Améliorer la traction

Une stratégie clé pour la prévention des glissades

Le maintien de la traction est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir les glissades, les pertes d’équilibre et les accidents du travail.

Si les travailleurs opèrent sur toits, plateformes industrielles, quais de chargement, structures agricoles, ponts de navires, ou sur les chantiers de construction, une traction adéquate aide à maintenir la stabilité et le contrôle.

De nombreux accidents commencent par une simple perte d’équilibre.

L'amélioration de la traction réduit le risque de glissade avant qu'une chute ne se produise.

Ce guide explique le fonctionnement de la traction, les facteurs qui influencent l'adhérence et les solutions disponibles pour améliorer la sécurité des travailleurs.


Qu’est-ce que la traction ?

La traction est la capacité d'une semelle de chaussure à maintenir son adhérence sur une surface de marche.

Une traction adéquate permet aux travailleurs de :

  • marcher en toute sécurité ;
  • maintenir l'équilibre;
  • changer de direction;
  • transporter du matériel;
  • travailler sur des surfaces inclinées.

Une traction insuffisante augmente la probabilité de glisser.

La traction dépend de l'interaction entre :


Pourquoi la traction est importante

De nombreux accidents du travail commencent par :

  • glisse;
  • perte d'équilibre;
  • mouvement inattendu.

L'amélioration de l'adhérence réduit souvent les risques avant que des mesures de protection supplémentaires ne deviennent nécessaires.

Une bonne traction contribue à :

  • stabilité;
  • confiance;
  • mobilité;
  • productivité;
  • fatigue réduite.

Parce que les glissades déclenchent fréquemment tombe, la traction doit être considérée comme une mesure de prévention primaire.


Comment fonctionne la traction

La traction dépend du frottement entre deux surfaces.

Plusieurs mécanismes contribuent à l’adhérence :

  • contact superficiel ;
  • verrouillage mécanique;
  • déformation du matériau ;
  • adhésion.

Lorsqu'une semelle s'adapte à de petites irrégularités de surface, la zone de contact augmente et l'adhérence s'améliore.

L'eau, la poussière, l'huile et les contaminants peuvent réduire ces mécanismes.


Facteurs qui affectent la traction

Matériau de surface

Différentes surfaces offrent différents niveaux d'adhérence.

Les exemples incluent :

  • béton;
  • acier;
  • aluminium;
  • bois;
  • carrelage;
  • surfaces enduites.

Les matériaux lisses offrent souvent moins d’adhérence mécanique.


État des surfaces

La traction change lorsque les surfaces deviennent :

  • mouillé;
  • poussiéreux;
  • huileux;
  • glacé;
  • contaminé.

Même de petites quantités d’humidité peuvent réduire la friction.


Texture de surface

Les textures rugueuses améliorent généralement l’adhérence.

Les surfaces texturées créent davantage de possibilités d'engagement mécanique entre la semelle et la surface de marche.


Pente

À mesure que l’angle de la surface augmente, une plus grande traction est nécessaire pour maintenir la stabilité.

Les surfaces abruptes nécessitent souvent des solutions spécialisées.


Chaussures et traction

Les chaussures jouent un rôle majeur dans les performances de traction.

Les caractéristiques importantes comprennent :

  • matériau unique;
  • flexibilité unique;
  • conception de la bande de roulement ;
  • zone de contact ;
  • géométrie de la semelle extérieure ;
  • aimants intégrés dans chaussures spécialisées;

Différentes applications nécessitent différentes approches.

Une semelle optimisée pour les sols boueux peut avoir des performances médiocres sur de l'acier lisse.

De même, une bande de roulement très agressive peut ne pas offrir un contact optimal sur des surfaces planes.


Composés de caoutchouc

Le mélange de caoutchouc influence :

Des composés plus mous peuvent augmenter le contact avec la surface et améliorer la traction.

Les composés plus durs améliorent souvent la durabilité.

La sélection de l'équilibre approprié dépend de l'application.


Conception de la bande de roulement

Les modèles de bande de roulement peuvent aider :

  • évacuer l'eau;
  • canaliser les contaminants ;
  • augmenter la flexibilité;
  • améliorer la stabilité.

Les grosses crampons peuvent bien fonctionner sur un terrain meuble.

Les zones de contact plus plates peuvent mieux fonctionner sur des surfaces lisses.

La bande de roulement idéale dépend de l'environnement de travail.

À NAVAIL™, nous avons développé un conception exclusive de la semelle qui améliore considérablement l'adhérence sur les surfaces mouillées.

Modèle de semelle optimisé pour chaussure magnétique sur surfaces sèches ou humides :


Traitements de surfaces

La traction peut également être améliorée en modifiant la surface de marche.

Les exemples incluent :

  • revêtements antidérapants;
  • bandes abrasives;
  • finitions texturées ;
  • surfaces en métal déployé;
  • grille.

Ces solutions sont couramment utilisées dans les installations industrielles et les passerelles.


Drainage et entretien ménager

Les contaminants réduisent souvent la traction.

L'entretien régulier peut inclure :

  • enlever les débris ;
  • vidanger l'eau;
  • huiles de nettoyage;
  • éliminant les matériaux en vrac.

Un bon entretien aide à maintenir les performances de la surface.


Technologies de traction spécialisées

Certains environnements présentent des défis uniques.

Les exemples incluent :

  • toits en acier lisse;
  • plates-formes métalliques;
  • ponts de navires;
  • réservoirs industriels.

Des technologies spécialisées ont été développées pour des applications spécifiques.

Les exemples incluent :

Chaque technologie présente des avantages et des limites selon la surface.


Systèmes de traction magnétique

Les surfaces ferromagnétiques telles que l'acier peuvent permettre l'utilisation de technologies de traction magnétique.

Ces systèmes génèrent des forces attractives entre les chaussures et les surfaces en acier.

Les avantages potentiels peuvent inclure :

  • stabilité de contact accrue;
  • une assise améliorée;
  • résistance supplémentaire au glissement.

Systèmes magnétiques sont généralement limités aux matériaux ferromagnétiques et peuvent ne pas convenir à tous les environnements de travail.

Ils doivent être considérés comme un élément d’une stratégie de sécurité plus large.


Traction contre protection contre les chutes

La protection contre la traction et les chutes répond à des objectifs différents.

Traction Protection contre les chutes
Empêche le glissement Protège après une chute
Améliore la stabilité Limite la gravité des blessures
Augmente l'adhérence Arrête une chute
Actif en continu Utilisé lors d'un incident

Les environnements de travail les plus sûrs combinent souvent les deux approches.


Sélection d'une solution de traction

Les questions importantes incluent :

  • Quelle surface est concernée ?
  • La surface est-elle humide ou sèche ?
  • La surface est-elle métallique ?
  • La surface est-elle inclinée ?
  • Des contaminants sont-ils présents ?
  • Quelles conditions environnementales existent ?

Aucune solution unique ne fonctionne dans toutes les situations.

L'approche choisie doit correspondre au danger spécifique.


Industries qui dépendent de la traction

Une traction améliorée profite à de nombreuses industries :

Chaque secteur présente des défis de traction différents.


Développements futurs

Les recherches se poursuivent dans des domaines tels que :

  • polymères avancés;
  • matériaux adaptatifs;
  • chaussures intelligentes;
  • traitements de surface améliorés ;
  • systèmes magnétiques;
  • technologies de traction hybride.

À mesure que les environnements de travail évoluent, de nouvelles solutions de traction continuent d’émerger.


Foire aux questions

Quelle est la différence entre adhérence et traction ?

L'adhérence décrit généralement l'interaction entre les surfaces, tandis que la traction fait référence à la capacité à maintenir le mouvement et la stabilité.


Un caoutchouc plus souple offre-t-il toujours une meilleure traction ?

Pas nécessairement.

Le meilleur matériau dépend de la surface, de la température et des contaminants.


La traction peut-elle éliminer les risques de chute ?

Non.

La traction réduit le risque de glissade mais n'élimine pas tous les dangers.


Existe-t-il des systèmes de traction spécialisés disponibles pour les surfaces en acier ?

Oui.

Certaines technologies ont été développés spécifiquement pour les surfaces ferromagnétiques lisses.


Points clés à retenir

  • La traction est l’une des premières lignes de défense contre les glissades.
  • Les conditions de surface influencent fortement l’adhérence.
  • La conception des chaussures affecte la stabilité.
  • Différentes surfaces nécessitent différentes solutions.
  • Des technologies spécialisées peuvent améliorer la traction sur des surfaces difficiles.
  • La protection contre la traction et les chutes doit fonctionner ensemble.

Références

Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA)
Surfaces de marche et de travail :
https://www.osha.gov/walking-working-surfaces

Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH)
Glissades, trébuchements et chutes :
https://www.cdc.gov/niosh/topics/falls/

Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Glissades, trébuchements et chutes :
https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/slips.html

Responsable de la santé et de la sécurité (Royaume-Uni)
Prévenir les glissades :
https://www.hse.gov.uk/slips/

Conseil national de sécurité
Glissades, trébuchements et chutes :
https://www.nsc.org/workplace/safety-topics/slips-trips-falls

Société américaine des professionnels de la sécurité
Ressources sur la sécurité des surfaces de travail et de marche :
https://www.assp.org/

Poignée magnétique en action