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Type Nouveau bâtiment
Constructeur Ville d'Anvers / Immobilier / AG Vespa - projets de construction
Localisation Hopland à Anvers
Architecte Robbrecht & Daem architects / Patrimoine partiel : Callebout architects
Surface au-dessus du sol 2503 m²
Stabilité du bureau d'études Bureau Greisch
Étudier les techniques de bureau Ingénieurs HP

Agrandissement de la plus grande fierté historique d'Anvers

Le projet Rubenssite consiste en la construction d'un nouveau bâtiment dans le quartier central et historique d'Anvers. Ce bâtiment sera le nouveau centre d'accueil de la Maison Rubens, où, il y a plusieurs siècles, l'artiste polyvalent Pierre Paul Rubens a non seulement vécu mais a également eu son atelier. Le nouveau bâtiment sera situé sur un terrain adjacent au musée et à son jardin.

Six étages en surface et deux étages en sous-sol sont prévus. Les étages supérieurs accueilleront une boutique, un café, une salle de lecture, une bibliothèque, ainsi que des zones de bureaux. Le premier sous-sol abritera un centre d'expérience, tandis qu'une salle technique et une zone d'archivage occuperont la majeure partie du deuxième sous-sol.

BAM Interbuild construit pour le compte de la ville d'Anvers. Les travaux font partie d'un ensemble plus vaste de plans qui renouvellent l'ensemble du site Rubens.

  • Printemps 2022 : début des travaux de démolition Hopland
  • Automne 2022 : travaux de construction du jardin du lot intermédiaire
  • Janvier 2023 : début de la rénovation de la Maison Rubens
  • 30 août 2024 : Ouverture officielle du nouveau bâtiment à Hopland
  • 2030 : ouverture de la Maison Rubens rénovée

Ainsi, pour le 450e anniversaire de Rubens en 2030, la Maison Rubens sera totalement prête pour l'avenir.

Le bâtiment comporte 2 niveaux souterrains pour lesquels une fosse de construction doit être creusée jusqu'à -10m. Un étayage sera utilisé à cet effet. L'objectif est de créer un espace abrité et étanche constitué de murs CSM et VHP ancrés dans la couche imperméable de la Formation de Boom et complété par un contre-mur étanche. Ce mur sera ancré par des ancres de traction et un cadre de jambes de force au cours de la phase préliminaire. L'absence de colonnes intermédiaires dans la zone centrale souterraine pour résister à la pression ascendante de l'eau sous le radier nécessite l'ancrage de ce dernier par des pieux de traction régulièrement espacés.

Ce sous-sol complexe est recouvert d'une membrane imperméable qui adhère aux murs en béton pour offrir une garantie d'étanchéité élevée.

Selon la vision architecturale, la structure sera divisée en deux petites dalles d'une portée de +-3,5 m à droite et à gauche, et une grande dalle centrale d'une portée de +-11 m. Les éléments porteurs verticaux sont principalement constitués de murs en béton. Localement, des colonnes en acier remplies de béton sont également prévues.

En raison de la grande portée de la zone centrale, certaines zones de la grande portée de 11 mètres ont dû être renforcées par post-tension, en combinaison avec des blocs d'isolation à faible poids. Les façades avant et arrière sont entièrement en verre avec une construction en mur-rideau en aluminium. Certaines parties seront construites en acier.

La façade est ornée d'éléments architecturaux frappants en béton. À chaque étage, des auvents en béton sont ancrés à la façade, entre lesquels sont montées de fines colonnes verticales rondes. Des technologies telles que l'éclairage, les pigeons et les stores sont également intégrées dans et sur les auvents. Le béton apparent est également utilisé à l'intérieur du bâtiment pour les plafonds, certains murs et les escaliers.

L'intérieur est caractérisé par des finitions de moquette, de polybéton et une grande attention portée au mobilier fixe. 3 grands escaliers ronds en colimaçon en acier, finis en bois, caractérisent également l'intérieur.

De nombreuses technologies modernes sont utilisées dans le bâtiment. Des forages géothermiques jusqu'à 150 mètres de profondeur sous le bâtiment assurent le chauffage et le refroidissement à l'aide d'une pompe à chaleur. L'activation des noyaux de béton et le chauffage par le sol sont intégrés dans les planchers en béton. Le système de ventilation D est en place dans le bâtiment. Des panneaux solaires sur le toit fournissent une part supplémentaire d'énergie renouvelable.

L'organisation logistique, la planification et les nombreuses techniques complexes utilisées dans une zone relativement limitée constituent des défis majeurs pour l'exécution de la construction. La fosse de construction complexe et les nombreuses livraisons importantes dans la phase structurelle nécessitent un timing précis, des itinéraires d'approche spécifiques et une coopération logistique avec les sous-traitants, les fournisseurs, les magasins locaux, les commerçants et les services de la ville. L'excavation de la fosse de construction est également réalisée en collaboration avec le service archéologique de la ville.

L'espace très limité de la cour et l'espace de stockage devant et derrière le bâtiment exigent des livraisons juste à temps qui nécessitent une planification précise.

Quelques chiffres

  • 4 000 m³ de terre à excaver
  • Les fondations ont une profondeur de 28 mètres
  • Le sous-sol a une profondeur de 10 mètres
  • 1 400 m³ de béton en place ; environ 9 m³ par bétonnière
  • 350 tonnes d'acier d'armature, dont 200 tonnes à tresser sur place et 150 tonnes dans des éléments en béton préfabriqué
  • 20 forages géothermiques à une profondeur de 150m
  • 456 éléments cylindriques ; ces colonnes rondes en béton architectural sont placées contre les façades avant et arrière. Elles ont un diamètre de 18 cm et mesurent 420 cm de haut au rez-de-chaussée et 340 cm de haut aux étages supérieurs.
  • 800m² de verre répartis entre la façade avant et la façade arrière
  • 48 panneaux solaires
  • 700 litres de peinture pour la peinture
Légende de l'agence Bam Rh
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