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RT2012 / Projet / Organisation générale / Groupe

Rtgroupe - rtgroupe1.png


Le groupe Alcyonezonert - zonert3.png est défini dans alcyone par son nom , ses caractéristiques de ventilation, ses caractéristiques de chauffage/refroidissement et d'inertie.

Des caractéristiques géométriques complémentaires , déterminées automatiquement à partir de votre saisie alcyone,sont implémentées dans Pleiades.


L’utilisateur a la possibilité de rentrer un ou plusieurs groupes. Toutefois, le modèle aéraulique implique l’existence d’un groupe d’échange aéraulique, appelé Hall (méthode § 7.6.3.1), par lequel transitent tous les échanges aérauliques entre les groupes composant la zone. Ainsi, l’utilisateur a la possibilité de rentrer au maximum un groupe de circulation qui joue alors le rôle du groupe Hall. S’il n’en rentre pas, un groupe Hall fictif est généré par le moteur CSTB pour le besoin du calcul.


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1 Les caractéristiques de ventilation

Voir manuel Alcyone

2 Le chauffage et refroidissement

Voir manuel Alcyone

3 L'inertie

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Les inerties quotidiennes et séquentielles du groupe sont déterminées par les règles Th-I.


Le calcul automatique des paramètres Cm, Am et Cms selon la norme NF EN ISO 13786 est disponible directement dans Pleiades à partir de votre saisie. L’inertie de chaque groupe est l’inertie du niveau (ou étage) le plus défavorisé d’un point de vue inertie quotidienne. L'ensemble des parois décrites dans le projet sont prises en compte dans ce calcul (et pas uniquement les parois déperditives présentées dans l'arborescence RT).

La norme NF EN ISO 13786 propose 2 méthodes de détermination de l'inertie des parois, une méthode simplifiée suivant son annexe A ainsi qu'une méthode détaillée par résolution matricielle de nombres complexes. La norme de calcul s'applique aux composants constitués de couches planes homogènes.


La note de calcul de l'inertie quotidienne et séquentielle est disponible via le bouton "Export Excel".


Concernant la méthode simplifiée de l'annexe A de la norme: Ces épaisseurs efficaces sont des valeurs très approximatives. La valeur conventionnelle de la diffusivité thermique est proche de celle du béton, du plâtre et du mortier. La diffusivité thermique des matériaux de construction courants (à l'exclusion des métaux et des matériaux isolants) va de 0,12×10-6 m²/s (sapin) à 1×10-6 m²/s (pierre calcaire). L'épaisseur efficace réelle peut donc aller de 40 % à 120 % de la valeur conventionnelle. Cette méthode simplifiée peut surestimer la capacité thermique de certains matériaux tels que le bois ou le béton cellulaire et peut donner des résultats quelque peu différents de ceux donnés par la méthode de calcul par résolution matricielle.


Selon le § 8 de l'annexe 6 des règles Th - I, pour le calcul de l’inertie séquentielle, le calcul est réalisé suivant le calcul présenté dans l’annexe A de la norme.

En effet, compte tenu du problème concernant les « faibles épaisseurs », les valeurs obtenues par l’approche matricielle seraient erronées. De plus, étant donné que la période d’étude est de 12 jours, l’épaisseur où l’on rencontre des problèmes a une valeur très importante. Pour du béton plein, un résultat équivalent entre les deux méthodes est obtenu seulement pour des épaisseurs supérieures à 50 cm.


Selon le § 7 de l'annexe 6 des règles Th - I, pour le calcul de l’inertie journalière, le calcul est réalisé suivant le calcul présenté dans l’annexe A de la norme ou par la résolution matricielle.

Lorsqu’on étudie des composants de « faible épaisseur » (inférieure à 7 ou 8 cm pour une période journalière), d’importantes différences ont été constatées entre les résultats de l’approche matricielle et ceux de l’annexe A. Cette différence est due à une divergence sur le calcul détaillé pour les faibles épaisseurs. En effet, dans certains cas, les valeurs fournies par l’approche matricielle sont impossibles. Par exemple, pour 1 mm de béton sur une période d’un jour, on obtient dans le premier cas 50 fois plus que la capacité thermique du matériau avec l’annexe A. Par conséquent, pour certaines épaisseurs qui sont fonction de la période d’étude, (plus celle-ci est importante, plus l’épaisseur sera grande), les résultats donnés par l’annexe A doivent être adoptés pour les faibles épaisseurs.


Par défaut, lorsque vous choisissez un calcul automatique de l'inertie quotidienne, le calcul est réalisé par la méthode simplifiée. Vous pouvez cependant définir un calcul matriciel fin pour une composition choisie en cliquant sur celle-ci dans la liste (elle est alors notée en marron).

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Si, lors des calculs, le message "La surface est négative ou égale à zéro et ne peut servir de référence pour le calcul de l’inertie" s'affiche, cela signifie que, pour le calcul automatique de l'inertie de certains groupes, certains étages ayant des surfaces nulles (plancher supprimé ou des pièces exclues du calcul RT), alors cet étage ne pourra pas servir de référence. En effet, la norme NF EN ISO 13786 utilise un des niveaux de référence pour calculer l'inertie par m². Ce message est donc informatif et ne bloque pas les calculs.


4 Les paramètres géométriques

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4.1 La SHAB et la SURT

La SHAB et la SURT servent à définir les scénarios conventionnels utilisés par le calcul réglementaire. La SURT permet également de calculer la SHONRT réglementaire pour les usages autres que d'habitation.


Suivant l'arrêté du 26 octobre 2010, la SHAB est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage d’habitation.

La surface habitable d’un logement est définie par l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation. La surface habitable d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est la somme des surfaces habitables des logements le constituant.


Suivant l'arrêté du 26 octobre 2010, la SURT est définie pour tout bâtiment ou partie de bâtiment à usage autre que d’habitation.

La surface utile d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment au sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :

  • surfaces occupées par les murs, y compris l’isolation ;
  • cloisons fixes prévues aux plans ;
  • poteaux ;
  • marches et cages d’escaliers ;
  • ébrasements de portes et de fenêtres ;
  • parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ;
  • parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
  • locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.


Depuis votre saisie Alcyone, Pleiades propose des valeurs de SHONRT pour les usages d'habitation et de SURT pour les usages autres. Les valeurs proposées correspondent à la somme des surfaces utiles pièces qui le compose.

Si vous modifiez votre zonage dans Pleiades, vous devez relancer le calcul à partir du bouton "récupérer à partir de la SHAB" de calcul automatique.


La surface utile des pièces calculée depuis Alcyone est la surface de plancher construite des locaux, après déduction des :

  • surfaces occupées par les murs, y compris l’isolation ;
  • cloisons fixes dessinés.


Vous pouvez corriger manuellement la SHAB/SURT ou les surfaces utiles des pièces pour déduire les:

  • poteaux ;
  • marches et cages d’escaliers ;
  • ébrasements de portes et de fenêtres ;
  • parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ;
  • parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
  • locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.

Il est également possible pour chaque pièce de redéfinir sa surface utile ou d'exclure sa surface du calcul automatique de la SHAB/SURT.


4.2 Le volume

Depuis votre saisie Alcyone, Pleiades propose une valeur de volume du groupe. La valeur proposée correspondent à la somme des volumes des pièces qui le compose.

Si vous modifiez votre zonage dans Pleiades, vous devez relancer le calcul à partir du bouton "récupérer à partir du volume des pièces" de calcul automatique.


Le volume des pièces calculé depuis Alcyone prend en compte les surfaces utiles des pièces, les hauteurs sous plafond et les éventuelles pentes de toit de votre saisie. Vous pouvez éventuellement corriger manuellement le volume du groupe ou des pièces dans Pleiades.


4.3 Le Delta hauteur baies

Cela correspond au §7.15.3.3 de la méthode Th-BCE.


Le Delta Hauteur baies (noté Httf dans la méthode) est à la hauteur pour le tirage thermique, définie à l’échelle du groupe et correspond à différence d’altitude entre le point le plus bas de l’ouverture la plus basse et le plus haut de l’ouverture la plus haute pouvant communiquer sans obstacles dans un groupe.


La valeur est employée pour quantifier le tirage thermique intervenant dans la surventilation par ouverture des baies. La surventilation par ouverture des baies est un moyen de rafraîchir de manière passive un bâtiment, lorsque les paramètres de températures le permettent. Elle obéit à une modélisation temporelle du ratio d’ouverture des baies en fonction de tout un ensemble de facteurs, qui sont traités dans la fiche « gestion/régulation de l’ouverture des baies ».

  • Pour les maisons individuelles, l’utilisateur saisit la différence d’altitude entre la partie inférieure de l’ouvrant le plus bas et la partie supérieure de l’ouvrant le plus haut du groupe.
  • Pour les groupes dont la différence d’altitude entre la partie inférieure de l’ouvrant le plus bas et la partie supérieure de l’ouvrant le plus haut est supérieure à 4 m, on saisit également cette valeur (limitée à 15 m).
  • Dans les autres cas, la valeur est conventionnelle, égale à 1,5 m.


Depuis votre saisie Alcyone, Pleiades propose des valeurs de httf. Les valeurs proposées correspondent directement à votre saisie. Son calcul depuis Alcyone est effectué sur les hypothèses suivantes:

  • Pour un usage d'habitation individuel (usage 1), le Httf correspond directement à la différence de hauteur entre les deux baies ouvrables la plus haute et la plus basse du groupe.
  • Pour les autre usages, on fait l'hypothèse que les portes intérieures constituent des obstacles. Httf du groupe correspond donc à la la plus grande différence de hauteur entre les deux baies ouvrables d'une même pièce. Si des pièces sont fusionnées à l'export, le httf prendra en compte cette fusion.


Si vous modifiez votre zonage, vous devez corriger ce paramètre manuellement. Si vous saisissez des valeurs supérieures à 15 mètres, votre saisie sera automatiquement corrigée par le logiciel.