Calcul de ponts thermiques en relevé d`étanchéité - Euro

Transcription

Calcul de ponts thermiques en relevé d`étanchéité - Euro
Calcul de ponts thermiques en relevé
d’étanchéité
Direction
Date
Référence rapport
N°version
Chef de projet
Laurent Mazié
Chargés d’études
Diffusion
Rémi Wrona
VIPREMI – Euro Prefa M. Pereira
Membre fondateur de
Qualification
:
10/03/2016
ET 16/037
1
Membre des réseaux
Siège social : 60 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris – Tel : 01 43 15 00 06 - courriel : [email protected]
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Agence de Lyon : 102 rue Masséna - 69006 Lyon – Tel : 04 78 52 68 66 – courriel : [email protected]
Fax : 01 45 23 32 40 / web : www.tribu-energie.fr
sas au capital de 100 000 €
ape 7112B
rcs paris b 440 306 173
1
SOMMAIRE
1
Préambule ............................................................................................................................................................ 3
1.1
Contexte ....................................................................................................................................................... 3
1.2
Contenu de l’étude ...................................................................................................................................... 4
1.3
Méthodologie............................................................................................................................................... 4
2
Synthèse des valeurs de pont thermique ............................................................................................................ 5
3
Hypothèses........................................................................................................................................................... 6
4
3.1
Performances thermiques des matériaux.................................................................................................... 6
3.2
Conditions aux limites .................................................................................................................................. 6
Résultats............................................................................................................................................................... 7
4.1
Pont thermique de relevé d’étanchéité ....................................................................................................... 7
4.2
Equivalences................................................................................................................................................. 9
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1
Préambule
1.1 Contexte
Dans le cas d’une isolation par l’extérieur, le relevé d’étanchéité des toitures terrasses est un pont thermique
potentiellement important s’il n’est pas correctement traité.
C’est notamment le cas au niveau de la remontée le long d’une autre façade du bâtiment :
Dans ce cadre, Vipremi souhaite déterminer le coefficient Ψ de relevé d’étanchéité dans 2 cas de figures (présence
d’un becquet béton avec billes d’argile expansé et présence d’un rail aluminium) avec pour hypothèse une isolation
thermique par l’extérieur.
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1.2 Contenu de l’étude
L’étude permettra de déterminer le coefficient Psi de relevé d’étanchéité dans 2 cas de figures : présence d’un
becquet béton et présence d’un rail aluminium.
1.3 Méthodologie
Les calculs de ponts thermiques ont été réalisés à l’aide du logiciel TRISCO (v11.0w) de Physibel qui fonctionne
suivant la norme européenne EN ISO 10211-1 et -2 : méthode de calcul des ponts thermiques dans le bâtiment.
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2
Synthèse des valeurs de pont thermique
Liaison
Description de la liaison
Relevé d’étanchéité
avec becquet béton
avec billes d’argile
expansé
Psi (W/m.K)
Isolation
partie
supérieure
10 cm :
0,404
Isolation
partie
supérieure
14 cm :
0,397
Isolation
partie
supérieure
10 cm :
0,583
Relevé d’étanchéité
avec becquet béton
traditionnel
Isolation
partie
supérieure
14 cm :
0,573
Isolation
partie
supérieure
10 cm :
0,944
Relevé d’étanchéité
avec rail aluminium
avec un espace de
8cm entre les deux
isolants
Isolation
partie
supérieure
14 cm :
0,960
La distance entre le relevé d’étanchéité et l’isolation extérieure est de 8cm.
Isolation
partie
supérieure
10 cm :
0,675
Relevé d’étanchéité
avec rail aluminium
avec un espace de
4cm entre les deux
isolants
Isolation
partie
supérieure
14 cm :
0,690
La distance entre le relevé d’étanchéité et l’isolation extérieure est de 4cm.
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Hypothèses
Les hypothèses indiquées dans cette partie sont celles qui ont été considérées pour l’ensemble de l’étude.
3.1 Performances thermiques des matériaux
Matériaux
Conductivités thermiques
prises en compte dans le
calcul (W/m.K)
Acier
50
Béton traditionnel
2
Laine de verre
0,032
Becquet béton avec billes
d’argile expansé
1
Dimensions et résistance thermique R
(m².K/W)
Tige de diamètre 8mm entrant de 10
cm dans le mur béton
2 tiges / mètre linéaire
Plancher haut : 20cm
Mur : 20cm
Pour l’ITE : 14cm R=4,4 / 10cm R=3,8
Pour la remontée d’étanchéité : 6cm
R=1,9
Longueur de 160mm
Hauteur de 65mm
3.2 Conditions aux limites
Conditions aux limites
Température d’ambiance
(°C)
Coefficient d’échange superficiel
(W/m².K)
20
7,7
20
10
20
5,9
Ambiance
intérieure avec
flux horizontal
Ambiance
intérieure
avec flux
ascendant
Ambiance
intérieure
avec flux
descendan
t
0
Ambiance extérieure
-10 pour le calcul de
condensation
Les conditions aux limites sont issues des règles Th-U fascicule 4/5 §1.3.3.
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4
Résultats
4.1 Pont thermique de relevé d’étanchéité
Liaison
Psi (W/m.K)
Avec 10 cm de laine de verre en partie
Avec 14 cm de laine de verre en partie
supérieure
supérieure
Présence d’un becquet
béton avec billes d’argile
expansé
0.404 W/m.K
0.397 W/m.K
Présence d’un becquet
béton traditionnel
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0.583 W/m.K
0.573 W/m.K
0.944 W/m.K
0.960W/m.K
Présence d’un rail
aluminium avec un
espace de 8cm entre les
isolants
Présence d’un rail
aluminium avec un
espace de 4cm entre les
isolants
0.690 W/m.K
0.675 W/m.K
La présence du becquet béton permet de réduire de moitié les déperditions dues au relevé d’étanchéité.
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4.2 Equivalences
Sont données ci-dessous à titre de comparaison les valeurs Ψ de ponts thermiques courants prenant en compte une
épaisseur de plancher et de mur de 20 cm avec des dalles pleines et des murs en béton banché :
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