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THERMIQUE<br />

Cette relation permet un calcul rapi<strong>de</strong> du flux à condition <strong>de</strong><br />

connaître la valeur <strong>de</strong>s coefficients <strong>de</strong> conductivité <strong>de</strong>s corps<br />

traversés. Toutes les autres gran<strong>de</strong>urs sont directement mesurables.<br />

Rapportée à la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> flux, la loi s'écrit<br />

ϕ = - λ.∆T/∆x W m -2 III.3<br />

III.2.2 Résistance et coefficient <strong>de</strong> transmission<br />

Afin d'optimiser l'isolation thermique dans un bâtiment, on a<br />

besoin <strong>de</strong> connaître les propriétés thermiques <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s éléments<br />

constituants. Ces propriétés sont définies par la résistance thermique<br />

ou le coefficient <strong>de</strong> transmission thermique.<br />

a) Résistance thermique<br />

La résistance thermique est la faculté d'un corps à s'opposer à la<br />

propagation <strong>de</strong> la chaleur lors <strong>de</strong> sa traversée. Plus un corps est<br />

résistant, et plus la quantité <strong>de</strong> chaleur qui le traverse est faible.<br />

Afin d'établir son expression, on procè<strong>de</strong> par analogie avec<br />

l'électricité. En effet, on sait que lorsqu'il apparaît une différence <strong>de</strong><br />

potentiel ∆V dans un conducteur alors un courant s'installe. Ce courant<br />

n'est autre qu'un flux <strong>de</strong> charge électrique à travers le conducteur. La<br />

relation liant ces <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>urs est la loi d'Ohm<br />

I = ∆V/R e avec R e = l/γs III.4<br />

où R e est la résistance électrique et γ la conductivité électrique.<br />

De la même façon qu'en électricité, lorsqu'il apparaît une<br />

différence <strong>de</strong> température dans un corps, un flux <strong>de</strong> chaleur s'établit.<br />

Une relation analogue à la loi d'Ohm peut être construite à partir <strong>de</strong> la<br />

loi <strong>de</strong> Fourier (équation III.3),<br />

Φ = - ∆T/R th<br />

avec R th = ∆x/λS<br />

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