Th-U. Fascicule 5/5 PONTS THERMIQUES. Version de février 2001

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Th-U. Fascicule 5/5 PONTS THERMIQUES. Version de février 2001"

Transcription

1 Enveloppes légères et transferts Hygrothermique des ouvrages Th-U Fascicule 5/5 PONTS THERMIQUES Version de février 2001 Auteur : S. FARKH PARIS - MARNE-LA-VALLEE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 84, avenue Jean-Jaurès - Champs-sur-Marne - BP 2 - F Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. : 33 (1) Fax : 33 (1)

2 Ponts thermiques 1 / 133 Sommaire Page I Introduction 2 I.1 références normatives 2 I.2 définitions 2 II méthodes de calcul des ponts thermiques 5 II.1 définition du pont thermique 5 II.2 types de ponts thermiques 5 II.3 procédure de calcul 6 III.3 valeurs par défaut 10 a liaisons courantes avec un plancher bas 12 b liaisons courantes avec un plancher intermédiaire 66 c liaisons courantes avec un plancher haut 82 d liaisons courantes entre parois verticales 107 e liaisons courantes entre menuiserie et parois opaques 119

3 Ponts thermiques 2 / 133 I - Introduction Ce fascicule décrit les principes de la méthode de calcul des ponts thermiques et contient des valeurs par défaut, calculées conformément aux normes correspondantes citées au I.1. Les coefficients linéiques et ponctuels des ponts thermiques déterminés selon ce fascicule peuvent servir au calcul de Ubât (coefficient moyen des déperditions par les parois et les baies du bâtiment) tel que définit dans le fascicule "généralités" du présent document. Les déperditions à travers les ponts thermiques linéaires se calculent en pondérant les coefficients linéiques par leurs linéaires correspondants déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Les déperditions à travers les ponts thermiques ponctuels se calculent en pondérant les coefficients ponctuels par leurs nombres respectifs. De plus amples informations concernant la prise en compte des ponts thermiques sont données dans le fascicule "généralités" du présent document. I.1. - Références normatives Certaines de ces normes n étant toujours pas publiées. La dernière version correspondante s applique. - NF EN ISO : Ponts thermiques dans le bâtiment - Flux de chaleur et tpératures superficielles - partie 1 : méthode générale de calcul. - pr EN ISO : Ponts thermiques dans le bâtiment - Flux de chaleur et tpératures superficielles - partie 2 : Ponts thermiques linéaires. - NF EN ISO : Performance thermique des bâtiments - transfert de chaleur par le sol - méthodes de calcul. - NF EN ISO 6946 : Composants et parois de bâtiments Résistance thermique et coefficient de transmission thermique Méthode de calcul I.2. Définitions, symboles et indices a Définitions Les définitions suivantes s appliquent : - Flux thermique φ en W : Quantité de chaleur transmise à (ou fournie) par un système, divisée par le tps. - Densité surfacique (ou linéique) du flux thermique ϕ, en W/m 2 (ou W/m) : Flux thermique par unité de surface (ou par unité de longueur). - Plancher bas : paroi horizontale donnant sur un local chauffé uniquent sur sa face supérieure.

4 Ponts thermiques 3 / Plancher intermédiaire : Paroi horizontale donnant, sur ses faces inférieure et supérieure, sur des locaux chauffés. - Plancher haut : Paroi horizontale donnant sur un local chauffé uniquent sur sa face inférieure. - Local chauffé : Local dont la tpérature normale en période d occupation est supérieure à 12 C. - Liaisons périphériques : Liaisons situées au pourtour d un plancher donné. - Liaisons intermédiaires : Liaisons situées à l intérieur du pourtour d un plancher donné. - Coefficient linéique ψ : Coefficient qui exprime les déperditions dues à un pont thermique linéaire en W par K, par mètre linéaire. - Coefficient ponctuel χ : Coefficient qui exprime les déperditions dues à un pont thermique ponctuel en W par K. - Isolation par l intérieur : Isolation par une couche isolante appliquée du côté intérieur sur une paroi verticale de l enveloppe. - Isolation par l extérieur : Isolation par une couche isolante appliquée du côté extérieur sur une paroi verticale de l enveloppe. - Isolation répartie : Isolation assurée exclusivent par l épaisseur de la partie porteuse de la paroi (ex : blocs à perforations verticales en terre cuite, blocs en béton cellulaire). - Conductivité thermique équivalente : Rapport de la résistance thermique d'une paroi sur son épaisseur, en W/(m.K) - Maçonnerie courante : Maçonnerie couramment utilisée (à base de béton ou de terre cuite) de conductivité thermique équivalente λe > 0.7 W/(m.K) - Maçonnerie isolante type a : Maçonnerie à isolation répartie de conductivité thermique équivalente λe < 0.2 W/(m.K) - Maçonnerie isolante type b : Maçonnerie à isolation répartie de conductivité thermique équivalente 0.2 < λe < 0.4 W/(m.K) - Plancher en béton plein : Dalle de béton ou plancher préfabriquée en béton plein avec prédalle.

5 Ponts thermiques 4 / 133 b - Symboles Symbole Grandeur Unité φ Flux thermique total à travers un système donné W ϕ Flux thermique par unité de longueur W/m U Coefficient de transmission surfacique W/(m².K) ψ Coefficient de transmission linéique W/(m.K) χ Coefficient de transmission ponctuel W/K T Tpérature K T Différence de tpérature entre deux ambiances K R si Résistance thermique superficielle intérieure m².k/w R se Résistance thermique superficielle extérieure m².k/w λ Conductivité thermique W/(m.K) A Surface m² L Longueur ou largeur m e Epaisseur m h Hauteur m z Profondeur du sol extérieur par rapport au nu supérieur du m plancher, compté négativent lorsque le plancher est plus bas que le sol et positivent dans le cas contraire Rc Résistance thermique de la correction isolante insérée entre le m².k/w plancher sur terre plein et le mur Rsc Résistance thermique de la couche d'isolant sous chape flottante m².k/w d Recouvrent de l'isolation sous plancher par l'isolation du mur, m compté positivent vers le haut à partir de la face inférieure de l'isolant sous plancher rp Retombée de poutre m l f Largeur de la feuillure ou distance entre le fond de feuillure et le cm bord du tableau l p Largeur de la surface de contact entre le dormant de menuiserie et cm un refend traversant TC Terre Cuite BC Béton Cellulaire 2D Deux dimensions 3D Trois dimensions 1D Monodimentionnel c - Indices i e p m r c po f Intérieur Extérieur Plancher Mur Refend chaînage Poutre Feuillure

6 Ponts thermiques 5 / 133 II Méthodes de calcul des ponts thermiques II.1- Définition du pont thermique Un pont thermique est une partie de l'enveloppe du bâtiment où la résistance thermique, par ailleurs uniforme, est modifiée de façon sensible par : a - la pénétration totale ou partielle de l'enveloppe du bâtiment par des matériaux ayant une conductivité thermique différente comme par exple les systèmes d'attaches métalliques qui traversent une couche isolante. Et/ou b - un changent local de l'épaisseur des matériaux de la paroi ce qui revient à changer localent la résistance thermique. Et/ou c - une différence entre les surfaces intérieure et extérieure, comme il s'en produit aux liaisons entre parois. Les ponts thermiques entraînent des déperditions supplémentaires qui peuvent dépasser, pour certains bâtiments, 40 % des déperditions thermiques totales à travers l'enveloppe. Un autre effet néfaste des ponts thermiques, souvent négligé, est le risque de condensation superficielle côté intérieur dans le cas où il y a abaissent des tpératures superficielles à l'endroit du pont thermique. La norme NF EN décrit la méthode de calcul des ponts thermiques et des tpératures superficielles intérieures. II.2- Types de ponts thermiques Il existe principalent deux types de ponts thermiques : 1 - les ponts thermiques linéaires ou 2D caractérisés par un coefficient linéique ψ exprimé en W/(m.K) (exple : liaison en partie courante entre un plancher et un mur extérieur). La déperdition en W/K à travers un pont thermique linéaire se calcule en multipliant le coefficient linéique par son linéaire exprimé en mètre. 2 - les ponts thermiques ponctuels ou 3D caractérisés par un coefficient ponctuel χ exprimé en W/K (exple : liaison entre un plancher et deux murs perpendiculaires de façade). Le coefficient ponctuel exprime la déperdition en W/K à travers le pont thermique en question.

7 Ponts thermiques 6 / 133 II.3- Procédure de calcul On se limite ici à une description succincte de la méthode de calcul numérique des coefficients de déperdition des ponts thermiques. Pour plus de détail se référer aux normes citées au I.1. Le calcul d'un pont thermique conformément aux normes européennes nécessite l'utilisation de méthodes à résolution numérique comme les méthodes aux éléments finis ou aux différences finies. Les programmes de calcul doivent être vérifiés conformément à l'annexe A de l'en ISO A - La modélisation de la géométrie La modélisation du bâtiment dans son intégralité par un seul modèle est une opération lourde et coûteuse à la fois d'où l'idée de le diviser en plusieurs parties à l'aide de plans de coupe appropriés de telle manière qu'aucune différence n'existe entre le résultat du calcul sur les parties séparées du bâtiment et le bâtiment traité dans son ensble. Vue en plan Le modèle géométrique doit comprendre, en plus du pont thermique, son environnent proche comme les parties de parois voisines, limitées par des plans de coupe situés à l abri des perturbations causées par le pont thermique. La règle à suivre pour le choix des plans de coupe, est détaillée dans la norme NF EN ISO Plans de coupe > 1 m modèle > 1 m B - Le maillage Le modèle géométrique doit être discrétisé en petits éléments ou mailles dont la densité doit être d'autant plus forte qu'on s'approche du centre du pont thermique où la perturbation des lignes de flux est maximale. Dans cette zone et pour les détails constructifs du gros œuvre comme les liaisons entre parois du bâtiment, la dimension de la maille ne doit pas dépasser 25 mm. Zone centrale Maille maximale 25 X 52 mm De plus amples informations, concernant les règles d'application d'un maillage correct, sont données dans la norme NF EN ISO

8 Ponts thermiques 7 / 133 C - Les caractéristiques thermiques des matériaux Cette étape consiste à attribuer des caractéristiques thermiques de matériaux à des ensbles de mailles ou d'éléments du modèle. Ces caractéristiques doivent être obtenues d'après le fascicule "matériaux" des Règles Th.U. D - Les conditions aux limites Les conditions aux limites sont de trois types : a - Conditions aux limites de tpérature b - Conditions aux limites de flux c - Conditions aux limites d'ambiance Généralent les conditions aux limites les plus utilisées pour le calcul des ponts thermiques sont de type b et c et consistent à imposer une condition adiabatique (flux de chaleur nul) aux plans de coupe, et des tpératures d'ambiances Ti, Te avec des résistances superficielles R si, R se sur les surfaces exposées aux ambiances, chaude et froide. adiabatique Isolant Rsi adiabatique Rse Béton Le fascicule "généralité" précise les valeurs des tpératures et des coefficients d'échanges à utiliser. E - Le calcul numérique et l'exploitation des résultats Une fois les étapes A, B, C, D accomplies, le calcul numérique peut être déclenché. Le résultat est généralent le flux de chaleur global relatif au modèle composé du (ou des) pont(s) thermique(s) et des parois voisines délimitées par les plans de coupe (voir exples I et II). Exple I : cas d une liaison d angle entre le plancher d un local et deux murs perpendiculaires donnant sur l'extérieur, le modèle géométrique 3D contient : - trois parois délimitées par trois plans de coupe (P1, P2 et P3) - trois ponts linéaires situés à la jonction des parois (ψ1, ψ2 et ψ3) - un pont thermique ponctuel situé à la jonction des trois parois (χ). P2 P1 ψ1 U3 U2 χ ψ2 ψ3 U1 P3 Exple I : modèle géométrique

9 Ponts thermiques 8 / 133 Exple II : P2 cas d une liaison d angle de deux murs perpendiculaires d un local, donnant sur l'extérieur, le modèle géométrique 2D contient : U3 ψ1 - deux murs délimités par deux plans de coupe (P2 et P3) - un pont thermique linéaire situé à la jonction des deux murs (ψ1). P3 U2 Exple II : modèle géométrique 2D Le principe de calcul d'un pont thermique donné consiste à calculer le flux thermique qui lui est associé comme étant la différence entre le flux total φ T, obtenu par calcul numérique, et la somme des flux associés aux autres composants du modèle Σφ k obtenus soit par calcul numérique, soit par calcul manuel. Le coefficient du pont thermique s'obtient en divisant le flux ainsi obtenu, par la différence de tpérature entre les deux ambiances chaude et froide T. E.1 Cas où les flux Σφ k peuvent être déterminés séparément Dans ce cas le pont thermique est le seul inconnu, il se calcule à partir du flux total φ T d'après les formules (1) et (2) suivantes : a - Pont thermique ponctuel en 3D : φt φ N M k φt χ = donc χ = Ui Ai ψ j L j T T i= 1 j= 1 W/K (1) où χ est le coefficient ponctuel du pont thermique exprimé en W/K φ T est le flux total à travers le modèle 3D, exprimé en W T est la différence de tpérature entre les deux ambiances chaude et froide, exprimé en K U i est le coefficient surfacique du composant i, exprimé en W/(m 2.K) A i est la surface intérieure sur laquelle s'applique la valeur Ui dans le modèle géométrique 3D, exprimée en m 2 N est le nombre des composants 2D ψ j est le coefficient linéique du pont thermique linéaire j calculé selon la formule (2) et exprimé en W/(m.K) L j est la longueur intérieure sur laquelle s'applique la valeur ψj dans le modèle géométrique 3D, exprimée en m 2 M est le nombre des ponts thermiques linéaires

10 Ponts thermiques 9 / 133 b - Pont thermique linéaire en 2D : N ψ ϕt ϕk ϕt = donc ψ = Ui Li T T i= 1 W/(m.K) (2) où ψ ϕ T T Ui Li N est le coefficient linéique du pont thermique exprimé en W/(m.K) est le flux total par mètre de longueur à travers le modèle 2D, exprimé en W/m est la différence de tpérature entre les deux ambiances chaude et froide, exprimé en K est le coefficient surfacique du composant i, exprimé en W/(m 2.K) est la longueur intérieure sur laquelle s'applique la valeur Ui dans le modèle géométrique 2D, exprimée en m est le nombre des composants 1D Les formules (1) et (2) supposent que les parois sont homogènes sur leur surfaces pour qu'on puisse parler de coefficients surfaciques Ui. Ces coefficients Ui doivent être calculés conformément à la norme EN ISO E.2 Cas où les flux Σφ k ne peuvent pas être déterminés séparément. Dans ce cas, la méthode consiste à faire le calcul du flux selon deux configurations : - la prière est obtenue comme décrit dans les étapes A, B, C, D - la seconde dérive de la prière en supprimant l'effet du pont thermique, tout paramètre étant identique par ailleurs. Le flux thermique dû au pont thermique seul se calcule comme étant la différence entre les deux flux ainsi calculés. Cette méthode est généralent utilisée pour le calcul des liaisons entre composants à coefficient surfacique variable comme par exple les planchers bas sur terre plein. La norme NF EN ISO donne d'avantage de précisions sur les modalités de calcul. F Présentation des résultats Les résultats doivent être impérativent accompagnés des justifications suivantes : 1 le détail géométrique du modèle avec les dimensions et le positionnent des plans de coupe. 2 La densité du maillage, adoptée 3 La conductivité thermique des matériaux (y compris la conductivité équivalente des espaces d air) 4 Les conditions aux limites de tpérature et d échanges superficiels 5 Le flux thermique résultant 6 Eventuellent tout autre résultat intermédiaire.

11 Ponts thermiques 10 / 133 III.3 Valeurs par défaut Ce chapitre contient des valeurs par défaut du coefficient linéique ψ des liaisons les plus courantes entre deux ou plusieurs parois du bâtiment. Ces valeurs ont été déterminées conformément à la méthode de calcul décrite au II. Les liaisons qui ne figurent pas parmi les cas ci-après doivent être calculées au cas par cas conformément à cette même méthode. Priment sur ces valeurs : - les valeurs calculées, dans la configuration précise du pont thermique considéré, conformément à la méthode décrite au II. - les valeurs qui figurent dans les Avis Techniques. Note 1 - Le coefficient linéique d'un plancher à poutrelles n'est valable qu'en rive de plancher. La valeur moyenne sur le pourtour du plancher dépend, de la dimension de celle-ci, des poutrelles et de leurs entraxes. La valeur moyenne se calcule en pondérant chaque coefficient par son linéaire correspondant. Note 2 - En cas d'une liaison symétrique entre un plancher intermédiaire et un mur extérieur, les coefficients linéiques ψ1 et ψ2 sont égales (avec ψ = ψ1 + ψ2). Autrent les valeurs sont indiquées (la division de ψ en deux parties, une pour chaque local, est utile pour l'estimation des puissances de chauffage à installer). Note 3 Les valeurs par défaut de ψ correspondant aux liaisons avec des planchers munis de chape flottante sur isolant, ne sont valables que si la résistance thermique (R) de l'isolant situé entre l'extrémité de la chape et le mur (ou refend) est supérieure ou égale à 80 % de la résistance en partie courante de l'isolant sous chape (Rsc) : R > 0.8 Rsc Note 4 Le coefficient ψ correspondant à une liaison périphérique avec un plancher bas muni d'une chape flottante sur isolant, peut être considéré comme nul si la résistance thermique minimale de l'isolant est supérieure ou égale à celle du mur : Si min(r; Rsc) > Ri => ψ = 0.0 W/(m.K) Ri R Rsc Note 5 Les valeurs par défaut correspondant à des liaisons entre parois donnant sur l'extérieur sont aussi valables pour des liaison entre parois dont au moins une donne sur un espace non chauffé (vide sanitaire, local non chauffé, comble, ).

12 Ponts thermiques 11 / 133 Les liaisons courantes sont regroupées en cinq familles différentes : a - liaisons courantes avec un plancher bas Il s agit de liaisons entre un plancher bas et les autres parois du bâtiment. Elles peuvent être soit des liaisons périphériques soit des liaisons intermédiaires. b - liaisons courantes avec un plancher intermédiaire Il s agit de liaisons entre un plancher intermédiaire et les autres parois du bâtiment. Ces liaisons ne peuvent être que des liaisons périphériques. c - liaisons courantes avec un plancher haut Il s agit de liaisons entre un plancher haut et les autres parois du bâtiment. Elles peuvent être soit des liaisons périphériques soit des liaisons intermédiaires. d Liaisons courantes entre parois verticales Il s agit de liaisons mur - mur ou mur - refend. e Liaisons courantes entre menuiserie et parois opaques Il s agit de liaisons entre la menuiserie des fenêtres, portes, ou porte - fenêtres avec les murs, les refends ou les toitures de l enveloppe.

13 Ponts thermiques 12 / 133 a.1 -Liaisons périphériques a - liaisons courantes avec un plancher bas liaison Description Schémas Page a Liaison du plancher bas sur terre plein Ext. Int. avec un mur donnant sur l'extérieur a Liaison du plancher bas donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire ou sur un local non chauffé, avec un mur donnant sur l'extérieur. Ext. Int. Ext. Lnc a Liaison du plancher bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé avec un mur et un refend donnant sur l intérieur. Int. Ext. Lnc Int. Int. 37 a Liaison du plancher bas donnant sur Int. l'extérieur ou sur un local non chauffé avec un mur donnant sur l intérieur. Ext. Lnc Int. 38 a Liaison du plancher bas donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire ou sur un local non chauffé, avec un mur donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. Ext. Lnc Ext. Lnc Int a.2 -Liaisons intermédiaires liaison Description Schémas page a Liaison du plancher bas donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire ou sur un local non chauffé, avec une poutre située dans le local non chauffé. Int. Ext. Lnc 59 CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

14 Ponts thermiques 13 / 133 a Liaison du plancher bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, avec une poutre située dans le local non chauffé et un refend situé dans le local chauffé. Int. Ext. Lnc Int a Liaison du plancher bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, avec un refend situé dans le local non chauffé. Ext. Lnc Int. Ext. Lnc 63 a Liaison du plancher bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, Int. Int. avec un refend traversant. 64 Ext. Lnc Ext. Lnc a Liaison du plancher bas donnant sur Int Int. l'extérieur ou sur un local non chauffé, avec un refend situé dans le local chauffé. 65 Ext. Lnc

15 Ponts thermiques 14 / 133 PLANCHER BAS SUR TERRE-PLEIN a Liaison périphérique avec un mur donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (TC) Isolation répartie (BC) I1 E1 R1a R1b Page 14 Page 20 Page 26 Page 27 I2 E2 R2a R2b Page 15 Page 21 Page 28 Page 29 I3 E3 R3 R3 Page 16 Page 22 Page 30 Page 30 I3 E4 Page 16 Page 23 CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

16 Ponts thermiques 15 / 133 I4 E5 R5 R5 Page 17 Page 24 Page 31 Page 31 I4 E6 R6 R6 Page 17 Page 25 Page 32 Page 32 R7 R7 Page 33 Page 33 R8 R8 Page 34 Page 34

17 Ponts thermiques 16 / 133 I - Isolation par l'intérieur PB-TP-I1 Mur béton ou maçonnerie courante ** 15 à 30 cm Soubassent béton Plancher béton plein isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) z > 0 z > 0 e p e p L Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,35 0,40 0,44 70 < z < 40 0,42 0,48 0,53 40 < z < 20 0,47 0,54 0,60 20 < z < +20 0,54 0,62 0, < z < +40 0,57 0,66 0, < z 0,59 0,69 0,78 Isolation périphérique horizontale ou verticale (L 1,5 m) Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,31 0,35 0,40 70 < z < 40 0,40 0,46 0,52 40 < z < 20 0,46 0,53 0,59 20 < z < +20 0,57 0,66 0, < z < +40 0,61 0,70 0, < z 0,64 0,75 0,85 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm (**) Pour un mur en maçonnerie ayant une conductivité équivalente < 0.3 W/(m.K) réduire ψ de 15 %

18 Ponts thermiques 17 / 133 I - Isolation par l'intérieur PB-TP-I2 Mur maçonnerie courante ** 20 à 30 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) Planelle maçonnerie 5 à 7,5 cm z > 0 z > 0 e p e p L Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,30 0,34 0,38 70 < z < 40 0,35 0,41 0,46 40 < z < 20 0,40 0,46 0,51 20 < z < +20 0,46 0,53 0, < z < +40 0,48 0,56 0, < z 0,50 0,59 0,68 Isolation périphérique horizontale ou verticale (L 1,5 m) Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,28 0,31 0,34 70 < z < 40 0,34 0,40 0,44 40 < z < 20 0,42 0,47 0,53 20 < z < +20 0,48 0,55 0, < z < +40 0,52 0,61 0, < z 0,55 0,64 0,74 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm (**) Pour un mur en maçonnerie ayant une conductivité équivalente < 0.3 W/(m.K) réduire ψ de 15 %

19 Ponts thermiques 18 / 133 I - Isolation par l'intérieur PB-TP-I3 Mur tout matériau de 15 à 30 cm Soubassent tout matériau Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) Rupture isolante au droit du plancher (Rc 0,50 m².k/w) Rc e p z > 0 Rc : résistance thermique de la correction Isolation sous toute la surface du plancher ou périphérique Valeurs de ψ (W/m.K) z Rc épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) (m².k/w) z < -70 0,5 < Rc < 1,0 1.0 < Rc < 1,5 0,12 0,09 0,15 0,10 0,17 0,12 70 < z < 40 0,5 < Rc < 1,0 1.0 < Rc < 1,5 0,15 0,10 0,17 0,12 0,20 0,14 40 < z < 20 0,5 < Rc < 1,0 1.0 < Rc < 1,5 0,18 0,11 0,22 0,13 0,25 0,16 20 < z < +20 0,5 < Rc < 1,0 1.0 < Rc < 1,5 0,20 0,12 0,24 0,15 0,28 0, < z < +40 0,5 < Rc < 1,0 1.0 < Rc < 1,5 0,21 0,13 0,25 0,16 0,29 0, < z 0,5 < Rc < 1,0 1.0 < Rc < 1,5 0,22 0,14 0,26 0,17 0,30 0,20 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

20 Ponts thermiques 19 / 133 I - Isolation par l'intérieur PB-TP-I4 Mur tout matériau de 15 à 30 cm Soubassent tout matériau Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) avec chape flottante sur isolant (Rsc 1,0 m².k/w) avec retour de résistance thermique 0,5 m².k/w Rsc e p z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher ou périphérique Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,14 0,16 0,17 70 < z < 40 0,16 0,18 0,20 40 < z < 20 0,18 0,20 0,22 20 < z < +20 0,20 0,23 0, < z < +40 0,20 0,23 0, < z 0,20 0,23 0,25 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

21 Ponts thermiques 20 / 133 E - Isolation par l'extérieur PB-TP-E1 Mur béton ou maçonnerie courante 15 à 30 cm Soubassent béton Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) Paramètres : z profondeur du sol par rapport au nu supérieur du plancher d recouvrent de l'isolation sous plancher par l'isolation du mur, compté à partir de la face inférieure de l'isolant sous plancher z > 0 d>0 z > 0 d<0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,60 0,37 0,32 0,27 0,23 70 < z < 40 0,65 0,42 0,34 0,29 0,25 40 < z < 20 0,73 0,45 0,36 0,31 0,26 20 < z < +20 0,98 0,49 0,38 0,35 0, < z < +40 1,05 0,56 0,46 0,38 0, < z < 100 1,10 0,75 0,51 0,42 0, < z 1,10 0,80 0,60 0,49 0,35 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,50 0,26 0,20 0,17 0,14 70 < z < 40 0,57 0,31 0,22 0,19 0,15 40 < z < 20 0,65 0,34 0,25 0,21 0,17 20 < z < +20 0,94 0,39 0,31 0,23 0, < z < +40 1,10 0,46 0,35 0,26 0, < z < 100 1,16 0,73 0,5092 0,33 0, < z 1,21 0,79 0,55 0,39 0,23

22 Ponts thermiques 21 / 133 E - Isolation par l'extérieur PB-TP-E2 Mur maçonnerie courante 20 à 30 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) z > 0 d>0 z > 0 d<0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,31 0,24 0,19 0,17 0,15 70 < z < 40 0,35 0,27 0,21 0,19 0,17 40 < z < 20 0,40 0,29 0,23 0,20 0,19 20 < z < +20 0,55 0,32 0,25 0,21 0, < z < +40 0,65 0,35 0,26 0,22 0, < z < 100 0,67 0,43 0,28 0,24 0, < z 0,68 0,45 0,31 0,27 0,25 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,28 0,18 0,13 0,12 0,11 70 < z < 40 0,31 0,20 0,14 0,13 0,12 40 < z < 20 0,35 0,22 0,17 0,14 0,12 20 < z < +20 0,55 0,28 0,18 0,15 0, < z < +40 0,68 0,30 0,20 0,17 0, < z < 100 0,70 0,40 0,25 0,18 0, < z 0,72 0,41 0,26 0,19 0,17

23 Ponts thermiques 22 / 133 E - Isolation par l'extérieur PB-TP-E3 Mur béton ou maçonnerie courante 15 à 30 cm Soubassent béton Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) Rupture isolante au droit du plancher Rc 0,5 m².k/w Paramètres : z profondeur du sol par rapport au nu supérieur du plancher d profondeur de recouvrent de l'isolation sous plancher par l'isolation du mur Rc Résistance thermique de la rupture isolante Rc Rc z > 0 d>0 z > 0 d<0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,47 0,27 0,22 0,20 0,18 70 < z < 40 0,55 0,29 0,24 0,21 0,19 40 < z < 20 0,60 0,33 0,26 0,23 0,20 20 < z < +20 0,72 0,38 0,28 0,25 0, < z < +40 0,80 0,48 0,33 0,27 0, < z < 100 0,81 0,52 0,39 0,30 0, < z 0,82 0,54 0,41 0,34 0,25 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,43 0,19 0,13 0,12 0,11 70 < z < 40 0,48 0,22 0,15 0,13 0,12 40 < z < 20 0,55 0,26 0,18 0,15 0,13 20 < z < +20 0,73 0,30 0,21 0,18 0, < z < +40 0,87 0,39 0,25 0,20 0, < z < 100 0,88 0,52 0,35 0,24 0, < z 0,89 0,55 0,37 0,29 0,18

24 Ponts thermiques 23 / 133 E - Isolation par l'extérieur PB-TP-E4 Mur maçonnerie courante 20 à 30 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) Rupture isolante au droit du plancher Rc 0,5 m².k/w Rc Rc z > 0 d>0 z > 0 d<0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,23 0,20 0,16 0,14 0,13 70 < z < 40 0,27 0,22 0,17 0,16 0,14 40 < z < 20 0,30 0,24 0,18 0,17 0,15 20 < z < +20 0,40 0,26 0,19 0,18 0, < z < +40 0,46 0,30 0,21 0,20 0, < z < 100 0,47 0,34 0,22 0,21 0, < z 0,48 0,35 0,26 0,22 0,18 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,20 0,14 0,10 0,09 0,08 70 < z < 40 0,23 0,17 0,11 0,10 0,09 40 < z < 20 0,26 0,19 0,13 0,11 0,10 20 < z < +20 0,39 0,22 0,14 0,12 0, < z < +40 0,50 0,24 0,17 0,13 0, < z < 100 0,51 0,33 0,20 0,15 0, < z 0,52 0,34 0,22 0,18 0,14

25 Ponts thermiques 24 / 133 E - Isolation par l'extérieur PB-TP-E5 Mur béton ou maçonnerie courante 15 à 30 cm Soubassent béton Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) avec chape flottante sur isolant (Rsc 1 m².k/w) avec retour de résistance thermique 0,5 m².k/w Rsc Rsc z > 0 d>0 z > 0 d<0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,41 0,30 0,24 0,21 0,19 70 < z < 40 0,48 0,34 0,27 0,24 0,21 40 < z < 20 0,53 0,37 0,29 0,26 0,22 20 < z < +20 0,60 0,44 0,32 0,28 0, < z < +40 0,85 0,55 0,35 0,30 0, < z < 100 0,87 0,60 0,44 0,35 0, < z 0,88 0,61 0,46 0,38 0,28 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,39 0,26 0,20 0,18 0,17 70 < z < 40 0,46 0,31 0,23 0,21 0,19 40 < z < 20 0,53 0,34 0,25 0,23 0,20 20 < z < +20 0,61 0,39 0,29 0,25 0, < z < +40 0,90 0,48 0,33 0,28 0, < z < 100 0,92 0,61 0,43 0,32 0, < z 0,94 0,63 0,45 0,36 0,25

26 Ponts thermiques 25 / 133 E - Isolation par l'extérieur PB-TP-E6 Mur maçonnerie courante 20 à 30 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) avec chape flottante sur isolant (Rsc 1 m².k/w) avec retour de résistance thermique 0,5 m².k/w Rsc Rsc z > 0 d>0 z > 0 d<0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,26 0,17 0,13 0,11 0,10 70 < z < 40 0,30 0,19 0,15 0,13 0,10 40 < z < 20 0,32 0,21 0,16 0,14 0,11 20 < z < +20 0,40 0,22 0,17 0,15 0, < z < +40 0,48 0,25 0,18 0,16 0, < z < 100 0,49 0,30 0,20 0,17 0, < z 0,50 0,31 0,22 0,19 0,16 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z d < 0 0 d< 20 cm 20 d< d < 60 d 60 cm (en cm) z < -70 0,24 0,15 0,13 0,11 0,10 70 < z < 40 0,29 0,18 0,14 0,11 0,11 40 < z < 20 0,33 0,20 0,15 0,12 0,11 20 < z < +20 0,41 0,22 0,17 0,13 0, < z < +40 0,50 0,24 0,18 0,14 0, < z < 100 0,51 0,31 0,19 0,15 0, < z 0,52 0,32 0,21 0,18 0,14

27 Ponts thermiques 26 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R1 a Mur terre cuite isolante 25 à 40 cm Soubassent béton Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) avec planelle terre cuite de résistance > 0.1 m 2.K/W e p z > 0 e p z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,33 0,36 0,39 70 < z < 40 0,38 0,42 0,45 40 < z < 20 0,45 0,49 0,53 20 < z < +20 0,52 0,56 0, < z < +40 0,59 0,65 0, < z 0,63 0,70 0,77 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,25 0,29 0,32 70 < z < 40 0,33 0,36 0,40 40 < z < 20 0,40 0,43 0,46 20 < z < +20 0,47 0,52 0, < z < +40 0,61 0,66 0, < z 0,65 0,73 0,80 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

28 Ponts thermiques 27 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R1 b Mur béton cellulaire 25 à 40 cm Soubassent béton Plancher isolé en sous-face R isolant > 1,4 m 2.K/W avec planelle béton cellulaire de résistance > 0.33 m 2.K/W e p e p z > 0 z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,31 0,34 0,36 70 < z < 40 0,35 0,38 0,41 40 < z < 20 0,41 0,44 0,47 20 < z < +20 0,48 0,51 0, < z < +40 0,55 0,59 0, < z 0,59 0,64 0,68 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,23 0,25 0,28 70 < z < 40 0,31 0,33 0,35 40 < z < 20 0,36 0,39 0,41 20 < z < +20 0,43 0,45 0, < z < +40 0,56 0,59 0, < z 0,61 0,66 0,70 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

29 Ponts thermiques 28 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R2 a Mur terre cuite isolante 25 à 40 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) avec planelle terre cuite de résistance > 0.1 m 2.K/W z > 0 e p z > 0 e p Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,25 0,30 0,34 70 < z < 40 0,30 0,36 0,41 40 < z < 20 0,34 0,39 0,45 20 < z < +20 0,40 0,47 0, < z < +40 0,43 0,52 0, < z 0,45 0,55 0,64 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,22 0,26 0,31 70 < z < 40 0,28 0,33 0,39 40 < z < 20 0,33 0,40 0,46 20 < z < +20 0,42 0,50 0, < z < +40 0,46 0,56 0, < z 0,48 0,58 0,68 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

30 Ponts thermiques 29 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R2 b Mur béton cellulaire 25 à 40 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1,4 m 2.K/W) avec planelle béton cellulaire de résistance > 0.33 m 2.K/W e p z > 0 e p z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,22 0,25 0,28 70 < z < 40 0,26 0,29 0,32 40 < z < 20 0,29 0,33 0,37 20 < z < +20 0,35 0,40 0, < z < +40 0,37 0,42 0, < z 0,39 0,44 0,49 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,19 0,21 0,23 70 < z < 40 0,23 0,26 0,29 40 < z < 20 0,28 0,31 0,33 20 < z < +20 0,35 0,40 0, < z < +40 0,39 0,44 0, < z 0,41 0,46 0,52 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

31 Ponts thermiques 30 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R 3 Mur terre cuite isolante ou béton cellulaire de 25 à 40 cm Soubassent béton Plancher béton isolé en sous-face (Risolant 1.0 m².k/w) Correction isolante au droit du plancher côté intérieur Rc 0,5 m².k/w Rc Rc z > 0 e p z > 0 e p Isolation sous toute la surface du plancher ou périphérique Valeurs de ψ (W/m.K) z Rc épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) (m².k/w) z < -70 0,50 à 1,00 1,05 à 1,50 0,20 0,17 0,23 0,18 0,25 0,20 70 < z < 40 0,50 à 1,00 1,05 à 1,50 0,22 0,20 0,25 0,21 0,28 0,22 40 < z < 20 0,50 à 1,00 1,05 à 1,50 0,25 0,22 0,28 0,23 0,31 0,25 20 < z < +20 0,50 à 1,00 1,05 à 1,50 0,29 0,26 0,33 0,27 0,37 0, < z < +40 0,50 à 1,00 1,05 à 1,50 0,31 0,28 0,36 0,30 0,40 0, < z 0,50 à 1,00 1,05 à 1,50 0,33 0,30 0,38 0,32 0,42 0,34 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

32 Ponts thermiques 31 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R 5 Mur terre cuite isolante ou béton cellulaire 25 à 40 cm Soubassent béton Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1 m 2.K/W) avec chape flottante sur isolant (Rsc 1,0 m².k/w) avec retour de résistance thermique 0,5 m².k/w Rsc Rsc e p e p z > 0 z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher ou périphérique Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,12 0,14 0,16 70 < z < 40 0,14 0,16 0,18 40 < z < 20 0,16 0,18 0,20 20 < z < +20 0,19 0,21 0, < z < +40 0,20 0,23 0, < z 0,21 0,24 0,26 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

33 Ponts thermiques 32 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R 6 Mur terre cuite isolante ou béton cellulaire 25 à 40 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1 m 2.K/W) avec chape flottante sur isolant (Rsc 1,0 m².k/w) avec retour de résistance thermique 0,5 m².k/w Rsc Rsc e p e p z > 0 z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher ou périphérique Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,11 0,13 0,14 70 < z < 40 0,12 0,14 0,16 40 < z < 20 0,14 0,16 0,18 20 < z < +20 0,17 0,19 0, < z < +40 0,18 0,20 0, < z 0,18 0,21 0,23 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

34 Ponts thermiques 33 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R7 Mur terre cuite isolante ou béton cellulaire 25 à 40 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous face (R isolant > 1 m 2.K/W) avec planelle et correction isolante de résistance thermique totale > 1 m².k/w. e p z > 0 e p z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,24 0,25 0,26 70 < z < 40 0,26 0,28 0,30 40 < z < 20 0,28 0,31 0,34 20 < z < +20 0,35 0,37 0, < z < +40 0,37 0,40 0, < z 0,41 0,43 0,45 Isolation périphérique horizontale ou verticale Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,17 0,19 0,21 70 < z < 40 0,21 0,24 0,26 40 < z < 20 0,25 0,28 0,30 20 < z < +20 0,32 0,33 0, < z < +40 0,35 0,37 0, < z 0,37 0,39 0,41 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

35 Ponts thermiques 34 / 133 R - Isolation répartie PB-TP-R 8 Mur terre cuite isolante ou béton cellulaire 25 à 40 cm Soubassent maçonnerie courante Plancher béton isolé en sous-face (R isolant > 1 m 2.K/W) avec chape flottante sur isolant (Rsc 1,0 m².k/w) avec retour de résistance thermique 0,5 m².k/w Correction de chaînage par planelle et isolant de résistance thermique totale 1,0 m².k/w Rsc Rsc e p e p z > 0 z > 0 Isolation sous toute la surface du plancher ou périphérique Valeurs de ψ (W/m.K) z épaisseur du plancher e p (cm) * (en cm) z < -70 0,10 0,11 0,12 70 < z < 40 0,11 0,12 0,13 40 < z < 20 0,13 0,14 0,15 20 < z < +20 0,15 0,16 0, < z < +40 0,16 0,17 0, < z 0,16 0,17 0,18 (*) Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

36 Ponts thermiques 35 / 133 PLANCHER BAS SUR UN LOCAL NON CHAUFFE a Liaison périphérique avec un mur donnant sur l'extérieur Types de murs haut et bas et chaînage Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (TC) Isolation répartie (BC) I1 E1 R1 R2 page 39 page 42 page 45 page 46 I2 E2 R3 R4 page 40 page 43 page 47 page 48 I3 E3 R5 R5 page 41 page 44 page 49 page 49

37 Ponts thermiques 36 / 133 Types de planchers Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (TC) Isolation répartie (BC) Planchers en béton plein, planchers à entrevous béton ou terre cuite a a a a Planchers à entrevous isolants b b b b Planchers en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite avec chape sur isolant c c c c Planchers à entrevous isolants avec chape sur isolant d d d d

38 Ponts thermiques 37 / 133 PLANCHER BAS a Liaison périphérique avec un mur et un refend donnant sur l intérieur. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

39 Ponts thermiques 38 / 133 PLANCHER BAS a Liaison périphérique avec un mur donnant sur l intérieur. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 54 Page 55 Page 56 Page 56

40 Ponts thermiques 39 / 133 I. ISOLATION PAR L INTERIEUR PB-ME-I 1 Mur haut en béton plein 15 à 30 cm Mur bas en béton plein a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) I 1.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 15 < e m < 30 0,61 0,70 0,79 I 1.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e p (cm) e m (cm) 15 < e m < 30 0,54 0,61 0,67 I 1.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 15 < e m < 30 0,32 0,33 0,33 I 1.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite isolée en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 15 < e m < 30 0,20 0,23 0,25 I 1.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 15 < e m < 30 0,17 0,18 0,19 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

41 Ponts thermiques 40 / 133 PB-ME-I 2 Mur haut en maçonnerie courante 20 à 30 cm Mur bas en béton plein Chaînage avec planelle maçonnerie 5 à 7,5 cm. I. ISOLATION PAR L INTERIEUR a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) I 2.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,57 0,65 0,73 I 2.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite(a) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,50 0,56 0,62 I 2.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,29 0,30 0,31 I 2.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite isolée en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,19 0,22 0,24 I 2.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,16 0,17 0,18 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

42 Ponts thermiques 41 / 133 PB-ME-I 3 Mur haut en maçonnerie courante 20 à 30 cm Mur bas en maçonnerie courante Chaînage avec planelle maçonnerie 5 à 7,5 cm I. ISOLATION PAR L INTERIEUR a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) I 3.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,52 0,60 0,68 I 3.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,45 0,51 0,57 I 3.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,32 0,33 0,34 I 3.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite isolée en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,18 0,20 0,22 I 3.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 20 < e m < 30 0,15 0,16 0,17 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

43 Ponts thermiques 42 / 133 E. ISOLATION PAR L EXTERIEUR PB-ME-E 1 Mur haut en béton plein 15 à 30 cm Mur bas en béton plein Plancher d épaisseur 15 ep 25 cm a b c d d d e m Valeurs de ψ (W/m.K) E 1.1 Plancher bas en béton plein (a) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,71 0,79 0,87 0,95 d 30 0,58 0,66 0,74 0,81 E 1.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,68 0,76 0,84 0,91 d 30 0,57 0,64 0,71 0,78 E 1.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,66 0,74 0,82 0,90 d 30 0,55 0,62 0,69 0,76 E 1.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton, ou à entrevous terre cuite, ou à entrevous isolants, isolé en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c,d) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,51 0,58 0,66 0,73 d 30 0,45 0,51 0,58 0,64

44 Ponts thermiques 43 / 133 E. ISOLATION PAR L EXTERIEUR PB-ME E 2 Mur haut en maçonnerie courante 20 à 30 cm Mur bas en béton plein Plancher d épaisseur 15 ep 25 cm a b c d d d e m Valeurs de ψ (W/m.K) E 2.1 Plancher bas en béton plein (a) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,70 0,75 0,80 d 30 0,60 0,65 0,70 E 2.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,66 0,71 0,75 d 30 0,57 0,62 0,66 E 2.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,61 0,66 0,70 d 30 0,53 0,58 0,62 E 2.4 Plancher bas tout matériau, isolé en sous face (c) avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c,d) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,40 0,44 0,48 d 30 0,36 0,40 0,44

45 Ponts thermiques 44 / 133 PB-ME-E 3 Mur haut en maçonnerie courante 20 à 30 cm Mur bas en maçonnerie courante Plancher d épaisseur 15 ep 25 cm E. ISOLATION PAR L EXTERIEUR a b c d d d e m Valeurs de ψ (W/m.K) E 3.1 Plancher bas en béton plein (a) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,49 0,53 0,57 d 30 0,40 0,43 0,46 E 3.2 Plancher bas à entrevous béton, terre cuite ou isolants (a,b) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,47 0,51 0,55 d 30 0,39 0,42 0,45 E 3.3 Plancher bas tout matériau, isolé en sous face (c) avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c,d) e m (cm) d (cm) 0 < d < 30 0,31 0,34 0,37 d 30 0,27 0,30 0,32

46 Ponts thermiques 45 / 133 R - ISOLATION REPARTIE PB-ME-R 1 Mur haut en terre cuite isolante 25 à 40 cm Mur bas en béton Chaînage avec planelle en terre cuite de résistance > 0.1 m2.k/w a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) R 1.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,59 0,65 0,71 30 < e m < 35 0,55 0,61 0,67 35 < e m < 40 0,50 0,57 0,63 R 1.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,51 0,56 0,60 30 < e m < 35 0,47 0,52 0,56 35 < e m < 40 0,43 0,48 0,52 R 1.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,34 0,34 0,34 30 < e m < 35 0,31 0,31 0,31 35 < e m < 40 0,28 0,28 0,28 R 1.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite, isolé en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,20 0,22 0,24 R 1.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,14 0,16 0,17 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

47 Ponts thermiques 46 / 133 R - ISOLATION REPARTIE PB-ME-R 2 Mur haut en béton cellulaire 25 à 40 cm Mur bas béton d'épaisseur < 20 cm Chaînage avec planelle en béton cellulaire de résistance > 0.33 m2.k/w a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) R 2.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,57 0,63 0,67 30 < e m < 35 0,53 0,59 0,64 35 < e m < 40 0,49 0,55 0,61 R 2.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,50 0,54 0,58 30 < e m < 35 0,46 0,50 0,54 35 < e m < 40 0,42 0,46 0,50 R 2.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,33 0,33 0,33 30 < e m < 35 0,30 0,30 0,30 35 < e m < 40 0,26 0,26 0,26 R 2.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite, isolé en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,20 0,22 0,23 R 2.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,14 0,15 0,16 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

48 Ponts thermiques 47 / 133 R - ISOLATION REPARTIE PB-ME-R 3 Mur haut en terre cuite isolante 25 à 40 cm Mur bas maçonnerie courante d'épaisseur égale à 20 cm Chaînage avec planelle terre cuite de résistance > 0.1 m 2.K/W a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) R 3.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,49 0,55 0,61 30 < e m < 35 0,46 0,52 0,58 35 < e m < 40 0,43 0,50 0,56 R 3.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,42 0,47 0,52 30 < e m < 35 0,40 0,45 0,50 35 < e m < 40 0,38 0,43 0,48 R 3.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,31 0,32 0,32 30 < e m < 35 0,28 0,29 0,29 35 < e m < 40 0,25 0,26 0,26 R 3.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite, isolé en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,19 0,21 0,22 R 3.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,13 0,15 0,16 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

49 Ponts thermiques 48 / 133 R - ISOLATION REPARTIE PB-ME-R 4 Mur haut en béton cellulaire 25 à 40 cm Mur bas maçonnerie courante d'épaisseur égale à 20 cm Chaînage avec planelle béton cellulaire de résistance > 0.33 m 2.K/W a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) R 4.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,45 0,48 0,52 30 < e m < 35 0,43 0,46 0,50 35 < e m < 40 0,41 0,44 0,48 R 4.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,41 0,45 0,49 30 < e m < 35 0,39 0,43 0,47 35 < e m < 40 0,37 0,41 0,45 R 4.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 30 0,28 0,29 0,30 30 < e m < 35 0,26 0,27 0,28 35 < e m < 40 0,24 0,25 0,26 R 4.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite, isolé en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,18 0,19 0,21 R 4.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,13 0,14 0,15 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

50 Ponts thermiques 49 / 133 R - ISOLATION REPARTIE PB-ME-R 4 ter Mur haut en béton cellulaire ou en terre cuite 25 à 40 cm Mur bas identique au mur haut (même nature et même épaisseur) Chaînage avec planelle BC ou TC munie d'un isolant. La résistance totale planelle + isolant > 1.0 m2.k/w a b c d e p e m Valeurs de ψ (W/m.K) R 4.1 Plancher bas en béton plein (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,25 0,28 0,31 R 4.2 Plancher bas à entrevous béton ou terre cuite (a) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,23 0,26 0,28 R 4.3 Plancher bas à entrevous isolants (b) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,20 0,21 0,21 R 4.4 Plancher bas en béton plein ou à entrevous béton ou terre cuite, isolé en sous face avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (c) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,10 0,11 0,12 R 4.5 Plancher bas à entrevous isolants avec chape flottante sur isolant (Rsc > 1 m 2.K/W) (d) e p (cm) e m (cm) 25 < e m < 40 0,08 0,10 0,11 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

51 Ponts thermiques 50 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur, refend Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Si chape flottante, Résistance de l'isolant sous chape Rsc > 1.0 m 2.K/W (Si Rsc < 1 m 2.K/W, ψ doit être majoré de 4 %) - Epaisseur isolant sous plancher > 10 cm - Toute épaisseur du plancher Ψ 1 Ψ 2 Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 + Ψ 3 ei Ψ plancher en béton plein Ext ou l.n.c Mur Béton plein Maçonnerie courante 15 < < < < < < Avec : Ψ 1 = 0.45 Ψ Ψ 2 = 0.45 Ψ Ψ 3 = 0.10 Ψ 2 - plancher à entrevous béton ou terre cuite Ψ doit être réduit de 4 % La répartition des linéiques est la même que pour un plancher en béton plein 3 - Plancher avec chape flottante, Ψ doit être réduit de 10 % La répartition des linéiques dépend de la nature du mur : Mur Béton plein Maçonnerie courante Répartition des linéiques Ψ 1 = 0.30 Ψ Ψ 2 = 0.30 Ψ Ψ 3 = 0.40 Ψ Ψ 1 = 0.20 Ψ Ψ 2 = 0.30 Ψ Ψ 3 = 0.50 Ψ 4 - Si l'épaisseur de l'isolant sous plancher est > 10 cm, la réduction de Ψ pour chaque 2 cm supplémentaires d isolant est fonction de la nature du mur : Mur Béton plein Maçonnerie courante Réduction de Ψ 3 % 5 % La répartition des linéiques est donnée en 1,2 ou 3 selon le cas. PS : Les réductions de Ψ peuvent être cumulées

52 Ponts thermiques 51 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur, refend Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ 2 ei Ψ 3 Ext ou l.n.c ψ = ψ 1 + ψ 2 + ψ Hypothèses générales - mur en béton plein ou en maçonnerie courante, en toute épaisseur - plancher avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, en toute épaisseur - résistance minimale de l'isolant supérieure à 2 m 2.K/W - chaînage dans la surface du mur 1 - Plancher sans chape flottante ψ = 0.03 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = Ψ Ψ 3 = Plancher avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc ψ = 0.07 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.0 Ψ 3 = Ψ Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

53 Ponts thermiques 52 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur, refend Isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ 2 ei Ext ou l.n.c Ψ 3 Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 + Ψ Hypothèses générales - mur inférieur en maçonnerie isolante type a, e > 25 cm - plancher béton plein avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, et en toute épaisseur - résistance minimale de l'isolant est supérieure à 2 m 2.K/W. 1 - Plancher sans chape flottante Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.5 Ψ Ψ 2 = 0.5 Ψ Ψ 3 = Plancher avec chape flottante quelle que soit la valeur de Rsc Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.0 Ψ 3 = Ψ Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

54 Ponts thermiques 53 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur, refend Isolation répartie (béton cellulaire) (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ 2 ei Ext ou l.n.c Ψ Hypothèses générales Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 + Ψ 3 - mur inférieur en maçonnerie isolante, e > 25 cm - résistance minimale de l'isolant sous plancher est supérieure à 2 m 2.K/W 1 - plancher béton plein avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, et en toute épaisseur Sans chape flottante Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.5 Ψ Ψ 2 = 0.5 Ψ Ψ 3 = Avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.0 Ψ 3 = Ψ 2 - plancher béton cellulaire en toute épaisseur Sans chape flottante Ψ = 0.07 avec : Ψ 1 = 0.5 Ψ Ψ 2 = 0.5 Ψ Ψ 3 = Avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.07 avec : Ψ 1 = Ψ /3 Ψ 2 = Ψ /3 Ψ 3 = Ψ /3 Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

55 Ponts thermiques 54 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur, refend Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 Ψ 1 ei Ψ Hypoyhèses générales - Epaisseur isolant sous plancher ~ 10 cm - Toute épaisseur de plancher 1 - plancher en béton plein Mur Béton plein Maçonnerie courante 15 < < < < < < Avec : Ψ 1 = 0.85 Ψ Ψ 2 = 0.15 Ψ 2 - Plancher à entrevous béton ou terre cuite sans chape flottante Ψ doit être réduit de 5 % s'il s'agit de mur en béton ou de 2 % si le mur est en maçonnerie courante La répartition des linéiques est identique au cas du plancher plein sans chape flottante. 3 - Plancher en béton plein avec chape flottante avec Rsc > 1.0 m 2.K/W Ψ doit être réduit de 35% s'il s'agit de mur en béton (avec Ψ 1 = 0.35 Ψ ) ou de 20 % si le mur est en maçonnerie courante avec (Ψ 1 = 0.3Ψ) Si l'épaisseur de l'isolant sous plancher est > 10 cm, la réduction de Ψ pour chaque 2 cm supplémentaires d'isolant est de 3% pour un mur en béton et de 5 % pour un mur en maçonnerie courante. La répartition des linéiques est identique au cas du plancher plein sans chape flottante. PS : - Les réductions de Ψ peuvent être cumulées. - La répartition des linéiques, relative à la présence d'une chape flottante prime sur les autres cas. - Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

56 Ponts thermiques 55 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur, refend Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ 2 Ψ = Ψ 1 + Ψ Hypothèses générales - mur en béton plein ou en maçonnerie courante, en toute épaisseur - plancher avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, en toute épaisseur - résistance de l'isolant vertical ou horizontal > 2 m 2.K/W - chaînage dans l'épaisseur du mur 1 - Plancher sans chape flottante Ψ = 0.03 avec : Ψ 1 = 0.8 Ψ Ψ 2 = 0.2 Ψ 2 - Plancher avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.07 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = Ψ Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

57 Ponts thermiques 56 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur Isolation répartie (terre cuite ou béton cellulaire) (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ 2 Ψ = Ψ 1 + Ψ Hypothèses générales - mur inférieur en maçonnerie isolante, > 25 cm - plancher béton plein avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, et en toute épaisseur - résistance de l'isolant sous plancher > 2 m 2.K/W 1 - Plancher sans chape flottante Ψ = 0.10 avec : Ψ 1 = Ψ Ψ 2 = Plancher avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.12 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = Ψ Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

58 Ponts thermiques 57 / 133 a.1.5 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Plancher en béton plein - Risolant en sous face du plancher > 2 m 2.K/W - Risolant sous chape flottante > 1.0 m 2.K/W - Risolant vertical intérieur > 2 m 2.K/W ψ1 ep 1 - Mur en béton plein ep Sans chape flottante Avec chape flottante < < < < < < ψ1 = ψ ψ2 = 0.0 ψ2 ψ = ψ1 + ψ2 2 - Mur en maçonnerie courante ep Sans chape flottante Avec chape flottante < < < < ψ1 = ψ ψ2 = 0.0 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

59 Ponts thermiques 58 / 133 a.1.5 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas mur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Plancher en béton plein - Risolant en sous face du plancher > 2 m 2.K/W - Risolant sous chape flottante > 1.0 m 2.K/W - Risolant vertical extérieur > 2 m 2.K/W ψ1 ep ψ2 1 - Mur en béton plein ψ = ψ1 + ψ2 ep Sans chape flottante Avec chape flottante < < < < < < ψ1 = ψ ψ2 = Mur en maçonnerie courante ep Sans chape flottante Avec chape flottante < < < < ψ1 = ψ ψ2 = 0.0 PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

60 Ponts thermiques 59 / Hypothèses générales COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas - poutre dans local non chauffé (dimensions en cm) - Plancher en béton plein ou à entrevous PSE ne pénétrant pas dans l'épaisseur de la poutre epo - Risolant en sous face du plancher > 2 m 2.K/W - Risolant sous chape flottante > 1.0 m 2.K/W 1 - poutre non isolée 20 < rp < 80 cm 15 < ep < 30 epo Sans chape flottante Avec chape flottante 20 < epo < < epo < < epo < ψ poutre isolée sur ses faces verticales rp = 40 cm 15 < ep < 30 epo Sans chape flottante Avec chape flottante 20 < epo < < epo < < epo < rp = 60 cm 15 < ep < 30 epo Sans chape flottante Avec chape flottante 20 < epo < < epo < < epo < rp = 80 cm 15 < ep < 30 epo Sans chape flottante Avec chape flottante 20 < epo < < epo < < epo < ψ ( rp) poutre isolée sur 3 faces 20 < epo < 35 cm 15 < ep < 30 rp Sans chape flottante Avec chape flottante ψ rp rp rp ep epo ep epo ep epo * Si le plancher contient des entrevous PSE qui pénétrent dans l'épaisseur de la poutre, ψ doit être majoré de ψ CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

61 Ponts thermiques 60 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas - refend - poutre dans local non chauffé (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Plancher en béton plein ou à entrevous PSE ne pénétrant pas dans l'épaisseur de la poutre (epo) - Risolant en sous face du plancher > 2 m 2.K/W - Risolant sous chape flottante > 1.0 m 2.K/W 1 - poutre non isolée : 40 < rp < 80 cm Refend en béton plein, er = 15 cm ep Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ er ep Refend en béton plein, er = 20 cm ep Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ Refend en béton plein, er = epo ep Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ Refend en maçonnerie courante, er = 20 cm ep Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ Refend en maçonnerie courante, er = 15 cm ep Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ rp epo * Si le plancher contient des entrevous PSE qui pénétrent dans l'épaisseur de la poutre, ψ doit être majoré de ψ PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 10 < e p < 30 cm

62 Ponts thermiques 61 / poutre isolée sur ses faces verticales : 15 < ep < 30 cm Refend en béton plein, er = 15 cm rp Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ er ep Refend en béton plein, er = 20 cm rp Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ Refend en béton plein, er = epo rp Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ Refend en maçonnerie courante, er = 20 cm rp Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ Refend en maçonnerie courante, er = 15 cm rp Sans chape flottante Avec chape flottante epo < epo < < epo < < epo < ψ rp epo * Si le plancher contient des entrevous PSE qui pénétrent dans l'épaisseur de la poutre, ψ doit être majoré de ψ

63 Ponts thermiques 62 / poutre isolée sur 3 faces : 15 < ep < 30 cm Refend en béton plein, er = 15 cm rp Sans chape flottante Avec chape epo flottante < epo < ψ er ep Refend en béton plein, er = 20 cm rp Sans chape flottante Avec chape epo flottante < epo < ψ Refend en béton plein, er = epo rp Sans chape flottante Avec chape epo flottante < epo < < epo < < epo < ψ Refend en maçonnerie courante, er = 20 cm rp Sans chape flottante Avec chape epo flottante < epo < ψ Refend en maçonnerie courante, er = 15 cm rp Sans chape flottante Avec chape epo flottante < epo < ψ rp epo * Si le plancher contient des entrevous PSE qui pénétrent dans l'épaisseur de la poutre, ψ doit être majoré de ψ

64 Ponts thermiques 63 / Hypothèses générales COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas - refend dans local non chauffé (dimensions en cm) - Plancher en béton plein ou à entrevous PSE ne pénétrant pas dans l'épaisseur du refend er - Risolant en sous face du plancher > 2 m 2.K/W - Risolant sous chape flottante > 1.0 m 2.K/W - 15 < ep < 30 cm 1 - refend non isolé Refend en béton plein er Sans chape flottante Avec chape flottante 15 < er < < er < < er < < er < ψ er ep Refend en maçonnerie courante er Sans chape flottante Avec chape flottante 15 < er < < er < < er < < er < ψ refend isolé sur une hauteur h Refend en béton plein h Sans chape flottante Avec chape flottante er < er < < er < < er < < er < ψ Refend en maçonnerie courante h Sans chape flottante Avec chape flottante er < er < < er < < er < < er < ψ h ep er * Si le plancher contient des entrevous PSE qui pénétrent dans l'épaisseur du refend, ψ doit être majoré de ψ

65 Ponts thermiques 64 / Hypothèses générales COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher bas - refend haut - refend dans local non chauffé (dimensions en cm) - Plancher en béton plein ou à entrevous PSE ne pénétrant pas dans l'épaisseur du refend er - Risolant en sous face du plancher > 2 m 2.K/W - Risolant sous chape flottante > 1.0 m 2.K/W - 15 < ep < 30 cm - refend bas et refend haut sont identiques (même épaisseur et mêmes matériaux) 1 - refend bas non isolé Refend en béton plein er Sans chape flottante Avec chape flottante 15 < er < < er < < er < < er < ψ Refend en maçonnerie courante er Sans chape flottante Avec chape flottante 15 < er < < er < < er < < er < ψ er ep 2 - refend bas isolé sur une hauteur h Refend en béton plein h Sans chape flottante Avec chape flottante er < er < < er < < er < < er < ψ Refend en maçonnerie courante h Sans chape flottante Avec chape flottante er < er < < er < < er < < er < ψ h ep er * Si le plancher contient des entrevous PSE qui pénétrent dans l'épaisseur du refend, ψ doit être majoré de ψ

66 Ponts thermiques 65 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE plancher bas - refend (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Plancher en béton plein ou à entrevous PSE ne pénétrant pas dans l'épaisseur du refend er - Risolant en sous face du plancher > 2 m 2.K/W - Risolant sous chape flottante > 1.0 m 2.K/W - 15 < ep < 30 cm 1 - Refend en béton plein Sans chape flottante Avec chape er flottante 15 < er < < er < < er < < er < ψ er ep 2 - Refend en maçonnerie courante Sans chape flottante Avec chape er flottante 15 < er < < er < < er < < er < ψ * Si le plancher contient des entrevous PSE qui pénétrent dans l'épaisseur du refend, ψ doit être majoré de ψ

67 Ponts thermiques 66 / 133 b - Liaisons courantes avec un plancher intermédiaire b.1 -Liaisons périphériques liaison Description Schémas Page b Liaison du plancher intermédiaire (lourd Int. ou léger) avec mur donnant sur l'extérieur Ext. ou sur un local non chauffé. Lnc Int. b Liaison du plancher intermédiaire avec un balcon et un mur donnant sur l'extérieur. Ext. Int. 69 Int. CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

68 Ponts thermiques 67 / 133 PLANCHER INTERMEDIAIRE LOURD b Liaison périphérique avec un mur donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 70 Page 74 Page 75 Page

69 Ponts thermiques 68 / 133 PLANCHER INTERMEDIAIRE LEGER b Liaison périphérique avec un mur donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 73 Page 74 Page-77 Page 77

70 Ponts thermiques 69 / 133 PLANCHER INTERMEDIAIRE b Liaison périphérique avec balcon et un mur donnant sur l'extérieur. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 78 Page 79 Page 80 Page 81

71 Ponts thermiques 70 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ Τ ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur extérieur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Résistance de l'isolant sous chape Rsc > 1.0 m 2.K/W (Si Rsc < 1 m 2.K/W, ψ doit être majoré de 4 %) 1 - Plancher en béton plein sans planelle Les valeurs indiquées ci dessous ne sont valables que pour un plancher en béton plein, cependant : - Le coefficient linéique correspondant à une dalle alvéolée de même épaisseur peut être obtenu à partir de ces valeurs en les minorant de 15 %. ψ 1 ψ 2 ep - Le coeffcient linéique correspondant à une dalle alvéolée, munie d'un surdallage en béton de 5 cm, est égal à celui d'un plancher plein de même épaisseur que la dalle seule sans surdallage. ψ = ψ 1 + ψ 2 Mur en béton plein ep Sans chape flottante (1) Avec chape flottante (2) < < < < < < Mur en maçonnerie courante ep Sans chape flottante (1) Avec chape flottante (2) < < < < Mur en maçonnerie isolante type a ou type b ep Sans chape flottante (1) Avec chape flottante (2) < < < < (1) ψ1 = ψ2 = 50 % ψ (2) ψ1 = 12 % ψ ψ2 = 88 % ψ PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm

72 Ponts thermiques 71 / Plancher à entrevous béton ou terre cuite ψ 1 ep ψ 2 ψ = ψ 1 + ψ 2 Mur en béton plein ep Sans chape flottante (1) Avec chape flottante (2) < < < < < < Mur en maçonnerie courante ep Sans chape flottante (1) Avec chape flottante (2) < < < < Mur en maçonnerie isolante type a ou type b ep Sans chape flottante (1) Avec chape flottante (2) < < < < (1) ψ1 = 52 % ψ ψ2 = 48 % ψ (2) ψ1 = 14 % ψ ψ2 = 86 % ψ PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm

73 Ponts thermiques 72 / Planelle en about de dalle L habillage du nez de plancher en béton plein par une planelle doit être conforme au DTU en vigueur. ψ 1 ep ψ = ψ 1 + ψ 2 ψ 2 Rp = résistance de la planelle en m 2.K/W Mur en maçonnerie courante Rp = 0.07 m 2.K/W Rp= 0.1 m 2.K/W Rp > 0.16 m 2.K/W ep < < < < Mur en maçonnerie isolante type b Rp= 0.1 m 2.K/W Rp= 0.16 m 2.K/W Rp= 0.22 m 2.K/W ep < < < < Mur en maçonnerie isolante type a Rp= 0.3 m 2.K/W Rp= 0.5 m 2.K/W ep < < < < ψ1 = ψ2 = 50 % ψ 4 -Planelle avec ou sans entrevous béton ou terre cuite avec ou sans chape flottante Le coefficient ψ correspondant à la présence simultanée d'une planelle avec/sans entrevous béton ou terre cuite et avec/sans chape flottante peut être déduit des valeurs tabulées précédentes par simple cumulation des effets. La répartition en ψ1 et ψ2 est à lire en bas des tableaux des cas 1 ou 2 selon le cas.

74 Ponts thermiques 73 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire léger - mur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 4 - Plancher intermédiaire léger ψ 1 ep ψ 2 ψ = ψ 1 + ψ 2 Mur en béton plein ep < < Mur en maçonnerie courante ou isolant type b ep < < Mur en maçonnerie isolante type a ep < < < < < < Avec : ψ 1 = ψ 2

75 Ponts thermiques 74 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) ψ 1 ep ψ 1 ep ψ 2 ψ 2 Ri Ri ψ = ψ 1 + ψ 2 ψ = ψ 1 + ψ 2 Plancher lourd Plancher léger 0 - Hypothèses générales - Plancher lourd ou léger, - Avec ou sans chaînage - Mur en béton plein, en maçonnerie courante ou en maçonnerie isolante type a 1 - Plancher sans chape flottante ep Ri Avec : ψ 1 = ψ Plancher avec chape flottante ψ doit être majoré de 0.02 W/(m.K) Avec : ψ 1 = 20 % ψ PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm

76 Ponts thermiques 75 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (Ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur extérieur Mur à isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) Plancher en béton plein Planelle en about de dalle de résistance R planelle > 0.5 m 2.K/W ep à (1) si plancher à entrevous béton ou terre cuite, Ψ doit être réduit de 3 % avec Ψ1 = 52 % Ψ (2) si chape flottante, Ψ doit être réduit de 2 % avec Ψ1 = 12 % Ψ (3) si (1) + (2), Ψ doit être réduit de 5 % avec Ψ1 = 14 % Ψ Ψ1 Ψ2 ep Plancher en béton plein Isolant + planelle en about de dalle de résistance totale R isolant+planelle > 1.5 m 2.K/W ep à (1) si plancher à entrevous béton ou terre cuite, Ψ doit être réduit de 3 % avec Ψ1 = 52 % Ψ (2) si chape flottante, Ψ doit être majoré de 3 % avec Ψ1 = 12 % Ψ (3) si (1) + (2), Ψ reste inchangé avec Ψ1 = 14 % Ψ Ψ1 Ψ2 ep PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm

77 Ponts thermiques 76 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (Ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur extérieur Mur à isolation répartie (béton cellulaire) Planelle en about de dalle de résistance R planelle > 0.5 m 2.K/W (dimensions en cm) Plancher en béton plein ep à Ψ1 * Les variations de Ψ peuvent être cumulées (1) si plancher à entrevous béton ou terre cuite, Ψ doit être réduit de 3 % avec Ψ1 = 52 % Ψ (2) si chape flottante, Ψ doit être majoré de 3 % avec Ψ1 = 12 % Ψ (3) si (1) + (2), Ψ reste inchangé avec Ψ1 = 14 % Ψ (4) si isolant en about de dalle Ψ doit être réduit de: 30 % pour Ri = 0.50 m 2.K/W Ψ2 35 % pour Ri = 0.75 m 2.K/W 40 % pour Ri = 1.00 m 2.K/W Ri ep Plancher en béton cellulaire, e chaînage = 6 cm ep < < < < < < * Les variations de Ψ peuvent être cumulées Ψ1 ep (1) si chape flottante, Ψ doit être majoré de 15 % avec Ψ1 = 35 % Ψ (2) si isolant en about de dalle Ψ doit être diminué de: 0.02 pour Ri = 0.50 m 2.K/W 0.03 pour Ri = 0.75 m 2.K/W 0.04 pour Ri = 1.00 m 2.K/W PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm Ψ2 e chaînage

78 Ponts thermiques 77 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur Mur à isolation répartie (terre cuite ou béton cellulaire) (dimensions en cm) ψ 1 ep ψ 2 ψ = ψ 1 + ψ 2 ep < < < < < < Avec : ψ 1 = ψ 2 CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

79 Ponts thermiques de liaisons Plancher intermédiaire b-78 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur extérieur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Si chape flottante, Résistance de l'isolant sous chape Rsc > 1.0 m 2.K/W (Si Rsc < 1 m 2.K/W, ψ doit être majoré de 4 %) Ψ = Ψ 1 + Ψ Mur en béton plein ep < < < < < < Mur en maçonnerie courante ep < < < < Effets d'autres paramètres ψ 1 ψ 2 ep Mur Variation en % (1) En béton plein En maçonnerie courante Plancher à entrevous (ψ 1 = 52 % ψ) (2) -12% -10% Chape flottante (ψ 1 = 12 % ψ) (2) -12% -10% Chaînage non noyé (ψ 1 = 50 % ψ) - +5% (1) Les effets peuvent être cumulés (addition arithmétique) (2) Si chape flottante + plancher à entrevous : ψ 1 = 14 % ψ PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

80 Ponts thermiques de liaisons Plancher intermédiaire b-79 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur extérieur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Si chape flottante, Résistance de l'isolant sous chape Rsc > 1.0 m 2.K/W (Si Rsc < 1 m 2.K/W, ψ doit être majoré de 4 %) Ψ = Ψ 1 + Ψ Mur en béton plein ep < < < < < < ψ 1 ψ 2 ep 2 - Mur en maçonnerie courante ep < < < < Effets d'autres paramètres Mur Variation en % (1) En béton plein En maçonnerie courante Plancher à entrevous -0% -0% (ψ 1 = 50 % ψ) (2) Chape flottante -0% (ψ 1 = 35 % ψ) (2) -0% (ψ 1 = 30 % ψ) (2) Chaînage non noyé (ψ 1 = 50 % ψ) (2) - +5% (1) Les effets peuvent être cumulés (addition arithmétique) (2) S'il y a présence simultanée d'une chape flottante et d'un plancher à entrevous béton ou terre cuite ou /et un chaînage dans le mur, alors ψ 1 et ψ 2 doivent être calculés comme pour une chape flottante seule. PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

81 Ponts thermiques de liaisons Plancher intermédiaire b-80 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur extérieur Mur à isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Si chape flottante, Résistance de l'isolant sous chape Rsc > 1.0 m 2.K/W (Si Rsc < 1 m2.k/w, ψ doit être majoré de 4 %) ψ 1 ep ψ 2 Ψ = Ψ 1 + Ψ Plancher en béton plein ep < < < < < < Si chape flottante sur isolant alors ψ doit être minoré de 5 % avec Ψ 1 = 10 % Ψ 2 - Plancher à entrevous béton ou terre cuite ψ doit être minoré de 5 % avec Ψ 1 = Ψ 2 PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

82 Ponts thermiques de liaisons Plancher intermédiaire b-81 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (ψ) DU PONT THERMIQUE Plancher intermédiaire - mur extérieur Mur à isolation répartie (Béton cellulaire) (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales - Si chape flottante, Résistance de l'isolant sous chape Rsc > 1.0 m 2.K/W (Si Rsc < 1 m 2.K/W, ψ doit être majoré de 4 %) ψ 1 ep Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 ψ Plancher en béton plein ep < < < < < < Si chape flottante sur isolant alors ψ doit être minoré de 5 % avec Ψ 1 = 10 % Ψ 2 - Plancher à entrevous béton ou terre cuite ψ doit être minoré de 5 % avec Ψ 1 = Ψ Plancher en béton cellulaire ep < < < < < < Si chape flottante sur isolant alors ψ doit être majoré de 0.02 W/(m.K) avec Ψ 1 = 25 % Ψ PS : Extrapolation et interpolation linéaires possibles pour 10 < ep < 35 cm CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

83 Ponts thermiques 82 / 133 c.1 -Liaisons périphériques c - Liaisons courantes avec un plancher haut liaison Description Schémas Page c Liaison du plancher haut lourd ou léger donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, avec un mur extérieur. Ext. Ext. Ext. Lnc lnc. Int c Liaison du plancher haut avec un mur et un refend donnant sur l intérieur. Ext. Lnc Int. 86 Int. Int. c Liaison du plancher haut avec un mur et donnant sur l intérieur. Ext. Lnc Int. 87 Int. c.2 -Liaisons intermédiaires liaison Description Schémas page c Liaison du plancher haut lourd ou léger donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé avec un refend situé à l'étage inférieur. Int. Ext. Lnc Int c Liaison du plancher haut lourd ou léger donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé avec un refend situé à l'étage inférieur et se prolongeant à l'extérieur ou dans le local non chauffé. Ext. Lnc Int. Ext. Lnc Int CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

84 Ponts thermiques 83 / 133 PLANCHER HAUT LOURD c Liaison périphérique avec un mur extérieur, le plancher donne sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. (plancher lourd isolé par dessus dans tous les cas) Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT EXT ou LNC EXT EXT ou LNC EXT EXT ou LNC EXT EXT ou LNC Page 90 Page 92 Page 94 Page 95

85 Ponts thermiques 84 / 133 PLANCHER HAUT LEGER c Liaison périphérique avec un mur extérieur de façade, le plancher donne sur un local non chauffé. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT LNC EXT LNC EXT LNC EXT LNC Page 91 Page 93 Page 96 Page 96

86 Ponts thermiques 85 / 133 PLANCHER HAUT LEGER c Liaison périphérique avec un mur extérieur de pignon, le plancher donne sur un local non chauffé. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT LNC EXT LNC EXT LNC LNC Page 91 Page 93 Page 96 Page 96

87 Ponts thermiques 86 / 133 PLANCHER HAUT c Liaison périphérique avec un mur et un refend donnant sur l intérieur. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 97 Page 98 Page 99 Page 100

88 Ponts thermiques 87 / 133 PLANCHER HAUT c Liaison périphérique avec un mur donnant sur l intérieur. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 101 Page 102 Page 103 Page 104

89 Ponts thermiques 88 / 133 PLANCHER HAUT LOURD c Liaison intermédiaire avec un refend, le plancher donne sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. (plancher lourd isolé par dessus dans tous les cas) Isolation int. ou ext. Cas 1 Isolation int. ou ext. Cas 2 Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 105 Page 105 Page 105 Page 105

90 Ponts thermiques 89 / 133 PLANCHER HAUT LEGER c Liaison intermédiaire avec un refend, le plancher donne sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. Isolation int. ou ext. Cas 1 Isolation int. ou ext. Cas 2 EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 106 Page 106

91 Ponts thermiques 90 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur extérieur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 0- Hypothèses générales Résistance isolant sur plancher > 2.5 m 2.K/W Résistance isolant vertical intérieur > 2 m 2.K/W Epaisseur acrotère ou mur de pignon = épaisseur mur extérieur Avec ou sans isolation de l'acrotère côté comble Plancher en béton plein * 1- mur haut en béton plein (acrotère, appui de toiture ou pignon) Mur bas en béton plein ep < < < < < < ep Mur bas en maçonnerie courante ep < < < < mur haut en maçonnerie courante (mur de pignon) Mur en maçonnerie courante ep < < < < si planelle en about de dalle => ψ doit être réduit de 5 % ep (*) Si le plancher est à entrevous béton ou terre cuite, ψ doit être réduit de 15 % PS : Extrapolation et Interpolation possibles pour 10 < ep < 35 cm CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

92 Ponts thermiques 91 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut léger- mur extérieur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 0- Hypothèses générales Résistance isolant du plancher > 3.2 m 2.K/W Résistance isolant vertical intérieur > 2 m 2.K/W 1- Liaison plancher haut léger - mur de façade Mur en béton plein ep 20 à < < Mur en maçonnerie courante ep 20 à < < ep 2- Liaison plancher haut léger - mur de pignon Mur en béton plein ep 20 à < < Mur en maçonnerie courante ep 20 à < < Ext. Lnc Int.

93 Ponts thermiques 92 / Hypothèses générales COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur extérieur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) Résistance isolant vertical extérieur > 2 m 2.K/W Epaisseur acrotère ou mur de pignon = épaisseur mur extérieur Plancher en béton plein * 1- toiture terrasse (acrotère non isolé côté terrasse) - Epaisseur isolant sur plancher > 10 cm - Mur en béton plein ep < < < < < < ep Mur en maçonnerie courante ep < < < < plancher haut sous comble liaison avec l'appui de la toiture en bas de pente - sans rontée d'isolant (ψ id toiture terrasse) - avec rontée d'isolant: résistance de l'isolant sur plancher > 4.5 m 2.K/W ep < < < < < < liaison avec un mur de pignon en maçonnerie courante ep < < < < ep (*) Si le plancher haut contient des entrevous béton ou terre cuite => ψ doit être réduit de 5 % PS : Extrapolation et Interpolation possibles pour 10 < ep < 35 cm

94 Ponts thermiques 93 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur extérieur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) 0- HYPOTHESES GENERALES Résistance isolant du plancher > 3.2 m 2.K/W Résistance isolant extérieur > 2 m 2.K/W * Recouvrent entre l isolant extérieur du mur et l'isolant du plancher léger sur une épaisseur au moins égale à l'épaisseur minimale des deux isolants au niveau de la liaison 1- Liaison plancher haut léger - mur de façade* Mur en béton plein ep 20 à < < ep Mur en maçonnerie courante ep 20 à < < Liaison plancher haut léger - mur de pignon Mur en béton plein ep < < < < < < Ext. Lnc ep Mur en maçonnerie courante ep < < < < Int.

95 Ponts thermiques 94 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur extérieur Isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) 0 - HYPOTHESES GENERALES Résistance isolant sur plancher > 2.5 m 2.K/W Epaisseur de l'acrotère ou du mur de pignon = 20 cm Planelle en terre cuite de résistance > 0.5 m 2.K/W Toiture terrasse ou plancher sous comble avec ou sans Rontée d'isolant Epaisseur isolant en about de dalle de 5 cm ep 1 - Plancher en béton plein * sans isolant en about de dalle ep < < (*) Pour un plancher à entrevous béton ou terre cuite, ψ doit être réduit de 5 % 2 - Plancher en béton plein * avec isolant en about de dalle ep < < < < < < (*) Pour un plancher à entrevous béton ou terre cuite, ψ doit être réduit de 5 % PS : Extrapolation et Interpolation possibles pour 10 < ep < 35 cm

96 Ponts thermiques 95 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur extérieur Isolation répartie (béton cellulaire) (dimensions en cm) 0 - Hypothèses générales Résistance isolant sur plancher > 2.5 m 2.K/W Epaisseur de l'acrotère ou du mur de pignon = 20 cm Planelle en BC de résistance > 0.45 m 2.K/W Toiture terrasse ou plancher sous comble avec ou sans rontée d'isolant 1 - Plancher en béton plein * Epaisseur isolant en about de dalle de 3 cm ** - sans isolant en about de dalle ep < < ep - avec isolant en about de dalle ep < < Plancher en béton cellulaire Epaisseur isolant en about de dalle comprise entre 2 et 5 cm - plancher en béton cellulaire sans isolant en about de dalle ep < < plancher en béton cellulaire avec isolant en about de dalle ep < < (*) Si le plancher est à entrevous béton ou terre cuite, ψ doit être réduit de 5 % (**) Dans le cas d'un plancher en béton plein uniquent, si l'épaisseur d'isolant en about de dalle augmente (ou diminue) de 1 cm, le pont thermique doit être réduit (ou majoré) de 5 %. PS : Extrapolation et Interpolation possibles pour 10 < ep < 35 cm

97 Ponts thermiques 96 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut léger- mur extérieur Isolation répartie (terre cuite ou béton cellulaire) (dimensions en cm) 0- Hypothèses générales Résistance isolant du plancher > 3.2 m 2.K/W L'isolant du plancher recouvre toute l'épaisseur du mur. Mur en isolation répartie λ = 0.15 W/(m 2.K) 1- Liaison plancher haut léger - mur de façade ep ep 20 à < < Liaison plancher haut léger - mur de pignon ep 20 à < < Ext. Lnc ep Int.

98 Ponts thermiques 97 / 133 ψ = ψ 1 +ψ 2 +ψ 3 COEFFICIENT LINEIQUE ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) Ext ou lnc ψ1 0 - Hypothèses générales - Résistance isolant horizontal extérieur > 2 m 2.K/W - Toute épaisseur du plancher 1 - Plancher en béton plein sans chape flottante ψ3 ψ2 Mur Béton Maçonnerie courante 15 < < < < < < Si la résistance de l'isolant horizontal extérieur augmente de 50 %, ψ est réduit de: 5 % si le mur est en béton et de 10 % si le mur est en maçonnerie courante. Avec : ψ 1 = 10% ψ ψ 2 = 40% ψ ψ 3 = 50% ψ 2 - Plancher en béton plein avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc La valeur totale ψ du pont thermique reste la même. Avec: ψ 1 = 0 ψ 2 = 50% ψ ψ 3 = 50% ψ - Si la résistance de l'isolant horizontal extérieur augmente de 50 %, ψ est réduit de: 10 % si le mur est en béton et de 15 % si le mur est en maçonnerie courante. 3 - Plancher à entrevous béton ou terre cuite sans chape flottante La valeur totale ψ du pont thermique reste la même. Avec: ψ 1 = 10%ψ 2 = 40% ψ ψ 3 = 50% ψ - Si la résistance de l'isolant horizontal extérieur augmente de 50 %, ψ est réduit de: 10 % si le mur est en béton et de 15 % si le mur est en maçonnerie courante. 4 - Plancher à entrevous béton ou terre cuite avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc ψ est réduit de 5 % s'il s'agit d'un mur en béton et de 0 % si le mur est en maçonnerie courante Avec ψ 1 = 0 %ψ 2 = 50% ψ ψ 3 = 50% ψ - Si la résistance de l'isolant horizontal extérieur augmente de 50 %, ψ est réduit de: 10 % si le mur est en béton et de 15 % si le mur est en maçonnerie courante. Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

99 Ponts thermiques 98 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) Ext ou lnc ψ1 ψ3 ψ2 Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 + Ψ Hypothèses générales - mur en béton plein ou en maçonnerie courante, en toute épaisseur - plancher avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, en toute épaisseur, avec ou sans chape flottante - résistance minimale de l'isolant extérieur supérieure à 2 m 2.K/W - chaînage dans l'épaisseur du mur Ψ = 0.03 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = Ψ Ψ 3 = 0.0

100 Ponts thermiques 99 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur Isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ 3 Ψ 2 Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 + Ψ Hypothèses générales - Les surfaces intérieures du mur supérieur et du refend inférieur sont alignées - Mur supérieur en maçonnerie isolante, > 25 cm - Plancher béton plein avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, et en toute épaisseur - Résistance minimale de l'isolant horizontal extérieur est supérieure à 2 m 2.K/W. - Epaisseur plancher 18 ep 22 cm - Epaisseur mur cm 1 - Plancher sans chape flottante Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.4 Ψ Ψ 3 = 0.6 Ψ 2 - Plancher avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.5 Ψ Ψ 3 = 0.5 Ψ Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

101 Ponts thermiques 100 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur Isolation répartie (béton cellulaire) (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ 3 Ψ Hypothèses générales Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 + Ψ 3 - Les surfaces intérieures du mur supérieur et du refend inférieur sont alignées - Mur supérieur en maçonnerie isolante, > 25 cm - Résistance de l'isolant horizontal extérieur est > 2 m 2.K/W. - Epaisseur plancher 18 ep 22 cm - Epaisseur mur cm 1 - Plancher en béton plein avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, et en toute épaisseur sans chape flottante Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.4 Ψ Ψ 3 = 0.6 Ψ avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.5 Ψ Ψ 3 = 0.5 Ψ 2 - Plancher en béton cellulaire et en toute épaisseur sans chape flottante Ψ = 0.08 avec : Ψ 1 = 0.2 Ψ 2 = 0.2 Ψ Ψ 3 = 0.6 Ψ avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.08 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = 0.2 Ψ Ψ 3 = 0.8 Ψ Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

102 Ponts thermiques 101 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut- mur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) ψ = ψ 1 + ψ 2 Ψ1 0 - Hypothèses générales - Résistance isolant horizontal extérieur > 2 m 2.K/W - Toute épaisseur du plancher Ψ2 1 - Plancher en béton plein sans chape flottante Mur Béton Maçonnerie courante 15 < < < < < < Si la résistance de l'isolant horizontal extérieur augmente de 50 %, ψ est réduit de: 5 % si le mur est en béton et de 10 % si le mur est en maçonnerie courante. Avec : ψ 1 = 15% ψ ψ 2 = 85% ψ 2 - Plancher en béton plein avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc La valeur totale ψ du pont thermique reste la même. Avec: ψ 1 = 0 ψ 2 = ψ - Si la résistance de l'isolant horizontal extérieur augmente de 50 %, ψ est réduit de 10 % quelque soit la nature du mur 3 - Plancher à entrevous béton ou terre cuite sans chape flottante ψ est réduit de 5 % quelque soit la nature du mur. Avec: ψ 1 = 15%ψ 2 = 85% ψ - Si la résistance de l'isolant horizontal extérieur augmente de 50 %, ψ est réduit de: 5 % si le mur est en béton et de 10 % si le mur est en maçonnerie courante. 4 - Plancher à entrevous béton ou terre cuite avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc ψ est réduit de 10 % s'il s'agit d'un mur en béton et de 5 % si le mur est en maçonnerie courante Avec ψ 1 = 0 %ψ 2 = ψ - Si la résistance de l'isolant horizontal ext. augmente de 50 %, ψ est réduit de: 5 % si le mur est en béton et de 10 % si le mur est en maçonnerie courante. Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

103 Ponts thermiques 102 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) Ψ 1 Ψ Hypothèses générales Ψ = Ψ 1 + Ψ 2 - mur en béton plein ou en maçonnerie courante, en toute épaisseur - plancher avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, en toute épaisseur, avec ou sans chape flottante - résistance de l'isolant vertical ou horizontal est > 2 m 2.K/W Ψ = 0.03 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = Ψ

104 Ponts thermiques 103 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur Isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) e Ψ 1 20 cm Ψ 2 Ψ = Ψ 1 + Ψ Hypothèses générales - mur supérieur en maçonnerie isolante type a, > 25 cm - plancher béton plein avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, avec ou sans chape flottante et en toute épaisseur - résistance de l'isolant extérieur horizontal est > 2 m 2.K/W Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = Ψ

105 Ponts thermiques 104 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE Ψ DU PONT THERMIQUE Plancher haut - mur extérieur 5 Isolation répartie (béton cellulaire) (dimensions en cm) Ψ 1 20 cm Béton plein ou béton cellulaire Ψ 2 Ψ = Ψ 1 + Ψ Hypothèses générales - mur supérieur en maçonnerie isolante type a, > 25 cm - résistance de l'isolant ext. est > 2 m 2.K/W 1 - plancher en béton plein avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, avec ou sans chape flottante et en toute épaisseur Ψ = 0.1 avec : Ψ 1 = 0.0 Ψ 2 = Ψ 2 - plancher en béton cellulaire avec ou sans entrevous béton ou terre cuite, et en toute épaisseur sans chape flottante Ψ = 0.07 avec : Ψ 1 = 0.2 Ψ Ψ 2 = 0.8 Ψ avec chape flottante quelque soit la valeur de Rsc Ψ = 0.07 avec : Ψ 1 = 0 Ψ 2 = Ψ Rsc étant la résistance de la couche isolante sous chape flottante

106 Ponts thermiques 105 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Refend - plancher haut (dimensions en cm) 1- Le refend s'arrête à la face inférieure du plancher Ri ep Plancher en béton plein ou en béton cellulaire Toute épaisseur de parois (ep, er) Ri > 4 m 2.K/W Ψ = 0.02 W/(m.K) er 2- Le refend se prolonge au dessus du plancher - épaisseur isolant sur plancher ei > 20 cm - résistance du retour vertical de l'isolant Riv > 1 m 2.K/W - plancher en toute épaisseur ei d Riv a - Plancher en béton plein Refend en béton d er er Refend en maçonnerie courante Refend en maçonnerie isolante type a d er d er > > b - Plancher en béton cellulaire Refend en béton Refend en maçonnerie courante d er d er > > Refend en maçonnerie isolante type a d er > d étant la hauteur totale du retour d'isolant, mesurée à partir de la surface supérieure du plancher

107 Ponts thermiques 106 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Refend - plancher haut (dimensions en cm) 0 - Hypothèses Générales Ri LNC ep Résistance du plancher léger Ri > 3.2 m 2.K/W Epaisseur du refend : 15 < er < 20 er 1- Le refend s'arrête à la face inférieure du plancher Refend en béton plein ou en maçonnerie courante Ψ = 0.05 W/(m.K) 2- Le refend se prolonge au dessus du plancher dans le local non chauffé er Refend en Béton plein Refend en maçonnerie courante LNC LNC Ri ep er

108 Ponts thermiques de liaisons Parois verticales d-107 / 133 d.1 -Liaisons mur-mur d Liaisons courantes entre parois verticales liaison Description Schémas Page d Angle sortant entre deux murs donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. Ext. Lnc Ext. lnc. 108 Int. d Angle rentrant entre deux murs donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. Int Ext. lnc. 109 d.2 -Liaisons mur-refend liaison Description Schémas page d Liaison en T entre un mur donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé et un refend entièrent situé dans le local chauffé. Int. Ext. Lnc Int. 110 d Liaison entre un mur donnant sur Ext. l'extérieur ou sur un local non chauffé et Lnc un refend sur "décroché". Int. 118 Int. CSTB/ELT/HTO S. FARKH 31/01/01

109 Ponts thermiques 108 / 133 MUR - MUR d Angle sortant donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 111 Page 112 Page 113 Page 113

110 Ponts thermiques 109 / 133 MUR - MUR d Angle rentrant donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 111 Page 112 Page 113 Page 113

111 Ponts thermiques 110 / 133 MUR - REFEND d Liaison en T entre un mur donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé et un refend entièrent situé dans le local chauffé. Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation répartie (T.C.) Isolation répartie (B.C.) EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC EXT ou LNC Page 114 Page 116 Page 117 Page

112 Ponts thermiques 111 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Mur - mur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 1 - Angle sortant -Murs de toute nature et en toute épaisseur -Résistance de l'isolant intérieur Ri > 2 m 2.K/W 1 Ψ = 0.02 W/(m.K) 2 - Angle rentrant a - Murs en béton 2 R i = 2 m 2.K/W 1 15 < 1 < < 1 < < 1 < < 2 < < 2 < < 2 < R i = 2.5 m 2.K/W 1 15 < 1 < < 1 < < 1 < < 2 < < 2 < < 2 < R i = 3 m 2.K/W 1 15 < 1 < < 1 < < 1 < < 2 < < 2 < < 2 < b - Murs en maçonnerie courante, avec ou sans chaînage vertical R i = 2 R i = 2.5 R i = 3 1, 2 m 2.K/W m 2.K/W m 2.K/W 15 à PS : Extrapolation et interpolation possibles pour 1.5 < Ri < 3.5

113 Ponts thermiques 112 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Mur - mur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) 1 - Angle sortant 1 a - Murs en béton plein Ri = 2 m 2.K/W (*) 1 15 < 1 < < 1 < < 1 < < 2 < < 2 < < 2 < (*) si Ri = 2.5 m 2.K/W, Ψ doit être minoré de 0.02 W/(m.K) si Ri = 3.0 m 2.K/W, Ψ doit être minoré de 0.04 W/(m.K) b - Murs en maçonnerie courante Ri = 2 m 2.K/W * 1 15 < 1 < < 1 < < 1 < < 2 < < 2 < < 2 < (*) si Risolant = 2.5 m 2.K/W, Ψ doit être minoré de 0.02 W/(m.K) si Risolant = 3.0 m 2.K/W, Ψ doit être minoré de 0.04 W/(m.K) Angle rentrant Toute épaisseur de mur Toute résistance d'isolant Avec ou sans chaînage vertical : Ψ = 0.03 W/(m.K) 2

114 Ponts thermiques 113 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Mur extérieur - mur extérieur Isolation répartie (terre cuite ou béton cellulaire) (dimensions en cm) Angle sortant - Sans chaînage vertical : Ψ = 0.07 W/(m.K) - Avec chaînage vertical : Ψ = 0.09 W/(m.K) Angle rentrant - Sans chaînage vertical : Ψ = 0.09 W/(m.K) - Avec chaînage vertical : Ψ = 0.10 W/(m.K) 2

115 Ponts thermiques 114 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (Ψ) DU PONT THERMIQUE Refend -Mur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 1 - cas sans correction par un isolant entre le refend et le mur er Mur en béton - refend en béton Mur en béton - refend en maçonnerie courante er er < < < < < < < < < < < < Mur en maçonnerie courante - refend en béton Mur en maçonnerie courante. - refend en maçonnerie courante er er < < < < < < < < < < < < Mur en maçonnerie isolante - refend en béton - Mur en maçonnerie isolante type a. - refend en maçonnerie courante er er < < < < < < < < < < < <

116 Ponts thermiques 115 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (Ψ) DU PONT THERMIQUE (SUITE) Refend -Mur Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 2 - cas avec correction par un isolant de résistance ri (m 2.K/W) entre le refend et le mur - Epaisseur du mur comprise entre 15 et 30 cm. ri er Mur en béton - refend en béton Mur en béton - refend en maçonnerie courante er er ri ri Mur en maçonnerie courante - refend en béton Mur en maçonnerie courante. - refend en maçonnerie courante er er ri ri

117 Ponts thermiques 116 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (Ψ) DU PONT THERMIQUE Refend -Mur Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) er 0 - Hypothèses générales - Mur en béton, en maçonnerie courante ou en maçonnerie isolante type a 1 - Refend en béton er R isolant Refend en maçonnerie courante ou isolante type a er R isolant

118 Ponts thermiques 117 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (Ψ) DU PONT THERMIQUE Refend -Mur Isolation répartie (terre cuite ou béton cellulaire) (dimensions en cm) ec ec er er 0 - Hypothèses générales - Chaînage vertical de section équivalente - S = ec ec avec ec er - Mur à isolation répartie 1 -Refend en béton plein ou en maçonnerie courante er Sans chaînage vertical Avec chaînage vertical < < < < < < Refend en maçonnerie isolante type a er Sans chaînage vertical Avec chaînage vertical < < < < < <

119 Ponts thermiques 118 / 133 COEFFICIENT LINEIQUE (Ψ) DU PONT THERMIQUE Refend -Mur sur "décroché" Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) 1 - l'isolation du refend s'arrête au niveau de la face intérieure de l'isolant du mur. Refend en béton - mur en béton er < < er Refend en béton - mur en maçonnerie courante er < < < < < < Refend et mur en maçonnerie courante er < < ψ1 = 55 % ψ ψ2 = 45 % ψ ψ1 ψ2 ψ = ψ1 + ψ2 2 - l'isolation du refend se prolonge au delà de la face intérieure de l'isolant du mur d'au moins 40 cm. Refend en béton - mur en béton er < < er Refend en béton - mur en maçonnerie courante er < < < < < < > 40 cm ψ2 Refend et mur en maçonnerie courante er < < ψ1 = 20 % ψ ψ2 = 80 % ψ ψ1 ψ = ψ1 + ψ2

120 Ponts thermiques 119 / 133 e.1 -Appui e Liaisons courantes entre menuiserie et parois opaques liaison Description Schémas Page e Liaison entre menuiserie et mur au niveau Ext. Int de l'appui de la fenêtre ou de la porte Lnc fenêtre. 121 e.2 -Tableau, linteau liaison Description Schémas page e Liaison entre menuiserie et mur au niveau du tableau de la fenêtre ou de la porte Ext. Lnc fenêtre. 122 Int e Liaison entre menuiserie et mur au niveau du linteau de la fenêtre ou de la porte Ext. Lnc fenêtre. 122 e Liaison entre menuiserie et refend. Ext. Lnc 133 Int Int e.3 -Seuils de portes d'entrée liaison Description Schémas page e Liaison entre menuiserie et mur au niveau Ext. du seuil de portes d'entrée (ou de portesfenêtres sans soubassent). 131 Lnc Int. Tp ou Lnc.

121 Ponts thermiques 120 / 133 e.4 -Fenêtres de toit liaison Description Schémas page e Liaison entre menuiserie de fenêtre de toit et la toiture. Ext. 132 Int.

122 Ponts thermiques 121 / 133 MENUISERIE - MUR Appui Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation Répartie (T.C.) Isolation Répartie (B.C.) Page 123 Page 125 Page 127 Page 129 Page 123 Page 125 Page 127 Page 129 Page 123 Page 125 Page 127 Page 129 Page 123 Page 127 Page 129 Page 123 Page 129

123 Ponts thermiques 122 / 133 Linteau - tableau Isolation intérieure Isolation extérieure Isolation Répartie (T.C.) Isolation Répartie (B.C.) Page 124 Page 126 Page 128 Page 130 Page 124 Page 126 Page 128 Page 130 Page 126

124 Ponts thermiques 123 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE appui Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) e i e i mur Béton plein Maçonnerie courante e i est l'épaisseur de l'isolant derrière la pièce d'appui mur Avec équerre filante Avec des pattes de fixation Béton plein Maçonnerie courante e'i e i mur Béton plein Maçonnerie courante e i est l'épaisseur de l'isolant derrière la pièce d'appui mur Avec équerre en acier Avec équerre en Alu Béton plein Maçonnerie courante mur Equerre en acier bavette en Alu

125 Ponts thermiques 124 / 133 Béton plein 0.14 Maçonnerie courante 0.14 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE linteau - tableau Isolation par l'intérieur (dimensions en cm) linteau mur Béton ou maçonnerie courante 0.00 tableau mur Béton ou maçonnerie courante 0.00 linteau mur Béton ou maçonnerie courante 0.00 tableau mur Béton ou maçonnerie courante 0.00

126 Ponts thermiques 125 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE appui Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) Equerre Alu Equerre Acier R isolant m 2.K/W R isolant m 2.K/W Mur Béton plein Maçonnerie courante Mur Equerre Alu R isolant m 2.K/W Equerre Acier Quelle que soit la résistance de l isolant Béton plein Maçonnerie courante Equerre Alu Equerre Acier R isolant m 2.K/W R isolant m 2.K/W Mur Béton plein Maçonnerie courante Pattes ponctuelles Mur Quelque soit la résistance de l isolant Béton plein 0.12 Maçonnerie courante 0.10

127 Ponts thermiques 126 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE linteau - tableau Isolation par l'extérieur (dimensions en cm) linteau mur Béton plein 0.04 Maçonnerie courante 0.05 tableau mur Béton plein 0.04 Maçonnerie courante 0.03 linteau mur Tout type 0.00 tableau mur Tout type 0.00 linteau mur Tout type 0.11 tableau mur Béton plein 0.11 Maçonnerie courante 0.09

128 Ponts thermiques 127 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE appui Isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) Pièce d'appui béton Terre cuite e mur 25 ur < ur < ur Pièce d'appui béton Terre cuite e mur 25 ur < ur < ur Pièce d'appui e mur béton Terre cuite ou mortier alvéolaire 25 ur < ur < ur Pièce d'appui e mur béton Terre cuite ou mortier alvéolaire 25 ur < ur < ur

129 Ponts thermiques 128 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE linteau - tableau Isolation répartie (terre cuite) (dimensions en cm) l f 2 4 e mur 25 à l f l f 2 4 e mur 25 à l f l f 2 4 e mur 25 à l f l f 2 4 e mur 25 à l f l f étant la largeur de la feuillure ou la distance entre le fond de feuillure et le bord du tableau.

130 Ponts thermiques 129 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE appui Isolation répartie (béton cellulaire) (dimensions en cm) Pièce d'appui en béton e mur 25 ur < ur < ur Epaisseur d'isolant (cm) e mur ur < ur < ur Pièce d'appui en béton e mur 25 ur < ur < ur Epaisseur d'isolant (cm) e mur ur < ur < ur Pièce d'appui terre cuite e mur 25 ur < ur < ur

131 Ponts thermiques 130 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE linteau - tableau Isolation répartie (béton cellulaire) (dimensions en cm) l f 2 cm 4 cm e mur 25 ur < ur < ur l f l f 2 cm 4cm e mur 25 à l f e mur 25 à e mur 25 à l f étant la largeur de la feuillure ou la distance entre le fond de feuillure et le bord du tableau.

132 Ponts thermiques 131 / 133 COEFFICIENT " Ψ" DU PONT THERMIQUE Seuils de portes d'entrée (dimensions en cm) Définition : Ψ Ψ est la valeur du pont thermique additionnel, dû aux seuils de portes d'entrée ou de portes-fenêtres sans soubassent. La valeur du pont thermique total (seuil + liaison plancher-mur) devient Ψ Τ = Ψ + Ψ Ψ étant le coefficient linéique de la liaison plancher - mur en partie courante du linéaire (voir liaisons courantes avec le plancher bas). Fig Hypothèses générales R isolant > 1 m 2.K/W Ψ 1 - Planchers bas sur terre plein (Figures 1 et 2) Fig. 1 et 2 Ψ W/(m 2.K) avec rontée d'isolant 0.35 sans rontée d'isolant 0.16 Ψ Fig Planchers bas sur un vide sanitaire ou sur un local non chauffé (Figures 3 et 4) Fig. 3 Ψ W/(m 2.K) avec rontée d'isolant 0.32 sans rontée d'isolant 0.14 Fig. 3 Fig. 4 plancher à entrevous isolants Ψ W/(m 2.K) 0.18 Ψ Fig. 4

133 Ponts thermiques 132 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE Fenêtres de toit menuiserie - toiture ψ = 0.05 W/(m.K) COUPE VERTICALE ψ = 0.05 W/(m.K) COUPE HORIZONTALE

134 Ponts thermiques 133 / 133 COEFFICIENT Ψ DU PONT THERMIQUE (menuiserie - refend) (dimensions en cm) Ext. Ext. 1 - Refend en béton lp er cm er Int. Int. lp 2 - Refend en maçonnerie courante lp er cm Refend en maçonnerie isolante type a lp er cm lp étant la largeur de la surface de contact entre le dormant de la menuiserie et le refend

Version 1. Demandeur de l étude : VM - BETON SERVICES 51 Boulevard des Marchandises 85260 L'HERBERGEMENT. Auteur * Approbateur Vérificateur(s)

Version 1. Demandeur de l étude : VM - BETON SERVICES 51 Boulevard des Marchandises 85260 L'HERBERGEMENT. Auteur * Approbateur Vérificateur(s) Département Enveloppe et Revêtements Division HygroThermique des Ouvrages N affaire : 12-007 Le 10 avril 2012 Réf. DER/HTO 2012-093-BB/LS CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSMISSION SURFACIQUE UP ET DES COEFFICIENTS

Plus en détail

Mur Hybride, bien plus qu un simple mur

Mur Hybride, bien plus qu un simple mur Mur Hybride, bien plus qu un simple mur Correction des ponts thermiques Maçonnerie de type a RT 2012 Mur Hybride R = 1,45 Pose rapide Porotherm GF R20 Th+ Mur Hybride énergie économie écologie émotion

Plus en détail

REGLES TH-U POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS

REGLES TH-U POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS REGLES TH-U POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS ENTERINE PAR LA COMMISSION Th-Bât le 28/03/2008 RT existant Page 1/2 Règles Th-U Ex Fascicule 1/5 : Coefficient U bât Version entérinée RT existant Page 2/2 Table

Plus en détail

Cours de Structures en béton

Cours de Structures en béton Cours de Structures en béton Chapitre 12 DETAILS DE CONSTRUCTION Section 12.3 Les murs 12.3.1 Le mur extérieur en béton armé 12.3.2 Le mur extérieur en maçonnerie traditionnelle 12.3.3 Le mur extérieur

Plus en détail

Murs poutres & planchers

Murs poutres & planchers Murs poutres & planchers Henri RENAUD Deuxième édition Groupe Eyrolles, 2002, 2005, ISBN 2-212-11661-6 8. Structure porteuse : murs, planchers, charpente Eléments porteurs ou de liaisons qui contribuent

Plus en détail

Prise en compte des nœuds constructifs dans la PEB Formation développée dans le cadre de PATHB2010

Prise en compte des nœuds constructifs dans la PEB Formation développée dans le cadre de PATHB2010 Prise en compte des nœuds constructifs dans la PEB Formation développée dans le cadre de PATHB2010 PROGRAMME DE FORMATION Dans le cadre du PROJET PAThB2010 Practical Approach for Thermal Bridges 2010 AVEC

Plus en détail

ISOLATION EN SOUS FACE DES PLANCHERS BAS

ISOLATION EN SOUS FACE DES PLANCHERS BAS P R O G R A M M E D A C C O M P A G N E M E N T D E S P R O F E S S I O N N E L S www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES ISOLATION EN SOUS FACE DES PLANCHERS BAS

Plus en détail

MACONNERIE/GROS OEUVRE

MACONNERIE/GROS OEUVRE GIDE AVANT METRE MACONNERIE/GROS OEVRE MET 2 ORDRE D EXECTION Infrastructure Maçonnerie soubassement : murs, poteaux, poutres, chaînages, enduit d étanchéité, escaliers Maçonnerie superstructure : Dallage

Plus en détail

ACOUSTIQUE REGLEMENTATION ISOLEMENT AUX BRUITS AÉRIENS ISOLEMENT AUX BRUITS DE CHOCS

ACOUSTIQUE REGLEMENTATION ISOLEMENT AUX BRUITS AÉRIENS ISOLEMENT AUX BRUITS DE CHOCS ACOUSTIQUE REGLEMENTATION Dans les exigences réglementaires, on distingue l isolement aux bruits aériens (voix, télévision, chaîne-hifi...) et l isolement aux bruits d impact (chocs). ISOLEMENT AUX BRUITS

Plus en détail

Etude et amélioration du comportement thermique d une habitation

Etude et amélioration du comportement thermique d une habitation Etude et amélioration du comportement thermique d une habitation menée avec ARCHIWIZARD Contexte de l étude Mr et Mme LE LOUSTIC viennent d acquérir une maison se situant à Hennebont (56). Peu de travaux

Plus en détail

Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat. 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat

Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat. 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat Détails 1. Mur double - appui plancher béton sur linteau Cellumat 1/Détail: mur double appui hourdis béton sur linteau Cellumat Crochet type mur sec Mortier Membrane d'étanchéite Chaînage béton Brique

Plus en détail

Le maçon à son poste de travail

Le maçon à son poste de travail Fiche Prévention - E2 F 03 14 Le maçon à son poste de travail Partie 2 : la protection face au vide La réalisation de murs en maçonnerie est une opération courante sur les chantiers du bâtiment (maison

Plus en détail

C0nstruire une mais0n. Sommaire

C0nstruire une mais0n. Sommaire Sommaire Page 2 : Le terrain Page 3 : Les raccordements Page 4 : Les fondations Page 5 : La chape Page 6 : Les murs Page 8 : Les planchers Page 9 : Le toit Page 10 : La charpente Page 12 : Les tuiles C0nstruire

Plus en détail

Etanchéité à l air dans la construction bois. Marc DELORME Inter Forêt-Bois 42

Etanchéité à l air dans la construction bois. Marc DELORME Inter Forêt-Bois 42 Etanchéité à l air dans la construction bois Marc DELORME Inter Forêt-Bois 42 Pourquoi des bâtiments étanches à l air? Ne pas confondre : étanchéité à l air et confinement Une bonne étanchéité à l air

Plus en détail

LE GÉNIE PARASISMIQUE

LE GÉNIE PARASISMIQUE LE GÉNIE PARASISMIQUE Concevoir et construire un bâtiment pour qu il résiste aux séismes 1 Présentation de l intervenant Activité : Implantation : B.E.T. structures : Ingénierie générale du bâtiment. Siège

Plus en détail

isolons mieux. Parlons peu Multimax 30 Les solutions gain de place pour toute la maison L isolation de toute la maison

isolons mieux. Parlons peu Multimax 30 Les solutions gain de place pour toute la maison L isolation de toute la maison Parlons peu isolons mieux. Multimax 0 Les solutions gain de place pour toute la maison L isolation de toute la maison En rénovation, Multimax 0 permet d optimiser efficacité thermique et espace habitable

Plus en détail

Contrôle thermographique Tarifs et prestations :

Contrôle thermographique Tarifs et prestations : 20 rue Emile ZOLA 41200 ROMORANTIN [email protected] Tél : 02.54.98.50.15 Mr et Mme DUPONT 20 Rue Emile ZOLA 41200 ROMORANTIN Contrôle thermographique Tarifs et prestations : Habitations

Plus en détail

Document Technique d Application

Document Technique d Application Document Technique d Application Référence Avis Technique 5/12-2304 Annule et remplace l Avis Technique 5/09-2066 Système d isolation composée (EPS + MW) non porteur support d étanchéité Isolant thermique

Plus en détail

B1 Cahiers des charges

B1 Cahiers des charges B1 Cahiers des charges B1 cahiers des charges 35 B.1 Cahiers des charges Ce chapitre contient les cahiers des charges. Pour plus d informations, nous réfèrons au paragraphe B.3. Mise en oeuvre et B.4 Détails

Plus en détail

Cahier des Prescriptions Techniques d exécution CPT Sols Grands formats - Travaux neufs

Cahier des Prescriptions Techniques d exécution CPT Sols Grands formats - Travaux neufs Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques de grand format et de format oblong collés au moyen de mortiers-colles dans les locaux P3 au plus en travaux neufs Cahier des Prescriptions Techniques

Plus en détail

Pourquoi isoler? Réduire l'usage d'énergie Economiser les frais de chauffage Protéger l'environnement Augmenter la valeur des bâtiments

Pourquoi isoler? Réduire l'usage d'énergie Economiser les frais de chauffage Protéger l'environnement Augmenter la valeur des bâtiments Thème Pourquoi isoler? Pourquoi isoler? Réduire l'usage d'énergie Economiser les frais de chauffage Protéger l'environnement Augmenter la valeur des bâtiments Les indications, illustrations, informations

Plus en détail

26/02/2011. Structure principale sur mur porteur et ferme intermédiaire. Charpente traditionnelle. Structure principale. Structure principale.

26/02/2011. Structure principale sur mur porteur et ferme intermédiaire. Charpente traditionnelle. Structure principale. Structure principale. Pièces constitutives d une charpente Charpente traditionnelle Structure principale Structure principale sur mur porteur et ferme intermédiaire 2 1 5 4 3 1 - Panne 2 - Panne faitière 3 - Sablière 4 - Chevron

Plus en détail

Maison Modèle BIG BOX Altersmith

Maison Modèle BIG BOX Altersmith Maison Modèle BIG BOX Altersmith SOLUTIONS D ENVELOPPE & DE SYSTÈMES PERFORMANCES RT 2005 & LABELS I. Présentation de la maison BIG BOX - T3...2 II. Enveloppes...3 1. Présentation de l enveloppe...3 2.

Plus en détail

STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE

STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE , ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment.

Plus en détail

Classement des locaux en fonction de l exposition à l humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs

Classement des locaux en fonction de l exposition à l humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe spécialisé n 9 Groupe spécialisé n 12 Groupe spécialisé n 13 Cloisons et contre-murs en plâtre Revêtements de sol et produits connexes Revêtements

Plus en détail

Jean-Marc Schaffner Ateliers SCHAFFNER. Laure Delaporte ConstruirAcier. Jérémy Trouart Union des Métalliers

Jean-Marc Schaffner Ateliers SCHAFFNER. Laure Delaporte ConstruirAcier. Jérémy Trouart Union des Métalliers Jean-Marc Schaffner Ateliers SCHAFFNER Laure Delaporte ConstruirAcier Jérémy Trouart Union des Métalliers Jean-Marc SCHAFFNER des Ateliers SCHAFFNER chef de file du GT4 Jérémy TROUART de l Union des Métalliers

Plus en détail

habitat RÉNOVATION Quelles qualifications et certifications RGE pour quels travaux? Comprendre

habitat RÉNOVATION Quelles qualifications et certifications RGE pour quels travaux? Comprendre Comprendre RÉNOVATION Quelles qualifications et certifications RGE pour quels travaux? Mise à jour le 15 juin 2015 Près de 40 000 professionnels qualifiés RGE en métropole Les propriétaires, locataires,

Plus en détail

IMMEUBLES COLLECTIFS DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE 1949 ET 1974

IMMEUBLES COLLECTIFS DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE 1949 ET 1974 DÉPARTEMENT ÉNERGIE SANTÉ ENVIRONNEMENT Division Energie Pôle Performance Energétique des bâtiments DÉPARTEMENT ECONOMIE ET SCIENCES HUMAINES Laboratoire Services Process Innovations ESE/DE/PEB-12.039RR

Plus en détail

DE RENOVATION? GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 2015 VOUS AVEZ UN PROJET. Confort amélioré Economies d'énergie Patrimoine valorisé

DE RENOVATION? GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 2015 VOUS AVEZ UN PROJET. Confort amélioré Economies d'énergie Patrimoine valorisé VOUS AVEZ UN PROJET DE RENOVATION? GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES 2015 EDITION 2015 avec la mention RGE et le CITE Confort amélioré Economies d'énergie Patrimoine valorisé SOMMAIRE ECO PTZ P.2 CREDIT D IMPÔT

Plus en détail

solutions et confort d été Inertie thermique Logements Paris École de chimie Bibliothèque et archives municipales Montpellier p.

solutions et confort d été Inertie thermique Logements Paris École de chimie Bibliothèque et archives municipales Montpellier p. solutions B É T O N Inertie thermique et confort d été UNE TROP FORTE CHALEUR À L INTÉRIEUR D UNE HABITATION EST UN Logements Paris FACTEUR D INCONFORT IMPORTANT.SI CELA EST SOUVENT VÉCU COMME UNE FATALITÉ,

Plus en détail

l essentiel Guide pratique des Fiches de Déclaration environnementale et sanitaire des produits en béton

l essentiel Guide pratique des Fiches de Déclaration environnementale et sanitaire des produits en béton l essentiel Guide pratique des Fiches de Déclaration environnementale et sanitaire des produits en béton Éléments d aide à la décision pour l éco-réalisation d ouvrages introduction Construction en béton

Plus en détail

Acoustique et thermique

Acoustique et thermique Chapitre 3 Acoustique et thermique 1. Préambule 2. Étude de systèmes constructifs 29 Chapitre 3 Acoustique et thermique 1. Préambule Les bonnes solutions thermiques n améliorent pas forcément l acoustique!

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ÉTAIEMENT 2 MANUTENTION La manutention manuelle est aisée en raison de la légèreté des poutrelles FILIGRANE. Toutefois, en cas de manutention par grue avec élingues ou palonnier,

Plus en détail

BUNKER STOCKAGE RADIOACTIF A PREVESSIN BSRP 954. Utilisation des dipôles comme blindage. - Rapport -

BUNKER STOCKAGE RADIOACTIF A PREVESSIN BSRP 954. Utilisation des dipôles comme blindage. - Rapport - CERN ST-CE/MP BUNKER STOCKAGE RADIOACTIF A PREVESSIN Utilisation des dipôles comme blindage - Rapport - M. Poehler Version : 1.1 novembre 99 1. Etudes d avant-projet En août de cette année, le groupe de

Plus en détail

Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire Edition décembre 2007

Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire Edition décembre 2007 Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire 1. But et objet Une série d'aides à l'application a été créée afin de faciliter la mise en œuvre des législations cantonales en matière

Plus en détail

N 5 SUPERSTRUCTURE. Enveloppe Seconde œuvre. Arezou MONSHIZADE MOBat

N 5 SUPERSTRUCTURE. Enveloppe Seconde œuvre. Arezou MONSHIZADE MOBat N 5 SUPERSTRUCTURE Enveloppe Seconde œuvre Arezou MONSHIZADE MOBat SUPERSTRUCTURE: Eléments constructifs SUPERSTRUCTURE Murs et baies Plancher Toiture Couverture +Seconde oeuvre INFRASTRUCTURE Sol Semelles

Plus en détail

en rénovation habitat Qualifications et certifications RGE Comprendre

en rénovation habitat Qualifications et certifications RGE Comprendre Qualifications et certifications RGE en rénovation Les qualifications et certifications RGE éligibles pour vos travaux de rénovation énergétique en métropole Le recours a un professionnel RGE est obligatoire

Plus en détail

PDS (Plaque de Distance de Sécurité)

PDS (Plaque de Distance de Sécurité) PDS (Plaque de Distance de Sécurité) La plaque de distance de sécurité est prévue pour respecter la distance règlementaire entre le conduit et son environnement direct. Elle peut être utilisée pour toutes

Plus en détail

Liste et caractéristiques des équipements et matériaux éligibles au CITE

Liste et caractéristiques des équipements et matériaux éligibles au CITE À jour au 1 er janvier 2015 Liste et caractéristiques des équipements et matériaux éligibles au CITE Nature des dépenses Matériaux d isolation thermique des parois vitrées Matériaux d isolation thermique

Plus en détail

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016.

Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016. FINANCER MON PROJET Crédit d'impôt développement durable Ce dispositif fiscal, mis en place en 2005, est en vigueur jusqu'en 2016. Mais attention, il ne s'applique pas dans les mêmes conditions et au même

Plus en détail

A. Toitures terrasses support d étanchéité 154

A. Toitures terrasses support d étanchéité 154 > Guide de choix... 152 A. Toitures terrasses support d étanchéité 154 B. Combles et rampants 157 www.placo.fr 151 Guid Isolation du Bâti 4. Isolation des toitures Guide de choix Isolation des toitures

Plus en détail

LA RENOVATION ENERGETIQUE. atelier o

LA RENOVATION ENERGETIQUE. atelier o LA RENOVATION ENERGETIQUE LA RENOVATION ENERGETIQUE 1. DIAGNOSTIC Pourquoi rénover? Que faut-il rénover? Comment s y prendre? 2. SOLUTIONS Remplacement du chauffage Capteurs solaires Isolation de l enveloppe

Plus en détail

RAPPORT D INTERVENTION

RAPPORT D INTERVENTION R PRESTATAIRE DE SERVICES RAPPORT D INTERVENTION N 7445 Rédigé par Eric TANGUY Céline LETORT Intervention du 23/07/2010 Affaire Nature de l intervention Toiture contrôlée Intervention à la demande de Résidence

Plus en détail

Fiche Technique d Évaluation sismique : Construction basse en Maçonnerie Non-armée, Chaînée, ou de Remplissage en Haïti

Fiche Technique d Évaluation sismique : Construction basse en Maçonnerie Non-armée, Chaînée, ou de Remplissage en Haïti .0 RISQUES GEOLOGIQUES DU SITE NOTES. LIQUÉFACTION : On ne doit pas trouver de sols granulaires liquéfiables, lâches, saturés, ou qui pourraient compromettre la performance sismique du bâtiment, dans des

Plus en détail

Bien concevoir l acoustique des locaux accueillant les enfants pour préserver leur santé. > Étude réalisée en collaboration avec

Bien concevoir l acoustique des locaux accueillant les enfants pour préserver leur santé. > Étude réalisée en collaboration avec Pôle éducatif et culturel d Andelnans. Bien concevoir l acoustique des locaux accueillant les enfants pour préserver leur santé > Étude réalisée en collaboration avec Préambule Sommaire Les agressions

Plus en détail

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE TERTIAIRE

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE TERTIAIRE DATE : 14/02/2011 N AFFAIRE : 003387/2255629/1/1 ANNEE DE CONSTRUCTION : NON COMMUNIQUE SURFACE UTILE : 489.44 TYPE DE BATIMENT : IMMEUBLE D HABITATION + BUREAUX TYPE D ACTIVITES : ADMINISTRATION - BUREAUX

Plus en détail

Conseils pour la conception et la réalisation d ouvrages en béton cellulaire

Conseils pour la conception et la réalisation d ouvrages en béton cellulaire Conseils pour la conception et la réalisation d ouvrages en béton cellulaire 2+ 1Introduction Le présent manuel est un guide qui a pour but d attirer l attention du concepteur et du constructeur d ouvrages

Plus en détail

P. VALLON - Retraitement en place à froid - Juillet 2009

P. VALLON - Retraitement en place à froid - Juillet 2009 à é Ministère de l'écologie, de l'énergie, du Développement durable et de l'aménagement du territoire P. VALLON - Retraitement en place à froid - Juillet 2009 WWW.developpement-durable.gouv.fr Constitution

Plus en détail

Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m²

Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m² Fiche Technique pour un bâtiment modulaire à ossature en bois de 54 m² Cahier de charge NON définitif. Adaptations possibles selon l arrivée de nouveaux matériaux bois ou la mise en œuvre de techniques

Plus en détail

L isolation thermique des bâtiments en Région de Bruxelles-Capitale

L isolation thermique des bâtiments en Région de Bruxelles-Capitale L isolation thermique des bâtiments en Région de Bruxelles-Capitale L isolation thermique des bâtiments en Région de Bruxelles-Capitale Editeurs responsables: E. Schamp et J.-P. Hannequart Institut bruxellois

Plus en détail

Libre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse

Libre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse Libre-Service de l agence ISOPAR Garges-lès-Gonesse 60 Tarif Public H.T. (réservé aux professionnels) Verre cellulaire FOAMGLAS T4+ FOAMGLAS S3 FOAMGLAS F FOAMGLAS TAPERED FOAMGLAS BOARD PANNEAU READY

Plus en détail

Les étapes d un dossier MOB dans l entreprise

Les étapes d un dossier MOB dans l entreprise Les étapes d un dossier MOB dans l entreprise 1 Les étapes d un dossier MOB au bureau d études: 1. La réalisation du devis 2. Passage en commande du dossier 3. La demande d éléments 4. Le plan d implantation

Plus en détail

Formation Bâtiment Durable :

Formation Bâtiment Durable : Formation Bâtiment Durable : Rénovation à haute performance énergétique: détails techniques Bruxelles Environnement LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET LA PRODUCTION D EAU CHAUDE SANITAIRE François LECLERCQ et

Plus en détail

2.0. Ballon de stockage : Marque : Modèle : Capacité : L. Lien vers la documentation technique : http://

2.0. Ballon de stockage : Marque : Modèle : Capacité : L. Lien vers la documentation technique : http:// 2.0. Ballon de stockage : Capacité : L Lien vers la documentation technique : http:// Retrouver les caractéristiques techniques complètes (performances énergétiques et niveau d isolation, recommandation

Plus en détail

L opération étudiée : le SDEF

L opération étudiée : le SDEF L opération étudiée : le SDEF Situation géographique 29 Landivisiau Finistére Zone H2a Altitude : 34 m Acteurs de l opération Maitrise d ouvrage Maître d œuvre / Architecte BET Thermique SDEF Atelier 3

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique

Plus en détail

fermacell combiné avec un chauffage au sol Version juin 2013

fermacell combiné avec un chauffage au sol Version juin 2013 fermacell combiné avec un chauffage au sol Version juin 2013 2 Systèmes de chauffage au sol Le chauffage au sol est sans doute le type de chauffage le plus répandu de nos jours. Par rapport aux radiateurs,

Plus en détail

En MIDI- PYRENEES SOIREE DREAL LES AIDES. Quercy Energies

En MIDI- PYRENEES SOIREE DREAL LES AIDES. Quercy Energies En MIDI- PYRENEES SOIREE DREAL LES AIDES Quercy Energies Le réseau EIE en Midi-Pyrénées 4 premiers EIE créés en novembre 2001, toute la région est couverte en 2007 avec 11 CIE dans 9 EIE En MIDI- PYRENEES

Plus en détail

Parc Valentine Vallée Verte

Parc Valentine Vallée Verte Le Bourbon 10.300 m² de bureaux neufs à louer Parc Valentine Vallée Verte un parc d affaires unique Au cœur d un parc d affaires unique Choisissez pour votre entreprise des bureaux dans un bâtiment historique

Plus en détail

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement Renforcer la compétitivité des entreprises françaises des secteurs forêt, bois, pâte à papier, bois construction, ameublement face à la mondialisation et à la concurrence inter-matériaux Institut technologique

Plus en détail

Construire. Statique. Styled by Smou. SEMA France SARL: 50, avenue d Alsace F-68027 Colmar Tél. +49-8304-939-0 Fax +49-8304-939-240

Construire. Statique. Styled by Smou. SEMA France SARL: 50, avenue d Alsace F-68027 Colmar Tél. +49-8304-939-0 Fax +49-8304-939-240 Construire Statique Styled by Smou SEMA France SARL: 50, avenue d Alsace F-68027 Colmar Tél. +49-8304-939-0 Fax +49-8304-939-240 Manuel d'application - Calcul statique -- Ferme et pannes à devers Page

Plus en détail

Domosol : Système solaire combiné (SSC) de production d eau chaude et chauffage

Domosol : Système solaire combiné (SSC) de production d eau chaude et chauffage Domosol : Système solaire combiné (SSC) de production d eau chaude et chauffage Tc Le système solaire combiné (SSC) Domosol de ESE est basé sur le Dynasol 3X-C. Le Dynasol 3X-C est l interface entre les

Plus en détail

Le béton léger prêt à l emploi, la solution idéale pour les applications intérieures et extérieures

Le béton léger prêt à l emploi, la solution idéale pour les applications intérieures et extérieures TZ-fert_franz.QXD 20.09.2006 13:52 Uhr Seite 1 Le béton léger prêt à l emploi, la solution idéale pour les applications intérieures et extérieures Préparation: Ajouter la quantité d eau requise (voir indications

Plus en détail

TUTORIAL 1 ETUDE D UN MODELE SIMPLIFIE DE PORTIQUE PLAN ARTICULE

TUTORIAL 1 ETUDE D UN MODELE SIMPLIFIE DE PORTIQUE PLAN ARTICULE TUTORIAL 1 ETUDE D UN MODELE SIMPLIFIE DE PORTIQUE PLAN ARTICULE L'objectif de ce tutorial est de décrire les différentes étapes dans CASTOR Concept / FEM permettant d'effectuer l'analyse statique d'une

Plus en détail

Conseils techniques. L'isolant doit disposer de numéros de certification ACERMI et CE en cours de validité. R 5,5m²K/w

Conseils techniques. L'isolant doit disposer de numéros de certification ACERMI et CE en cours de validité. R 5,5m²K/w Conseils techniques Pour bénéficier du «Micro crédit régional 0 % Energie verte en Poitou-Charentes», le programme impose l utilisation de matériaux répondant à des niveaux de performances minimales. Pour

Plus en détail

RAPPORT D ENQUETE DE TECHNIQUE NOUVELLE

RAPPORT D ENQUETE DE TECHNIQUE NOUVELLE Bureau Alpes Contrôles [email protected] - RAPPORT D ENQUETE DE TECHNIQUE NOUVELLE REFERENCE: BT120018 indice 0 NOM DU PROCEDE: MODULES PHOTOVOLTAIQUES ASSOCIES EN POSE PORTRAIT OU PAYSAGE:

Plus en détail

La nouvelle RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE applicable aux bâtiments

La nouvelle RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE applicable aux bâtiments La nouvelle RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1 er mai 2011 Janvier 2011 Ministère de l'écologie, du Développement durable, des Transports

Plus en détail

Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné :

Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné : Un pavillon se compose de murs et d'un toit qui peuvent être réalisés de différentes façons suivant le budget donné : l'assemblage de parpaings le moulage dans un coffrage donnant une forme circulaire

Plus en détail

J O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E

J O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E J O U R N E E S G EOT H E R M I E EN R E G I O N C E N T R E De l estimation des besoins / critères et exemple Février 2012 Présentation : Jérôme DIOT Directeur Technique EGIS Centre Ouest 1 Sommaire Conception

Plus en détail

Voyez la réponse à cette question dans ce chapitre. www.hometownroofingcontractors.com/blog/9-reasons-diy-rednecks-should-never-fix-their-own-roof

Voyez la réponse à cette question dans ce chapitre. www.hometownroofingcontractors.com/blog/9-reasons-diy-rednecks-should-never-fix-their-own-roof Une échelle est appuyée sur un mur. S il n y a que la friction statique avec le sol, quel est l angle minimum possible entre le sol et l échelle pour que l échelle ne glisse pas et tombe au sol? www.hometownroofingcontractors.com/blog/9-reasons-diy-rednecks-should-never-fix-their-own-roof

Plus en détail

Nouvel algorithme de calcul des consommations conventionnelles des logements pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique

Nouvel algorithme de calcul des consommations conventionnelles des logements pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique Nouvel algorithme de calcul des consommations conventionnelles des logements pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique 1 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION 6 2 LA METHODE CONVENTIONNELLE 6 3

Plus en détail

Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique

Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique Principes généraux de la modélisation de la dispersion atmosphérique Rémy BOUET- DRA/PHDS/EDIS [email protected] //--12-05-2009 1 La modélisation : Les principes Modélisation en trois étapes : Caractériser

Plus en détail

MAQUETTE DE MAISON EN BOIS ET EN BRIQUES

MAQUETTE DE MAISON EN BOIS ET EN BRIQUES évolutions possibles Dossier réalisé par Christian BÉGUÉ Cyril LASCASSIES HPY version d' août 00 Table des matières A) IMPLANTATION DE LA MAISON... )Travail à faire :... )Matériel nécessaire :... B & C)

Plus en détail

«RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux. Date d édition : 1 septembre 2014

«RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux. Date d édition : 1 septembre 2014 «RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux Ce document présente : Date d édition : 1 septembre 2014 Les qualifications et certifications «RGE»

Plus en détail

Chapitre 11 Bilans thermiques

Chapitre 11 Bilans thermiques DERNIÈRE IMPRESSION LE 30 août 2013 à 15:40 Chapitre 11 Bilans thermiques Table des matières 1 L état macroscopique et microcospique de la matière 2 2 Énergie interne d un système 2 2.1 Définition.................................

Plus en détail

FORMATION ECLAIRAGE PUBLIC

FORMATION ECLAIRAGE PUBLIC FORMATION ECLAIRAGE PUBLIC DIR Centre Est Mâcon 22/10/07 1 La norme éclairage NF EN 13 201 Avant : Recommandations AFE : référence pour la profession Février 2005: Application de la norme Éclairage NF

Plus en détail

CCTP Bâtiment bois modulaire

CCTP Bâtiment bois modulaire CCTP Bâtiment bois modulaire www.modulenbois.fr GECCO - Société coopérative artisanale à responsabilité limitée et capital variable 225, route de Nîmes 34670 Baillargues - Tel : 04 67 58 22 54 Fax 04 99

Plus en détail

Présentation renouveau école Georges Pamart

Présentation renouveau école Georges Pamart MAIRIE DE QUERENAING DEPARTEMENT DU NORD REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE EGALITE FRATERNITE Arrondissement de Valenciennes - Canton de Valenciennes Sud www.querenaing.fr Présentation renouveau école Georges

Plus en détail

INBTP-TECHNOBAT-LECON_011

INBTP-TECHNOBAT-LECON_011 CIRCULATIONS VERTICALES INBTP-TECHNOBAT-LECON_011 1 PROGRAMME LECONS LECON_001 [T] Présentation Notions de Technobat LECON_002 [T] Technobat Tropicale Les classes énergétiques LECON_003 [T] Les matériaux

Plus en détail

ETUDE D UN BATIMENT EN BETON : LES BUREAUX E.D.F. A TALENCE

ETUDE D UN BATIMENT EN BETON : LES BUREAUX E.D.F. A TALENCE 1 ENSA Paris-Val de Seine Yvon LESCOUARC H ETUDE D UN BATIMENT EN BETON : LES BUREAUX E.D.F. A TALENCE Architecte : Norman FOSTER 2 LES BUREAUX EDF A TALENCE Ce bâtiment de bureaux conçu par l'agence de

Plus en détail

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL 1 NOTICE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU CODE DU TRAVAIL NOM DE L ETABLISSEMENT : Atelier 1 menuiserie, Ateliers 2, 3 et 4 non connu à ce jour NATURE DE L EXPLOITATION : Ateliers

Plus en détail

Rapport d'évaluation CCMC 12835-R IGLOO Wall Insulation

Rapport d'évaluation CCMC 12835-R IGLOO Wall Insulation CONSTRUCTION Rapport d'évaluation CCMC 12835-R IGLOO Wall Insulation RÉPERTOIRE Révision Jamais Réévaluation Non : NORMATIF : 07 21 23.06 Publication en de l'évaluation : 1997-12-08 Réévaluation cours

Plus en détail

Voie Romaine F-57280 Maizières-lès-Metz Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 Fax : +33 (0 3 87 51 10 58

Voie Romaine F-57280 Maizières-lès-Metz Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 Fax : +33 (0 3 87 51 10 58 Voie Romaine F-57280 Maizières-lès-Metz Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 Fax : +33 (0 3 87 51 10 58 PROCES-VERBAL PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT n 13 A - 789 Résistance au feu des éléments de construction selon

Plus en détail

Le point de vue du contrôleur technique

Le point de vue du contrôleur technique Le point de vue du contrôleur technique mars 2010 P-E Thévenin Contrôle technique en zone sismique le contrôle technique missions et finalité contrôle technique obligatoire les attestations PS de contrôle

Plus en détail

ou appelez au 04 75 81 27 42 Construction Durable

ou appelez au 04 75 81 27 42 Construction Durable Tous les prix pour la construction et la rénovation VERSION DEMO (sans les prix) Pour obtenir la version avec les prix : commandez ou appelez au 04 75 81 27 42 Construction Durable 2013 Economies d'énergies

Plus en détail

OFFRE DE SERVICE. Référence : GA/NT/P.180613593

OFFRE DE SERVICE. Référence : GA/NT/P.180613593 Etudes & Contrôles thermiques 38, avenue du Midi - 91760 ITTEVILLE Tél. : 01 69 90 86 10 - Fax : 01 69 90 91 59 Adresse postale: BP 70017-91610- BALLANCOURT E-mail : [email protected] - Site : www.bet-ecic.fr

Plus en détail

MONIER CLIMA COMFORT PLUS L isolation de toiture la plus mince. Des performances thermiques maximales et plus de confort

MONIER CLIMA COMFORT PLUS L isolation de toiture la plus mince. Des performances thermiques maximales et plus de confort MONIER CLIMA COMFORT PLUS L isolation de toiture la plus mince. Des performances thermiques maximales et plus de confort www.monier.be MONIER systèmes d isolation de toiture à l extérieur Savez-vous que

Plus en détail

Comment optimiser la performance énergétique de son logement?

Comment optimiser la performance énergétique de son logement? Comment optimiser la performance énergétique de son logement? Janvier 2014 AHF / J.M. VOGEL Plan de la présentation Contexte Objectifs Faire un premier bilan énergétique Les différents travaux d économies

Plus en détail

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE

CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION RGE DE L ENTREPRISE : COMMENTAIRES DE L ADMINISTRATION FISCALE CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES DU BOIS DU BAS-RHIN BP 68055 3, rue Jean Monnet ECKBOLSHEIM 67038 STRASBOURG Cedex Tel: 03.88.10.28.00 - Fax:03.88.77.80.02 CREDIT D IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE ET QUALIFICATION

Plus en détail

Isoler son logement. Pour réduire les dépenses d énergie et améliorer le confort d un logement existant

Isoler son logement. Pour réduire les dépenses d énergie et améliorer le confort d un logement existant Isoler son logement Pour réduire les dépenses d énergie et améliorer le confort d un logement existant Édition : juillet 2015 sommaire glossaire introduction De nombreuses raisons d isoler votre maison....

Plus en détail

Efficacité énergétique des logements à haute performance énergétique, HPE : Application au site de Béchar

Efficacité énergétique des logements à haute performance énergétique, HPE : Application au site de Béchar Revue des Energies Renouvelables Vol. 15 N 2 (2012) 357-364 Efficacité énergétique des logements à haute performance énergétique, HPE : Application au site de Béchar S. Sami-Mécheri 1*, D. Semmar 2 et

Plus en détail

«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux. Date d édition : Janvier 2014

«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux. Date d édition : Janvier 2014 «RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux Date d édition : Janvier 2014 Ce document présente la liste des qualifications et certifications«rge» classées par domaine

Plus en détail

MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE Les informations techniques PROMOTELEC MISE À LA TERRE POUR LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE La sécurité des personnes contre un défaut d isolement survenant dans un matériel doit être assurée. En effet, un défaut

Plus en détail

Optimisation énergétique du Domaine des Hocquettes Suresnes

Optimisation énergétique du Domaine des Hocquettes Suresnes Optimisation énergétique du Domaine des Hocquettes Suresnes Rapport final d étude énergétique BATIMENT C Affaire n 1IF92510074 Mai 2011 SAUNIER & Associés 205 avenue Georges Clemenceau F-92024 NANTERRE

Plus en détail

Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53).

Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Objet : Publicité, enseignes et pré-enseignes. Références : Loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée par la loi n 95-101 du 2 février 1996 (article 53). Le décret n 96-946 du 24 octobre 1996 pris en

Plus en détail

Enfin un mur Éco Écologique Économique

Enfin un mur Éco Écologique Économique En instance de brevet Enfin un mur Éco Écologique Économique Le mur HighTech 2 fabriqué par Ultratec apporte une amélioration considérable aux standards actuels de fabrication de l industrie. Excédant

Plus en détail

Utilisation des tabelles de dimensionnement

Utilisation des tabelles de dimensionnement ponctuelle Tabelle A - Sans tuyaux de chauffage sol Tabelle B - Avec tuyaux de chauffage sol répartie Tabelle C - Résistance à la compression de l'isolation thermique par m 2 Utilisation des tabelles de

Plus en détail

Guide de conception. Sécurité incendie des halls industriels

Guide de conception. Sécurité incendie des halls industriels Projet mené grâce au financement du programme de recherche Research Fund for Coal & Steel RFS2 CR 2007 00032 Sécurité incendie des halls industriels Guide de conception Sommaire 1. Introduction... 2 2.

Plus en détail

Directives techniques Coût de construction

Directives techniques Coût de construction CANTON DE VAUD DEPARTEMENT DE L ECONOMIE SERVICE DE L ECONOMIE DU LOGEMENT ET DU TOURISME RUE SAINT MARTIN 2 CAROLINE 7 BIS 1014 LAUSANNE & 021/316 64 00 - FAX 021/316 63 97 AIDE CANTONALE A LA CONSTRUCTION

Plus en détail

SYSTÈME DE DALLE ACTIVE ACTIV+ TEMPÉRISATION DE DALLE POUR CHAUFFER OU RAFRAÎCHIR LE CONFORT POUR LE TERTIAIRE

SYSTÈME DE DALLE ACTIVE ACTIV+ TEMPÉRISATION DE DALLE POUR CHAUFFER OU RAFRAÎCHIR LE CONFORT POUR LE TERTIAIRE TEMPÉRISATION DE DALLE POUR CHAUFFER OU RAFRAÎCHIR LE CONFORT POUR LE TERTIAIRE *Des solutions polymères à l infini www.rehau.fr Bâtiment Automobile Industrie Les bâtiments tertiaires possèdent des équipements

Plus en détail