"LA CULTURE EN PARTAGE" avec
Frédéric MORIN architecte-conférencier

Histoires d'Architectures bioclimatiques

À la fois dedans et dehors, la fluidité de l'espace.
L'architecture contemporaine en chemin vers une belle architecture adaptée au réchauffement climatique :
le Great Wall Housing à Pilbara (WA = Autralie Occidentale)
par Luigi Rosselli en 2015
Un habitat réalisé en terre banchée (= Rammed Earth)
semi-enterré sous une dune

Voici une partie du diaporama proposé par Frédéric Morin, architecte-conférencier, sur l'histoire de la fluidité des espaces entre dedans et dehors, ou « à la fois dedans et dehors », avec l'architecture contemporaine depuis 1980 jusqu'à nos jours :

En théâtralisant les tensions entre la forme et la fonction, entre l'intérieur et l'extérieur, la fluidité spatiale est un outil majeur du sens (= sémantique) de l'architecture comme de son adaptation bioclimatique.
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, vue aérienne montrant la dune et les façades des logements ouvriers
En effet, les architectes peuvent apporter des réponses novatrices aux enjeux climatiques qui vont marquer les décennies à venir. Avec des températures de plus en plus élevées et un climat globalement plus continental, comment assurer le confort tout en diminuant le coût énergétique d'exploitation des espaces de la vie des humains toujours plus nombreux ?
Par exemple en privilégiant un espace intermédiaire entre les espaces intérieurs et extérieurs : « entre dedans et dehors ». L'art de construire ne serait pas seulement des volumes fermés (le « plein ») mais résiderait aussi dans la manière de ne pas fermer l’espace : les loggia, terrasses, patios, auvents et galeries couvertes... bien souvent pour mieux jouer avec l'eau et bénéficier de la fraîcheur qu'elle apporte.
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, façade d'un logement d'éleveur
Plutôt que des barrières étanches, les parois deviennent des filtres qu'il faut accumuler, et entre lesquels nous habitons, et vivons mieux. Aujourd'hui les techniques et les matériaux ont évolué d'une manière telle que ces beautés prouvent leur efficacité lorsqu'elles sont pratiquées. Mais ici il s'agit de simplicité et d'ingéniosité...
À différents niveaux la beauté du lieu est réelle !
.

La fluidité des espaces entre dedans et dehors, ou « à la fois dedans et dehors », avec le Great Wall Housing à Pilbara (WA = Autralie Occidentale) par Luigi Rosselli en 2015 :


L'essentiel de la magnifique iconographie de cette page est due au photographe Edward Birch, mise en ligne sur la page de Terra Award à l'adresse suivante :
http://terra-award.org/project/laureate-collective-housing-the-great-wall-of-western-australia/?lang=fr .
Il est exceptionnel de pouvoir consulter une documentation aussi belle et complète sur un édifice aussi spécialement réalisé ; cet engagement-là valorise également la démarche des architectes et de leur client vers une simplicité exemplaire en symbiose avec le milieu naturel.
À visiter aussi :
https://www.floornature.eu/luigi-rosselli-e-the-great-wall-of-wa-western-australia-11118/

Au Nord-Ouest de l'Autralie et à une latitude voisinant 21°Sud, le climat de la région de Pilbara résiste assez bien à la comparaison avec ce que nous connaissons en Europe : il est à la fois aride et tropical !
Si la côte bénéficie d'un peu de pluie, l'intérieur des terre est désertique : l'amplitude des records frôle 50° (de -2° à +47°C = 49°C) mais des événements météorologiques cataclysmiques y ont été observés à l'occasion de cyclone tropicaux qui pénètrent à l'intérieur des terres. La ville de Marble Bar détient le record mondial de la température maximale la plus haute durant la période la plus longue, à savoir plus de 100°F = 37,8°C pendant 160 jours entre le 31 octobre 1923 et le 7 avril 1924, avant le réchauffement climatique général.
La moyenne des températures hautes dépasse 30°C pendant 8 mois de septembre à avril ; celle des températures basses ne parvient à descendre sous 20°C que pendant 7 mois d'avril à octobre.
La pluviométrie annuelle atteint 31cm, l'hiver austral étant particulièrement sec au centre des terres :
climate data Western Australia

Luigi Rosselli a mis en oeuvre ses conceptions personnelles sur la construction durable en livrant cette douzaine de logements temporaires pour des éleveurs de bétail en plein désert australien. De l'architecture durable pour un habitat temporaire, voici un paradoxe qui n'est qu'apparent : « durable » est ici employé dans le sens de solide, et non pas dans celui très réducteur de « matériau biosourcé à faible empreinte carbonée et facilement biodégradable ».
Rosselli a composé le zigzag d'un long mur de terre banchée, parcourant 230m au total, qui constitue la façade seule visible des pièces à vivre de ces travailleurs exposés aux rigueurs du climat et de leur travail. Aménagées de manière sommaire, ces pièces sont enterrées sous une dune de sable argileux qui a été apporté à la fin du chantier. L'ensemble joue sur l'inertie thermique des épais murs en terre stailisée avec 5% de ciment et de l'épaisse toiture de terre également (un mètre minimum), destinée à devenir végétalisée autant qu'il sera possible.
Les menuiseries sont en solide acier Cor-Ten, de même que les auvents qui portent ombre sur les vitrages et la terrasse de chacune des unités ou pièces d'habitation. Du solide fait pour durer, pour résiter à l'usure des temps, sans besoin d'entretien notable, et à consommation d'énergie nulle, que les lieux soient occupés ou non ; il s'agit d'habitat saisonnier qui doit être autonome.
Cette opération a ainsi été couronnée du TERRA AWARD 2015 récompensant les plus remarquables réalisation en terre, ici dans la section "Habitat collectif".
Un jardinet est prévu devant chaque terrasse :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, vue aérienne générale

Le plan général offre une courbe, au centre de laquelle est aménagé un espace collectif au sommet de la dune :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, plan général
Les coupes ou sections montrent des espaces enterrés, tout-à-fait cohérents avec la rigueur du climat et la violence des événements météorologiques à redouter :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, section transversale
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, section longitudinale
Façade d'un groupe de logements :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, façade d'un groupe de logements
La terrasse et les extérieurs d'un logement :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, la terrasse et les extérieurs d'un logement
La salle de bain semble sommaire, mais elle est appréciée !
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, salle de bain sommaire

Une maison commune offre les services de restauration et autres aux travailleurs ; sa terrasse est abritée d'une pergola :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, pergola de la maison commune

Le procédé de terre banchée ("Rammed Earth" en anglais) est traditionnel dans de nombreuses région du monde. Les recherches conduites depuis la dernière partie du XXe siècle ont fait généraliser la stabilisation de la terre compactée au fond des coffrages par 5 à 6% de ciment, qui fait obtenir une matière très résistante après 3 semaines (idem pour le béton classique). Lorsque des blocs de terre stabilisée sont produits à la presse, ils s'apparentent ainsi à des briques de terre cuite mais la consommation d'énergie grise est ici limitée à la cuisson des 5% de ciment et au transport de celui-ci (la terre est celle du site de la construction). Alors que les briques cuites sont généralement transportées en camion depuis leur lieu de cuisson, laquelle consomme le plus souvent du charbon ou du mazout (=> CO²) ou du bois (=> déforestation + CO² ). Le procédé de terre stabilisée et comprimée est donc beaucoup plus performant en terme d'empreinte écologique.
Voici les différentes étapes de la construction d'un mur en terre banchée :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, les différentes étapes de la construction d'un mur en terre banchée
Un mur en terre banchée en construction vu de l'intérieur :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, mur en terre banchée en construction vu de l'intérieur
Les principes de la construction d'un mur en terre banchée :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, les principes de la construction d'un mur en terre banchée
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, les principes de la construction d'un mur en terre banchée
Un mur en terre banchée en construction vu de l'extérieur :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, mur en terre banchée en construction vu de l'extérieur
La mise en place de la dune recouvrant les constructions :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : habitat semi-enterré en terre banchée à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, mise en place de la dune recouvrant les constructions

Au centre du hameau constitué par ces différents logements, Rosselli a également composé un petit édifice, une salle de réunion spirituelle de la petite communauté, une façon de chapelle couverte d'une coupole métallique en acier Cor-Ten. Cette pièce était initialement ouverte à tous vents mais fut rapidement fermée de vitrages coulissants sous la toiture, en aluminium anodisé doré à l'intérieur, que la lumière solaire passant au travers de l'occulus --ou l'éclairage nocturne-- mettent particulièrement en valeur :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, vue aérienne d'ensemble
Cet édifice compose une façon de signal, ou de passerelle de bateau, qui domine le site :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, une façon de signal ou de passerelle de bateau qui domine le site
La toiture couvre de sa casquette en Cor-Ten un espace largement ouvert :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, la toiture couvre de sa casquette en Cor-Ten un espace largement ouvert
Un exemple de météo chahutée :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, un exemple de météo chahutée
Le bel intrados de la coupole dorée domine la composition du hameau :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, le bel intrados de la coupole dorée domine la composition du hameau
Eclairée, la coupole dorée est très visible de nuit :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, éclairée, la coupole dorée est très visible de nuit
Le soleil traverse l'occulus de la coupole dorée :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, le soleil traversant l'occulus de la coupole dorée
Pose de la coupole métallique en acier Cor-Ten :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, pose de la coupole métallique en Cor-Ten
La coupole métallique vue depuis la grue de pose :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, la coupole métallique vue depuis la grue de pose
Pose du vitrage fermant l'occulus de la coupole métallique :
bioclimatique fluidité des espaces entre l'intérieur et l'extérieur : salle commune du Great Wall Housing à Pilbara (W-A) par Rosselli en 2015, pose du vitrage fermant l'occulus de la coupole métallique

Dans un contexte géographique difficile, Rosselli a composé un lieu de vie bienfaiteur, bienfaiteur non seulement par les qualités de sa proposition constructive « terre-à-terre » mais aussi par la spiritualité qu'il insuffle à son architecture, reliant terre et ciel.
Quel beau passeport pour la vie !

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complété et mis à jour le 17 août 2025
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Robie House / Wright
Robie House Chicago par Wright en 1909
Chicago (Ill) 1909

Barnsdall House / Wright
Hollyhock Barnsdall House Los Angeles par Wright en 1909
Los Angeles CA) 1921

Kings Road Chase / Schindler
Chase-Schindler House Kings Road Los Angeles par Schindler en 1922
Los Angeles (CA) 1922

Lowell Beach House / Schindler
Lowell Beach House à Newport Beach par Schindler en 1926
Newport Beach (CA) 1926

Mueller Haus / Loos
villa Mueller à Prague par Loos en 1930
Prague (CZ) 1930

Tugendhat / Mies-vd-Rohe
villa Tugendhat à Brno par Mies van der Rohe en 1930
Brno (CZ) 1930

Villa Savoye / Le Corbusier
Villa Savoye Le Corbusier Poissy 1931
Poissy 1931

Winternitz Haus / Loos
villa Winternitz à Prague par Loos en 1932
Prague (CZ) 1932

Fallingwater-Kaufmann / Wright
Cascade Fallingwater pour Kaufmann à Mill Run par Wright en 1939
Mill Run (Penn) 1939

Desert-Kaufmann / Neutra
Kaufmann Desert House à Palm-Spring par Neutra en 1947
Palm-Spring (CA) 1947

Solar Hemicycle / Wright
Solar Hemicycle de Jacobs à Middleton par Wright en 1948
Middleton (Wis) 1948

Walker House / Wright
Carmel House Carmel-by-Sea par Wright en 1948
Carmel-by-Sea (CA) 1948

Weiss House / Kahn
Weiss+Morton House à Norristown par Kahn en 1950
Norristown (Penn) 1950

Farnsworth / Mies-vd-Rohe
Farnsworth House à Plano par Mies van der Rohe en 1953
Plano (Ill) 1951

Sarabhai House / Corbusier
Sarabhai House à Ahmedabad par Le Corbusier en 1955
Ahmedabad (Gujarat) 1955

Shodhan House / Le Corbusier
Shodhan House à Ahmedabad par Le Corbusier en 1956
Ahmedabad (Gujarat) 1956

palais Alvorada / Niemeyer
palais Alvorada à Brasilia par Niemeyer en 1958
Brasilia 1958

Escherick House / Kahn
Escherick House à Philadelphia par Kahn en 1961
Philadelphia (Penn) 1961

Sheats-Goldstein / Lautner
villa Sheats-Goldstein à Los Angeles par Lautner en 1963
Los Angeles 1963

Silvertop House / Lautner
villa Silvertop à Los Angeles par Lautner en 1963
Los Angeles 1963

Fisher House / Kahn
Fisher House à Hatboro par Kahn en 1967
Hatboro (Penn) 1967

Stevens House / Lautner
Stevens beach-house à Malibu par Lautner en 1968
Malibu (CA) 1968

Korman House / Kahn
Korman House à Fort Washington par Kahn en 1973
Fort Washington (Penn) 1973

Villa Arango / Lautner
Villa Arango à Acapulco par Lautner en 1973
Acapulco (Mexique) 1973

Cité Universitaire / Kahn
Students Housing Indian Institut of Management à Ahmedabad par Kahn en 1974
Ahmedabad (Gujarat) 1974

Maison Gilardi / Barragan
house Gilardi par Barragan en 1976
Mexico 1976

immeuble Kitagana / SANAA=Sejima
logements collectifs de Kitagana à Mokuso-Gifu par Sejima en 1998
Gifu-Mokuso (JP) 1998

Bioclimatic House / Ruiz-Larrea
Maison Bioclimatique (Bioclimatic Vivienda) à Tenerife par Ruiz-Larrea en 2003
Tenerife (Canaries) 2003

Tropical House / Camarim
Tropical House à Mundau (Brazil) par Camarim en 2008
Mundau (Brazil) 2008

F-White House / Yamamoto
F-White House à Kashiwa par Yamamoto en 2009
Kashiwa (Japon) 2009

RAAS Hotel / Lotus = A+Ch+T
Hotel Raas-Jodhpur par Lotus = Arora+Choksi+Talwar en 2011
Jodhpur (Rajasthan) 2011

Friendship Center / Chowdhury
Gaibandha Friendship Center par Chowdhury en 2011
Gaibandha (Bangladesh) 2011

maison Gnana Illam / Jerald
Farmer House Gnana Illam à Ammapatti (Tamil Nadu) par Jerald en 2012
Ammapatti (Inde) 2012

Habitats ruraux / Kere & Switzer
réalisations africaines de Kere au Burkina Faso et Switzer au Ghana en 2013
Burkina Faso & Ghana 2013
White-Cave House / Yamamoto
White Cave House à Kanazawa par Yamamoto en 2013
Kanazawa (Japon) 2013

House 40 Knots / Madjdabadi
logements collectifs immeuble d'habitation House of 40 Knots à Teheran par Madjdabadi+MashhadiMirza en 2014
Teheran 2014

Tropical-Box House / WHBC Ang
Chempenai Tropical Box House à Kuala-Lumpur (Malaisie) par WHBC Ang en 2015
Kuala-Lumpur (Malaisie) 2015

Great Wall Housing / Rosselli
Great Wall Housing in Western Australia par Rosselli en 2015
West Australia 2015

Little-H-Big-Terrace / Yamamoto
Little House Big Terrace à Tokyo par Yamamoto en 2015
Tokyo 2015

operation Villa Verde / Aravena
collectivité de demi-logements d'urgence Villa Verde à Constitucion (Chili) par Aravena en 2016
Constitucion (Chili) 2016

Wafra Wind Tower / AGi
Wafra Wind-Tower vertical housing à Kuwait par Perez-Goicoechea+Abulhasan en 2017
Kuwait 2017

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logements collectifs immeuble d'habitation Saadat Abad à Teheran par Kazemianfard en 2018
Teheran 2018

Brick House / Srinivas
Brick House à Trivandrum (Kerala-Inde) par Srinivas en 2019
Kerala (Inde) 2019

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18 Screens House au Uttar-Pradesh par Puri en 2019
Lucknow (Uttar-Pradesh) 2019

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