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3.5 Transport d’humidité et accumulation d’eau dans les matériaux de construction

2018-09-24T17:37:17+02:00

En plus de la condensation de vapeur d'eau sur les surfaces des éléments de construction, il est très important de considérer la question de l'accumulation d'humidité ou d'eau à l'intérieur de ces éléments provoquée par des gradients de concentration et de température. Comme les matières minérales (matériaux) ne fixent l'eau que sur leurs surfaces externes [...]

3.7 Diffusion de vapeur à travers les éléments de construction

2018-09-24T17:44:40+02:00

3.7.1 Diffusion de vapeur dans l'air Lorsque des pressions partielles de vapeur d'eau différentes se manifestent entre des zones d'air, la loi de Fick fait que les molécules d'eau subissent une migration en direction des plus faibles concentrations. Fig. 3.15: Diffusion de vapeur dans un gradient de pression Dans ce phénomène le gradient de pression de vapeur [...]

8.5 Comportement au feu d’une sélection de parties de construction et de systèmes porteurs

2018-09-24T19:49:46+02:00

8.5.1 Constructions en acier Un échauffement de l'acier provoque d'une part une diminution de la limite élastique, et d'autre part, une réduction du module d'élasticité. La diminution de la capacité portante qui en découle ainsi que les déformations qui se forment influencent le comportement du système porteur des constructions en acier de manière déterminante. Comme [...]

préface

2018-09-24T17:04:50+02:00

La physique du bâtiment en faveur de constructions confortables, adaptées à l'environnement et économes en ressources «La couverture des besoins en énergie de l'humanité pose de sérieux problèmes économiques, sociaux et écologiques. Leurs résolutions exigent de judicieuses alternatives technologiques et économiques réalisables.» (Co Starr: «Energy and power», Scientific American, 1971) L'humanité se trouve désormais à [...]

2.1 Transfert de chaleur unidimensionnel et stationnaire

2018-09-24T17:26:22+02:00

2.1.1 Les modes de transfert de chaleur et leurs propriétés caractéristiques L'échange de chaleur entre un système et son environnement peut se faire de différentes manières: conduction thermique, rayonnement thermique et convection. Conduction thermique La conduction, qui se manifeste principalement dans les corps solides et les fluides au repos, transporte de la chaleur par vibrations [...]

2.2 Stockage de chaleur

2018-09-24T17:28:34+02:00

Les éléments d'enveloppe extérieurs sont soumis à de continuelles fluctuations de température et de flux thermique dues à l'influence du rayonnement et à l'évolution journalière de la température extérieure. Pour appréhender correctement les fluctuations temporelles de la température dans un élément, l'effet d'accumulation thermique doit être pris en compte. Chaque matériau a la capacité d'absorber [...]

2.4 Références: Chaleur

2018-08-06T14:51:44+02:00

[2.1] Ch. Zürcher et al.: The influence of thermal and solar radiation on the energy consumption of buildings, Infrared Physics 22, 277 (1982) [2.2] Th. Frank: Natürliche Randbedingungen für instationäre Wärmeströme, insbesondere die des Strahlungsaustausches mit der Umgebung, Technische Akademie Esslingen, Lehrgang 11443 (1989) [2.3] Composants et parois de bâtiments – Résistance thermique et coefficient [...]

3.1 Les formes d’apparition de l’eau et leurs effets sur le bâtiment

2018-09-24T17:32:59+02:00

3.1.1 L'eau comme élément Bien que la molécule d'eau soit électriquement neutre dans son ensemble, la répartition interne assymétrique de ses charges (effet de dipôle) détermine d'une part les propriétés des différents états et, d'autre part, spécialement à l'état liquide et gazeux, les interactions entre eau et matériaux de construction. Fig. 3.1: Structures de l'eau (modèles à [...]

3.4 Condensation superficielle et formation de moisissure

2018-09-24T17:35:41+02:00

De l'eau de condensation peut être produite sur les surfaces intérieures dès que leur température θsi chute en dessous de la température du point de rosée de l'air du local. (3.6) De façon similaire au transfert de chaleur, la quantité d'eau condensée gc sur la surface se calcule par [3.2, 3.3]: (3.7) A cause des [...]

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