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144 cases d’isolation — 100 mm de XPS valent 5,7 m de béton

Une résistance thermique et un coefficient U pour chaque croisement de 12 matériaux et 12 épaisseurs. L’isolation ne se dit ni par le seul matériau ni par la seule épaisseur : une division tranche.

La conductivité définit le matériau

La conductivité indique combien de watts traversent un mètre carré d’une couche d’un mètre par degré d’écart. Plus c’est bas, mieux c’est. Un panneau sous vide vaut 0,007 et le béton 1,6 — un facteur 230 qui se traduit directement en épaisseur.

La résistance tient en une division

Convertissez l’épaisseur en mètres et divisez par la conductivité. Pour 100 mm de XPS : 0,1 ÷ 0,028 = 3,57. Doubler l’épaisseur double la résistance, et les résistances des couches superposées s’additionnent — c’est ainsi qu’on calcule un mur entier.

Le coefficient U est l’inverse

Une résistance plus grande vaut mieux ; le coefficient U en est l’inverse, donc plus petit vaut mieux. Avant d’inverser, on ajoute les 0,13 et 0,04 que retiennent les lames d’air de part et d’autre du mur — même un mur nu les a. C’est pourquoi une épaisseur nulle ne donne pas un U infini.

Combien de mètres de béton cela ferait

C’est le chiffre qui montre le mieux ce que vaut l’isolant. Égaler 100 mm de XPS avec du béton seul demanderait 5,7 mètres. Personne ne construit un tel mur : c’est pourquoi un bâtiment en béton ne devient chaud qu’avec une fine couche d’isolant.

Ces valeurs sont un point de départ

La conductivité varie selon le produit, et un vrai mur est fait de plusieurs couches. Surtout, une fixation, un dormant de fenêtre ou une dalle de balcon deviennent des ponts thermiques qui court-circuitent tout le calcul — la mise en œuvre est plus dure que l’arithmétique.

Conductivité thermique

  • panneau sous vide0.007 W/m·K
  • mousse phénolique0.02 W/m·K
  • polyuréthane rigide0.023 W/m·K
  • polystyrène extrudé0.028 W/m·K
  • PSE graphité0.031 W/m·K
  • PSE blanc0.036 W/m·K
  • laine de verre0.037 W/m·K
  • laine de roche0.04 W/m·K
  • cellulose0.042 W/m·K
  • bois0.13 W/m·K
  • plaque de plâtre0.18 W/m·K
  • béton1.6 W/m·K

Normes atteintes

  • maison passive 0,150.15 W/m²·K
  • mur coréen (centre) 0,170.17 W/m²·K
  • norme souple 0,300.3 W/m²·K

Chercher par matériau et épaisseur

Résistance thermique

panneau sous videλ 0.007 · En béton 22.86m

mousse phénoliqueλ 0.02 · En béton 8m

polyuréthane rigideλ 0.023 · En béton 6.96m

polystyrène extrudéλ 0.028 · En béton 5.71m

PSE graphitéλ 0.031 · En béton 5.16m

PSE blancλ 0.036 · En béton 4.44m

laine de verreλ 0.037 · En béton 4.32m

laine de rocheλ 0.04 · En béton 4m

celluloseλ 0.042 · En béton 3.81m

boisλ 0.13 · En béton 1.23m

plaque de plâtreλ 0.18 · En béton 0.89m

bétonλ 1.6 · En béton 0.1m

Comment lire

  • La résistance thermique est l’épaisseur en mètres divisée par la conductivité. Plus c’est grand, mieux c’est.
  • Le coefficient U ajoute 0,17 de résistance superficielle puis inverse le total. Plus c’est petit, mieux c’est.
  • Les résistances s’additionnent entre couches : un mur entier est la somme de ses parties.
  • La conductivité varie selon le produit ; les valeurs ici sont typiques du matériau.

Questions fréquentes

Q. Comment calcule-t-on la résistance thermique ?

Divisez l’épaisseur en mètres par la conductivité. Pour 100 mm de XPS : 0,1 ÷ 0,028 = 3,57.

Q. Quelle différence entre R et U ?

Le coefficient U ajoute 0,17 de résistance superficielle au R puis inverse le total. Un R élevé est bon, un U bas aussi.

Q. Combien de béton pour égaler 100 mm d’isolant ?

Avec du XPS, 5,7 mètres. Les conductivités valent 0,028 contre 1,6 : ce facteur 57 se lit en épaisseur.

Q. Doubler l’épaisseur réchauffe-t-il deux fois plus ?

La résistance double, mais la déperdition ne diminue pas de moitié. La résistance superficielle demeure : les premiers centimètres rapportent bien plus que les derniers.

Q. Quelle norme viser ?

Pour un mur extérieur, 0,17 en Corée centrale et 0,15 en maison passive. Ces chiffres ne couvrent qu’une couche ; un mur réel est la somme de ses couches.