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ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
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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 TARRADE Olivier - POLAK Brice
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I – GENERALITES Objectifs de l’étanchéité : - Assurer la pérennité de l’ouvrage - Protéger complètement le contenu TARRADE Olivier - POLAK Brice
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I – GENERALITES Les structures étanchées Acier 40 % Béton 60 % TARRADE Olivier - POLAK Brice
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I - GENERALITES Les matériaux d’étanchéité utilisés : Système liquide 2 % Membrane synthétique 12 % Asphalte 10 % Membrane bitumineuse 75 % TARRADE Olivier - POLAK Brice
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II Classement F.I.T. Le climat L’accessibilité La pente Le support Classement F.I.T. TARRADE Olivier - POLAK Brice
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F = FATIGUE Essai de fatigue Elément porteur fixe mobile effectuant des va et vient Complexe d’étanchéité TARRADE Olivier - POLAK Brice
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Essai de poinçonnement
I = INDENTATION Essai de poinçonnement On mesure la taille de l’empreinte dans le matériau après l’application de la charge kg Dynamique Complexe d’étanchéité TARRADE Olivier - POLAK Brice
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T=TEMPERATURE Chauffage Essai de fluage Complexe d’étanchéité
On mesure la déformation du matériau sous l’effet de la chaleur TARRADE Olivier - POLAK Brice
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EXEMPLE DE TABLEAU TARRADE Olivier - POLAK Brice
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III – Constitution courante
Etanchéité TARRADE Olivier - POLAK Brice
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III – Constitution courante
Rendre le bâtiment imperméable à l’eau PROTECTION Evite les déperditions et protège la structure des chocs thermiques ETANCHEITE ISOLANT THERMIQUE Bloque la migration de la vapeur d’eau dans l’isolant PARE VAPEUR FORME DE PENTE Favorise l’écoulement de l’eau ; rôle esthétique STRUCTURE PORTEUSE Support de l’étanchéité TARRADE Olivier - POLAK Brice
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III – Constitution courante Pose en indépendance TARRADE Olivier - POLAK Brice
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III – Constitution courante Pose en semi-indépendance TARRADE Olivier - POLAK Brice
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III – Constitution courante
Pose en adhérence Le complexe d’étanchéité est entièrement collé au support. TARRADE Olivier - POLAK Brice
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III – Constitution courante Disposition des lés Lits croisés Lits parallèles TARRADE Olivier - POLAK Brice
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III – Constitution courante
Protège l’étanchéité des agressions extérieures et leste le complexe Rendre le bâtiment imperméable à l’eau PROTECTION Evite les déperditions et protège la structure des chocs thermiques ETANCHEITE ISOLANT THERMIQUE Bloque la migration de la vapeur d’eau dans l’isolant PARE VAPEUR FORME DE PENTE Favorise l’écoulement de l’eau ; rôle esthétique STRUCTURE PORTEUSE Support de l’étanchéité TARRADE Olivier - POLAK Brice
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IV - TOITURE TERRASSE INVERSEE
On place l’isolant thermique au dessus de l’étanchéité. TARRADE Olivier - POLAK Brice
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V - Etude des relevés d’étanchéité
Facultatif 0,06 m mini TARRADE Olivier - POLAK Brice
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V - Etude des relevés d’étanchéité
Retrait Bandeau de saillant Bande de solin métallique d h d h<= 0,04m h e e TARRADE Olivier - POLAK Brice
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V - Etude des relevés d’étanchéité H Cas d’un revêtement auto protégé Type de toiture Pente (%) Valeur minimale de H (mm) Inaccessible Nulle 150 de 1 à 5 100 > 5 Technique 1 à 5 Accessible avec protection de l’étanchéité par dalles sur plots 0 à 5 TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VI - Définition des points singulier Sortie de canalisations isolées Trop-plein Relevé Accès toiture, désenfumage Evacuation d’eau pluviale Sortie de cheminée Sortie de canalisations dans une souche TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A1-Etanchéité en zone courante CONSTRUCTION PROTECTION Sopraleme flam 25R C Sopraleme flam 180 ETANCHEITE ISOLANT THERMIQUE à définir PARE VAPEUR 36S FORME DE PENTE aucune STRUCTURE PORTEUSE Béton armé TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A2-Disposition constructive des acrotères 8 à 12 m 1 Vue suivant F 2 Coupe 3 Mastic 4 Fond de joint TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A3-Relevé d’étanchéité Voir fond de plan TARRADE Olivier - POLAK Brice
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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 TARRADE Olivier - POLAK Brice
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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 TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A4-Sorties canalisations et évacuation eaux pluviales 1 Dé en béton 8 Elément porteur 2 Mastic 3 Collier de serrage 4 Collerette 5 Fourreau métallique 6 Surface de protection 7 Tuyau non métallique TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A4-Evacuation eau pluviale 4 Revêtement d’étanchéité autoprotégé 5 Crapaudine TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller A - Toiture terrasse inaccessible A4-Trop-plein 1 Trop plein ( Pente minimum de 30% ) TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller B - Toiture terrasse accessible B1-Protection étanchéité TARRADE Olivier - POLAK Brice
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VII - Etude du projet Paul Muller B - Toiture terrasse accessible B2-Protection relevé TARRADE Olivier - POLAK Brice
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