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contact clement.marcel@conducteo.fr 06.49.39.95.80 documents guide de démarrage manuel de l'utilisateur tutoriel dossier de validations conditions de vente liste des prix conducteö présentation du logiciel conducteö fonctionnalités du logiciel du logiciel conducteö et des extensions payantes modélisations avancées et risques de condensation activées modélisation rapide des ponts thermiques linéiques dessin du pont thermique, application des matériaux et des conditions aux limites, modification de la modélisation ... à la souris ou au clavier. import d'images et de fichiers dxf, import d'éléments dxf, création d'extrusions. base de données de matériaux, modifiable, contenant l'ensemble des matériaux issus de la rt 2012. prise en compte des cavités d'air conformément à la norme en 10077-2. logiciel conforme aux normes en 10211, en 10077-2 et en 13370 et aux rt 2005 et rt 2012 réalisation de calculs numériques conformes aux normes en 10211 & en 10077-2 et aux règles th-bât des rt 2005 et 2012. calcul des coefficients de transmission thermique et linéiques des menuiseries. encodage du pont thermique au choix de l'utilisateur : dimensions intérieures, extérieures, ... calcul des déperditions au travers des planchers bas à l'aide la norme en 13370 détermination automatique du coefficient ψ contrôle automatique du maillage et de la convergence, conforme à la norme en 10211. calcul automatique du coefficient du pont thermique en fonction de la modélisation non perturbée. détermination des ponts thermiques répartis répartition des ponts thermiques faisant intervenir plusieurs ambiances thermiques. calcul des risques de condensation superficielle et dans la masse méthode de glaser 2d : taux d'humidité, risques de condensation. export de notes de calcul création de notes de calcul pré-formatées, pdf ou docx. génération de notes de calcul word selon les modèles importés par l'utilisateur. ajout d'annotations, de flèches dans les modélisations. conducteö extension modélisation avancée extension risques de condensation base de données matériaux et conditions aux limites ✓ ✓ planchers bas selon la norme en 13370 ✓ ✓ coefficient ψ et ponts thermiques répartis ✓ ✓ export pdf et docx ✓ ✓ formes libres ✓ menuiseries selon la norme en 10077-2 ✓ cavités d'air selon la norme en 10077-2 ✓ import de fichiers dxf et d'images ✓ intégration de textes et annotations ✓ propriétés hydriques des matériaux ✓ conditions aux limites incluant l'humidité relative ✓ calcul de l'humidité relative : méthode de glaser ✓ risques de condensation superficielle ✓ risques de condensation dans la masse ✓ logiciel gratuit extension payante 600 € ht - 720 € ttc extension payante 199 € ht - 238,80 € ttc ce qu'ils en pensent ... ce qu'ils en pensent ... « pour avoir développé un logiciel de calculs de ponts thermiques pour nos besoins internes, j'ai tout de suite apprécié que conducteö [s] présente la même approche avec un schéma de modélisation avec et sans ponts thermiques, tout en offrant l'ergonomie que n'avait pas mon propre logiciel. en cela, conducteö [s] est nettement plus facile d'accès et "rassurant" à l'utilisation que therm par exemple. la version gratuite permet déjà de faire tous les calculs des liaisons présentant des angles droits. merci pour ce travail et pour la réactivité quant aux demandes d'évolution. » arnaud sellé, gérant eosphère documents à télécharger tutoriel ponts thermiques sommaire qu'est-ce qu'un pont thermique conséquences des ponts thermiques flux de chaleur traversant un pont thermique coefficient ψ d'un pont thermique pertes au niveau d'un pont thermique dimensions intérieures, extérieures simplification de la modélisation contraintes de modélisation qu'est-ce qu'un pont thermique un pont thermique est une zone de l’enveloppe du bâtiment présentant une résistance thermique plus faible par rapport au reste de l’enveloppe, et au travers de laquelle la chaleur pourra s’échapper vers l’extérieur plus facilement. l’image ci-contre illustre une liaison mur/plancher bas sur terre-plein. elle montre notamment trois flux : le flux de chaleur φ 1 traversant le mur, le flux de chaleur φ 2 traversant la dalle, le flux de chaleur φ 3 traversant la jonction mur/dalle. si la jonction entre le mur et le plancher bas était parfaite, seuls les deux premiers flux seraient présents. dans la pratique, une jonction n'est jamais parfaite : il en résulte ainsi un flux de chaleur traversant la jonction des différents éléments. ce flux de chaleur supplémentaire représente le pont thermique créé entre le mur et le plancher bas. conséquences des ponts thermiques la présence de ponts thermiques a notamment deux conséquences importantes sur le bâtiment : le pont thermique est une zone localisée où la résistance thermique de l'enveloppe du bâtiment est plus faible qu'ailleurs. il en résulte une perte supérieure de chaleur par rapport aux éléments alentours, et ce, du seul fait de la jonction. les ponts thermiques induisent des pertes supplémentaires . les ponts thermiques peuvent représenter 5 à 10 % des pertes du bâtiment (source : ademe). en hiver, les pertes supplémentaires induites par le pont thermique provoquent un abaissement de la température de la paroi au niveau du pont thermique. cela entraine une sensation de froid à proximité du pont thermique et accroît les risques de condensation au niveau du pont thermique, et par suite, un développement de moisissures. flux de chaleur traversant un pont thermique le flux de chaleur traversant un pont thermique naît de la jonction de différents éléments, comme des murs, des planchers, etc. pour pouvoir déterminer le flux de chaleur qui traverse un pont thermique il est donc nécessaire de déterminer le flux de chaleur total traversant tous les éléments. il est donc nécessaire de réaliser une simulation 2d de l'ensemble des éléments et non des éléments indépendamment les uns des autres. les images ci-dessous illustrent la jonction mur/plancher bas présentée plus haut. l'image de gauche représente la modélisation de la liaison grâce au logiciel conducteö. l'image de droite présente le résultat de la simulation, illustrant la répartition des températures au sein des différents éléments. si l’on sait calculer, par ailleurs, le flux de chaleur qui traverse les autres éléments, alors on peut en déduire le flux de chaleur traversant le pont thermique. par exemple : le flux de chaleur traversant le mur peut être calculé à l’aide des résistances thermiques des couches le composant, et des résistances superficielles, et par application des formules donnant le flux de chaleur, le flux de chaleur traversant la dalle peut être déterminé de plusieurs manières : soit par application de formules issues de la règlementation thermique ; soit par calcul 2d en retirant le mur pour ainsi connaître uniquement le flux de chaleur sans mur ni pont thermique. si l’on retranche au flux de chaleur total les flux de chaleur des éléments tels que, ici, le mur et le plancher bas, on aboutit ainsi au flux de chaleur traversant la jonction. il s'agit du flux de chaleur créé par la seule présence de la jonction, ou encore le flux de chaleur traversant le pont thermique né à l'occasion de cette liaison qui n'est pas parfaite. l'application de cette méthode de calcul à la liaison mur/plancher bas présentée ici est la suivante : flux 2d total : 34,905 w/m, flux traversant le mur : 9,609 w/m, flux traversant le plancher bas : 15,736 w/m. les simulations ont été menées à l'aide du logiciel conducteö. le flux traversant le mur est obtenu par application des formules standard donnant le flux traversant un mur en fonction des résistances thermiques des couches le composant. le flux traversant le plancher bas a été obtenu par simulation 2d du plancher bas en retirant le mur et les fondations, afin de n'obtenir que le flux traversant le sol, indépendamment de la jonction. le flux de chaleur traversant le pont thermique s'écrit donc comme le flux total de la liaison auquel on retranche
Informations Whois
Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;
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PHPNET
116, route de Meylan
38330 Biviers
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PHONE +33 4 82 53 02 10
FAX +33 4 38 49 27 95
EMAIL whois@phpnet.org
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CONTACT Ano Nymous
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don't send emails to Ano Nymous. This
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