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Etude énergétique d'un bà¢timent neuf


par Mejdi ABASSI
Univesité de Gafsa Institut Supérieur Des Sciences et de Technologie de l’Énergie de Gafsa - Tunisie - Master Professionnel en sciences et technologie de l’énergie 2016
  

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III. Description constructive

Le bâtiment est en cours de construction, figure 3.7, situé à la cité de Zarrouk de la ville de Gafsa. Il est reparti sur une superficie de 519 m² et dispose d'une base en béton armé de surface 207 m².

Les poteaux en béton sont construits et les façades vont êtres en maçonnerie en double cloison avec des revêtements des deux cotes intérieur et extérieur, en mortier de bâtard et de ciment. Le bâtiment comporte une zone interne qui est considérée comme un espace non conditionné. Par la suite il sera pris comme étant une seule zone homogène pour l'outil de calcul HAP.

Figure 3. 7:le bâtiment en cours de construction.

1. Les murs

La hauteur intérieure des murs (hauteur sous-plafond) est de 3,2 m pour tous les murs intérieurs et la hauteur extérieure est de 3,5 m pour tous les murs extérieurs.

Les murs extérieurs sont en maçonneries en double cloison de 35 cm, figure3.8, séparés par une lame d'air de 7cm ou est logé un isolant en polystyrène de 4 cm, figure3.9, chaque cloison est en brique creuse dont la coté interne de 15 cm et la coté externe de 10 cm. Le revêtement du coté intérieur est un mortier bâtard (composé de 50% chaux et 50% ciment) et de mortier ciment du coté externe.

Figure 3. 8:Composition d'un mur extérieur de 35 cm.

Figure 3. 9:couche d'isolant logée dans le cloison du mur.

2. Plancher

Il s'agit d'un plancher bas, en contact avec le sol. Les planchers ne sont pas le siège de transfert de chaleur sur leur partie surfacique vu qu'à la longue, le terre plein sur lequel le plancher est construit tend à se mettre à la même température que le logement. Par contre, il peut y avoir des pertes vers le milieu extérieur à cause des ponts thermiques à la liaison du plancher avec les murs. On peut ainsi prendre, dans les conditions limites, une température de sous plancher de 26°C [24].

Le planché est formé d'une dalle flottante composée d'une couche de 10 cm de béton armé et de trillé de fer raccordés en lignes croisés qui repose sur un lit de sable de 10 cm couvrant une couche de hérissons de 15 cm composée de pierres sèches compactés.

Une fine lame de plastique, figure3.10, pour isolation contre l'humidité de 0,2 cm est ajoutée sur la couche de sable.

Figure 3. 10 : une fine couche de plastique reposant sue le sable.

3. Toiture

La toiture est l'élément de la construction recevant le plus d'irradiation solaire pendant la saison chaude. Pendant l'hiver, l'air chaud plus léger s'élève et vient de se loger sous la toiture, ce qui constitue en réalité un facteur important de perte de chaleur. La toiture doit être impérativement isolée. De ce fait, l'isolation protège les locaux des surchauffes provoquées par l'ensoleillement de la toiture en été et conserve de la chaleur sous la toiture en hiver.

La toiture est formée, tableau 3.3, d'une couche de mortier bâtard de 1,5 cm sur la face interne, d'une couche de brique-hourdi de 16 cm, une couche de béton armée et de trillé de fer de 7 cm, une couche isolante de polystyrène de 5 cm, une couche de mortier ciment de 1,5 cm et enfin d'une étanchéité.

Couche (de l'intérieur vers l'extérieur)

Epaisseur (cm)

Conductivité thermique (W/m.K)

Mortier bâtard

1,5

1,15*

Hourdi 16

16

1,1

Béton armé

7

1,4

Polystyrène

5

0,036

Mortier ciment

1,5

1,4*

Tableau3. 3 : Composition de la toiture [25].

Le coefficient de transmission thermique de cette toiture est égal à 0,55 W/m²K.

La pose de l'isolant sur la toiture est une opération délicate vu les contraintes climatiques extérieures (ensoleillement, pluies,..) appliquées sur celle-ci provoquant des phénomènes de dilatation et de rétractions de la couche de couverture et de l'étanchéité.

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