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Isolation par l’extérieur
Isolation thermique à température ambiante. Applications
C3373 v1 Article de référence

Isolation par l’extérieur
Isolation thermique à température ambiante. Applications

Auteur(s) : Catherine LANGLAIS, Sorïn KLARSFELD

Date de publication : 10 avr. 2004 | Read in English

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1 - Isolation par l’extérieur

2 - Isolation dynamique

3 - Isolation translucide

4 - Isolants réfléchissants

Sommaire

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RÉSUMÉ

La déperdition thermique à travers une paroi dépend d'une part de la résistance thermique de l'isolant et d'autre part de la technique d'isolation utilisée et les conditions d'application. Cet article présente différents types d'isolation associés à des isolants variés. Les techniques abordées sont : l'isolation extérieure, l'isolation dynamique, l'isolation translucide et les isolants réfléchissants. 

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Auteur(s)

  • Catherine LANGLAIS : Ingénieur civil des mines - Directrice générale, Saint-Gobain Recherche - Ancien Chef de service à ISOVER Saint-Gobain Centre de recherches industrielles de Rantigny

  • Sorïn KLARSFELD : Docteur de l’Université de Paris - Ancien chef de laboratoire à Saint-Gobain Recherche

INTRODUCTION

Les exemples d’applications spécifiques choisis se rapportent au domaine du bâtiment. La déperdition thermique à travers une paroi (élément de séparation) dépend :

  • de la résistance thermique de l’isolant mis en œuvre ;

  • de la technique d’isolation utilisée, en relation avec les conditions d’applications, qui peut être très différente d’un cas à l’autre (isolation statique ou dynamique, positionnement par rapport aux ponts thermiques, etc.).

Les applications mentionnées tiendront compte, à titre d’exemple, du second aspect.

Nota :

Pour les « Notations et symboles », on se reportera à l’article .

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c3373

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1. Isolation par l’extérieur

L’isolation par l’extérieur concerne les murs de façade des bâtiments neufs ou en réhabilitation. Le principe de ce système d’isolation (figure 1) présente plusieurs avantages :

  • il permet d’assurer la continuité de l’isolation et de diminuer ou d’annuler les perditions à travers les ponts thermiques dus à la structure de résistance des bâtiments, aux liaisons façade-plancher ;

  • il permet d’augmenter l’inertie thermique du bâtiment d’où une meilleure récupération des apports solaires et une amélioration du confort d’été et d’hiver ;

  • il augmente la durabilité des façades en les protégeant des variations de températures et des effets de l’eau (pluie, gel, condensation, etc.).

L’ensemble des déperditions thermiques ramené à la somme des surfaces intérieures d’une paroi opaque est exprimé par le coefficient de transmission surfacique global de la paroi :

U g = UA + Ψl A

avec :

U (W · m–2 · K–1)
 : 
coefficient de transmission surfacique
Ψ (W · m–1 · K–1)
 : 
coefficient de transmission linéique
A (m2)
 : 
surface intérieure
l  (m)
 : 
longueur de la liaison.

Les déperditions par les liaisons entre ouvrages (pourtour de baies) sont intégrées au calcul sous forme de déperditions linéiques.

Compte tenu...

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1 Données économiques

HAUT DE PAGE

1.1 Le marché de l’isolation thermique

Le volume total du marché de l’isolation thermique représente environ 17 millions de mètres cubes par an.

Le tableau 1 représente la répartition par familles de produits en pourcentage par rapport au volume total.

HAUT DE PAGE

2 Références bibliographiques

* - NF P75-101. – Isolants thermiques destinés au bâtiment. Définition (1983).

* - EN ISO 9229. – Isolation thermique. Matériaux, produits et systèmes. Vocabulaire (1997).

* - NF EN 13172. – Produits isolants thermiques. Évaluation de la conformité (2002).

* - NF ENV 13005. – Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (1999).

* - NF X 02-204. – Grandeurs...

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