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Laine de verre - Point.P

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GM2006Theorie Flash 6/02/07 16:37 Page 111<br />

Exemple <strong>de</strong> répartition<br />

<strong>de</strong> température au sein<br />

d’une paroie double<br />

isolée ou non<br />

Dans cet exemple la solution la<br />

plus performante est celle qui<br />

consiste à remplir la lame d’air<br />

avec un isolant (paroie double<br />

en béton, d’épaisseur totale <strong>de</strong><br />

18 cm séparant <strong>de</strong>ux ambiances,<br />

seul l’élément <strong>de</strong> remplissage<br />

change).<br />

Quelques exemples <strong>de</strong> résistance thermique <strong>de</strong> matériaux non isolants<br />

Masse volumique<br />

(kg/m 3 )<br />

Asphalte toiture<br />

Chape : Mortier <strong>de</strong> pose<br />

Briques et blocs<br />

Briques pleines<br />

Briques creuses (alvéoles horizontales)<br />

Blocs <strong>de</strong> béton céllulaire autoclavé<br />

• Blocs maçonnés<br />

• Blocs collés<br />

Blocs creux en béton <strong>de</strong> sable et gravillon<br />

(parpaings-agglos)<br />

Contre-cloisons<br />

• Carreaux plâtre plein<br />

Murs <strong>de</strong> pierres<br />

• Dures<br />

• Tendres<br />

Parois en bois<br />

(chalets)<br />

Béton banché<br />

(ou parpaings pleins)<br />

Hourdis en béton<br />

Etanchéité<br />

• Multicouche<br />

• Protection 40 mm gravillons<br />

Dalles armées<br />

• Béton autoclavé<br />

Ep.<br />

(mm)<br />

*Les valeurs fournies sont données à titre d’information. Pour plus <strong>de</strong> précisions, consultez les Avis Techniques vali<strong>de</strong>s et les documentations techniques<br />

<strong>de</strong>s fabricants.<br />

Matériaux isolants<br />

TI 212<br />

Acoustiplus 032<br />

Acoustiplac<br />

Polyfoam D 350<br />

20°C<br />

Masse volumique<br />

(kg/m 3 )<br />

1700<br />

2100<br />

550<br />

550<br />

1300<br />

800<br />

Epaisseur (mm)<br />

13,3°C<br />

Conductivité thermique<br />

λ (W/m.K)<br />

0,50<br />

1,28<br />

240<br />

100<br />

10+100<br />

60<br />

1,10<br />

0,50<br />

0,25<br />

0,22<br />

0,90<br />

0,35<br />

2,40<br />

1,00<br />

0,15<br />

1,66<br />

1,33<br />

19<br />

25<br />

55<br />

50<br />

200<br />

200<br />

100<br />

200<br />

70<br />

400<br />

300<br />

65<br />

125<br />

150<br />

200<br />

200<br />

200<br />

Conductivité thermique<br />

λ (W/m.K)<br />

0,040<br />

0,032<br />

0,033<br />

0,030<br />

-1,4°C<br />

Quelques exemples <strong>de</strong> résistance thermique <strong>de</strong> matériaux isolants<br />

Résistance thermique<br />

R (m 2 .K/W)<br />

0,038<br />

0,020<br />

0,05<br />

0,10<br />

0,79<br />

0,91<br />

0,11<br />

0,22<br />

0,20<br />

0,17<br />

0,30<br />

0,43<br />

1,18<br />

0,09<br />

0,11<br />

0,15<br />

0,05<br />

0,04<br />

0,61<br />

Résistance thermique<br />

R (m 2 .K/W)<br />

6,00<br />

3,15<br />

3,05<br />

2,00<br />

-18,5°C<br />

Théorie et règlementation<br />

-5°C 20°C -5°C<br />

R 0,03 0,16 0,03 R 0,03 1,67 0,03<br />

Paroi avec une lame d’air<br />

Paroi avec un isolant<br />

R = 0,22<br />

R = 1,73<br />

-4,2°C<br />

Isoler, c'est limiter les pertes <strong>de</strong> chaleur par<br />

conduction en plaçant un matériau isolant<br />

(coefficient <strong>de</strong> conductivité thermique λ<br />

� 0.065 W/mK selon NFP75-303) entre<br />

l'enveloppe externe d'un bâtiment (dont la<br />

température varie en fonction <strong>de</strong>s conditions<br />

climatiques) et l'enveloppe interne que l'on<br />

veut maintenir à une température <strong>de</strong> confort<br />

(à moindre coût), été comme hiver. Les<br />

matériaux isolants Knauf Insulation contribuent<br />

à limiter les échanges convectifs entre<br />

la paroi chau<strong>de</strong> et la paroi froi<strong>de</strong>. Pour ce<br />

faire, ces matériaux sont divisés en microcellules<br />

d'air (laines minérales) ou <strong>de</strong> gaz<br />

(polystyrène extrudé) au sein <strong>de</strong>squels la<br />

convection naturelle est extrêmement limitée.<br />

110_111

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