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TARRADE Olivier - POLAK Brice ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES.

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1 TARRADE Olivier - POLAK Brice ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES

2 TARRADE Olivier - POLAK Brice PLAN I - Généralités II - Classement F.I.T. III - Constitution courante d’une toiture terrasse IV - Étanchéité particulière V - Étude des relevés d’étanchéité VI – Définition des points singuliers VII – Étude du projet Paul Muller

3 TARRADE Olivier - POLAK Brice Objectifs de l’étanchéité : - Assurer la pérennité de l’ouvrage - Protéger complètement le contenu I – GENERALITES

4 TARRADE Olivier - POLAK Brice I – GENERALITES Les structures étanchées Béton 60 % Acier 40 %

5 TARRADE Olivier - POLAK Brice I - GENERALITES Les matériaux d’étanchéité utilisés : Membrane bitumineuse 75 % Asphalte 10 % Membrane synthétique 12 % Système liquide 2 %

6 TARRADE Olivier - POLAK Brice II Classement F.I.T. Le climat L’accessibilité La pente Le support Classement F.I.T.

7 TARRADE Olivier - POLAK Brice F = FATIGUE Elément porteur fixe Elément porteur mobile effectuant des va et vient Complexe d’étanchéité Essai de fatigue

8 TARRADE Olivier - POLAK Brice I = INDENTATION kg Dynamique Complexe d’étanchéité Essai de poinçonnement On mesure la taille de l’empreinte dans le matériau après l’application de la charge

9 TARRADE Olivier - POLAK Brice T=TEMPERATURE Chauffage Complexe d’étanchéité Essai de fluage On mesure la déformation du matériau sous l’effet de la chaleur

10 TARRADE Olivier - POLAK Brice EXEMPLE DE TABLEAU

11 TARRADE Olivier - POLAK Brice III – Constitution courante Etanchéité

12 TARRADE Olivier - POLAK Brice FORME DE PENTE STRUCTURE PORTEUSE III – Constitution courante PROTECTION ISOLANT THERMIQUE PARE VAPEUR ETANCHEITE Rendre le bâtiment imperméable à l’eau Support de l’étanchéité Favorise l’écoulement de l’eau ; rôle esthétique Bloque la migration de la vapeur d’eau dans l’isolant Evite les déperditions et protège la structure des chocs thermiques

13 TARRADE Olivier - POLAK Brice Pose en indépendance III – Constitution courante

14 TARRADE Olivier - POLAK Brice Pose en semi-indépendance III – Constitution courante

15 TARRADE Olivier - POLAK Brice Pose en adhérence III – Constitution courante Le complexe d’étanchéité est entièrement collé au support.

16 TARRADE Olivier - POLAK Brice Disposition des lés Lits parallèles Lits croisés III – Constitution courante

17 TARRADE Olivier - POLAK Brice FORME DE PENTE STRUCTURE PORTEUSE III – Constitution courante PROTECTION ISOLANT THERMIQUE PARE VAPEUR ETANCHEITE Rendre le bâtiment imperméable à l’eau Support de l’étanchéité Favorise l’écoulement de l’eau ; rôle esthétique Bloque la migration de la vapeur d’eau dans l’isolant Evite les déperditions et protège la structure des chocs thermiques Protège l’étanchéité des agressions extérieures et leste le complexe

18 TARRADE Olivier - POLAK Brice IV - TOITURE TERRASSE INVERSEE On place l’isolant thermique au dessus de l’étanchéité.

19 TARRADE Olivier - POLAK Brice Facultatif V - Etude des relevés d’étanchéité 0,06 m mini

20 TARRADE Olivier - POLAK Brice RetraitBandeau de saillantBande de solin métallique ee d d hh h<= 0,04m V - Etude des relevés d’étanchéité

21 TARRADE Olivier - POLAK Brice H Cas d’un revêtement auto protégé V - Etude des relevés d’étanchéité Type de toiturePente (%) Valeur minimale de H (mm) InaccessibleNulle150 de 1 à 5100 > TechniqueNulle150 1 à 5100 Accessible avec protection de l’étanchéité par dalles sur plots 0 à 5100

22 TARRADE Olivier - POLAK Brice VI - Définition des points singulier Sortie de canalisations isolées Accès toiture, désenfumage Trop-plein Relevé Evacuation d’eau pluviale Sortie de canalisations dans une souche Sortie de cheminée

23 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller PROTECTION ETANCHEITE ISOLANT THERMIQUE PARE VAPEUR STRUCTURE PORTEUSE FORME DE PENTE A - Toiture terrasse inaccessible A1-Etanchéité en zone courante Béton armé aucune 36S à définir Sopraleme flam 180 Sopraleme flam 25R C

24 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A2-Disposition constructive des acrotères 1 Vue suivant F 2 Coupe 3 Mastic 4 Fond de joint 8 à 12 m

25 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A3-Relevé d’étanchéité Voir fond de plan

26 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A4-Sorties canalisations et évacuation eaux pluviales 1. Plomb 2. Espace entre tuyau et manchon garni de plastique 3. Niveau supérieur de protection 4. Support 5. Etanchéité 6. Tuyau métallique

27 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A4-Sorties canalisations et évacuation eaux pluviales 1 Dé en béton 2 Relevé d’étanchéité 3 Surface de protection 7 Tuyau métallique

28 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A4-Sorties canalisations et évacuation eaux pluviales 2 Mastic 3 Collier de serrage 4 Collerette 5 Fourreau métallique 6 Surface de protection 1 Dé en béton 8 Elément porteur 7 Tuyau non métallique

29 TARRADE Olivier - POLAK Brice 5 Crapaudine 4 Revêtement d’étanchéité autoprotégé A - Toiture terrasse inaccessible A4-Evacuation eau pluviale VII - Etude du projet Paul Muller

30 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller

31 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A4-Trop-plein 1 Trop plein ( Pente minimum de 30% )

32 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller B - Toiture terrasse accessible B1-Protection étanchéité

33 TARRADE Olivier - POLAK Brice VII - Etude du projet Paul Muller B - Toiture terrasse accessible B2-Protection relevé


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