de rabotage contemporains permettent d’atteindre de grandes vitesses de rabotage, et de préparer au mieux la surface qui recevra l’adhésif lors de l’encollage.
ETAPE 4 : encollage
Objectif : assembler les lamelles entre elles à fil parallèle.
Méthode : autrefois, l’encollage était effectué manuellement. Aujourd’hui, cette opération est réalisée avec des encolleuses à rideaux ou rouleaux, garantissant une application uniforme. Les encolleuses permettent également une perte minimale du produit lors de la fabrication.
Évolutions : les techniques et matériels contemporains permettent des dosages précis et variables. Les fabricants ont la liberté d’accélérer ou de ralentir la prise des collages, ou d’en modifier le grammage.
ETAPE 5 : Serrage et séchage
Objectif : maintenir les pièces encollées à la pression voulue dans la forme désirée pendant le temps de polymérisation de la colle.
Méthode : le serrage des lamelles sur des gabarits aux formes des poutres désirées se fait par l’intermédiaire de systèmes hydrauliques, permettant une maitrise totale des pressions de serrage.
Évolutions : le séchage conventionnel à l’air est aujourd’hui complété par des systèmes à hautes fréquences, réduisant le temps de séchage de manière significative. Pour améliorer encore le rendement des chaînes de fabrication, les presses rotatives permettent de placer et serrer les lamelles encollées d’une nouvelle poutre, tandis que d’autres sont en cours de séchage.
ETAPE 6 : rabotage
Objectif : obtenir la dimension finale des poutres.
Évolutions : le développement des outils de production a permis l’augmentation des largeurs de rabotage (jusqu’à plus de 2 mètres), l’augmentation des vitesses de rabotage, l’amélioration de la qualité des surfaces et la mécanisation de la chaîne de fabrication, en amont et en aval du poste de rabotage.
ETAPE 7 : taille et finitionS
Objectif : obtenir une poutre prête à être livrée.
Méthode : il s’agit des opérations de perçage et de taille permettant la mise en œuvre des assemblages et la mise en forme définitive. Cette étape permet également l’application de produits de traitement et/ou de finition afin d’obtenir un visuel particulier ou d’augmenter la durabilité biologique des produits. Aujourd’hui, de nombreux traitements et lasures sans solvant sont disponibles. Ils permettent d’une part la limitation des rejets de gaz à effet de serre, et d’autre part l’amélioration des conditions de travail au sein des ateliers.
Évolutions : trois types de centre d’usinage existent aujourd’hui selon le travail requis :
• Usinage à grande vitesse de pièces droites de moins de 1 m3.
• Usinage complexe de pièces droites de plus de 1 m3 mais qui n’excèdent pas 20 m de longueur.
• Portiques d’usinage pour taillage complexe de pièces de grandes dimensions, droites ou courbes ou à inertie variable.