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RÉSUMÉ
Les phénomènes relatifs à la migration de la vapeur d'eau dans la masse ont de nombreuses manifestations dans les ouvrages de construction. Sur la base d’un cas concret, celui spécifique d’un voile en béton, cet article se propose de résoudre les difficiles et délicats problèmes de condensations sous ses deux formes, superficielle et interne. Utilisant la méthodologie du diagramme de Glaser, l’approche est construite sur les conditions hygrothermiques, la période de l’année et l’aide des notes de calcul. La théorie des effets potentiels des chocs thermiques est largement détaillée. Cette étude hygrothermique complète permet d’aboutir à l’ensemble des valeurs pouvant être la cause de désordre.
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Paul DAHAN : Ingénieur ETP, European Engineer, ex-professeur à l'ESTP
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2. Problèmes à résoudre
2.1 Comportement en hiver
Il s'agit de pouvoir définir quel sera le comportement de la paroi ainsi définie en hiver et de déterminer :
-
l'existence ou non de condensation sur le plâtre ;
-
le type de condensation possible : superficielle et/ou interne ;
-
la quantité éventuelle de celle(s)-ci, ainsi que le plan dans lequel elle(s) se produit(sent) ;
-
l'humidité relative intérieure (HR i) à ne pas dépasser pour éviter que le mur soit le siège de condensations superficielles ou de condensations internes.
2.2 Comportement en été
À partir de la théorie, il est possible de définir :
-
l'intensité du choc thermique subi par l'enduit hydraulique ;
-
les allongements unitaires et les contraintes de traction et de compression dans le plan d'adhérence de l'enduit hydraulique.
Hypothèses de base :
-
températures médianes : T me ≥ 15 oC et T mi ≥ 20 oC ;
-
module d'élasticité :
-
pour le béton : E b. ≥ 225 000 daN/cm2,
-
pour l'enduit hydraulique : E e.h. ≥ 75 000 daN/cm2.
-
1 daN/cm2 ≥ 1,02 kg/cm2 ≥ 1,00 bar ≥ 0,1 MPa.
1 bar ≥ 100 000 Pa.
1 Pascal ≥ 1 Newton/m2 ≥ 0,1 kg/m2.
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