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LA PROTECTION DES PIEDS

Plus de 25 000 accidents du travail concernent les membres inférieurs et notamment les pieds dans le secteur du bâtiment. En effet, cette partie du corps est très sollicitée et exposée à des risques liés à des conditions particulières. Ainsi, il est absolument nécessaire d’être équipé de manière adaptée. Les équipements chaussants sont indispensables au même titre que les équipements du corps, de la tête et des mains mais aussi des mesures de sécurité relatives à l’organisation, à la protection collective et à la technique.

SOMMAIRE

1. LES RISQUES
2. LES MODELES
3. LES CRITERES DE CHOIX
4. LES NORMES
5. LE MARQUAGE
6. CONNAITRE SA TAILLE

1. LES RISQUES

Il existe différents risques sur un chantier selon le type de travaux et les conditions dans lesquelles le travail est effectué. Les pieds peuvent être exposés à des risques mécaniques tels que des chocs, des coupures, des perforations ; ils peuvent aussi risquer d’être coincés ou écrasés dans certains cas (manutention par exemple).

Les milieux chauds ou froids, le contact avec le feu ou les risques de projections de métaux en fusion, comme dans les travaux de soudage, nécessitent un équipement adapté de la tête aux pieds. Idem pour les milieux chimiques, radioactifs et biologiques. Les risques électriques peuvent aussi être extrêmement dangereux quand il y a contact avec des conducteurs sous tension ou un risque de décharges électrostatiques.

Enfin, les risques peuvent être liés aux déplacements à effectuer sur le lieu de travail : milieux en hauteur, milieux escarpés, trous, milieux glissants…

2. LES MODELES

Les modèles indoor S1P sont appropriés pour un usage intérieur ; ils apportent une aération supplémentaire de la tige et une plus grande légèreté quand ils sont pourvus d’un embout et d’une semelle non métalliques.

Les modèles outdoor S3 sont adaptés pour un usage en extérieur ; ils offrent une meilleure résistance aux intempéries que ce soit grâce à une forme de crampons plus sculptée ou par une imperméabilité plus importante à l’eau.

Les modèles spécifiques répondent aux besoins particuliers d’activités telles que la fonderie et la soudure, les travaux forestiers, la chimie, les travaux sur les surfaces chaudes ou les environnements froids.

Les bottes de chantier coquées avec des semelles anti-perforation répondent aux risques inhérents aux chantiers.

Les modèles agroalimentaires, blancs ou en PVC, en polyuréthane ou mixtes, coqués, offrent un aspect antidérapant sur sols lisses ou humides.

3. LES CRITERES DE CHOIX

Les embouts de sécurité en acier inoxydable offrent un confort excellent et une aisance au niveau des orteils, ils sont par contre conducteurs thermiques et lourds, le bout de la chaussure est également massif. Lorsqu’ils sont en aluminium, les chaussures sont alors amagnétiques mais n’isolent pas de la chaleur ou du froid. Enfin, en composite, les embouts offrent de la légèreté, un isolant thermique, une épaisseur réduite et une inaltérabilité.

Les semelles anti-perforation en acier inoxydable offrent un confort et assurent une meilleure sécurité face à de nombreux risques. Elles sont cependant conductrices thermiques, lourdes et ne couvrent pas la totalité de la surface au sol. Lorsqu’ils sont en aluminium, les chaussures sont alors amagnétiques mais n’isolent pas de la chaleur ou du froid. En composite, les semelles sont légères, thermiques, elles couvrent toute la surface du sol et sont flexibles.

Les tiges hautes maintiennent la cheville contre les torsions et protègent la malléole des chocs.

Les tiges basses permettent de laisser respirer la cheville et le haut du pied pour ceux qui travaillent sur des postes fixes, debout ou qui se déplacent peu.

Le talon décroché permet de caler son pied pour les chauffeurs routiers par exemple qui accèdent à leur cabine par un échelon ou aux personnes devant se déplacer sur des échelles.

4. LES NORMES

EN ISO 20345 : spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec embout 200 J

EN ISO 20346 : spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec embout 100 J

EN ISO 20347 : spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel sans embout

EN 13832-1 et 13832-2 : chaussures protégeant contre les éclaboussures de produits chimiques

EN 13832-3 : chaussures hautement protectrices contre les produits chimiques

EN ISO 17249 : chaussures résistantes aux coupures de scies à chaine

EN 15090 : chaussures pour pompiers

EN 13287 : méthodes d’essai résistance aux glissements

EN 12568 : inserts anti-perforation

EN ISO 20349 : chaussures de protection contre les risques thermiques et les projections de métal fondu dans les fonderies et lors des opérations de soudage

5. LE MARQUAGE

SB : chaussures de protection à usage professionnel. Embout résistant à un choc d’une énergie de 200 joules

S1 : arrière fermée, propriétés antistatiques

S2 : S1 + résistance à la pénétration d’eau et absorption d’eau

S3 : S2 + résistance à la perforation

S4 : semelles à crampons

S5 : propriétés antistatiques, absorption d’énergie du talon

MARQUAGE COMPLEMENTAIRE

WR : résistance entière à la pénétration et absorption de l’eau

I : résistance électrique

M : protection des métatarses

A : chaussures antistatiques

E : absorption d’énergie du talon

WRU : imperméabilité dynamique de l’empeigne

: semelle intercalaire antiperforation

CI : isolation contre le froid

HI : isolation contre la chaleur

HI-3 : résistance de la semelle à la chaleur par contact : supérieure à 300°C

C : chaussures conductrices

HRO : résistance à la chaleur par contact

AN : protection de la cheville et des malléoles

IS : isolation électriques (diélectrique)

CR : résistance la coupure de l’empeigne

FO : résistance de la semelle aux hydrocarbures

SRA : résistance au glissement sur des carreaux céramique recouverts d’une solution de Sodium Lauryl Sulftate

SRB : résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol

SRC : résistance au glissement de la semelle EN ISO 13287

6. Connaitre sa taille

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