Pyramide de Shimizu


Pyramide de Shimizu
Pyramide de Shimizu
Localisation
Pays Drapeau du Japon Japon
Localité Tokyo
Présentation
Construction 2100[1]
Usage(s) Bureaux, résidences, hôtel
Statut En projet
Style architectural Moderne
Hauteur
Hauteur de l'antenne 2004m
Hauteur du toit 2004m
Détails
Nombre d'étages 24 tours de 80 étages
Nombre de sous-sol 0
Superficie 8km2 de base, 88 km2 de surface portante.
Nombre d'ascenseurs 140 km de passerelles couvertes
Coût 88 trillions ¥ (558 milliards €)[2]
Personnes en rapport
Architecte(s) Shimizu

La pyramide de Shimizu est un projet de mégapole (arcologie) proposé par l'architecte japonais Shimizu de Shimizu Corporation.

Cette structure pyramidale creuse est constituée de 55 pyramides tubulaires ayant chacune la taille de celle de Khéops ou de Las Vegas. Sa base repose sur 36 piliers solidement enfoncés dans les soubassements de la baie de Tokyo au Japon. La pyramide représente une superficie de 88 km².

La Pyramide de Shimizu est subdivisée en huit étages de 250 m de hauteur chacun, atteignant au total plus de 2 000 mètres de hauteur, soit douze fois la hauteur de la pyramide de Khéops ! L'édifice peut accueillir 1 000 000 habitants répartis dans plusieurs dizaines de buildings de trente étages chacun suspendus à la structure.

Encore en phase d'étude, si elle venait à être construite, cette pyramide deviendrait la plus grande structure humaine jamais édifiée.

Problèmes à résoudre

Dès que le projet fut imaginé, il parut évident que si elle était fabriquée en béton et en acier, cette pyramide s'écroulerait sous son propre poids. En effet, un building de grande taille pèse déjà quelques centaines de milliers de tonnes.

Si la pyramide de Shimizu était fabriquée en béton et en acier, elle pèserait 200 fois plus et ne pourrait se maintenir sous son propre poids ni sur ses fondations, aussi massives soient elles.

Les ingénieurs ont donc imaginé d'utiliser une matière beaucoup plus légère tout en étant beaucoup plus résistante : les nanotubes de carbone. La structure serait ainsi 100 fois plus légère.

Parmi les problèmes techniques à résoudre citons :

  • la résistance de la pyramide aux tremblements de terre et aux tsunami (les simulations le confirment),
  • sa résistance au vent (résolu grâce à la structure évidée)
  • la fabrication de la structure en nanotube (par des robots et sur le site),
  • l'élévation des structures pyramidales (par ex. grâce à des ballons gonflables),
  • la production d'énergie (grâce par ex. à des algues vertes et la force des vagues),
  • le déplacement des habitants (sur des escalators plats, des ascenseurs verticaux ou inclinés, des transports en commun ou individuels sans pilote).

Ses avantages seront un gain d'espace sur la ville, un prix d'achat très abordable compte tenu du prix du mètre carré au Japon, son autonomie (une ville dans la ville), la production d'oxygène et une amélioration de la qualité de l'air de Tokyo.

La pyramide de Shimizu pourrait voir le jour vers 2100.

Notes et références

Liens externes


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Pyramide de Shimizu de Wikipédia en français (auteurs)

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