Béton apparent

Le détail architectural respecté avec ne pas oublier FOAMGLAS® ici

8 Blue Hour Suedwest
Dirk Vogt | Jürg Dornbierer

Si la volonté architecturale est de construire une structure de mur en béton apparent, vous installerez l'isolation du côté intérieur. Avec l'isolation thermique Foamglas, les désordres hygrothermiques côté intérieur sont efficacement empêchés. Toute forme de condensation ou d'accumulation d'eau dans la section du mur est exclue.

Le système d'isolation intérieure écologique

sans SI, sans MAIS!

Pour les bâtiments culturels, commerciaux et résidentiels de qualité, le béton apparent s'est à nouveau imposé ces dernières années. L'image négative du béton d’antan a complètement changé. Aujourd'hui, les propriétaires et les architectes choisissent sciemment des bâtiments dans lesquels le béton est utilisé comme concept en raison de ses performances, que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur. 

Par conviction, le matériau est mis en avant dans de nombreux projets innovants pour ses qualités structurelles et esthétiques de l’enveloppe du bâtiment.
Aussi fantastiques que soient les possibilités de conception et la capacité structurelle du béton armé, il est important de savoir que le pouvoir isolant du béton est faible.

Si vous voulez ériger de façon monolithique la structure porteuse en béton apparent, il n'y a pas d’autre moyen que l'isolation thermique par l’intérieur.

Effets sur le matériau d'isolation

des façades en béton apparent

Le principal avantage de FOAMGLAS® est que dans un environnement humide (infiltrations par les microfissures ou les joints des façades) ou avec une forte pression de vapeur d’eau, le matériau d'isolation n'absorbe pas l'humidité et ne perd donc jamais sa faculté d’isolation thermique. Le béton est fondamentalement plus étanche à la vapeur que la plupart des matériaux isolants.

FOAMGLAS® combine un pare-vapeur et une isolation thermique, de sorte que le pare-vapeur est toujours dans la bonne position, même en cas de processus de diffusion inverse (de l'extérieur vers l'intérieur). Contrairement à d'autres matériaux d'isolation, FOAMGLAS® ne présente aucun danger de condensation dans la zone critique entre le béton et la couche d'isolation intérieure.

Effet de l'isolation intérieure sur la physique

du bâtiment

Avant d’entamer le bilan thermique pour les autorisations et la procédure de planification de l’isolation intérieure, il est nécessaire d’en traiter l'effet sur la physique du bâtiment. Si l'on considère un mur monolithique ou un mur de maçonnerie enduit des deux côtés, le fait de placer l’isolation thermique côté intérieur modifie le comportement physique du mur.

En été, le mur avec isolation intérieure peut se réchauffer plus fortement. En effet, le mur chauffé par le rayonnement solaire peut, dans une large mesure, disperser la chaleur que vers l'extérieur et non plus vers l'intérieur. En outre, la construction massive des murs extérieurs, en raison de l'isolation thermique placée côté intérieure, n'est plus disponible dans sa capacité de stockage de chaleur pour absorber les pics de température en été.

En hiver c’est l’inverse. En effet, le mur massif n’accumule plus les calories de l’environnement intérieur si une isolation thermique est installée du côté intérieur. En revanche, ce système d’isolation intérieur permet un chauffage économique et rapide dans le cas le locaux occupés ponctuellement.

Comportement en matière d'humidité

En plus des exigences liées à la température, les murs peuvent également présenter un comportement différent vis-à-vis de l'humidité. Cela dépend, entre autres, du type et de la qualité de la protection contre les intempéries de la façade. Lors d’épisodes pluvieux, selon le type de façade, il faut s'attendre à une humidification des zones plus proches de la façade. 

Avec une isolation thermique côté intérieur, la maçonnerie ne peut généralement sécher que par l'extérieur. L’assèchement par l’intérieur dépendra des caractéristiques de l’isolation thermique et des diverses couches d’étanchéité. Maintenant, on peut bien sûr aussi considérer qu'avec une façade en parfait état, la quantité d'eau qui s'assèche vers l'extérieur est généralement beaucoup plus importante que celle qui s'assèche vers l'intérieur.

Cela est dû au fait que le passage vers la surface extérieure est généralement plus aisé que vers la surface intérieure et aussi plus influencée par les conditions climatiques (vent et rayonnement solaire) favorisant l'assèchement. Il s'avère que la protection contre les intempéries ou l'état de la façade qui doit être isolée thermiquement du côté intérieur, est donc d'une plus grande importance. Dans ce cas, les exigences normatives doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la protection existante contre les intempéries et lors de la conception d'un futur système de protection contre les intempéries.

Éviter les ponts thermiques

En plus de ces considérations de base, du point de vue du physicien, les perturbations liées aux ponts thermiques doivent être soigneusement pris en compte spécialement pour les applications intérieures. En effet, il existe un risque de dégât sous forme de formation de moisissures ou de condensation partout où l'isolation intérieure s’interrompt.

Cela s'explique par la migration des flux de chaleur, qui peuvent conduire à des baisses de température là où l'isolation thermique intérieure est plus faible. Tous les ponts thermiques tels que les raccords aux fenêtres, aux plafonds aux murs de refend, etc… deviennent alors potentiellement source de désordres hygrothermiques. 

En raison de sa résistance à la compression et de son absence de déformation, FOAMGLAS® peut être installé directement et de manière permanente sous les éléments porteurs. Ainsi, la pose et la fixation des cloisons intérieures sur la couche d'isolation thermique continue et étanche à la vapeur FOAMGLAS® peuvent être facilement réalisées. Le risque de ponts thermiques avec formation de moisissures est supprimé.

FOAMGLAS® grâce à ses avantages permet une installation aisée et particulièrement modulable et peut également garantir une isolation thermique durable et continue dans la réalisation de détails compliqués, comme par exemple en cas de supports fragmentés.

Pourquoi la physique du bâtiment conduit

elle à la réflexion ?

Une citation de M. Heinz Bangerter Dipl. ingénieur REG A /SIA

En ce qui concerne le comportement physique du mur par diffusion et avec le risque de pénétration de l'humidité (effet cumulatif) et en raison des contraintes climatiques de la pièce, vous êtes du bon côté sans discussion lorsque vous utilisez une isolation intérieure pare-vapeur en verre moussé

(L'article détaillé "Isolation intérieure étanche à la vapeur, nécessaire ou dangereuse" en téléchargement, voir ci-dessous)

En dehors de la recherche de réduction des ponts thermique, avec l’utilisation d’un système étanche tel que l’isolation thermique en verre cellulaire, il n’est pas nécessaire de calculer les risques liés à la physique ni de prouver ces calculs.

Avec d’autres systèmes, en comparaison, le système doit être complété par un pare-vapeur toujours difficile à mettre en place, à rendre et à conserver parfaitement étanche. Pas gratuit, il reste, en outre, un inconvénient constructif considérable.

Il est souvent avancé que les effets de condensation peuvent être compensés par un assèchement selon les phases de l’année, néanmoins ces résultats sont souvent défavorables. Avec des méthodes de calcul modernes (simulation) et des matériaux d'isolation régulés automatiquement, une isolation intérieure ouverte à la diffusion peut être proposée, ce qui est également possible sans barrière de vapeur supplémentaire. Il convient de vérifier si le principe des systèmes d'isolation intérieure diffusant fonctionne correctement dans la pratique. Ce à quoi on doit prêter attention dans le contrôle de l'humidité, c'est qu'il y a une perte de conductivité thermique lorsque les condensats accumulés dans le matériau de construction ouvert à la diffusion provoquent la saturation. 

Selon le principe du pullover mouillé qui ne protège pas, un matériau isolant humide n’isole pas. 

Conclusion

FOAMGLAS® empêche la formation de condensats à l’intérieur de la construction du mur ni par la migration des infiltrations de façade ni par les contraintes climatiques du local chauffé. L’étanchéité à l’air et le par vapeur sont déjà intégrés par la structure même du matériau FOAMGLAS® qui maintient l'élément de construction exempte d'humidité de condensation. De fait, l’installation d’une étanchéité à l’air et d’un pare-vapeur ne sont pas nécessaires.

Les souhaits et les besoins des utilisateurs sont examinés individuellement. Il existe de nombreuses possibilités pour la finition intérieure. Tous les revêtements, de la finition lisse à la fintion ribée, du panneau tous les types de surface, de la finition lisse à la finition ribée supprimer le point du panneau de plâtre cartonné au doublage en bois, de l’enduit synthétique à  l’enduit minéral peuvent être réalisés sur FOAMGLAS®.

Les systèmes développés par FOAMGLAS® et éprouvés depuis des décennies sont utilisés avec succès dans tous les types de bâtiments. Qu'ils soient résidentiels (villa ou immeuble d’habitation) et administratifs, des établissements de santé avec des conditions d'air intérieur normales ou pour les bâtiments à hygrométrie élevée, tels que les cuisines industrielles, les douches, les salles de bain médicales, les blanchisseries, les piscines privées et publiques, une solution efficace et pérenne est assurée par FOAMGLAS®.

L’isolation thermique FOAMGLAS® pour les murs en béton apparent comme isolation intérieure ou en double mur.

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