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Mur creux

Un mur creux ou double mur est un mur composĂ© de deux couches sĂ©parĂ©es par un vide que l'on appelle aussi « coulisse Â». Le mur creux apparu dans les pays septentrionaux Ă  partir des annĂ©es 1930 est une rĂ©ponse aux problĂšmes d'Ă©tanchĂ©itĂ©.

Un mur creux.

Histoire

Les premiers murs creux en briques ont été réalisés au XIXe siÚcle par économie de matériaux. Il s'agissait de donner à un mur l'épaisseur voulue avec moins de briques[1]. Le parement et la brique intérieure sont liaisonnés par des briques en boutisse (traversant l'épaisseur du mur).

La technique permettant de garantir l'Ă©tanchĂ©itĂ© du mur au moyen d'une coulisse ventilĂ©e a Ă©tĂ© adoptĂ©e en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Écosse, aux Pays-Bas, dans les rĂ©gions autour de la mer Baltique, ainsi que dans le Nord de la France Ă  partir des annĂ©es 1930[2].

Principe

Double mur appelé aussi mur manteau

La couche extérieure qui fait office de parement, absorbe plus ou moins la pluie ruisselant sur la façade, selon la capillarité du matériau utilisé (Les matériaux non-capillaires conduisent brutalement l'eau par les fissures, sans absorption, dans la coulisse), mais ne la transmet pas à la couche intérieure généralement porteuse. Les déplacements d'air par convection à l'intérieur de la coulisse ventilée contribuent au séchage du parement.

Les deux couches sont Ă©ventuellement rendues solidaires par des crochets munis ou non d'un casse-goutte (pour Ă©carter les eaux de ruissellement).

Le mur creux succĂšde au mur plein, oĂč la rĂ©gulation de l'humiditĂ© est le cas Ă©chĂ©ant rĂ©solue par l'Ă©paisseur du mur, qui est considĂ©rable. Entre deux pĂ©riodes de pluie intense, le mur plein Ă©vacue l'humiditĂ©, d'abord par capillaritĂ©, ensuite par Ă©vaporation, et son Ă©paisseur importante garantit que jamais l'humiditĂ© n'atteint sa face intĂ©rieure.

Le mur creux permet notamment de réaliser des murs de moindre épaisseur, avec des caractéristiques hygrométriques identiques à celles d'un mur plein épais.

L'action de la pluie battante sur les bĂątiments (les pluies battantes forment un cas particulier d’exposition Ă  la pluie, conjuguĂ© Ă  une exposition au vent) se rĂ©partit en plusieurs groupes de sollicitations dont le plus extrĂȘme conduit Ă©ventuellement Ă  l'interposition d'une coulisse ventilĂ©e dans l'Ă©paisseur du mur, comme pour les murs creux[3].

Des membranes d'étanchéité permettent de rejeter vers l'extérieur les eaux qui se seraient introduites dans la coulisse. Des barbacanes sont ménagées en pied de mur pour évacuer cette eau et réaliser éventuellement la ventilation de la coulisse.

À partir de 1970, l'isolation

À partir du premier choc pĂ©trolier en 1973, un isolant se place progressivement dans cette coulisse et rĂ©alise l'isolation thermique de l'enveloppe du bĂątiment. Il y a lieu de distinguer alors:

  • Mur creux non isolĂ©
  • Mur creux isolĂ© Ă  remplissage partiel de la coulisse.
  • Mur creux isolĂ© Ă  remplissage intĂ©gral de la coulisse: Dans ce cas l'isolant doit ĂȘtre totalement hydrofuge.

L'isolant a des Ă©paisseurs variable de 60 mm, Ă  200 mm pour atteindre dans ce dernier cas les critĂšres maison passive.

La différence de température entre le mur intérieur et le mur extérieur et les dilatations séparées qui résultent de l'isolation thermique conduisent éventuellement à des tensions dans le mur et la fissuration des matériaux.

Pour les murs creux construits avant les années 1970 et qui ne présentaient pas d'isolation, différentes solutions sont proposées pour remplir la coulisse, notamment la projection ou l'insufflation d'isolant synthétique ou de fibres isolantes pulvérulentes.

Bilan thermique d'un mur creux

Exemple de calcul de U pour un mur creux
Composition de la paroi Épaisseur
(en mĂštres)
Conductivité thermique
(en watts par mĂštre-kelvin)
RĂ©sistance thermique
(en mÚtres carrés-kelvins par watt)
RĂ©sistance thermique d'Ă©change superficielle interne 0,13
Enduit de plĂątre 0,015 0,04 0,375
Bloc de béton ordinaire plein 0,14 1,3 0,11
Isolant thermique (polyurĂ©thane – revĂȘtu (PUR/PIR)) 0,06 0,035 1,71
Brique de terre cuite 0,09 1 0,09
RĂ©sistance thermique d'Ă©change superficielle externe 0,04
RĂ©sistance thermique totale
(en mÚtres carrés-kelvins par watt)
2,455
Coefficient de transmission thermique surfacique
(en watts par mÚtre carré-kelvin)
0,407
Densité de flux thermique pour une différence de température de 20 °C
(en watts par mÚtre carré)
8,14

Les valeurs et sont susceptibles de varier selon les régions
Les valeurs lambda sont données à titre indicatif et peuvent varier suivant la masse volumique et la qualité des matériaux

Le flux de chaleur (en watts) passant dans un mĂštre carrĂ© de paroi : = 0,407 × 1= 8,14 W

Le mĂȘme mur sans isolant a un coefficient de transmission thermique de 1,34 watt par mĂštre carrĂ©-kelvin et la densitĂ© de flux thermique le traversant est de 26,8 W/m2. Le mur est donc trois Ă  quatre fois moins isolant et les dĂ©perditions thermiques sont de 18,66 W/m2 plus Ă©levĂ©es que le mur isolĂ© envisagĂ© ici.

Dans le calcul de la résistance thermique d'une paroi constituée par un mur creux, lorsque la couche d'air est fortement ventilée, seule la partie située du cÎté chaud de la couche d'air est envisagée, et on considÚre que cette partie sépare deux ambiances intérieures dont celle située cÎté froid est à la température extérieure[4].

Notes et références

  1. Daniel Ramée. L'architecture et la construction pratiques. Firmin Didot, frÚres, fils et Cie, 1871. Consulter en ligne
  2. André Bergeron, CollÚge du Vieux Montréal. Rénovation Des Bùtiments: Ouvrage réalisé sous la responsabilité du Cegep du Vieux Montréal. Presses Université Laval, 2000. Consulter en ligne
  3. Friedbert Kind-Barkauskas. Construire en béton: Conception des bùtiments en béton armé. PPUR presses polytechniques Consulter en ligne
  4. La résistance thermique totale d'une paroi (RT) sur le site energieplus-lesite.be de Architecture et Climat de l'Université catholique de Louvain

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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