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Avis Technique 20/11-222 Système de Rupteurs KP1

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<strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>Annule et remplace l’<strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> <strong>20</strong>/05-78*03Mod<strong>Rupteurs</strong> <strong>de</strong> pontsthermiques pour planchersThermal breaks for floorsTragen<strong>de</strong>WärmedämmelementeSystème <strong>de</strong> <strong>Rupteurs</strong><strong>KP1</strong>Titulaire :Usines :<strong>KP1</strong> R&DQuartier <strong>de</strong> la GraveRoute départementale 26F-30131 PujautISOSSOLZ.I. <strong>de</strong> l'EmbarcadèreF-45480 BAZOCHES LES GALLERANDESISOBOXZ.I. - 5, rue <strong>de</strong> GarenneF- 34740 VENDARGUESISOBOX15, rue <strong>de</strong> ChambordF-41230 - VERNOU-EN-SOLOGNECommission chargée <strong>de</strong> formuler <strong>de</strong>s <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>s(arrêté du 2 décembre 1969)Groupe Spécialisé n° <strong>20</strong>Produits et procédés spéciaux d’isolationVu pour enregistrement le 28 octobre <strong>20</strong><strong>11</strong>Secrétariat <strong>de</strong> la commission <strong>de</strong>s <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>sCSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, F-77447 Marne la Vallée Ce<strong>de</strong>x 2Tél. : 01 64 68 82 82 - Fax : 01 60 05 70 37 - Internet : www.cstb.frLes <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>s sont publiés par le Secrétariat <strong>de</strong>s <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>s, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) CSTB <strong>20</strong><strong>11</strong>


Le Groupe Spécialisé N° <strong>20</strong> "PRODUITS ET PROCEDES SPECIAUX D’ISOLATION" <strong>de</strong>la Commission chargée <strong>de</strong> formuler les <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>s, a examiné le 15 février<strong>20</strong><strong>11</strong> les composants <strong>de</strong> construction portant la dénomination commerciale« Système <strong>de</strong> <strong>Rupteurs</strong> <strong>KP1</strong> » présentés par la société <strong>KP1</strong>. Il a formulé sur cescomposants l'<strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> ci-après, après consultation du Groupe Spécialisé n°3(Structures, ossatures et autres composants structuraux). Cet <strong>Avis</strong> annule etremplace l’<strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> <strong>20</strong>/05-78*03 Mod.1. Définition1.1 Description succincteLes éléments constituant le Système <strong>de</strong> <strong>Rupteurs</strong> <strong>KP1</strong> sont <strong>de</strong>s composantsspécifiques en matériau isolant (polystyrène expansé moulé,polystyrène Xire, polyuréthane) qui, associés au plancher à poutrellesLEADER permettent <strong>de</strong> réduire le pont thermique <strong>de</strong> la liaison entre leplancher et le mur dans le cas d’isolation par l’intérieur. Les rupteurs<strong>KP1</strong> séparent la partie courante du plancher du chaînage périphérique(voir annexe II).Ils sont <strong>de</strong> trois types : Rupteur longitudinal (RL) disposé parallèlement aux poutrelles(familles Isorupteurs dB, Isorupteurs HB60, Ecorupteurs). Rupteur transversal (RT), similaire à un entrevous isolant classique,disposé entre <strong>de</strong>ux poutrelles (familles Isorupteurs dB, IsorupteursHB60, Ecorupteurs ). Rehausse complémentaire (RT Isokap ) rapportée sur les entrevousIsokap.Ils sont recouverts par <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> doublage intérieur dontl’épaisseur doit être au minimum <strong>de</strong> 80 mm.1.<strong>11</strong> Finitions Sol : tout type <strong>de</strong> revêtement <strong>de</strong> sol. Une ban<strong>de</strong> d’étanchéité estposée préalablement entre le doublage et le plancher brut. Plafonds : enduit plâtre traditionnel, ou plafonds suspendus.1.2 I<strong>de</strong>ntificationLes Isorupteurs dB, Isorupteurs HB60, Ecorupteur L comportent surleur face arrière une plaque signalétique indiquant la famille <strong>de</strong> rupteur.La caractéristique particulière EI15 ou EI30 est mentionnée surl’étiquette du colis. Les autres éléments sont i<strong>de</strong>ntifiés par une étiquetteapposée sur leur emballage.2. AVIS2.1 Domaine d'emploi acceptéLe Système <strong>de</strong> <strong>Rupteurs</strong> <strong>KP1</strong> permet le traitement <strong>de</strong>s ponts thermiques<strong>de</strong>s planchers <strong>de</strong> locaux isolées par l’intérieur.Le système <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> est <strong>de</strong>stiné : aux planchers sur vi<strong>de</strong>s-sanitaires (accessibles ou non), aux planchershauts <strong>de</strong> sous-sol, aux planchers intermédiaires entre locauxchauffés, aux planchers hauts et toitures terrasses <strong>de</strong>s logements <strong>de</strong>1 ère et 2 ème famille isolés par l’intérieur ; aux planchers sur vi<strong>de</strong>s-sanitaires d’ERP isolés par l’intérieur.Les bâtiments comportent au plus un rez-<strong>de</strong>-chaussée, trois étages etun comble, construits sur terre-plein, sur vi<strong>de</strong> sanitaire ou sur soussol.Le procédé est utilisable en France européenne, selon la norme NF P06-013 dite Règles PS92 en zone <strong>de</strong> sismicité : 0 pour tout bâtiment, Ia, Ib ou II pour <strong>de</strong>s bâtiments réguliers ou moyennement réguliers,limités aux ouvrages <strong>de</strong> classe B et comportant au plus 3 étagesavec combles,ou équivalent selon décret <strong>20</strong>10-1254 du 22 octobre <strong>20</strong>10 : Zone 1 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> toute catégorie d’importance, Zone 2 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> catégorie d’importance I ou II, Zone 3 ou 4 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> catégorie d’importance I, Zone 3 ou 4 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> catégorie d’importance II, réguliersau sens <strong>de</strong> la norme NF EN 1998-1 et comportant au plus 3étages avec combles.2.2 Appréciation sur le procédé2.21 Aptitu<strong>de</strong> à l'emploiStabilitéLes planchers à poutrelles LEADER participent à la stabilité <strong>de</strong>l’ouvrage. L’incorporation <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> n’altère pas la reprise <strong>de</strong>scharges verticales, cependant dans le cas du rupteur interrompant ladalle <strong>de</strong> répartition, elle transforme la liaison continue mur/plancher enune série <strong>de</strong> liaisons ponctuelles qui doivent assurer la transmission<strong>de</strong>s efforts horizontaux. Les liaisons ponctuelles entre le plancher et lemur, dans le sens perpendiculaire aux poutrelles, doivent avoir unentraxe maximal <strong>de</strong> 1,2 m.Utilisation en zone sismiqueLa stabilité du procédé en zone sismique est assurée dans les conditions<strong>de</strong> conception et <strong>de</strong> mise en œuvre précisées dans le Cahier <strong>de</strong>sPrescriptions <strong>Technique</strong>s et le Dossier <strong>Technique</strong> ci-après.La résistance aux actions sismiques horizontales doit être assurée parles faça<strong>de</strong>s et les pignons qui constituent, associés aux refends, leséléments verticaux <strong>de</strong> contreventement. L’accélération nominale a N nedoit pas excé<strong>de</strong>r 2.5 m/s²Les faça<strong>de</strong>s supportant <strong>de</strong>s planchers équipés <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> participentau contreventement global <strong>de</strong> l’ouvrage, dans les conditionsfixées au paragraphe 2.31 du CPT du présent <strong>Avis</strong>.Sécurité au feuLes planchers <strong>de</strong> haut <strong>de</strong> sous-sol <strong>de</strong>s habitations <strong>de</strong> première familledoivent justifier d’une résistance au feu <strong>de</strong> ¼ d’heure. Seules lesconfigurations (type <strong>de</strong> rupteur et dispositions constructives) justifiantd’un classement <strong>de</strong> résistance au feu EI15 ou EI30 sont admises.Dans les habitations <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième famille, les planchers sur vi<strong>de</strong> sanitaireaccessible, les planchers <strong>de</strong> haut <strong>de</strong> sous-sol et les planchersintermédiaires séparatifs <strong>de</strong> logements distincts doivent justifier d’unerésistance au feu <strong>de</strong> ½ heure. Seules les configurations (type <strong>de</strong> rupteuret dispositions constructives) justifiant d’un classement <strong>de</strong> résistanceau feu EI30 sont admises.L’annexe I résume les prescriptions d’emploi <strong>de</strong>s rupteurs en conformitéaux rapports d’essais <strong>de</strong> résistance au feu.Dans le domaine d’emploi visé, les planchers situés à l'intérieur d'unmême logement ne font pas l’objet d’exigence réglementaire en matière<strong>de</strong> résistance au feu. Ils doivent cependant conserver, pendantune durée d’un quart d’heure, leur fonction d’étanchéité vis-à-vis <strong>de</strong>srisques <strong>de</strong> dégagements <strong>de</strong> gaz toxiques vers les niveaux supérieurs(article 16 <strong>de</strong> l’arrêté du 31 janvier 1986). Pour assurer cette étanchéité,les rupteurs <strong>KP1</strong> ne doivent pas être en continuité avec les doublagesen polystyrène ou directement exposés à l’ambiance duplénum. Les dispositifs proposés dans le Dossier <strong>Technique</strong> (écranprotecteur par laine minérale, ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> plaque <strong>de</strong> plâtre en sous-faceou utilisation d’un modèle ‘EI’) répon<strong>de</strong>nt à cet objectif. En l’absenced’un tel écran protecteur, dans les cas particuliers <strong>de</strong> planchers intermédiaires(entre niveaux habitables) dont la sous-face est plâtrée(entrevous en béton ou terre cuite) ou lorsque le doublage du niveauinférieur vient au contact <strong>de</strong>s rupteurs <strong>KP1</strong>, ce doublage est obligatoirementen laine minérale.Prévention <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts lors <strong>de</strong> la mise enœuvreLa sécurité <strong>de</strong> travail sur chantier peut être normalement assuréemoyennant l’emploi <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> manutentionadaptés aux dimensions, au poids et à l’encombrement <strong>de</strong>s élémentsainsi que d’équipements classiques pour la mise en place <strong>de</strong> tels planchers.Isolation thermiqueLes rupteurs <strong>KP1</strong> permettent <strong>de</strong> corriger les ponts thermiques créésnotamment par la continuité <strong>de</strong>s éléments en béton <strong>de</strong> la dalle vers lechaînage du mur. La correction apportée est due à l’insertion <strong>de</strong>srupteurs entre le plancher et le chaînage périphérique et l’interruptionlocale <strong>de</strong> la dalle <strong>de</strong> répartition sur tout ou partie <strong>de</strong> son épaisseur. Le2 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


isque <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsation superficielle se trouve réduit grâce à la protectionthermique que procure le rupteur.Les coefficients <strong>de</strong> transmission linéique moyen m W/(m.K), les hypothèsesainsi que les résultats détaillés <strong>de</strong>s calculs réalisés conformémentaux règles TH-U <strong>20</strong>07 sont donnés en Annexe XIV.Le contrôle <strong>de</strong> la masse volumique est suffisant pour justifier <strong>de</strong> laperformance thermique du système constructif.Pour <strong>de</strong>s encoches <strong>de</strong> largeur supérieure à <strong>20</strong> cm, le coefficient <strong>de</strong>transmission linéique moyen peut être déduit du tableau en majorantm <strong>de</strong> 0,01 W/(m.K).Isolation acoustiqueDes essais réalisés sur les planchers équipés <strong>de</strong>s rupteurs ont montréque ces <strong>de</strong>rniers peuvent permettre <strong>de</strong> répondre aux exigences <strong>de</strong> laréglementation acoustique dans le domaine considéré.Finitions – Etanchéité entre les locaux Sol : tout type <strong>de</strong> revêtement <strong>de</strong> sol. Une ban<strong>de</strong> d’étanchéité estposée préalablement entre le doublage et le plancher brut. Plafonds : Soit un enduit plâtre traditionnel, dans le cas <strong>de</strong>s entrevousen béton ou en terre cuite, soit un plafond suspendu avec lamise en place d’une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> laine minérale en rive entre la faceinférieure du rupteur <strong>KP1</strong> et le plafond. La pose du doublage avantle plafond suspendu doit respecter les prescriptions du dossier techniqueet du paragraphe sécurité au feu. Enduits extérieurs : mise en œuvre conformément aux prescriptionsdu DTU <strong>20</strong>.1 partie 1 (article 3.3.2) pour les maçonneries avec doublagepar l’intérieur.Données environnementales et sanitairesIl n’existe pas <strong>de</strong> Fiche <strong>de</strong> Déclaration Environnementale et Sanitaire(FDES) pour le produit (ou procédé) Système <strong>de</strong> <strong>Rupteurs</strong> <strong>KP1</strong>. Il estrappelé que les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitu<strong>de</strong>à l’emploi du produit (ou du procédé).2.22 Durabilité / EntretienLa fabrication <strong>de</strong>s rupteurs <strong>KP1</strong> est similaire à celle <strong>de</strong>s entrevous enpolystyrène expansé moulé. Elle est soumise aux mêmes contrôlesdimensionnels que les entrevous en polystyrène standard. La durabilité<strong>de</strong>s rupteurs <strong>KP1</strong> est équivalente à celle <strong>de</strong>s entrevous en polystyrèneexpansé couramment utilisés dans la construction <strong>de</strong>s bâtiments. Ilsne nécessitent pas un entretien spécifique.2.23 Mise en œuvreLa mise en œuvre <strong>de</strong>s rupteurs <strong>KP1</strong> est similaire à celle <strong>de</strong>s entrevousen polystyrène moulé. La livraison <strong>de</strong>s poutrelles est systématiquementaccompagnée d’un plan <strong>de</strong> préconisation <strong>de</strong> pose qui fournit lesinformations nécessaires à la mise en place <strong>de</strong>s rupteurs.2.3 Cahier <strong>de</strong>s prescriptions techniquesparticulières2.31 Conception et calcul <strong>de</strong>s ouvragesLes éléments constitutifs du Système <strong>de</strong> <strong>Rupteurs</strong> <strong>KP1</strong> sont fabriqués,mis en œuvre et utilisés conformément au titre I du Cahier <strong>de</strong>s Prescriptions<strong>Technique</strong>s Communes aux procédés <strong>de</strong> planchers (CPT‘planchers’) et aux prescriptions particulières complémentaires <strong>de</strong>l’<strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> ‘LEADER’.Le calcul <strong>de</strong>s caractéristiques d’isolation thermique <strong>de</strong>s liaisons esteffectué conformément aux Règles Th-U <strong>20</strong>07.Le dimensionnement <strong>de</strong>s liaisons au chaînage doit prendre en comptela concomitance <strong>de</strong>s efforts tranchants dans le plan du plancher avecles sollicitations axiales (traction ou compression). Ces sollicitationsrésultent du fonctionnement en diaphragme du plancher et <strong>de</strong> saliaison tirant buton avec la faça<strong>de</strong>. Les liaisons doivent être susceptiblesd’équilibrer les actions sismiques ainsi que l’effet local d’un ventexceptionnel (ancrage <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong>), en considérant, en situationacci<strong>de</strong>ntelle, un effort horizontal <strong>de</strong> 600 daN/m² appliqué localementsur une <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s.2.32 Utilisation en zone sismiqueL’utilisation du procédé en zone sismique est conditionnée par le respect<strong>de</strong>s prescriptions suivantes : Hypothèses générales :- Les planchers se limitent au domaine d’emploi accepté du présent<strong>Avis</strong>- Les sollicitations dans les liaisons déterminées comme indiqué àl’annexe XIII restent inférieures à leur capacité résistante. Hypothèses <strong>de</strong> calculs :- Les valeurs <strong>de</strong>s coefficients β accél données en Annexe XIII sont valablesdans le cas particulier <strong>de</strong>s ouvrages contreventés par <strong>de</strong>svoiles ou <strong>de</strong>s palées triangulaires avec une hauteur d’étagemaximum <strong>de</strong> 2,70m. Ces valeurs sont valables pour <strong>de</strong>s ouvragesen maçonnerie chaînée ; ou à défaut pour les situations <strong>de</strong> projetjustifiant d’un coefficient global d’au plus 1,54 pour le calcul <strong>de</strong> laforce statique équivalente au sens <strong>de</strong> la NF P 06-013, lescoefficients étant :ρ 0 : coefficient majorateurρ : coefficient d’amortissementτ : coefficient topographiqueR D (T) : spectre <strong>de</strong> dimensionnement normaliséq : coefficient <strong>de</strong> comportement- Les autres cas ne sont pas visés par cet <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> etnécessitent une étu<strong>de</strong> spécifique faite par un bureau d’étu<strong>de</strong>spécialisé selon l’euroco<strong>de</strong> 8 avec l’assistance technique dutitulaire. Dispositions constructives :- L’ancrage <strong>de</strong> toutes les armatures doit être vérifié avec une longueur<strong>de</strong> scellement majorée <strong>de</strong> 30% par rapport à un calcul ensituation non sismique- L’enrobage <strong>de</strong> toutes les armatures doit être assuré au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>shourdis Points singuliers :- Les trémies doivent respecter les prescriptions <strong>de</strong> l’article 3.7.2.1<strong>de</strong>s règles PS-MI 89 révisées 92 (dimensions et armatures complémentaires).- La présence <strong>de</strong> trémie(s) dans un plancher muni <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong>peut entraîner une augmentation <strong>de</strong> la sollicitation en cisaillement<strong>de</strong>s connecteurs entre la dalle et le mur, et nécessiter un renforcement<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers.- De même, les trémies peuvent perturber le mécanisme <strong>de</strong> stabilitéen voûte. Il conviendra <strong>de</strong> s’assurer du cheminement <strong>de</strong>s efforts<strong>de</strong> compression dans la voûte <strong>de</strong> décharge au niveau duplancher et jusqu’aux chaînages périphériques.2.33 Mise en œuvreLa pose <strong>de</strong>s rupteurs RT ISOKAP est réalisée en « clipsant » les rehaussessur l’entrevous à l’aplomb du doublage supérieur dans le casoù le mur extérieur est perpendiculaire aux poutrelles. Pour réaliser lapose jusqu’à une déviation limitée à 8 % sur la perpendiculaire au sens<strong>de</strong> portée <strong>de</strong>s poutrelles, il est nécessaire <strong>de</strong> supprimer les <strong>de</strong>ux ergotsen partie inférieure, la fixation sur l’entrevous étant réalisée à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>clous en plastique.Pour la pose <strong>de</strong>s rupteurs RL, la poutrelle <strong>de</strong> rive doit être sensiblementparallèle au mur et l’écart <strong>de</strong> parallélisme ne doit pas excé<strong>de</strong>r 1cm sur la portée <strong>de</strong> la poutrelle.La mise en œuvre <strong>de</strong>s rupteurs RT ne peut être envisagée qu’au droit<strong>de</strong>s murs sensiblement perpendiculaires aux poutrelles. Moyennant ladécoupe <strong>de</strong> la partie en débord <strong>de</strong>s Isorupteurs, il est possible <strong>de</strong>réaliser la pose jusqu’à une déviation limitée à 8 % sur la perpendiculaireau sens <strong>de</strong> portée <strong>de</strong>s poutrelles.<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 3


ConclusionsAppréciation globaleL’utilisation du système dans le domaine d’emploi est appréciéefavorablement.Validité : 3 ansJusqu’au 28 février <strong>20</strong>14.Pour le Groupe Spécialisé n° <strong>20</strong>Le Prési<strong>de</strong>ntFrançois MICHEL3. Remarques complémentairesdu Groupe SpécialiséCet <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> a fait l’objet d’une consultation du GS 3 pour lesaspects structuraux.Les principes <strong>de</strong> dimensionnement s’appuient sur <strong>de</strong>s formes simpleset compactes <strong>de</strong> bâtiment et dès qu’on s’en écarte, il y a lieu <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>rà une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s efforts horizontaux en considérantle plancher comme un diaphragme indéformable relié ponctuellementaux murs périphériques.Etant donné l’évolution règlementaire, la classification et les règles <strong>de</strong>construction parasismiques <strong>de</strong>s bâtiments « à risque normal » fontréférence dans le domaine d’emploi accepté du présent <strong>Avis</strong> à l'arrêtédu 22 octobre <strong>20</strong>10 qui laisse le choix <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> construction PS 92et Euroco<strong>de</strong> 8 dans certaines conditions pendant la pério<strong>de</strong> transitoireentre le 1 er mai <strong>20</strong><strong>11</strong> et le 31 octobre <strong>20</strong>12. L’annexe XIII du Dossier<strong>Technique</strong> traitant du dimensionnement en zone sismique est compatibleavec ces <strong>de</strong>ux règles, même si les applications numériques n’ontété réalisées, à la date <strong>de</strong> l’examen du présent <strong>Avis</strong>, que suivant lesvaleurs <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s règles PS92.Le système <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> est utilisable en bâtiments d’habitation <strong>de</strong>1ère et 2ème famille (au sens <strong>de</strong> l’arrêté du 31 janvier 1986). Il nevise les ERP que dans le cas <strong>de</strong> plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire.Compte-tenu notamment <strong>de</strong>s limitations liées à la sécurité incendie, unaffichage sur la trappe <strong>de</strong> visite <strong>de</strong>s combles <strong>de</strong>vra permettred’i<strong>de</strong>ntifier le(s) type(s) <strong>de</strong> rupteur(s) mis en œuvre, pour avertir d’unaménagement éventuel <strong>de</strong>s combles perdus sur étage.Il convient d’assurer une bonne continuité <strong>de</strong> calfeutrement entre lesrupteurs et les complexes <strong>de</strong> doublage, notamment par la pose d’uncalfeutrement isolant et d’un joint souple entre le doublage et le plancherselon DTU 25-42.Cet <strong>Avis</strong> ne vaut que pour les <strong>Rupteurs</strong> <strong>KP1</strong> associés au plancherLEADER.Pour limiter les risques <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsation en toiture terrasse, l’utilisationdu système <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> est limitée aux planchers non isolés ensous-face. Cette prescription tient compte <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong>sépaisseurs d’isolant généralement mis en œuvre en toiture terrasse, etn’est pas liée à ce seul procédé.Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° <strong>20</strong>Bernard ABRAHAM4 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Dossier <strong>Technique</strong>établi par le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urA. <strong>de</strong>scription1. Classe du systèmeLe système <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> intègre plusieurs familles <strong>de</strong> rupteurs :Isorupteurs dB, Isorupteurs HB60, Ecorupteur, RT Isokap, chaquefamille pouvant comporter plusieurs modèles.Associé aux planchers à poutrelles Lea<strong>de</strong>r, le système <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong>constitue une solution <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s ponts thermiques périphériques.Ces éléments, réalisés en matériaux isolants, séparent la partie courantedu plancher du chaînage périphérique. Des liaisons sont conservéesponctuellement entre le plancher et les murs pour les besoins <strong>de</strong>contreventement.Le système est compatible avec le procédé <strong>de</strong> plancher nervuré àpoutrelles préfabriquées Lea<strong>de</strong>r faisant l’objet <strong>de</strong> l’<strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>3/03-405*V1 et son additif.Dans le cas où l’entrevous est surmonté d’une dalle <strong>de</strong> répartitiond’épaisseur minimale, la partie supérieure <strong>de</strong>s rupteurs affleure à lasurface du plancher brut. Pour <strong>de</strong>s épaisseurs <strong>de</strong> dalles supérieures, lerupteur est recouvert par du béton <strong>de</strong> chantier, la surépaisseur correspondante<strong>de</strong>vant être au moins égale à <strong>20</strong> mmLes épaisseurs <strong>de</strong> planchers compatibles sont définies dans le tableauci-<strong>de</strong>ssous en fonction <strong>de</strong> la nature du plancher, pour chaque famille<strong>de</strong> rupteur:PlancherFamille <strong>de</strong> rupteurNatureEpaisseurIsorupteurs dB RL17 et RT17 Lea<strong>de</strong>r EMS 13+4 ou 13+6Isorupteurs dB RL<strong>20</strong> et RT<strong>20</strong> Lea<strong>de</strong>r EMS 16+4 ou 16+6Isorupteurs dB RL24 et RT24 Lea<strong>de</strong>r EMS <strong>20</strong>+4 ou <strong>20</strong>+6Isorupteurs HB60 RL16 et RT16 Béton 12 12+4 ou 12+6Isorupteurs HB60 RL<strong>20</strong> et RT<strong>20</strong> Béton 16 16+4 ou 16+6Ecorupteur L et T Isolea<strong>de</strong>r 13+4 ou 13+6RT Isokap Isokap 12+5 ou 12+7Lorsque l’épaisseur <strong>de</strong> béton au-<strong>de</strong>ssus du rupteur est supérieure ouégale à 40 mm, les dispositions <strong>de</strong> conception et <strong>de</strong> ferraillage sontcelles adoptées pour les planchers sans rupteurs.Certains modèles <strong>de</strong> rupteurs sont <strong>de</strong>stinés à une utilisation dans lesplanchers pour lesquels la réglementation requiert une exigence <strong>de</strong><strong>de</strong>gré coupe-feu <strong>de</strong> ¼ heure ou ½ heure.Une alternative pour le traitement <strong>de</strong>s ponts thermiques périphériquesconsiste à réaliser sur la dalle une chape flottante avec un systèmed’isolant sous dalle Plaque Isolea<strong>de</strong>r et Goulotte Isolea<strong>de</strong>r.2. Domaine d’emploi proposéLe système <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> est <strong>de</strong>stiné : aux planchers sur vi<strong>de</strong>s-sanitaires (accessibles ou non), aux planchershauts <strong>de</strong> sous-sol , aux planchers intermédiaires entre locauxchauffés, aux planchers hauts et toitures terrasses <strong>de</strong>s logements <strong>de</strong>1 ère et 2 ème famille isolés par l’intérieur ; aux planchers sur vi<strong>de</strong>s-sanitaires d’ERP isolés par l’intérieur.Les bâtiments comportent au plus un rez-<strong>de</strong>-chaussée, trois étages etun comble, construits sur terre-plein, sur vi<strong>de</strong> sanitaire ou sur soussol.Le procédé est utilisable en France européenne, selon la norme NF P06-013 dite Règles PS92 en zone <strong>de</strong> sismicité : 0 pour tout bâtiment, Ia, Ib ou II pour <strong>de</strong>s bâtiments réguliers ou moyennement réguliers,limités aux ouvrages <strong>de</strong> classe B et comportant au plus 3 étagesavec combles,ou équivalent selon décret <strong>20</strong>10-1254 du 22 octobre <strong>20</strong>10 : Zone 1 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> toute catégorie d’importance, Zone 2 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> catégorie d’importance I ou II, Zone 3 ou 4 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> catégorie d’importance I, Zone 3 ou 4 pour <strong>de</strong>s bâtiments <strong>de</strong> catégorie d’importance II, réguliersau sens <strong>de</strong> la norme NF EN 1998-1 et comportant au plus 3étages avec combles.La résistance aux actions sismiques horizontales doit être assurée parles faça<strong>de</strong>s et les pignons qui constituent, associés aux refends, leséléments verticaux <strong>de</strong> contreventement. L’accélération nominale a N nedoit pas excé<strong>de</strong>r 2.5 m/s².Les menuiseries (portes et portes-fenêtres) sont posées en applique.Dans le cas général, les doublages peuvent être indifféremment réalisésen plastique alvéolaire ou en laine minérale. Dans le cas particulier<strong>de</strong> planchers intermédiaires (entre niveaux habitables), lorsque ledoublage du niveau inférieur vient au contact <strong>de</strong>s rupteurs, le doublageen plastique alvéolaire peut être utilisé si l’une <strong>de</strong>s conditionssuivantes est remplie : il n’y a pas d’exigence <strong>de</strong> coupe-feu sur le plancher intermédiaire(excluant le cas <strong>de</strong> plancher séparatif <strong>de</strong> logements superposés) etles dispositions constructives décrites au chapitre 7-2 sont mises enœuvre ; le modèle <strong>de</strong> rupteur est <strong>de</strong> type « EI30 » la dalle, armée <strong>de</strong> treillis soudé, présente une épaisseur <strong>de</strong> béton aumoins égale à 40 mm au <strong>de</strong>ssus du rupteur.Le système Plaque Isolea<strong>de</strong>r et Goulotte Isolea<strong>de</strong>r permet d’incorporer<strong>de</strong>s canalisations au niveau <strong>de</strong> la couche isolante. Il est <strong>de</strong>stiné à laréalisation <strong>de</strong> planchers sous chape flottante, pour la construction <strong>de</strong>maisons individuelles et <strong>de</strong> locaux commerciaux (charge d’exploitationinférieure ou égale à 5 kN/m²).3. Description du procédé <strong>de</strong> plancher3.1 Définition <strong>de</strong>s matériaux3.<strong>11</strong> <strong>Rupteurs</strong>Polystyrène : Couleur : blanc Classement <strong>de</strong> réaction au feu :- M1 pour la famille Ecorupteur ;- M4 dans les autres cas. Masse volumique :- 25 kg/m 3 dans le cas <strong>de</strong>s éléments découpés ;- <strong>20</strong> kg/m 3 dans le cas <strong>de</strong>s éléments moulés (le procédé garantissantune plus gran<strong>de</strong> homogénéité <strong>de</strong> la matière et par conséquenceune meilleure résistance mécanique). Conductivité thermique : 37 mW/(m.K).Polystyrène XIRE (PSE+silice) : Couleur : bleu Classement <strong>de</strong> réaction au feu : A 2 -s 1 , d 0 Masse volumique : 130 kg/m 3 Résistance à la compression 0,15 MPa ; Conductivité thermique : 50 mW/(m.K)Polyuréthane COMPART : Couleur : noir Masse volumique : 60 kg/m 3 Résistance à la compression 0,04 MPa ; Conductivité thermique : 50 mW/(m.K).Colle : colle acrylique « Universelle » <strong>de</strong> marque PATTEX ou similaire ; colle inorganique « PYROCOL A » <strong>de</strong> marque ODICE ou similaire.3.12 PlaquePolystyrène expansé avec graphite : Couleur : gris Classement <strong>de</strong> réaction au feu : M4 ; Masse volumique : 25 kg/m 3 ; Conductivité thermique : 31 mW/(m.K).<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 5


3.13 GoulottePolystyrène expansé : Couleur : orange Classement <strong>de</strong> réaction au feu : M4 ; Masse volumique : 30 kg/m 3 ; Conductivité thermique : 37 mW/m.K.3.2 Description <strong>de</strong>s élémentsDéfinitionsRupteur longitudinal : le rupteur longitudinal est disposé parallèlementaux poutrelles.Rupteur transversal : il est mis en œuvre entre <strong>de</strong>ux poutrelles. Sadisposition est similaire à celle d’un entrevous courant.Rehausse : dispositif complémentaire rapporté sur les entrevous enpolystyrène.Corps : partie inférieure d’un rupteur longitudinal ou transversal surlequel sera collée la coiffe.Coiffe : élément <strong>de</strong> forme polyédrique à six faces <strong>de</strong> section trapézoïdalerapporté par collage sur un corps.Isorupteur dB RL17, Isorupteur dB RL<strong>20</strong> et IsorupteurdB RL24Ces rupteurs longitudinaux, en polystyrène moulé, ont un encombrementextérieur <strong>de</strong> 12<strong>20</strong> mm pour une longueur utile <strong>de</strong> 1<strong>20</strong>0 mm. Achaque extrémité, <strong>de</strong>s dispositifs d’emboîtement permettent <strong>de</strong> connecter<strong>de</strong>ux éléments adjacents <strong>de</strong> manière à constituer un ensemblerigi<strong>de</strong>, garantissant ainsi un bon alignement <strong>de</strong>s Isorupteurs dB.Ils présentent sur chaque face, <strong>de</strong>s ergots, distants <strong>de</strong> 300 mm, quiassurent l’appui sur la poutrelle d’un côté et sur le mur <strong>de</strong> l’autre côté.Des réservations en creux permettent d’imbriquer les pièces entre ellespour le transport.A chaque extrémité, le rupteur comporte une engravure en partiesupérieure pour réaliser, ultérieurement, la liaison courante avec lechaînage. Une pré-découpe donne la possibilité d’agrandir cette encocheà 2<strong>20</strong> mm dans le cas particulier <strong>de</strong> l’élément d’angle.La face arrière <strong>de</strong> l’élément comporte une plaque signalétique avec ladénomination correspondante.Isorupteur dB RT17, Isorupteur dB RT<strong>20</strong> et IsorupteurdB RT24<strong>Rupteurs</strong> transversaux en polystyrène moulé, compatibles avec <strong>de</strong>sentraxes <strong>de</strong> poutrelles voisins <strong>de</strong> 60 cm.Ils comportent une paroi verticale d’épaisseur 80 mm régnant surtoute la hauteur du plancher avec localement <strong>de</strong>ux surépaisseurs, l’une<strong>de</strong> 10 mm sur la face arrière et l’autre <strong>de</strong> 30 mm sur la face avant enbordure du clavetage. Une partie alvéolée en saillie dont le contoursupérieur épouse le <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> l’entrevous Lea<strong>de</strong>r EMS offre à ce <strong>de</strong>rnierune distance <strong>de</strong> réglage <strong>de</strong> 80 mm pour l’ajustement aux longueurs<strong>de</strong> travées. Ils remplacent les tympans d’extrémité dans sesfonctions d’étanchéité et <strong>de</strong> réglage.La face arrière <strong>de</strong> l’élément comporte une plaque signalétique avec ladénomination correspondante.Isorupteur dB RL17 EI30-a, Isorupteur dB RL<strong>20</strong> EI30-aet Isorupteur dB RL24 EI30-a<strong>Rupteurs</strong> longitudinaux constitués d’un corps en polystyrène moulésurmonté d’une coiffe en polystyrène Xire moulé. Leur forme extérieureest i<strong>de</strong>ntique à celle <strong>de</strong>s modèles Isorupteur dB RL 17, IsorupteurdB RL <strong>20</strong> et Isorupteur dB RL 24. La coiffe <strong>de</strong> dimensions90/80x50x1000 mm (b sup /b inf x h x L) est collée sur le corps à l’ai<strong>de</strong>d’une colle acrylique.Isorupteur dB RT17 EI30-a, Isorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-aet Isorupteur dB RT24 EI 30-a<strong>Rupteurs</strong> transversaux constitués d’un corps en polystyrène moulésurmonté d’une coiffe en polystyrène Xire moulé. Leur forme extérieurediffère <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s modèles Isorupteur dB RT 17, Isorupteur dBRT <strong>20</strong> et Isorupteur dB RT 24, par l’absence <strong>de</strong>s surépaisseurs sur lesfaces arrière et avant. La coiffe <strong>de</strong> section transversale 90/80x50 mm(b sup /b inf x h) est collée sur le corps à l’ai<strong>de</strong> d’une colle acrylique.Isorupteur dB RL17 EI30-b, Isorupteur dB RL<strong>20</strong> EI30-bet Isorupteur dB RL24 EI 30-b<strong>Rupteurs</strong> longitudinaux constitués d’un corps en polystyrène moulésurmonté d’une coiffe en polyuréthane COMPART. Leur forme extérieureest i<strong>de</strong>ntique à celle <strong>de</strong>s modèles Isorupteur dB RL 17, Isorupteur dBRL <strong>20</strong> et Isorupteur dB RL 24. La coiffe <strong>de</strong> dimensions 90/80x40x1000mm (b sup /b inf x h x L) est collée sur le corps à l’ai<strong>de</strong> d’une colle inorganique« PYROCOL A ».Isorupteur dB RT 17 EI30-b, Isorupteur dB RT <strong>20</strong> EI30-b et Isorupteur dB RT 24 EI 30-b<strong>Rupteurs</strong> transversaux constitués d’un corps en polystyrène moulésurmonté d’une coiffe en polyuréthane COMPART. Leur forme extérieurediffère <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s modèles Isorupteur dB RT 17, Isorupteur dB RT <strong>20</strong>et Isorupteur dB RT 24, par l’absence <strong>de</strong>s surépaisseurs sur les facesarrière et avant. La coiffe <strong>de</strong> section transversale 90/80x40 mm(b sup /b inf x h) est collée sur le corps à l’ai<strong>de</strong> d’une colle inorganique «PYROCOL A ».Isorupteur dB RL 17 EI30-c, Isorupteur dB RL <strong>20</strong> EI30-c et Isorupteur dB RL 24 EI 30-c<strong>Rupteurs</strong> longitudinaux en polystyrène Xire moulé, leur forme extérieureest i<strong>de</strong>ntique à celle <strong>de</strong>s modèles Isorupteur dB RL 17, IsorupteurdB RL <strong>20</strong> et Isorupteur dB RL 24.Isorupteur dB RT 17 EI30-c, Isorupteur dB RT <strong>20</strong> EI30-c et Isorupteur dB RT 24 EI 30-c<strong>Rupteurs</strong> transversaux en polystyrène Xire moulé, leur géométriediffère <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s modèles Isorupteur dB RT 17, Isorupteur dB RT <strong>20</strong>et Isorupteur dB RT 24, par l’absence <strong>de</strong>s surépaisseurs sur les facesarrière et avant.Isorupteur HB60 RL16, Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong>Ces rupteurs longitudinaux en polystyrène moulé ont un encombrementextérieur <strong>de</strong> 12<strong>20</strong> mm pour une longueur utile <strong>de</strong> 1<strong>20</strong>0 mm. Achaque extrémité, <strong>de</strong>s dispositifs d’emboîtement permettent <strong>de</strong> connecter<strong>de</strong>ux éléments adjacents <strong>de</strong> manière à constituer un ensemblerigi<strong>de</strong>, garantissant ainsi un alignement parfait.Ils présentent sur chaque face <strong>de</strong>s ergots qui assurent l’appui sur lapoutrelle et sur le mur. Des réservations en creux permettentd’imbriquer les pièces entre elles pour le transport.A chaque extrémité, le rupteur comporte une engravure en partiesupérieure pour réaliser, ultérieurement, la liaison courante avec lechaînage. Une pré-découpe donne la possibilité d’agrandir cette encocheà 2<strong>20</strong> mm dans le cas particulier <strong>de</strong> l’élément d’angle.La face arrière <strong>de</strong> l’élément comporte une plaque signalétique avec ladénomination correspondante.Isorupteur HB60 RT16, Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong><strong>Rupteurs</strong> transversaux en polystyrène moulé, compatibles avec <strong>de</strong>sentraxes <strong>de</strong> poutrelles voisins <strong>de</strong> 60 cm.Des dispositifs spécifiques assurent la connexion <strong>de</strong>s éléments entreeux pendant les phases <strong>de</strong> transport.La face arrière <strong>de</strong> l’élément comporte une plaque signalétique avec ladénomination correspondante.Ecorupteur LCes rupteurs longitudinaux en polystyrène moulé ont un encombrementextérieur <strong>de</strong> 12<strong>20</strong> mm pour une longueur utile <strong>de</strong> 1<strong>20</strong>0 mm. Achaque extrémité, <strong>de</strong>s dispositifs d’emboîtement permettent <strong>de</strong> connecter<strong>de</strong>ux éléments adjacents <strong>de</strong> manière à constituer un ensemblerigi<strong>de</strong>, garantissant ainsi un alignement parfait.Ils présentent sur chaque face <strong>de</strong>s ergots qui assurent l’appui sur lapoutrelle et sur le mur.A chaque extrémité, le rupteur comporte une engravure en partiesupérieure pour réaliser, ultérieurement, la liaison courante avec lechaînage. Une pré-découpe donne la possibilité d’agrandir cette encocheà 2<strong>20</strong> mm dans le cas particulier <strong>de</strong> l’élément d’angle.En sous face, le rupteur dispose d’une languette, d’épaisseur variable,recouvrant le talon <strong>de</strong> la poutrelle jusqu’au contact avec l’entrevousIsolea<strong>de</strong>r, afin d’assurer la continuité <strong>de</strong> l’isolation thermique surfaciquedu plancher.Ecorupteur T<strong>Rupteurs</strong> transversaux en polystyrène moulé comportant une réservationsur l’une <strong>de</strong> ses faces verticales pour réaliser l’emboîtement avecl’entrevous Isolea<strong>de</strong>r. L’autre face présente <strong>de</strong>ux pattes souples quiviennent s’emboîter dans les alvéoles d’un entrevous Isolea<strong>de</strong>r.En sous face, le rupteur dispose d’une languette, d’épaisseur variable,recouvrant le talon <strong>de</strong> la poutrelle afin d’assurer la continuité <strong>de</strong>l’isolation thermique surfacique du plancher.Ecorupteur L EI15-bCes rupteurs longitudinaux <strong>de</strong> forme extérieure i<strong>de</strong>ntique à l’ EcorupteurL sont constitués d’un corps en polystyrène moulé surmonté d’unecoiffe en polyuréthane COMPART. La coiffe <strong>de</strong> dimensions90/80x40x1000 mm (b sup /b inf x h x L) est collée sur le corps à l’ai<strong>de</strong>d’une colle inorganique « PYROCOL A ».6 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Ecorupteur T EI15-b<strong>Rupteurs</strong> transversaux constitués d’un corps en polystyrène moulésurmonté d’une coiffe en polyuréthane COMPART. Leur forme extérieureest similaire à celle <strong>de</strong> l’Ecorupteur T. La coiffe <strong>de</strong> section transversale90/80x40 mm (b sup /b inf x h) est collée sur le corps à l’ai<strong>de</strong> d’une colleinorganique « PYROCOL A ».Ecorupteur L EI15-c<strong>Rupteurs</strong> longitudinaux en polystyrène Xire moulé, leur forme extérieureest i<strong>de</strong>ntique à celle <strong>de</strong> l’Ecorupteur L.Ecorupteur T EI15-c<strong>Rupteurs</strong> transversaux en polystyrène Xire moulé, leur forme extérieureest i<strong>de</strong>ntique à celle <strong>de</strong> l’Ecorupteur T.RT IsokapCet élément en polystyrène <strong>de</strong> forme parallélépipédique 80 x 50 x 312mm (b x h x L) présente sur sa face inférieure un dispositifd’accrochage pour permettre la fixation du rupteur sur l’entrevousIsokap.Plaque Isolea<strong>de</strong>rLa Plaque Isolea<strong>de</strong>r <strong>de</strong> dimensions utiles en plan 1<strong>20</strong>0 x 1000 mm (L xl) est disponible dans les épaisseurs suivantes : 31, 47, 62, 70, 78 et93 mm. Ses faces latérales présentent <strong>de</strong>s tenons / mortaises pourréaliser l’emboîtement sur ses 4 cotés et assurer ainsi l’étanchéitéentre éléments adjacents.Les caractéristiques <strong>de</strong> la Plaque Isolea<strong>de</strong>r correspon<strong>de</strong>nt à la normeNF P 61-<strong>20</strong>3 « mise en œuvre <strong>de</strong>s sous-couches isolantes sous chapeou dalle flottantes et sous carrelage ».La plaque Isolea<strong>de</strong>r fait l’objet d’un classement ACERMI :Conductivité thermique certifiée : 31 mW/(m.K)Profil d’usage ISOLE 5-1-2-2-1Classement pour application <strong>de</strong> sol : SC1a1Ch pour les épaisseurs 31 à 62 mm ; SC1a2Ch pour les épaisseurs 70 à 93 mm.Goulotte Isolea<strong>de</strong>rLa Goulotte Isolea<strong>de</strong>r <strong>de</strong> dimensions en plan 1<strong>20</strong>0 x 125 mm (L x l)est disponible en différentes épaisseurs : 47, 62, 70, 78 et 93 mmpour être associée à la plaque Isolea<strong>de</strong>r. La goulotte est constituéed’une base unique d’épaisseur 36 mm surmontée d’un capot proposédans diverses épaisseurs.La base présente <strong>de</strong>ux réservations longitudinales <strong>de</strong>stinées à recevoirchacune une gaine (ex : canalisation d’eau) <strong>de</strong> diamètre maximal 26mmLe capot est muni d’un dispositif <strong>de</strong> clipsage qui permet sa fixation surla base.La face supérieure <strong>de</strong> la Goulotte Isolea<strong>de</strong>r comporte <strong>de</strong>s rainuresdroites au pas <strong>de</strong> 100 mm, la face inférieure comporte <strong>de</strong>s rainuresbiaises <strong>de</strong>stinées à la réalisation <strong>de</strong>s découpes d’angle.4. Fabrication et distributionLes produits sont découpés dans <strong>de</strong>s blocs en polystyrène ou fabriquésdans <strong>de</strong>s moules spécifiques mono ou multi empreintes disposantéventuellement <strong>de</strong> mises permettant d’obtenir <strong>de</strong>s hauteurs variablesou <strong>de</strong>s épaisseurs <strong>de</strong> languettes variables.Les rupteurs bi-matière sont réalisés par collage du corps en polystyrèneet <strong>de</strong> la coiffe : colle universelle acrylique dans le cas <strong>de</strong> coiffe en polystyrène Xire colle « PYROCOL A » inorganique dans le cas <strong>de</strong> coiffe en polyuréthaneCOMPART. grammage : 1500 g/m².A la sortie <strong>de</strong>s moules, les produits sont conditionnés en colis, puis misen stock. Sur chaque colis, l’étiquette mentionne la nature <strong>de</strong>s produitset permet, à partir d’une codification, l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> l’usine productrice.Les colis sont livrés chez les négociants pour être ensuite commercialisésavec les poutrelles Lea<strong>de</strong>r. La vente <strong>de</strong> ce système s’accompagnesystématiquement <strong>de</strong> la fourniture d’un plan <strong>de</strong> préconisation <strong>de</strong> pose<strong>de</strong>s poutrelles et <strong>de</strong>s rupteurs.5. ContrôlesLes contrôles réalisés portent sur la conformité dimensionnelle et lesuivi <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> la matière expansée.Les contrôles dimensionnels sont réalisés à l’ai<strong>de</strong> d’un gabarit, sur 3pièces par jour et modèle fabriqué. Les mesures au gabarit permettent<strong>de</strong> détecter les non-conformités et les produits concernés sont rebutés.Le poids humi<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> chaque élément en sortie <strong>de</strong> mouleest préalablement déterminé par corrélation avec la masse volumiqueapparente mesurée suivant la norme EN 1602.En production, la masse volumique est vérifiée plusieurs fois par jour àpartir <strong>de</strong> la pesée <strong>de</strong>s produits avec une tolérance par rapport au poidshumi<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> (-5% ; +10%).La plaque Isolea<strong>de</strong>r fait l’objet <strong>de</strong>s contrôles prévus dans le cadre <strong>de</strong> lacertification ACERMI.6. Mise en œuvre du plancher6-1 Plancher avec <strong>Rupteurs</strong>La livraison <strong>de</strong> poutrelles est systématiquement accompagnée d’unplan <strong>de</strong> préconisation <strong>de</strong> pose qui fournit les informations nécessairesà la mise en place <strong>de</strong>s poutrelles et <strong>de</strong>s rupteurs. On notera qu’il estinterdit <strong>de</strong> marcher sur les rupteurs.Association <strong>de</strong>s élémentsLes rupteurs transversaux et longitudinaux peuvent être mis en œuvre<strong>de</strong> façon associée ou indépendante : rupteur transversal seul ; rupteur longitudinal seul ; rupteur transversal et rupteur longitudinal.GénéralitésDans une zone <strong>de</strong> plancher, on positionne tout d’abord la (ou les)poutrelles immédiatement voisines <strong>de</strong>s murs extérieurs. Les rupteurslongitudinaux sont disposés entre la poutrelle et le mur. Pour l’élémentd’angle, du côté <strong>de</strong> l’appui <strong>de</strong> la poutrelle, on détache l’élément <strong>de</strong>polystyrène délimité par la pré-découpe. Les rupteurs sont mis enplace et connectés entre eux. La poutrelle est ensuite ramenée vers lemur jusqu’au blocage. Le rupteur comporte un décrochement en sousfacequi assure son alignement avec le nu intérieur du mur, sansrisque <strong>de</strong> débord sur le chaînage.On procè<strong>de</strong> ensuite à la mise en place <strong>de</strong>s poutrelles intermédiaires.On utilise les rupteurs transversaux pour régler l’écartement entraxesen les disposant aux extrémités. Il sont mis en contact avec le murextérieur, une butée empêchant tout débord sur le chaînage.Pour traiter <strong>de</strong>s entraxes non standards, les rupteurs transversauxcomportent sur la face arrière un tracé <strong>de</strong> découpe. Ces repères constituentune ai<strong>de</strong> pour le maçon, <strong>de</strong> manière à conserver l’ouverturenécessaire à la réalisation du clavetage autour <strong>de</strong> la poutrelle.Les poutrelles et les rupteurs transversaux étant en place, on metensuite en œuvre les entrevous en zone courante.Mise en œuvre <strong>de</strong>s armatures complémentairesCas où l’épaisseur <strong>de</strong> béton au-<strong>de</strong>ssus du rupteur inférieure à40 mmOn dispose les ferraillages complémentaires: armatures en chapeaux,renforts, treillis soudé, ainsi que les armatures au droit <strong>de</strong>s encochesreliant le plancher au chaînage. Le treillis soudé <strong>de</strong> la dalle <strong>de</strong> répartitioncouvre la totalité du plancher jusqu’au voisinage du rupteur enménageant un enrobage <strong>de</strong> 2 cm.Commentaire : Le chaînage ayant un rôle primordial dans la stabilitédu bâtiment au contreventement, on veillera particulièrement aurecouvrement <strong>de</strong>s efforts dans les angles.Le bétonnage <strong>de</strong>s nervures, <strong>de</strong> la dalle <strong>de</strong> compression et <strong>de</strong>s chaînagess’effectue en une seule opération.Cas où l’épaisseur <strong>de</strong> béton au-<strong>de</strong>ssus du rupteur supérieureou égale à 40 mmLes dispositions constructives sont celles d’un plancher courant sansrupteurs. Les ferraillages spécifiques aux rupteurs tels que les armaturesau droit <strong>de</strong>s encoches reliant le plancher au chaînage ne sont pasnécessaires. Le treillis soudé <strong>de</strong> la dalle <strong>de</strong> répartition couvre la totalitédu plancher et vient s’ancrer dans le chaînage soit directement, soitpar <strong>de</strong>s armatures mises en recouvrement.La fonction d’étanchéité aux flammes est assurée par le béton <strong>de</strong> ladalle <strong>de</strong> répartition.Isorupteurs dB RT pour entrevous Lea<strong>de</strong>r EMS.Les Isorupteurs dB font office <strong>de</strong> tympan d’extrémité autorisantl’ajustement à la longueur <strong>de</strong> la travée. La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> pose <strong>de</strong>s entrevousLea<strong>de</strong>r EMS est la métho<strong>de</strong> habituelle définie dans à l’<strong>Avis</strong><strong>Technique</strong> du procédé. Arrivé à proximité <strong>de</strong> l’appui, on découpe le<strong>de</strong>rnier entrevous au droit <strong>de</strong> la nervure venant prendre appui sur lapartie basse du rupteur. On répartit ensuite le jeu entre les <strong>de</strong>uxextrémités <strong>de</strong> la travée.<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 7


Ecorupteur T pour entrevous Isolea<strong>de</strong>r.L’Ecorupteur T est positionné au droit du mur extérieur, entre lespoutrelles. Les pattes souples sont orientées vers l’extérieur du plancher.L’entrevous Isolea<strong>de</strong>r vient s’emboîter dans la réservation ménagéedans l’Ecorupteur T. La mise en place <strong>de</strong>s entrevous Isolea<strong>de</strong>r sefait ensuite <strong>de</strong> manière courante, par emboîtement successif <strong>de</strong>sproduits. Dans le cas <strong>de</strong> poutrelles en appui sur <strong>de</strong>ux murs extérieurs,le <strong>de</strong>rnier entrevous <strong>de</strong> la travée est ajusté en longueur pour libérerl’emplacement <strong>de</strong> l’Ecorupteur T. Ce <strong>de</strong>rnier est orienté <strong>de</strong> telle sorteque lors <strong>de</strong> sa mise en place, les pattes souples viennent s’emboîterdans les alvéoles <strong>de</strong> l’entrevous Isolea<strong>de</strong>r.RT Isokap.On dispose tout d’abord les poutrelles extérieures à une distance dumur proche d’un <strong>de</strong>mi entraxe courant. L’entrevous polystyrène estdécoupé pour remplir cet intervalle en prenant appui sur le mur et surla poutrelle. Dans la partie centrale du plancher, la pose <strong>de</strong>s entrevousest effectuée <strong>de</strong> manière standard. Les rupteurs RT Isokap sont ensuitedisposés sur l’entrevous à chaque extrémité <strong>de</strong> travées.6-2 Plancher avec Plaque Isolea<strong>de</strong>r et GoulotteIsolea<strong>de</strong>rGénéralitésLa mise en œuvre la Plaque Isolea<strong>de</strong>r et <strong>de</strong> la Goulotte Isolea<strong>de</strong>r doitsatisfaire aux dispositions <strong>de</strong>s DTU et textes suivants : DTU 26.2 / 52.1 partie commune NF P 61-<strong>20</strong>3, Cahier <strong>de</strong>s Prescriptions <strong>Technique</strong>s communes - « Chauffage parPlancher Rayonnant Electrique » - e-Cahiers du CSTB 3606. NF DTU 65.14 – « Exécution <strong>de</strong> planchers chauffants à eau chau<strong>de</strong> »La Goulotte fait partie intégrante <strong>de</strong> la sous-couche isolante, sa miseen œuvre est <strong>de</strong> la responsabilité <strong>de</strong> la personne en charge <strong>de</strong> la pose<strong>de</strong> l’isolant. Son épaisseur doit correspondre à l’épaisseur totale <strong>de</strong> lacouche isolante.La Goulotte ne peut être associée qu’avec un isolant plan répondantaux caractéristiques suivantes: avoir la même épaisseur ; être certifié et classé SC1a indice 1 à 4 ou SC1b indice 1 à 2 suivantla <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s locaux.Dans le cas <strong>de</strong> passage <strong>de</strong> câbles électriques, l’installation doit êtreconforme à la norme NF C 15-100.Le passage dans la goulotte <strong>de</strong> canalisation <strong>de</strong> gaz est strictementinterdit.L’utilisation <strong>de</strong> la goulotte pour le passage <strong>de</strong> tubes <strong>de</strong> chauffagecentral n’est pas visée.Le nombre <strong>de</strong> goulottes accolées est limité à trois.Mise en œuvre <strong>de</strong> la goulotteDeux types <strong>de</strong> poses sont possibles : la goulotte peut être mise enplace soit avant la pose <strong>de</strong> l’isolant, celui ci sera ensuite ajusté aucontact <strong>de</strong>s goulottes, soit après l’isolant en découpant ce <strong>de</strong>rnier puisen insérant les goulottes.Pose <strong>de</strong>s goulottes avant l’isolantIl est préférable <strong>de</strong> positionner le réseau <strong>de</strong> goulottes le long <strong>de</strong>smurs.Etape 1 : Pose <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong> périphérique ;Etape 2 : Pose <strong>de</strong>s goulottes le long <strong>de</strong>s murs ;Etape 3 : Réalisation <strong>de</strong>s angles (cf : traitement <strong>de</strong>s angles ci-après) ;Etape 4 : Pose <strong>de</strong> la plaque isolante associée. Les panneaux <strong>de</strong> souscouchesisolantes sont posés jointifs (espace inférieur à 2mm) ;Etape 5 : Une fois le parcours <strong>de</strong> goulotte mis en place, retirer le capotet insérer les canalisations ;Etape 6 : Remise en place du capot ;Etape 7 : Pose <strong>de</strong> l’adhésif entre <strong>de</strong>ux goulottes et entre la goulotte etl’isolant, pour assurer l’étanchéité lors du coulage <strong>de</strong> la chape.Pose <strong>de</strong>s goulottes après l’isolantBan<strong>de</strong> périphérique et isolant sont déjà posés.Etape 1 : Présentation <strong>de</strong>s goulottes à leur emplacement final. Découpe<strong>de</strong>s plaques aux dimensions exactes <strong>de</strong> la goulotte en se servant<strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière comme gui<strong>de</strong> et d’un outil <strong>de</strong> découpe adapté.Un soin particulier sera apporté à la découpe <strong>de</strong> l’isolant.Etape 2 : Pose <strong>de</strong>s goulottes et retrait <strong>de</strong>s capots ;Etape 3 : Mise en place <strong>de</strong>s canalisations ;Etape 4 : Fermeture <strong>de</strong> la goulotte ;Etape 5 : Pose <strong>de</strong> l’adhésif entre <strong>de</strong>ux goulottes et entre la goulotte etl’isolant, pour assurer l’étanchéité lors du coulage <strong>de</strong> la chape.Traitement <strong>de</strong>s anglesPour la réalisation d’angle, on utilisera le rainurage au dos <strong>de</strong> la goulotte,spécialement adapté pour les canalisations PER.L’angle maximum admissible est 45°, soit la découpe d’un triangle.Pour la réalisation d’un angle à 90°, on découpera dans une goulotteun élément correspondant à 5 triangles (cf. schéma ci-<strong>de</strong>ssous).Puis on fera pivoter cet élément <strong>de</strong> 180° pour le repositionner entre les<strong>de</strong>ux morceaux <strong>de</strong> goulotte restants.Notas : Reboucher l’espace entre le mur et la goulotte à l’ai<strong>de</strong> d’un triangled’isolant découpé dans la plaque, que l’on insérera en force. Lorsque l’on a <strong>de</strong>ux chemins <strong>de</strong> goulottes accolés, la pièce découpée<strong>de</strong>stinée à la goulotte extérieure comportera <strong>de</strong>ux triangles supplémentaires(cf. schéma ci-<strong>de</strong>ssous).7. Finitions7.1 SolsCe procédé est compatible avec tout type <strong>de</strong> revêtement <strong>de</strong> sols. Ondisposera au préalable une ban<strong>de</strong> d’étanchéité entre le doublage et leplancher brut.7.2 PlafondsL'annexe XII fournit, à titre d'exemples, <strong>de</strong>s illustrations <strong>de</strong>s prescriptionsci-<strong>de</strong>ssous. Les repères mentionnés dans le texte ci-après sontceux utilisés dans les figures correspondantes.7.21 Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtrePlafond filant en plaque <strong>de</strong> plâtre standardLe plafond est mis en œuvre avant le doublage et vient au contact dumur extérieur. Une cornière, disposée sur le pourtour, servira à lafixation <strong>de</strong> la plaque <strong>de</strong> plâtre (1). Une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> laine minérale (2)sera disposée sur les fourrures, en bordure du mur extérieur.La largeur et l'épaisseur <strong>de</strong> laine minérale doivent être suffisantes pourassurer le calfeutrement <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong> bordure et pour cela la ban<strong>de</strong>d'isolant doit venir: au contact et en recouvrement <strong>de</strong> la poutrelle bordant le rupteurlongitudinal ; au contact <strong>de</strong> la partie inférieure <strong>de</strong>s entrevous, au droit <strong>de</strong>s rupteurstransversaux. Dans le cas <strong>de</strong>s planchers Lea<strong>de</strong>r EMS, cettecondition peut être satisfaite en superposant une <strong>de</strong>uxième couche<strong>de</strong> laine minérale (3) entre <strong>de</strong>ux poutrelles. Elle peut également êtreréalisée avec une seule couche, en rabattant le bord <strong>de</strong> celle-ciaprès voir effectué une entaille au droit <strong>de</strong>s poutrelles. Le dispositif,doit, après mise en œuvre, être en contact avec la sous-face duplancher.La <strong>de</strong>uxième couche <strong>de</strong> laine minérale (3) n’est pas nécessaire lorsquel’une <strong>de</strong>s conditions suivantes est satisfaite : rupteurs <strong>de</strong> type « EI30 » ; plaques <strong>de</strong> plâtre « spéciale feu » ; plafond en plaques <strong>de</strong> plâtre disposant d’un PV justifiant d’une tenueau feu au moins égale à 15 minutes.Plafond non filant en plaque <strong>de</strong> plâtre et doublage enlaine minérale.Le doublage inférieur est mis au contact <strong>de</strong>s Isorupteurs.8 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Si nécessaire, la partie apparente du rupteur, débordant au-<strong>de</strong>là dudoublage, sera calfeutrée dans les conditions indiquées précé<strong>de</strong>mment.Plafond non filant en plaque <strong>de</strong> plâtre et doublage enplastique alvéolaireAvant mise en œuvre du doublage inférieur, on recouvre la sous-facedu rupteur avec une ban<strong>de</strong> découpée dans une plaque <strong>de</strong> plâtre, <strong>de</strong>largeur supérieure à l’épaisseur du doublage. La ban<strong>de</strong> est préalablementencollée à la colle MAP sur la face venant en contact avec lerupteur, sur la tranche côté mur extérieur et sur les extrémités pourcalfeutrer les joints.Cette disposition n’est pas nécessaire dans le cas d’utilisation <strong>de</strong> rupteur<strong>de</strong> type « EI30 ».7.22 Plafond en plâtre traditionnelPlafond en plâtre traditionnel et doublage en laineminéraleLe doublage inférieur est mis au contact <strong>de</strong>s Isorupteurs.Plafond en plâtre traditionnel et doublage plastiquealvéolaire d’épaisseur supérieure ou égale à 80mmEn procédant <strong>de</strong> la même manière que dans le cas du plafond enplaque <strong>de</strong> plâtre, on dispose une ban<strong>de</strong> découpée dans une plaque <strong>de</strong>plâtre entre le doublage inférieur et la sous-face du rupteur.7.3 Toiture terrasseLe système <strong>de</strong> rupteurs <strong>KP1</strong> peut être utilisé en toiture terrasse,comme support <strong>de</strong> système d’étanchéité, dans les conditions définiesdans la norme NF P 10 <strong>20</strong>3-1 (réf. DTU <strong>20</strong>.12) et les Documents <strong>Technique</strong>sd'Application <strong>de</strong>s systèmes d’étanchéité.7.31 Domaine d’emploiLe domaine d’emploi est défini dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssous en différenciantles configurations pour lesquelles l’épaisseur « e » <strong>de</strong> béton estsupérieure ou égale à 40 mm (cf. Figure XII.18 et Figure XII.19). Lesplanchers sont situés au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> locaux à faible ou moyenne hygrométrie.Epaisseur « e »<strong>de</strong> béton au-<strong>de</strong>ssusClassification <strong>de</strong>s toituresdu rupteure 40 mm e < 40 mmToiture terrasse inaccessible Oui Oui (1)Toiture terrasse technique ou àzone techniqueToiture terrasse accessible auxpiétons(1) (2)Oui OuiOui Oui (1)Toiture terrasse accessible auxvéhicules légers (3) Oui NonToiture terrasse accessible aux Non Nonvéhicules lourds (3)Toiture terrasse jardin (3) Oui Non(1) moyennant le respect <strong>de</strong>s prescriptions complémentaires indiquéesci-après.(2)sous réserve que les rupteurs ne se situent pas dans « la zonetechnique ».(3)le plancher doit être dimensionné en fonction <strong>de</strong>s chargesd’exploitation liées à cet usage.7.32 Prescriptions généralesLe plancher ne comporte pas <strong>de</strong> couche isolante en-<strong>de</strong>ssous du parevapeur,exception faite <strong>de</strong> l’isolation périphérique située dans le plénum.Les ouvrages d'étanchéité sont conformes à la norme NF P 84-<strong>20</strong>4-1(réf. DTU 43.1), aux <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>s ou aux DTA en vigueur.7.33 Prescriptions complémentaires7.331 Cas où l’épaisseur <strong>de</strong> béton au-<strong>de</strong>ssus durupteur est supérieure ou égale à 40 mm.Il n’y a pas <strong>de</strong> prescription particulière dans cette configuration. Lesdispositions sont i<strong>de</strong>ntiques à celles adoptées dans le cas d’un plancherà poutrelles sans rupteur (cf. figure XII.18).7.332 Cas où l’épaisseur <strong>de</strong> béton au-<strong>de</strong>ssus durupteur est inférieure à 40 mm.Les procédés d'étanchéité envisagés dans le présent chapitre sont ceuxdécrits dans les DTA <strong>de</strong> SOPREMA.Les panneaux isolants sont au moins <strong>de</strong> classe C, suivant les spécificationsdu §3.51 du « Gui<strong>de</strong> UEATc pour l’agrément <strong>de</strong>s systèmes isolantssupport d’étanchéité <strong>de</strong>s toitures plates ou inclinées ».Le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> pose <strong>de</strong>s isolants est défini dans les <strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong>s ouDocuments <strong>Technique</strong>s d'Application correspondants. Dans le cas <strong>de</strong>fixation directe par fixations mécaniques, ces <strong>de</strong>rnières ne <strong>de</strong>vrontpas être réalisées à moins <strong>de</strong> 5 cm du bord du rupteur.Les panneaux disposés en bordure <strong>de</strong>s reliefs sont <strong>de</strong> largeur standard.Ils prennent appui sur le béton sur une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 50 mm(cf. figure XII.19). L’ajustement aux dimensions est réalisé par découpe<strong>de</strong>s panneaux situés en partie courante du plancher.L’équerre préalable sur le pare-vapeur (cf. figure XII.19) est mise enœuvre <strong>de</strong> telle sorte que son retour horizontal présente un débord d’aumoins 6 cm au-<strong>de</strong>là du rupteur et quelle dépasse d’au moins 6 cm au<strong>de</strong>ssus<strong>de</strong> l’isolant.7.3321 Revêtement d’étanchéité sous protectionlour<strong>de</strong>Les prescriptions <strong>de</strong> mise en œuvre sont les suivantes : pare-vapeur auto-adhésif <strong>de</strong> type SOPRAVAP STICK S16 sur EIF (cf.DTA « ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM ») ; équerre préalable sur le pare-vapeur réalisée avec le procédéFLASHING (cf. DTA « ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM ») ; panneaux isolants suivant prescriptions ci-<strong>de</strong>ssus ; revêtement d’étanchéité posé conformément au DTA ; relevé d’étanchéité réalisé avec le procédé FLASHING dans le casd’étanchéité bitumineuse. protection lour<strong>de</strong> réalisée avec :- <strong>de</strong>s gravillons dans le cas <strong>de</strong> toiture terrasse inaccessible ;- <strong>de</strong>s dalles sur plots, du mortier ou du béton surmonté d’un revêtement<strong>de</strong> sol dans le cas <strong>de</strong> toiture terrasse accessible aux piétons;- un dallage en béton armé, <strong>de</strong>s dalles ou pavés posés à sec sur lit<strong>de</strong> sable ou <strong>de</strong> gravier dans les zones techniques.Note : Les rupteurs ne doivent pas être mis en œuvre dans une zonetechnique (cf. domaine d’emploi).Dans le cas <strong>de</strong> dalles sur plots, les plots <strong>de</strong> rive ne doivent pas sesituer au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s rupteurs. Cette condition est vérifiée lorsque leban<strong>de</strong>au en béton armé, situé au niveau <strong>de</strong>s dalles, présente un débordsuffisant d 150 mm (cf. figure a ci-<strong>de</strong>ssous). Il est égalementpossible <strong>de</strong> mettre en œuvre un solin porte-dalles assurant la doublefonction <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s relevés et le support <strong>de</strong>s dalles <strong>de</strong> bordure(cf. figure b ci-<strong>de</strong>ssous). La mise en œuvre doit être conforme à l’<strong>Avis</strong><strong>Technique</strong> du procédé.a) ban<strong>de</strong>au en béton b) Solin porte dalle7.3322 Revêtement d’étanchéité auto-protégéLes prescriptions <strong>de</strong> mise en œuvre sont les suivantes : pare-vapeur avec sous-face sablée <strong>de</strong> type ELASTOPHENE 25 :- collé avec une colle SOPRACOLLE 300 N au droit <strong>de</strong>s rupteurs etsur <strong>20</strong> cm au moins <strong>de</strong> part et d’autre ;- soudé au chalumeau en partie courante sur support + EIF (cf. DTA« ELASTOPHENE FLAM / SOPRALENE FLAM ») ; équerre préalable sur le pare-vapeur collé ; panneaux isolants suivant prescriptions ci-<strong>de</strong>ssus ; revêtement d’étanchéité posé conformément au DTA ; équerre <strong>de</strong> renfort et relevé d’étanchéité soudés.<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 9


Les rupteurs ne doivent pas être en contact direct avec la flamme.Note : il est également possible <strong>de</strong> réaliser l’équerre préalable et lerelevé d’étanchéité avec le procédé FLASHING décrit dans le cas <strong>de</strong>revêtement d’étanchéité sous protection lour<strong>de</strong>.50 cm et une couche <strong>de</strong> laine <strong>de</strong> verre périphérique <strong>de</strong> largeur 50 cmen sous-face <strong>de</strong>s rupteurs.Rapport d’essais Efectis Ne<strong>de</strong>rland BV N° <strong>20</strong>07-Efectis-R0586 en dated’août <strong>20</strong>07, attestant d’un classement <strong>de</strong> réaction au feu A2-s1, d0pour le polystyrène XIRE.8. Conception et calculsL’annexe I définit les conditions d’utilisation <strong>de</strong> chaque modèle <strong>de</strong>rupteur, en fonction du classement du bâtiment d’habitation et duniveau <strong>de</strong> plancher considéré.L’annexe XIII fournit les spécifications <strong>de</strong> calculs pour vérifier la stabilitéau séisme.L’annexe XIV « Performances thermiques - valeurs d’utilisation» donneles informations relatives aux performances thermiques du système <strong>de</strong>rupteurs <strong>KP1</strong>.Les liaisons murs-planchers sont justifiées pour un effort horizontal <strong>de</strong>6 kN/m² <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>, considéré en situation acci<strong>de</strong>ntelle (évènementventeux exceptionnel <strong>de</strong> type torna<strong>de</strong>). Les barres HA incorporées auxliaisons (3 HA 8) et les chaînages <strong>de</strong> type 4 Ø 7, 3 Ø 8 ou 2 Ø 10,sont suffisants pour assurer la tenue <strong>de</strong> la maçonnerie entre pointsd’attaches distants <strong>de</strong> 1,<strong>20</strong> m.B. Résultats expérimentauxB.1.Rapports d’essais <strong>de</strong> résistance au feuRapport d’essais CSTB N° RS09-0<strong>20</strong> en date du 3 mars <strong>20</strong>10 justifiantd’un classement <strong>de</strong> résistance au feu EI15 pour les IsorupteursdB EI30-b, Isorupteurs dB EI30-c, Ecorupteur EI15-b ou EcorupteurEI15-c, sans habillage.Rapport d’essais CSTB N° RS09-062 en date du 16 décembre <strong>20</strong>09justifiant d’un classement <strong>de</strong> résistance au feu EI30 pour les IsorupteursdB EI30-c, dans une configuration avec plafond en plaques <strong>de</strong>plâtre standards fixées sur rails à l’entraxe <strong>de</strong> 50 cm et une couche <strong>de</strong>laine <strong>de</strong> verre périphérique <strong>de</strong> largeur 60 cm en sous-face <strong>de</strong>s rupteurs.Rapport d’essais CSTB N° RS09-132 en date du 18 janvier <strong>20</strong>10justifiant d’un classement <strong>de</strong> résistance au feu EI30 pour les IsorupteursdB EI30-a, et Isorupteurs dB EI30-b dans une configuration avecplafond en plaques <strong>de</strong> plâtre standards fixées sur rails à l’entraxe <strong>de</strong>B.2.Rapports d’essais acoustiquesRapports d’essais acoustiques réalisés dans les laboratoires du CSTBsur différentes configurations <strong>de</strong> planchers :AC02-019/3 - AC02-019/4 - AC02-019/5 + Ext09-1 au R02-019/5 -AC02-019/6AC09-26021978/1 - AC09-26021978/2 - AC09-26021978/3 - AC09-26021978/4 - AC09-26021978/5AC09-26023015/1 - AC09-26023015/2 + Ext09-1 au R09-26023015/2- AC09-26023015/3C. RéférencesC.1 Données environnementales etsanitairesLe produit (ou procédé) <strong>Rupteurs</strong> <strong>KP1</strong> ne fait pas l’objet d’une Fiche <strong>de</strong>Déclaration Environnementales et Sanitaire (FDES).C.2 Autres référencesLe système ISORUPTEURS a fait l’objet d’une Appréciation <strong>Technique</strong>d’Expérimentation (ATEx numéro <strong>de</strong> référence : <strong>11</strong>03) le 29 mai <strong>20</strong>02.Depuis cette date, plus <strong>de</strong> 1.000.000 ml <strong>de</strong> rupteurs ont été mis enœuvre en maisons individuelles.Le Système Goulotte Isolea<strong>de</strong>r associé à la Plaque Isolea<strong>de</strong>r à faitl’objet d’une Appréciation <strong>Technique</strong> d’Expérimentation (ATEx numéro<strong>de</strong> référence : 1359) le 9 Juin <strong>20</strong>05.Depuis cette date, plus <strong>de</strong> 3<strong>20</strong>.000 m² <strong>de</strong> Plaques et 86.000 ml <strong>de</strong>Goulottes Isolea<strong>de</strong>r ont été mis en œuvre en maisons individuelles.10 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe IPréconisations d’emploi <strong>de</strong>s rupteursDésignationDescriptifVS non accessiblePlancherLocalisationVS accessiblehaut <strong>de</strong> sous-solintermédiairehauttoiture- terrasseNatureEpaisseurDomaine d'emploi préférentiel etdispositions complémentaires.Résistance au feuIsorupteur dB RT17Isorupteur dB RT<strong>20</strong>Isorupteur dB RT24Isorupteur transversal en PSE moulé.Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3.Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.Géométrie: voir annexe VI.Possible 1° et 2° famillePossible 1° familleExclu1° & 2° famille sauf habitations collectives1° & 2° famille1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMSRT1713+4et >= 13+6RT<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RT24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille.Utilisation en toiture-terrasse avec mise enoeuvre <strong>de</strong> l'étanchéité à froid.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre.Laine minérale en habillage du rupteur pourle traitement du pont thermique et laréaction au feu :- sur la sous-face dans le cas <strong>de</strong> plaques<strong>de</strong> plâtre spéciales feu ou <strong>de</strong> plafondjustifiant <strong>de</strong> PV feu pour une protection <strong>de</strong>30’;- sur la sous-face et la face verticale dansles autres cas.-Isorupteur dB RL17Isorupteur dB RL<strong>20</strong>Isorupteur dB RL24Isorupteur longitudinal en PSE moulé.Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m3.Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.Géométrie: voir annexe IV.Possible 1° et 2° famillePossible 1° familleExclu1° & 2° famille sauf habitations collectives1° & 2° famille1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMSRL1713+4et >= 13+6RL<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RL24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille.Utilisation en toiture-terrasse avec mise enoeuvre <strong>de</strong> l'étanchéité à froid.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre.Laine minérale en habillage sur la sous-facedu rupteur pour le traitement du pontthermique et la réaction au feu.-Isorupteur dB RT17 EI30-aIsorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-aIsorupteur dB RT24 EI30-aIsorupteur transversal en PSE moulésurmonté d'une coiffe en PSE Xire <strong>de</strong>section 90/80x50 (bsup/binfxh) colléeen partie supérieure, le débord <strong>de</strong> 10mm orienté côté plancher.PSE:Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.PSE Xire:Masse volumique >= 130 kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu A2 s1d0.Géométrie: voir annexe VI.Possible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famille1° & 2° famille1° & 2° famille (1)1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMSRT1713+4et >= 13+6RT<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RT24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2°famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille -voir note (1) .Utilisation en toiture-terrasse avecpossibilité <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong> l'étanchéitéà chaud.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre avec ossature àl'entraxe <strong>de</strong> 500 mm et isolationpériphérique en laine <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> 500 mm<strong>de</strong> largeur.EI30Résistance au feu suivant Rapport d'essaisfeu n° RS09-132 (type 1).Isorupteur dB RL17 EI30-aIsorupteur dB RL<strong>20</strong> EI30-aIsorupteur dB RL24 EI30-aIsorupteur longitudinal en PSE moulésurmonté d'une coiffe en PSE Xire <strong>de</strong>section 90/80x50 (bsup/binfxh) colléeen partie supérieure, le débord <strong>de</strong> 10mm orienté côté plancher.PSE:Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.PSE Xire:Masse volumique >= 130 kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu A2 s1d0.Géométrie: voir annexe IV.Possible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famille1° & 2° famille1° & 2° famille (1)1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMSRL1713+4et >= 13+6RL<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RL24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2°famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille -voir note (1) .Utilisation en toiture-terrasse avecpossibilité <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong> l'étanchéitéà chaud.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre avec ossature àl'entraxe <strong>de</strong> 500 mm et isolationpériphérique en laine <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> 500 mm<strong>de</strong> largeur.Résistance au feu suivant Rapport d'essaisfeu n° RS09-132 (type 1).EI30<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> <strong>11</strong>


DésignationDescriptifVS non accessiblePlancherLocalisationVS accessiblehaut <strong>de</strong> sous-solintermédiairehauttoiture- terrasseNatureEpaisseurDomaine d'emploi préférentiel etdispositions complémentaires.Résistance au feuIsorupteur dB RT17 EI30-bIsorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-bIsorupteur dB RT24 EI30-bIsorupteur transversal en PSE moulésurmonté d'une coiffe en PU <strong>de</strong>section 90/80x40 (bsup/binfxh) colléeen partie supérieure, le débord <strong>de</strong> 10mm orienté côté plancher.PSE:Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.PU Compart:Masse volumique >= 60 kg/m 3 .Géométrie: voir annexe VI.Possible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famille1° & 2° famille1° & 2° famille (1)1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMSRT1713+4et >= 13+6RT<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RT24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2°famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille -voir note (1) .Utilisation en toiture-terrasse avecpossibilité <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong> l'étanchéitéà chaud.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre avec ossature àl'entraxe <strong>de</strong> 500 mm et isolationpériphérique en laine <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> 500 mm<strong>de</strong> largeur.Résistance au feu suivant Rapport d'essaisfeu n° RS09-132 (type 3).EI30Isorupteur dB RL17 EI30-bIsorupteur dB RL<strong>20</strong> EI30-bIsorupteur dB RL24 EI30-bIsorupteur longitudinal en PSE moulésurmonté d'une coiffe en PU <strong>de</strong>section 90/80x40 (bsup/binfxh) colléeen partie supérieure, le débord <strong>de</strong> 10mm orienté côté plancher.PSE:Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.PU Compart:Masse volumique >= 60 kg/m 3 .Géométrie: voir annexe IV.Possible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famille1° & 2° famille1° & 2° famille (1)1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMSRL1713+4et >= 13+6RL<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RL24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2°famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille -voir note (1) .Utilisation en toiture-terrasse avecpossibilité <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong> l'étanchéitéà chaud.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre avec ossature àl'entraxe <strong>de</strong> 500 mm et isolationpériphérique en laine <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> 500 mm<strong>de</strong> largeur.EI30Résistance au feu suivant Rapport d'essaisfeu n° RS09-132 (type 3).RT17Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2°famille.Isorupteur dB RT17 EI30-cIsorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-cIsorupteur dB RT24 EI30-cIsorupteur transversal en PSE Xiremoulé.Masse volumique >= 130 kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu A2 s1d0.Géométrie: voir annexe VI.Possible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famille1° & 2° famille1° & 2° famille (1)1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMS13+4et >= 13+6RT<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RT24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille -voir note (1) .Utilisation en toiture-terrasse avecpossibilité <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong> l'étanchéitéà chaud.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre avec ossature àl'entraxe <strong>de</strong> 500 mm et isolationpériphérique en laine <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> 600 mm<strong>de</strong> largeur.EI30Résistance au feu suivant Rapport d'essaisfeu n° RS09-062 (type 1).RL17Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2°famille.Isorupteur dB RL17 EI30-cIsorupteur dB RL<strong>20</strong> EI30-cIsorupteur dB RL24 EI30-cIsorupteur longitudinal en PSE Xiremoulé.Masse volumique >= 130 kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu A2 s1d0.Géométrie: voir annexe IV.Possible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famillePossible 1° et 2° famille1° & 2° famille1° & 2° famille (1)1° & 2° familleLea<strong>de</strong>r EMS13+4et >= 13+6RL<strong>20</strong>16+4et >= 16+6RL24<strong>20</strong>+4et >= <strong>20</strong>+6Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille -voir note (1) .Utilisation en toiture-terrasse avecpossibilité <strong>de</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong> l'étanchéitéà chaud.Plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre avec ossature àl'entraxe <strong>de</strong> 500 mm et isolationpériphérique en laine <strong>de</strong> verre <strong>de</strong> 600 mm<strong>de</strong> largeur.EI30Résistance au feu suivant Rapport d'essaisfeu n° RS09-062 (type 1).12 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


DésignationDescriptifVS non accessibleLocalisationVS accessiblehaut <strong>de</strong> sous-solintermédiairehautPlanchertoiture- terrasseNatureEpaisseurDomaine d'emploi préférentiel etdispositions complémentaires.Résistance au feuEcorupteur TIsorupteur transversal en PSE moulé.Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M1.Géométrie: voir annexe IX.1° & 2° famille1° familleExcluExcluExcluExcluIsolea<strong>de</strong>rUtilisation en plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire.13+4et >= 13+6Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.-Ecorupteur LIsorupteur longitudinal en PSE moulé.Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M1.Géométrie: voir annexe VIII.1° & 2° famille1° familleExcluExcluExcluExcluIsolea<strong>de</strong>rUtilisation en plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire.13+4et >= 13+6Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.-Rupteur transversal en PSE moulésurmonté d'une coiffe en PU <strong>de</strong>section 90/80x40 (bsup/binfxh) colléeen partie supérieure, le débord <strong>de</strong> 10mm orienté côté plancher.Ecorupteur T EI15-bPSE:Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M1.PU Compart:1° & 2° famille1° famille1° familleExcluExcluExcluIsolea<strong>de</strong>r13+4et >= 13+6Utilisation en plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire etsur plancher haut <strong>de</strong> sous-sol.Résistance au feu suivant rapport d'essai aufeu RS09-0<strong>20</strong> (module 3d et 4d).Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.EI15Masse volumique >= 60 kg/m 3 .Géométrie: voir annexe IX.Ecorupteur L EI15-bRupteur longitudinal en PSE moulésurmonté d'une coiffe en PU <strong>de</strong>section 90/80x40 (bsup/binfxh) colléeen partie supérieure, le débord <strong>de</strong> 10mm orienté côté plancher.PSE:Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M1.PU Compart:Masse volumique >= 60 kg/m 3 .1° & 2° famille1° famille1° familleExcluExcluExcluIsolea<strong>de</strong>r13+4et >= 13+6Utilisation en plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire etsur plancher haut <strong>de</strong> sous-sol.Résistance au feu suivant rapport d'essai aufeu RS09-0<strong>20</strong> (module 3d et 4d).Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.EI15Géométrie: voir annexe VIII.Ecorupteur T EI15-cIsorupteur transversal en PSE Xiremoulé.Masse volumique >= 130 kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu A2 s1d0.Géométrie: voir annexe IX.1° & 2° famille1° famille1° familleExcluExcluExcluIsolea<strong>de</strong>r13+4et >= 13+6Utilisation en plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire etsur plancher haut <strong>de</strong> sous-sol.Résistance au feu suivant rapport d'essai aufeu RS09-0<strong>20</strong> (module 3a et 4a).Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.EI15Ecorupteur L EI15-cRT IsokapIsorupteur longitudinal en PSE Xiremoulé.Masse volumique >= 130 kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu A2 s1d0.Géométrie: voir annexe VIII.Rehausse en PSE découpé pourentrevous Isokap formant rupteurtransversal.PSE:Masse volumique >= 25 kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.Géométrie: voir annexe X.1° & 2° famille1° & 2° famille1° famille1° famille1° familleExcluExcluExcluExcluExcluExcluExcluIsolea<strong>de</strong>r13+4et >= 13+6Isokap 12+5Utilisation en plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire etsur plancher haut <strong>de</strong> sous-sol.Résistance au feu suivant rapport d'essai aufeu RS09-0<strong>20</strong> (module 3a et 4a).Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.Utilisation en plancher sur vi<strong>de</strong> sanitaire.Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.EI15-<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 13


DésignationDescriptifVS non accessiblePlancherLocalisationVS accessiblehaut <strong>de</strong> sous-solintermédiairehauttoiture- terrasseNatureEpaisseurDomaine d'emploi préférentiel etdispositions complémentaires.Résistance au feuIsorupteur HB60 RT16Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong>Isorupteur transversal en PSE moulé.Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m 3 .Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.Géométrie: voir annexe VII.Possible 1° et 2° famillePossible 1° familleExclu1° & 2° famille sauf habitations collectives1° & 2° famille1° & 2° familleEntrevousbétonRT1612+4et >= 12+6RT<strong>20</strong>16+4et >= 16+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille.Utilisation en toiture-terrasse avec mise enoeuvre <strong>de</strong> l'étanchéité à froid.Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.-Isorupteur HB60 RL16Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong>Isorupteur longitudinal en PSE moulé.Masse volumique >= <strong>20</strong> kg/m3.Classement <strong>de</strong> réaction au feu M4.Géométrie: voir annexe V.Possible 1° et 2° famillePossible 1° familleExclu1° & 2° famille sauf habitations collectives1° & 2° famille1° & 2° familleEntrevousbétonRL1612+4et >= 12+6RL<strong>20</strong>16+4et >= 16+6Utilisation en plancher intermédiaire dansles bâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° famille.Utilisation en plancher haut dans lesbâtiments d'habitation <strong>de</strong> 1° et 2° famille.Utilisation en toiture-terrasse avec mise enoeuvre <strong>de</strong> l'étanchéité à froid.Pas <strong>de</strong> protection complémentaire.-(1) Dans cette situation, les rupteurs EI30 peuvent être utilisés en lieu et place <strong>de</strong>s rupteurs standards sans autre disposition particulière.14 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe IIOrganisation générale d’un plancherRupteur transversal (RT)Rupteur longitudinal (RL)Figure II.1 : Vue partielle d’un plancher à entrevous Lea<strong>de</strong>r EMS(Représentation avant mise en place <strong>de</strong>s armatures complémentaires)<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 15


Annexe IIIDispositions constructives au droit <strong>de</strong>s jonctionsFigure III.1 : Disposition <strong>de</strong> ferraillage en zone courante au droit d’une encoche du rupteur longitudinal16 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Isorupteur dB RL b) Isorupteur HB 60 RLc) Ecorupteur LFigure III.2 : Coupe transversale sur rupteurs longitudinaux au droit <strong>de</strong> l’encoche<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 17


Figure III.3 : Disposition <strong>de</strong> ferraillage au droit d’une poutrelle avec rupteurs transversauxFigure III.4 : Traitement <strong>de</strong> la jonction d’angle dans le cas d’utilisation <strong>de</strong> rupteurs transversaux seuls18 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure III.5 : Traitement <strong>de</strong> la jonction d’angle dans le cas d’utilisation <strong>de</strong> rupteurs transversaux et longitudinaux<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 19


Annexe IVIsorupteurs dB longitudinaux pour planchers à entrevous Lea<strong>de</strong>r EMSFigure IV.1 : Isorupteurs dB RL17 et RL17 EI30-c – Côté plancherFigure IV.2 : Isorupteurs dB RL17 et RL17 EI30-c – Côté mur<strong>20</strong> <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure IV.3 : Isorupteurs dB RL17 EI30-a et RL17 EI30-b – Côté plancherFigure IV.4 : Isorupteurs dB RL17 EI30-a et RL17 EI30-b – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 21


Figure IV.5 : Isorupteurs dB RL<strong>20</strong> et RL<strong>20</strong> EI30-c – Côté plancherFigure IV.6 : Isorupteurs dB RL<strong>20</strong> et RL<strong>20</strong> EI30-c – Côté mur22 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure IV.7 : Isorupteurs dB RL<strong>20</strong> EI30-a et RL<strong>20</strong> EI30-b – Côté plancherFigure IV.8 : Isorupteurs dB RL<strong>20</strong> EI30-a et RL<strong>20</strong> EI30-b – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 23


Figure IV.9 : Isorupteurs dB RL24 et RL24 EI30-c – Côté plancherFigure IV.10 : Isorupteurs dB RL24 et RL24 EI30-c – Côté mur24 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure IV.<strong>11</strong> : Isorupteurs dB RL24 EI30-a et RL24 EI30-b – Côté plancherFigure IV.12 : Isorupteurs dB RL24 EI30-a et RL24 EI30-b – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 25


Figure IV.13 : Disposition <strong>de</strong>s ergots d’appuis – Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssusFigure IV.14 : Disposition <strong>de</strong>s ergots d’appuis – Exemple avec Isorupteur dB RL24 - Vue côté murFigure IV.15 : Emboîtements d’extrémité – Exemple avec Isorupteur dB RL2426 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Isorupteurs dB RL17 et RL 17 EI30-c a) Isorupteurs dB RL<strong>20</strong> et RL <strong>20</strong> EI30-cc) Isorupteurs dB RL24 et RL 24 EI30-cFigure IV.16 : Isorupteurs dB RL et RL EI30-c- Coupe A-A<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 27


Figure IV.17 : Isorupteurs dB RL EI30-a et RL EI30-b – Vue côté plancher28 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Isorupteurs dB RL17 EI30-a et EI30-b a) Isorupteurs dB RL<strong>20</strong> EI30-a et EI30-bc) Isorupteurs dB RL24 EI30-a et EI30-bFigure IV.18 : Isorupteurs dB RL EI30-a et RL EI30-b – Coupe A-A<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 29


Figure IV.19 : Vue du clavetage sur poutrelle Lea<strong>de</strong>r <strong>11</strong>0 – Exemple avec Isorupteur dB RL 1730 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe VIsorupteurs HB60 longitudinaux pour planchers à entrevous en bétonFigure V.1 : Isorupteurs HB60 RL16 – Côté plancherFigure V.2 : Isorupteurs HB60 RL16 – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 31


Figure V.3 : Isorupteurs HB60 RL<strong>20</strong> – Côté plancherFigure V.4 : Isorupteurs HB60 RL<strong>20</strong> – Côté mur32 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure V.5 : Disposition <strong>de</strong>s ergots d’appuis – Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssusFigure V.6 : Disposition <strong>de</strong>s ergots d’appuis – Exemple avec Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> - Vue côté murFigure V.7 : Emboîtements d’extrémité – Exemple avec Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong><strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 33


a) Isorupteurs HB60 RL16 a) Isorupteurs HB60 RL<strong>20</strong>Figure V.8 : Isorupteurs HB60 RL16 et RL<strong>20</strong>- Coupe C-CFigure V.9 : Vue du clavetage sur poutrelle Lea<strong>de</strong>r <strong>11</strong>0 – Exemple avec Isorupteur HB60 RL <strong>20</strong>34 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe VIIsorupteurs dB transversaux pour planchers à entrevous Lea<strong>de</strong>r EMSa) Coté plancher a) Côté murFigure VI.1 : Isorupteur dB RT17Figure VI.2 : Isorupteur dB RT17– Cotation – Côté plancher<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 35


Figure VI.3 : Isorupteur dB RT17– Cotation – Côté mur36 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.4 : Isorupteurs dB RT17 EI30-a et RT17 EI30-bFigure VI.5 : Isorupteurs dB RT17 EI30-a et RT17 EI30-b – Cotation – Côté plancherFigure VI.6 : Isorupteurs dB RT17 EI30-a et RT17 EI30-b – Cotation – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 37


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.7 : Isorupteur dB RT17 EI30-cFigure VI.8 : Isorupteur dB RT17 EI30-c – Cotation – Côté plancherFigure VI.9 : Isorupteur dB RT17 EI30-c – Cotation – Côté mur38 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.10 : Isorupteur dB RT<strong>20</strong>Figure VI.<strong>11</strong> : Isorupteur dB RT<strong>20</strong>– Cotation – Côté plancherFigure VI.12 : Isorupteur dB RT<strong>20</strong>– Cotation – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 39


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.13 : Isorupteurs dB RT<strong>20</strong> EI30-a et RT<strong>20</strong> EI30-bFigure VI.14 : Isorupteurs dB RT<strong>20</strong> EI30-a et RT<strong>20</strong> EI30-b – Cotation – Côté plancherFigure VI.15 : Isorupteurs dB RT<strong>20</strong> EI30-a et RT<strong>20</strong> EI30-b – Cotation – Côté mur40 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.16 : Isorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-cFigure VI.17 : Isorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-c – Cotation – Côté plancherFigure VI.18 : Isorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-c – Cotation – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 41


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.19 : Isorupteur dB RT24Figure VI.<strong>20</strong> : Isorupteur dB RT24– Cotation – Côté plancherFigure VI.21 : Isorupteur dB RT24– Cotation – Côté mur42 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.22 : Isorupteurs dB RT24 EI30-a et RT24 EI30-bFigure VI.23 : Isorupteurs dB RT24 EI30-a et RT24 EI30-b – Cotation – Côté plancherFigure VI.24 : Isorupteurs dB RT24 EI30-a et RT24 EI30-b – Cotation – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 43


a) Coté plancher a) Côté murFigure VI.25 : Isorupteur dB RT24 EI30-cFigure VI.26 : Isorupteur dB RT24 EI30-c – Cotation – Côté plancherFigure VI.27 : Isorupteur dB RT24 EI30-c – Cotation – Côté mur44 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Isorupteur dB RT17 a) Isorupteur dB RT<strong>20</strong>c) Isorupteur dB RT24Figure VI.28 : Isorupteurs dB RT - Coupe A-A<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 45


a) Isorupteurs dB RT17 EI30-a et RT17 EI30-b a) Isorupteurs dB RT<strong>20</strong> EI30-a et RT<strong>20</strong> EI30-bc) Isorupteurs dB RT24 EI30-a et RT24 EI30-bFigure VI.29 : Isorupteurs dB RT EI30-a et RT EI30-b – Coupe A-A46 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Isorupteur dB RT17 EI30-c a) Isorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30-cc) Isorupteurs dB RT24 EI30-cFigure VI.30 : Isorupteur dB RT EI30-c – Coupe A-A<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 47


Figure VI.31 : Vue du clavetage sur poutrelle Lea<strong>de</strong>r <strong>11</strong>0 – Exemple avec Isorupteur dB RT2448 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe VII Isorupteurs transversaux pour planchers à entrevous bétona) Coté plancher a) Côté murFigure VII.1 : Isorupteur HB60 RT16Figure VII.2 : Isorupteur HB60 RT16 – Cotation – Côté plancherFigure VII.3 : Isorupteur HB60 RT16 – Cotation – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 49


a) Coté plancher a) Côté murFigure VII.4 : Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong>Figure VII.5 : Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong>– Cotation – Côté plancherFigure VII.6 : Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong>– Cotation – Côté mur50 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Isorupteur HB60 RT16 a) Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong>Figure VII.7 : Isorupteurs RT - Coupe C-C<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 51


Figure VII.8 : Vue du clavetage sur poutrelle Lea<strong>de</strong>r <strong>11</strong>0 – Exemple avec Isorupteur RT<strong>20</strong>52 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe VIII Ecorupteurs longitudinaux pour planchers à entrevous en polystyrèneFigure VIII.1 : Ecorupteurs L et L EI15-c– Côté plancherFigure VIII.2 : Ecorupteurs L et L EI15-c – Côté mur<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 53


Figure VIII.3 : Disposition <strong>de</strong>s ergots d’appuis– Ecorupteurs L et L EI15-c – Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssusFigure VIII.4 : Disposition <strong>de</strong>s ergots d’appuis – Ecorupteurs L et L EI15-c - Vue côté murFigure VIII.5 : Emboîtements d’extrémité – – Ecorupteurs L et L EI15-c54 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure VIII.6 : – Ecorupteurs L et L EI15-c - Coupe A-AFigure VIII.7 : Ecorupteur L EI15-b – Section transversale en section courante<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 55


Figure VIII.8 : Vue du clavetage sur poutrelle Lea<strong>de</strong>r <strong>11</strong>0 – Exemple sur Ecorupteur L56 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe IXEcorupteurs transversaux pour planchers à entrevous en polystyrènea) Face A b) Face BFigure IX.1 : Ecorupteurs T et T EI15-cFigure IX.2 : Ecorupteurs T et T EI15-c – Cotation – Face A<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 57


Figure IX.3 : Ecorupteurs T et T EI15-c – Cotation – Face BFigure IX.4 : Ecorupteur T EI15-b – Cotation – Face A58 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Ecorupteurs T et T EI15-c b) Ecorupteur T EI15-bFigure IX.5 : Ecorupteurs transversaux- Coupe A-AFigure IX.6 : Vue du clavetage sur poutrelle Lea<strong>de</strong>r <strong>11</strong>0 – Exemple avec Ecorupteur T<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 59


Annexe XRupteur transversal ISOKAP pour planchers à entrevous en polystyrèneFigure X.1 : Rupteur RT ISOKAPFigure X.2 : Rupteur RT ISOKAP – Cotation60 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Annexe XIPlaque Isolea<strong>de</strong>r et Goulotte Isolea<strong>de</strong>rFigure XI.1 : Plaque Isolea<strong>de</strong>rFigure XI.2 : Plaque Isolea<strong>de</strong>r – Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssus<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 61


Figure XI.3 : Plaque Isolea<strong>de</strong>r – Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssousX : épaisseurs disponibles : 31 mm – 47 mm – 62 mm – 70 mm - 78 mm ou 93 mm.Figure XI.4 : Plaque Isolea<strong>de</strong>r – Coupe A-A62 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) DETAIL 1 b) DÉTAIL 2Y, fonction <strong>de</strong> l’épaisseur <strong>de</strong> la plaque : <strong>de</strong> 0 à 63 mm.Figure XI.5 : Plaque Isolea<strong>de</strong>r – Détails <strong>de</strong>s emboîtementsFigure XI.6 : Goulotte Isolea<strong>de</strong>r<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 63


a) Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssus b) Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssous c) Vue <strong>de</strong> côtéX : épaisseurs disponibles : 10.7 mm – 25.7 mm – 33.7 mm – 41.7 mm ou 56.7 mm.c) Coupe A-AFigure XI.7 : Capot <strong>de</strong> la Goulotte Isolea<strong>de</strong>r64 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


a) Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssus b) Vue <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssous c) Vue <strong>de</strong> côtéc) Coupe A-AFigure XI.8 : Base <strong>de</strong> la Goulotte Isolea<strong>de</strong>r<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 65


Annexe XII Liaisons murs - planchersPlanchers à entrevous Lea<strong>de</strong>r EMSFigure XII.1 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur transversal.Plafond filant en plaques <strong>de</strong> plâtre standards – Doublage PSE ou LM2Tout type d’isolantFigure XII.2 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur longitudinal.Plafond filant en plaques <strong>de</strong> plâtre standards – Doublage PSE ou LMLégen<strong>de</strong> commune à l’ensemble <strong>de</strong>s figures1 : plaques <strong>de</strong> plâtre standard2 : laine minérale <strong>de</strong> largeur 50 cm en périphérie3 : laine minérale disposée en 2° couche (1)(1) Note :La <strong>de</strong>uxième couche doit venir au contact <strong>de</strong>s entrevous pour assurer le calfeutrement du rupteur.Cette disposition n’est pas nécessaire lorsque l’une <strong>de</strong>s conditions suivantes est satisfaite : la première couche est rabattue pour assurer le calfeutrement ; les rupteurs utilisés sont <strong>de</strong> type EI30 ; le plafond est réalisé avec <strong>de</strong>s plaques <strong>de</strong> parement en plâtre « spéciales Feu » ; le plafond en plaque <strong>de</strong> plâtre dispose d’un PV justifiant d’une tenue au feu au moins égale à 15 minutes.66 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure XII.3 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur transversal.Plafond en plaques <strong>de</strong> plâtre standards interrompu par le doublage en LMFigure XII.4 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur longitudinal.Plafond en plaques <strong>de</strong> plâtre standards interrompu par le doublage en LMNote : se référer à la légen<strong>de</strong> commune à l’ensemble <strong>de</strong>s figures<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 67


Figure XII.5 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur transversal.Plafond en plaques <strong>de</strong> plâtre standards interrompu par le doublage en PSEFigure XII.6 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur longitudinal.Plafond en plaques <strong>de</strong> plâtre standards interrompu par le doublage en PSENote : se référer à la légen<strong>de</strong> commune à l’ensemble <strong>de</strong>s figures68 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Figure XII.7 : Liaison Mur-Plancher au droit d’un rupteur transversal EI30.Plafond en plaques <strong>de</strong> plâtre standards interrompu par le doublage en PSE ou LMFigure XII.8 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur longitudinal EI30.Plafond en plaques <strong>de</strong> plâtre standards interrompu par le doublage en PSE ou LMNote : se référer à la légen<strong>de</strong> commune à l’ensemble <strong>de</strong>s figures<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 69


Planchers à entrevous en bétonFigure XII.9 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur transversal.Plafond filant en plaques <strong>de</strong> plâtre standards – Doublage PSE ou LMFigure XII.10 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur longitudinal.Plafond filant en plaques <strong>de</strong> plâtre standards – Doublage PSE ou LM70 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Laine MinéraleFigure XII.<strong>11</strong> : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur transversal.Plafond en plâtre traditionnel interrompu par le doublage en LMFigure XII.12 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur longitudinal.Plafond en plâtre traditionnel interrompu par le doublage en LM<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 71


Plastique alvéoléaireFigure XII.13 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur transversal.Plafond en en plâtre traditionnel interrompu par le doublage en PSEPlastique alvéoléaireFigure XII.14 : Liaison Mur-Plancher au droit du rupteur longitudinal.Plafond en plâtre traditionnel interrompu par le doublage en PSE72 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Planchers sur vi<strong>de</strong> sanitaire avec entrevous en polystyrèneFigure XII.15 : Liaison Mur-Plancher avec entrevous Isolea<strong>de</strong>r et Ecorupteur transversal.Figure XII.16 : Liaison Mur-Plancher avec entrevous Isolea<strong>de</strong>r et Ecorupteur longitudinal.<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 73


Figure XII.17 : Liaison Mur-Plancher avec Rupteur RT Isokap.74 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


Planchers en toiture terrasseFigure XII.18 : Liaison Mur-Plancher en toiture terrasse – Schéma <strong>de</strong> principe pour une configuration où l’épaisseur <strong>de</strong> béton au<strong>de</strong>ssusdu rupteur est supérieure ou égale à 40 mm (revêtement auto-protégé).Figure XII.19 : Liaison Mur-Plancher en toiture terrasse – Schéma <strong>de</strong> principe correspondant au cas où le rupteur affleure lasurface du plancher ou lorsque l’épaisseur <strong>de</strong> béton au-<strong>de</strong>ssus du rupteur est inférieure à 40 mm (revêtement auto-protégé).<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 75


Annexe XIII Stabilité au séismeDétermination <strong>de</strong>s sollicitations d’origine sismiqueNotations :Pm = poids du béton complémentaire [kN/m²]sf = surcharges permanentes [kN/m²]sl = surcharges d’exploitation [kN/m²]Sp = surface <strong>de</strong> plancher [m²]le = longueur cumulée <strong>de</strong>s murs extérieurs [m]li = longueur cumulée <strong>de</strong>s murs <strong>de</strong> refend [m]me = masse surfacique <strong>de</strong>s murs extérieurs [kN/m²]mi = masse surfacique <strong>de</strong>s murs <strong>de</strong> refends [kN/m²]h = hauteur d’étage [m]l = longueur du plancher [m]l = largeur du plancher [m]f c28 = résistance caractéristique à la compression à 28 jours du béton <strong>de</strong> chantierR u_ref = réaction d’appui <strong>de</strong> la voûte dans l’angle du bâtiment, déterminée dans le cas <strong>de</strong> référenceR y_ref = réaction d’appui <strong>de</strong> la voûte sur une jonction intermédiaire, déterminée dans le cas <strong>de</strong> référenceR u_max = réaction admissible d’appui <strong>de</strong> la voûte dans l’angle du bâtiment, sous combinaison acci<strong>de</strong>ntelleR y_max = réaction admissible d’appui <strong>de</strong> la voûte d’une jonction intermédiaire, sous combinaison acci<strong>de</strong>ntelleR u_calc = réaction d’appui <strong>de</strong> la voûte dans l’angle du bâtiment, sous la combinaison acci<strong>de</strong>ntelle considéréeR y_calc = réaction d’appui <strong>de</strong> la voûte d’une jonction intermédiaire, sous la combinaison acci<strong>de</strong>ntelle considérée masse = coefficient pondérateur <strong>de</strong>s sollicitations pour ajustement <strong>de</strong>s masses excitées dans le cas étudié par rapport au calcul <strong>de</strong> référence élanc = coefficient pondérateur lié à l’élancement pour ajustement au cas <strong>de</strong> référence accél = coefficient pondérateur lié à l’accélération pour ajustement au cas <strong>de</strong> référenceValeurs <strong>de</strong> référenceCe sont les valeurs obtenues avec le cas <strong>de</strong> référence n°1R u_ref = 70,0 kNR y_ref = 15,2 kNCes valeurs sont obtenues pour une masse globale <strong>de</strong> 1050 kN, un élancement égal à 1,57 et une accélération <strong>de</strong> 2,5 m/s².Coefficients pondérateursmasse( Pm sf sl)x S p ( mex le mix li) x h1050Conditions géométriques élancL 1,57 = 1,00 élanclL élanc = 1,101,57 2,00lLes coefficients accél sont déterminés en effectuant le rapport entre l’accélération horizontale déterminée avec les hypothèses <strong>de</strong> calcul relativesau plancher considéré et l’accélération <strong>de</strong> 2,5 m/s² retenue pour le calcul <strong>de</strong> référence. Pour la détermination <strong>de</strong> l’accélération horizontale l’étu<strong>de</strong>est conduite suivant la métho<strong>de</strong> simplifiée définie à l’article 6.6 <strong>de</strong> la norme NF P 06-013.En l’absence <strong>de</strong> calcul spécifique, on adoptera pour accél les valeurs fournies dans le tableau ci-<strong>de</strong>ssous en fonction <strong>de</strong> zones sismiques et duniveau considéré.76 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


accélLocalisation du plancherZone <strong>de</strong> sismicité Vi<strong>de</strong>-sanitaire H t <strong>de</strong> sous-sol H t du RdC H t du 1°étage H t du 2°étagePlancher souscombles ousous terrasse(1)2 0,12 0,35 0,51 0,63 0,71 0,983 0,16 0,51 0,78 0,94 1,06 1,494 0,27 0,82 1,33 1,61 1,77 2,47(1) Indifféremment du nombre d’étages (avec au plus trois étages sur rez-<strong>de</strong>-chaussée)., le plancher sous combles ou sous terrasse correspond auplancher du <strong>de</strong>rnier niveau <strong>de</strong> la construction.Réaction du calculR u_calcR y_calc= masse x élan x accél x R u_ref= masse x élan x accél x R y_refLes valeurs <strong>de</strong> calcul ainsi déterminées sont comparées aux valeurs résistantes définies au paragraphe suivant.Capacité résistante <strong>de</strong>s jonctions murs-plancher sous action sismiqueLes tableaux ci-<strong>de</strong>ssous fournissent la capacité résistante <strong>de</strong>s jonctions d’angle et intermédiaire en fonction <strong>de</strong> leur géométrie et <strong>de</strong> leur ferraillage.Elles sont calculées pour un béton <strong>de</strong> chantier <strong>de</strong> résistance caractéristique minimale f c28 = 25 MPa.Compte tenu <strong>de</strong> la disposition <strong>de</strong>s liaisons d’angle, celles-ci sont sollicitées en compression.Les liaisons intermédiaires sont sollicitées en cisaillement (fonction diaphragme).Ces valeurs sont déterminées pour une action acci<strong>de</strong>ntelle. Elles seront comparées aux réactions d’appui liées aux efforts <strong>de</strong> contreventement auséisme déterminées suivant Annexe XIII.Jonctions d’angleDimensions (l x h) Ferraillage Réaction admissible [kN] - compressionOuverture <strong>20</strong>0 x 50 mm 3 8 Fe E 500 R u_max = 240,0Ouverture 300 x 50 mm 3 8 Fe E 500 R u_max = 300,0Jonctions intermédiairesRéaction admissible [kN]Dimensions (l x h) Ferraillage Compression Traction CisaillementOuverture <strong>20</strong>0 x 50 mm 3 8 Fe E 500 R yc_max = 218 R yt_max = 75 R yv_max = 43,5Ouverture 300 x 50 mm 3 8 Fe E 500 R yc_max = 326 R yt_max = 75 R yv_max = 65,0Ouverture 400 x 50 mm 4 8 Fe E 500 R yc_max = 435 R yt_max = 100 R yv_max = 87,0<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 77


Annexe XIV Performances Thermiques - Valeurs d’utilisationa) Hypothèses généralesLes coefficients <strong>de</strong> transmission thermique linéique L et T donnés ci-après sont calculés avec les hypothèses suivantes : Planchers conformes à l’<strong>Avis</strong> <strong>Technique</strong> n°3/03-405*V1 et son additif.Epaisseur minimale <strong>de</strong> la dalle pour entrevous Isolea<strong>de</strong>r, Lea<strong>de</strong>r EMS, béton et terre cuite : 4 cmEpaisseur minimale <strong>de</strong> la dalle pour entrevous Isokap : 5 cmEntraxe <strong>de</strong>s poutrelles : 60 cm Encoches réparties à l’entraxe <strong>de</strong> 1.<strong>20</strong> m, dimensions transversales [b x h] cm : <strong>20</strong> x 5 cm. Résistance thermique <strong>de</strong> l’isolant vertical 2,5 m 2 .K/W. Résistance thermique <strong>de</strong> l’isolant sur plancher haut 4 m 2 .K/W. Plafonds :Entrevous EMS : Laine minérale dans le plénum (sur plafond BA 13) sur une épaisseur 3 cm sous rupteur longitudinalet une épaisseur 4 cm sous rupteur transversal, disposée en bordure <strong>de</strong>s murs extérieurs et sur unelargeur 50 cm.Entrevous béton ou terre cuite : sous face plâtrée interrompue par le doublageb) Coefficients <strong>de</strong> transmission thermique linéique Le tableau 1 donne les valeurs relatives aux planchers bas ;Le tableau 2 donne les valeurs relatives aux planchers intermédiaires ;Le tableau 3 donne les valeurs relatives aux planchers hautsLe calcul rigoureux <strong>de</strong>s déperditions du bâtiment nécessiterait <strong>de</strong> distinguer les jonctions longitudinales et transversales et d’affecter à chacune lecoefficient correspondant.Compte tenu du type <strong>de</strong> construction visé et <strong>de</strong> la précision attendue, il est possible d’adopter la valeur moyenne M donnée dans les tableaux.Cette valeur est calculée avec l’hypothèse d’un linéaire global constitué à 40% par <strong>de</strong>s jonctions longitudinales et à 60% par <strong>de</strong>s jonctions transversales.c) Températures minimales :Dans le cas <strong>de</strong>s planchers Lea<strong>de</strong>r EMS utilisés en plancher intermédiaire, la température minimale <strong>de</strong> 12.5°C se situe en partie supérieure duplancher, au droit <strong>de</strong>s encoches. Pour un plancher haut, la température minimale est <strong>de</strong> 14.5°C, elle se situe au droit <strong>de</strong>s poutrelles.Pour planchers en béton ou terre cuite utilisés en plancher intermédiaire, la température minimale est <strong>de</strong> 12°C et se situe en partie supérieure duplancher, au droit <strong>de</strong>s encoches. Pour un plancher haut, la température minimale est <strong>de</strong> 12°C et localisée au droit <strong>de</strong>s poutrelles.Dans le cas <strong>de</strong>s planchers en polystyrène sur vi<strong>de</strong> sanitaire, la température minimale est <strong>de</strong> <strong>11</strong>°C et se situe en partie supérieure du plancher, audroit <strong>de</strong>s encoches.78 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


TABLEAU 1: PLANCHER BASHypothèses complémentairesMurs en maçonnerie béton d'épaisseur <strong>20</strong> à 30 cm - Chaînage et planelles conformes au DTU maçonnerie T L MEpaisseur duplancherEntrevous Rupteur Transversal Rupteur LongitudinalPlaque etGoulotteIsolea<strong>de</strong>rRésistancethermiqueR(m².K)/Wsur-épaisseur<strong>de</strong> dallePsi TransversalW/m.KPsi LongitudinalW/m.KPsi moyen60/40W/m.K13+4 EMS 13 - - R=2,25 - 0,06 0,06 0,0613+4 EMS 13 - - R=3,2 - 0,06 0,05 0,0613+4 Isolea<strong>de</strong>r 39 - - - - 0,30 0,24 0,2813+4 Isolea<strong>de</strong>r 39 EcoRupteur T - - - 0,21 0,24 0,2213+4 Isolea<strong>de</strong>r 39 - - R=1 - 0,17 0,12 0,1513+4 Isolea<strong>de</strong>r 39 - - R=1,5 - 0,13 0,10 0,1213+4 Isolea<strong>de</strong>r 39 - - R=2,25 - 0,10 0,08 0,0913+4 Isolea<strong>de</strong>r 39 - - R=3,2 - 0,08 0,07 0,0813+4 Isolea<strong>de</strong>r 33 - - - - 0,31 0,25 0,2913+4 Isolea<strong>de</strong>r 33 EcoRupteur T - - - 0,24 0,25 0,2413+4 Isolea<strong>de</strong>r 33 - - R=1 - 0,18 0,13 0,1613+4 Isolea<strong>de</strong>r 33 - - R=1,5 - 0,14 0,<strong>11</strong> 0,1313+4 Isolea<strong>de</strong>r 33 - - R=2,25 - 0,<strong>11</strong> 0,09 0,1013+4 Isolea<strong>de</strong>r 33 - - R=3,2 - 0,09 0,07 0,08<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 79


13+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 - - - - 0,32 0,26 0,2913+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 EcoRupteur T - - - 0,26 0,26 0,2613+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 EcoRupteur T EcoRupteur L - - 0,26 0,14 0,2<strong>11</strong>3+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 - - R=1 - 0,<strong>20</strong> 0,14 0,1813+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 - - R=1,5 - 0,16 0,12 0,1413+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 - - R=2,25 - 0,12 0,10 0,<strong>11</strong>13+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 - - R=3,2 - 0,10 0,08 0,0913+4 Isolea<strong>de</strong>r 27 EcoRupteur T EcoRupteur L R=3 - 0,09 0,06 0,0813+4 Isolea<strong>de</strong>r 23 - - - - 0,32 0,26 0,2913+6 Isolea<strong>de</strong>r 23 - - - + 2 cm 0,49 0,33 0,4313+4 Isolea<strong>de</strong>r 23 EcoRupteur T - - - 0,25 0,26 0,2513+6 Isolea<strong>de</strong>r 23 EcoRupteur T - - + 2 cm 0,35 0,33 0,3413+4 Isolea<strong>de</strong>r 23 EcoRupteur T EcoRupteur L - - 0,24 0,13 0,<strong>20</strong>13+4 Isolea<strong>de</strong>r 23 - - R=1 - 0,<strong>20</strong> 0,15 0,1813+6 Isolea<strong>de</strong>r 23 - - R=1 + 2 cm 0,22 0,18 0,2<strong>11</strong>3+4 Isolea<strong>de</strong>r 23 - - R=1,5 - 0,17 0,12 0,1513+4 Isolea<strong>de</strong>r 23 - - R=2,25 - 0,13 0,10 0,1213+4 Isolea<strong>de</strong>r 23 - - R=3,2 - 0,<strong>11</strong> 0,09 0,1012+5 Isokap <strong>20</strong> - - - - 0,34 0,29 0,3212+5 Isokap <strong>20</strong> RT Isokap - - - 0,28 0,29 0,2812+5 Isokap <strong>20</strong> - - R=1 - 0,19 0,15 0,1812+5 Isokap <strong>20</strong> - - R=3,2 - 0,10 0,09 0,1080 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


TABLEAU 2: PLANCHER INTERMEDIAIREHypothèses complémentairesMurs : - type o, en maçonnerie béton d'épaisseur <strong>20</strong> à 30 cm - Chaînage et planelles conformes au DTU maçonnerie- type a, en béton cellulaire d'épaisseur <strong>20</strong> (R=1,67) - planelles <strong>de</strong> 7 cm ;- type a', en brique d'épaisseur <strong>20</strong> (R=1) - planelles <strong>de</strong> 5 cm- type b, en brique d'épaisseur <strong>20</strong> (R=0,78) - planelles <strong>de</strong> 5 cm ;- type b', en brique d'épaisseur <strong>20</strong> (R=0,64) - planelles <strong>de</strong> 5 cm T L MEpaisseur duplancherEntrevous Rupteur Transversal Rupteur Longitudinal Murssur-épaisseur<strong>de</strong> dallePsi TransversalW/m.KPsi LongitudinalW/m.KPsi moyen60/40W/m.K13+4 EMS 13 Isorupteur dB RT17 - type o - 0,25 0,67 0,4213+4 EMS 13 Isorupteur dB RT17 Isorupteur dB RL17 type o - 0,25 0,17 0,2213+6 EMS 13 Isorupteur dB RT17 Isorupteur dB RL17 type o + 2 cm 0,41 0,29 0,3613+8 EMS 13 Isorupteur dB RT17 Isorupteur dB RL17 type o + 4 cm 0,49 0,39 0,4513+4 EMS 13 Isorupteur dB RT17 EI30 a ou b Isorupteur dB RL17 EI30 a ou b type o - 0,29 0,16 0,2413+4 EMS 13 Isorupteur dB RT17 Isorupteur dB RL17 type a - 0,18 0,12 0,1613+4 EMS 13 Isorupteur dB RT17 Isorupteur dB RL17 type b - 0,25 0,15 0,2<strong>11</strong>6+4 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> - type o - 0,31 0,73 0,4816+4 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> Isorupteur dB RL<strong>20</strong> type o - 0,31 0,18 0,2616+6 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> Isorupteur dB RL<strong>20</strong> type o + 2 cm 0,44 0,30 0,3816+8 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> Isorupteur dB RL<strong>20</strong> type o + 4 cm 0,52 0,41 0,4816+4 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> EI30 a ou b Isorupteur dB RL<strong>20</strong> EI30 a ou b type o - 0,33 0,17 0,2716+4 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> Isorupteur dB RL<strong>20</strong> type a - 0,21 0,13 0,1816+4 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> Isorupteur dB RL<strong>20</strong> type b - 0,29 0,16 0,24<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 81


<strong>20</strong>+4 EMS <strong>20</strong> Isorupteur dB RT24 - type o - 0,42 0,70 0,53<strong>20</strong>+4 EMS <strong>20</strong> Isorupteur dB RT24 Isorupteur dB RL24 type o - 0,38 0,19 0,30<strong>20</strong>+6 EMS <strong>20</strong> Isorupteur dB RT24 Isorupteur dB RL24 type o + 2 cm 0,49 0,35 0,43<strong>20</strong>+8 EMS <strong>20</strong> Isorupteur dB RT24 Isorupteur dB RL24 type o + 4 cm 0,57 0,43 0,51<strong>20</strong>+4 EMS <strong>20</strong> Isorupteur dB RT24 EI30 a ou b Isorupteur dB RL24 EI30 a ou b type o - 0,43 0,19 0,33<strong>20</strong>+4 EMS <strong>20</strong> Isorupteur dB RT24 Isorupteur dB RL24 type a - 0,26 0,14 0,21<strong>20</strong>+4 EMS <strong>20</strong> Isorupteur dB RT24 Isorupteur dB RL24 type b - 0,36 0,18 0,2912+4 Béton 12 Isorupteur HB60 RT16 - type o - 0,28 0,70 0,4512+4 Béton 12 Isorupteur HB60 RT16 Isorupteur HB60 RL16 type o - 0,28 0,17 0,2412+6 Béton 12 Isorupteur HB60 RT16 Isorupteur HB60 RL16 type o + 2 cm 0,42 0,35 0,3912+8 Béton 12 Isorupteur HB60 RT16 Isorupteur HB60 RL16 type o + 4 cm 0,51 0,45 0,4812+4 Béton 12 Isorupteur HB60 RT16 Isorupteur HB60 RL16 type a' - 0,2<strong>11</strong>2+4 Béton 12 Isorupteur HB60 RT16 Isorupteur HB60 RL16 type b' - 0,2216+4 Béton 16 Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> - type o - 0,35 0,70 0,4916+4 Béton 16 Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> type o - 0,35 0,21 0,2916+6 Béton 16 Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> type o + 2 cm 0,58 0,53 0,5616+8 Béton 16 Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> type o + 4 cm 0,56 0,48 0,5316+4 Béton 16 Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> type a' - 0,2816+4 Béton 16 Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> type b' - 0,29<strong>20</strong>+4 Béton <strong>20</strong> Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> type o - 0,56 0,48 0,53<strong>20</strong>+6 Béton <strong>20</strong> Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> type o + 2 cm 0,63 0,55 0,6082 <strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong>


TABLEAU 3: PLANCHER HAUT et TOITURE TERRASSEHypothèses complémentairesMurs en maçonnerie béton d'épaisseur <strong>20</strong> à 30 cm - Chaînage et planelles conformes au DTU maçonnerie T L MEpaisseur duplancherEntrevous Rupteur Transversal Rupteur Longitudinalsur-épaisseur<strong>de</strong> dallePsi TransversalW/m.KPsi LongitudinalW/m.KPsi moyen60/40W/m.K13+4 EMS 13 Isorupteur dB RT17 Isorupteur dB RL17 - 0,17 0,12 0,1516+4 EMS 16 Isorupteur dB RT<strong>20</strong> Isorupteur dB RL<strong>20</strong> - 0,<strong>20</strong> 0,13 0,1712+4 Béton 12 Isorupteur HB60 RT16 Isorupteur HB60 RL16 - 0,27 0,18 0,2316+4 Béton 16 Isorupteur HB60 RT<strong>20</strong> Isorupteur HB60 RL<strong>20</strong> - 0,33 0,<strong>20</strong> 0,30<strong>20</strong>/<strong>11</strong>-<strong>222</strong> 83

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