MainSilhouetteArtboard 1
Artboard 1
Chateau Lafite_Axo_silhouette
Artboard 3
Artboard 1
Artboard 3
Ghent_Axo_silhouette
GL Pau_Axo_silhouette-01
EMVS_Axo_silhouette
Ministerio_Axo_silhouette
Hamburg_Axo_silhouette
Cafferata_Axo_silhouette
Halle bioclimatique_Axo_silouhette-small
Palenque_Axo_silhouette
Crystal Palace_Axo_silhouette
Carriego_Axo_silhouette
Villa Medici
Rome, Italie
Académie de France
-
2026
266 m²
Valorisation de l´espace
Culture
Études en developpement

Le projet visait à étudier comment l'architecture peut assurer le confort d’été en travaillant avec le climat et les qualités intrinsèques du bâtiment. Une campagne de relevés de deux semaines, menée en février, nous a permis de mieux connaître les propriétés de l'enveloppe et a servi de base pour étalonner un modèle thermique dynamique. Le modèle a atteint une précision de 83 à 96 %, offrant une base fiable pour simuler l'enveloppe et extrapoler les données climatiques afin de rendre compte des conditions en été. Dans la situation actuelle, bâtiment vide et fenêtres fermées, les températures dépassent 30°C, jour et nuit, tout au long des mois d'été.

L'étude a toutefois démontré que la maçonnerie épaisse de la Villa, ses fenêtres opérables et ses protections solaires offrent déjà un potentiel précieux pour modérer la température, à condition d'être correctement exploitées. La combinaison d'une gestion adéquate des fenêtres avec des mesures supplémentaires simples (volets extérieurs, moustiquaires, volets existants et rideaux) a permis de réduire significativement les températures intérieures. Des brasseurs d'air peuvent également compléter ces stratégies. Cette approche a permis de quasiment supprimer la surchauffe, seules quelques après-midis atteignant 27°C à l'intérieur, sans climatisation.

Légende

nouveau rideau intérieur
volet intérieur d'origine
fenêtre d'origine
nouveau moustiquaire
nouveau store extérieur

Températures mesurées

Température Extérieure
Espace principal
Espace secondaire
Espace Adjacent
Confort thermique (NE 16798)
Radiation globale

Étalonnage du modèle thermique

Température mesurée
Premier étalonnage de température
Étalonnage de température final
Espace principal
Espace adjacent

Température en été

Température Extérieure
État actuel, vide, fenêtres fermées
État actuel, occupé, fenêtres ouvertes la nuit
Espace princpal
Espace Adjacent

Réduction progressive de la surchauffe

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ºC sur 26ºC

1- État actuel, vide, avec fenêtres fermées
2- État actuel, occupé avec un usage standard des fenêtres et volets
3- État actuel, avec un usage optimisé des fenêtres et volets
4- Interventions minimales (ajout d'isolation sous la toiture et store extérieur)
5- Ajout de ventilation mécanique dans les combles adjacentes
6- Ajout de brasseurs d'air

La Villa Médicis est une villa Renaissance du XVIe siècle, construite à l'origine pour le cardinal Ferdinando de' Medici comme résidence romaine de la famille Médicis, à proximité de la cour pontificale. Elle occupe l'un des points les plus élevés du centre historique de Rome, sur la crête du Pincio, dominant la ville et bénéficiant d'une pleine exposition au soleil et au vent. En 1803, sous Napoléon Bonaparte, la villa devient le siège de l'Académie de France à Rome, institution d'État dédiée à la recherche et à la diffusion artistique, un rôle qu'elle continue d'assurer aujourd'hui. Les salles du bâtiment principal accueillent aujourd'hui des hôtes tout au long de l'année. Au dernier étage, les anciens combles ont été progressivement transformés en chambres.

Aujourd'hui, cependant, ces pièces deviennent trop chaudes en été. La question de l'institution était de savoir comment réduire la chaleur et s'adapter à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, sans compromettre l'intégrité architecturale et historique du bâtiment. Dans un édifice qui a su, par lui-même, maintenir des conditions de confort pendant des siècles, l'introduction de systèmes techniques appelle aujourd'hui à une réévaluation attentive. Notre intervention s'appuie sur les qualités intrinsèques du bâtiment, en recourant à des mesures simples et non invasives pour restaurer sa capacité d'adaptation et construire un nouveau rapport au climat : volets extérieurs, moustiquaires et rideaux légers supplémentaires, complétés par un guide d'usage des espaces et d'autres mesures adaptatives — masques de sommeil, lits à baldaquin, et bien d'autres.

les études ont été developpées en collaboration avec cdlt.

First studied rooms (drawings by cdlt)
Detail of the proposal (drawings by cdlt)

Rome a un climat méditerranéen (Csa), caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers doux et des régimes de vents saisonniers. En été, la température maximale moyenne est de 31,5 °C et elles dépassent 30 °C la plupart des jours. Le rayonnement solaire est intense, avec une prédominance de la composante directe, le ciel étant presque toujours dégagé. Cela se traduit également par une humidité relativement faible, favorisant le refroidissement par évaporation pour faire face à la chaleur. Durant cette période, le Ponentino apporte à la ville une légère brise marine d’ouest, générée par la différence de température entre la terre et la mer, procurant un rafraîchissement naturel en fin d’après-midi. Cette brise est particulièrement bénéfique à la Villa Medici, située sur l’un des deux points les plus élevés de la ville. En hiver, les températures oscillent généralement entre 8 °C et 12 °C, bien qu’elles puissent descendre jusqu’à environ 5 °C ou atteindre 17 °C lors des journées ensoleillées. Durant cette saison, le Tramontana apporte un air froid et sec venu du nord, générant des conditions plus fraîches mais généralement dégagées dans l’ensemble de la ville.

Données climatiques

Température moyenne
t
(°C)
Moyenne de température basse et haute
t
(°C)
Humidité relative
w
(%)
Radiation solaire journalière diffuse
r
(100xW/m²)
Radiation solaire journalière totale
r
(100xW/m²)
Vitesse du vent moyenne
a
(m/s)
Precipitations mensuelles
w
cm
Plage journalière
t
(°C)
Predictions de température pour 2050
t
(°C)

Parcours solaire

Altitude
s
  • 0
  • 240
  • 480
  • 720
  • 960
  • 1200
kWh/m2

Rose des vents

Fréquence du vent
a
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
m/s
Fermer