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2. Réglementation française, l’isolation en pratique 3. Principes thermiques

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Academic year: 2022

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Nicolas.Tixier@grenoble.archi.fr

L5C : Environnement thermique et maîtrise énergétique Cours n° 07 > Thermique et matériaux

Les illustrations de ces cours ne sont utilisées qu’à des fins pédagogiques / diaporama provisoire / en cours de constitution Projet : Bruno Burlat

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Thermique et matériaux

1. Variété et performance des matériaux

2. Réglementation française, l’isolation en pratique 3. Principes thermiques

Ce cours s’appuie principalement sur les livres « La maison des [néga]watts » et sur « L’isolation écologique » cf. bibliographie

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1. Variété et performance des matériaux

Caractéristiques rentrant en compte pour le choix d’un matériaux :

- Thermique (conduction, isolation, hygrométrie, inertie,…) - Construction (statique, résistance des matériaux,…) - Aspect (couleur, surface, etc.)

- Acoustique

- Transparence ou l’opacité - Facilité de pose

- Facilité de transport - Disponibilité

- Résistance aux feu

- Critères écologiques (recyclable, écobilans de fabrication…) - Toxicité

- Sécurité

- Prix

-

Par exemple, la laine de verre est un matériaux performant pour l’isolation thermique, mais peu performant pour l’isolation acoustique.

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1. Variété et performance des matériaux

Isolation

Ce qui isole, n’est pas le matériaux, mais c’est principalement l’air qu’il contient.

L’air a un pouvoir isolant à condition d’être piégé dans les fibres ou sous la forme de micro-bulles.

Exemple : le polystyrène extrudé est un bon isolant car les bulles d’air sont emprisonnées, alors que le polystyrène expansé, est un moins bon isolant, car les bulles d’air ne sont pas hermétiques.

Les isolants légers : 1. Base minérale

2. Matières plastiques alvéolaires 3. Base végétale ou animales

Les matériaux lourds :

Même s’ils sont très épais, les matériaux lourds sont rarement de très bons isolants.

Mais les matériaux lourds ont en général une capacité d’inertie thermique.

Murs en briques :

Compromis en isolation et inertie.

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1. Variété et performance des matériaux

Système de classification

ISOLE (1 à X, la performance augmente)

I Incompressibilité I1 à I5

S Stabilité dans les dimensions S1 à S5

O Comportement à l’eau O1 à O3

L Traction L1 à L4

E pErméance à la vapeur d’eau E1 à E4

Le classement des matériaux par rapport au feu (0 à 4, la performance diminue)

M0 Incombustibles M1 Non inflammable

M2 Difficilement inflammable M3 Moyennement inflammable M4 Facilement inflammable

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1. Variété et performance des matériaux

Sources : Salomon Thierry, Bedel Stéphane (2001). La maison des [néga]watts, Mens : Éd. Terre vivante

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1. Variété et performance des matériaux

Sources : Salomon Thierry, Bedel Stéphane (2001). La maison des [néga]watts, Mens : Éd. Terre vivante

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1. Variété et performance des matériaux

Sources : Salomon Thierry, Bedel Stéphane (2001). La maison des [néga]watts, Mens : Éd. Terre vivante

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2. Réglementation française, l’isolation en pratique

Sources : Salomon Thierry, Bedel Stéphane (2001). La maison des [néga]watts, Mens : Éd. Terre vivante

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2. Réglementation française, l’isolation en pratique

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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2. Réglementation française, l’isolation en pratique

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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3. Principes thermiques : les ponts thermiques

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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3. Principes thermiques : l’inertie

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3. Principes thermiques : 3 murs / évolution des températures

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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3. Principes thermiques : 3 murs / évolution des températures

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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3. Principes thermiques : 3 murs / évolution des températures

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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3. Principes thermiques : Mono-murs

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3. Principes thermiques : Mono-murs

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3. Principes thermiques : Mono-murs

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3. Principes thermiques : pertes à éviter…

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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3. Principes thermiques : Perméabilité

Sources : Oliva Jean-Pierre (2001). L'isolation écologique, Mens : Éd. Terre vivante.

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