L'article présente cinq principaux types de chaussures de sécurité, chacun conçu pour répondre à des risques professionnels et à des besoins industriels distincts. Il s'agit des bottes de sécurité, des baskets de sécurité, des chaussures de sécurité, des sabots de sécurité et des bottes Wellington. Au-delà des types, la construction implique des composants clés tels que la tige (embout, doublure, système de laçage) et la semelle (semelle extérieure, partie centrale). La conformité à des normes telles que ASTM 2413, EN ISO 20345 et les classifications CSA (par exemple, Z195 pour la protection des orteils, ESR pour la résistance électrique) garantit l'adéquation à des risques spécifiques tels que les risques de perforation ou de décharge d'électricité statique.
Explication des points clés :
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Les cinq principaux types de chaussures de sécurité
- Bottes de sécurité: Conçues pour soutenir la cheville, elles sont idéales pour la construction ou l'industrie lourde.
- Chaussures de sécurité: Légers et flexibles, ils conviennent aux fonctions dynamiques telles que l'entreposage.
- Chaussures de sécurité: Coupe basse pour le confort en cas de port prolongé, courantes dans l'industrie manufacturière.
- Sabots de sécurité: Modèle à enfiler avec ventilation, souvent utilisé dans le secteur de la santé ou de l'agroalimentaire.
- Chaussures de sécurité: Bottes en caoutchouc imperméables pour les environnements humides (agriculture, pêche, etc.).
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Anatomie des chaussures de sécurité
- Partie supérieure : Comprend un embout de protection (acier/composite), un matériau supérieur résistant à l'abrasion et une doublure absorbant l'humidité.
- Semelle : Comprend une semelle extérieure résistante à l'huile et une partie centrale avec des inserts de support d'échelle pour la stabilité.
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Normes de conformité
- ASTM 2413 (États-Unis) et EN ISO 20345 (UE) définissent la résistance aux chocs et à l'écrasement ainsi que la résistance au glissement.
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Classifications CSA:
- Z195 : Protection de base des orteils (pas de protection contre la perforation de la semelle).
- CSA avec protection contre la perforation : Pour les constructions présentant des risques liés aux clous.
- ESR : Semelles résistantes aux chocs électriques pour les travaux électriques.
- M : Protections métatarsiennes pour les risques liés aux objets lourds.
- SD : Dissipateur d'électricité statique pour les secteurs de l'électronique et de l'automobile.
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Sélection par risque
- Les risques de perforation (construction) nécessitent des semelles résistantes à la perforation CSA.
- Les environnements électriques exigent des chaussures classées ESR.
- Les zones sensibles à l'électricité statique (par exemple, les laboratoires) nécessitent des propriétés SD.
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Recommandations spécifiques à l'industrie
- Construction : Bottes avec protection métatarsienne (M) et anti-crevaison.
- Santé : Sabots antidérapants et faciles à nettoyer.
- Automobile : Chaussures SD pour éviter les décharges d'électricité statique.
Comprendre ces distinctions permet d'assurer une protection optimale, en alignant le choix des chaussures sur les risques du lieu de travail et les exigences réglementaires.
Tableau récapitulatif :
| Type de chaussures | Caractéristiques principales | Meilleur pour |
|---|---|---|
| Bottes de sécurité | Coupe haute, soutien de la cheville, matériaux durables | Construction, industrie lourde |
| Baskets de sécurité | Légères, flexibles, respirantes | Entreposage, logistique |
| Chaussures de sécurité | Coupe basse, confortable pour un usage prolongé | Fabrication, travail général |
| Sabots de sécurité | Enfilables, ventilés, faciles à nettoyer | Soins de santé, transformation des aliments |
| Chaussures de sécurité | Imperméables, en caoutchouc | Agriculture, pêche, environnements humides |
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