Quelle que soit sa forme, la toiture est, par son emplacement et sa surface, l’une des principales zones d’échanges thermiques d’un bâtiment. Toutes les toitures ont donc besoin d’être isolées. Les toitures plates (toits-terrasses) sont
presque toujours isolées par l’extérieur. Le matériau isolant est alors intégré
à un système complet qui assure aussi la fonction d’étanchéité.

Sika a choisi d’inclure l’isolation thermique dans ses systèmes afin de simplifier la conception et la réalisation des toitures-terrasses. Il s’agit de panneaux en PIR (polyisocyanurate) dont les performance techniques sont particulièrement élevées.

Isolation et étanchéité : 2 fonctions essentielles pour un toit terrasse

La fonction d’étanchéité et celle de l’isolation sont étroitement liées. Elles constituent le complexe de toiture et définissent son niveau de performance. 

Isolant thermique
Isolant thermique

Les panneaux d’isolation thermique au coeur du système

Dans la configuration dite de « toiture chaude classique », le complexe isolant est pris en sandwich entre l’élément porteur de la toiture et l’étanchéité.
Le système dans son ensemble se compose, en partant de l’élément porteur en béton, bois ou TAN (tôles d’acier nervurées) :

  • d’un primaire d’accrochage (selon les cas)
  • d’un pare-vapeur (selon les cas)
  • des panneaux isolants, collés, fixés mécaniquement ou laissés libre sous lestage (selon la mise en œuvre de l’étanchéité)
  • et de la membrane d’étanchéité, fixée mécaniquement, collée, auto-adhésive ou en indépendance sous lestage (selon les cas).

Une bonne compatibilité entre tous les composants du système est essentielle pour assurer la performance de l’ensemble. C’est pourquoi il est important que les panneaux isolants thermiques et l’étanchéité soient fournis par un seul et même spécialiste.

Quel complexe isolant placer sous
une membrane en toiture-terrasse ?

Le premier critère de choix sera bien sûr la performance thermique de l’isolant.

Plus l’isolant choisi sera performant thermiquement et plus votre toiture contribuera à la sobriété énergétique de votre bâtiment en réduisant les besoin en énergie nécessaire au chauffage ou à la climatisation. De plus la réglementation thermique impose des performances minimales à atteindre pour les parois lors de la rénovation de bâtiments existants.

Celle-ci se calcule à partir de 2 données : la valeur lambda (λ) de conductivité thermique du matériau et l’épaisseur de l’isolant.

Entre ensuite en compte la résistance mécanique de l’isolant, surtout si celui-ci est mis en œuvre sous un lestage, sous des dalles sur plots pour la circulation des piétons, ou si la toiture est amenée à recevoir une centrale photovoltaïque.

La classe de compressibilité de l’isolant est un bon indicateur de la performance mécanique du panneau.

LES SOLUTIONS SIKA®

Complexe d’étanchéité  « Fixé mécaniquement »

Sikatherm® PIR AL Plus RE est isolant idéal. Conçu pour une utilisation entre travaux neufs ou en rénovation, sur tous types de bâtiments. Il représente par exemple un choix incontournable de rénovation sur TAN avec intégration de panneaux photovoltaïques

Complexe d’étanchéité « Tout Collé »

Eurothane® Autopro SI est un panneau d’isolant thermique support d'étanchéité apparente pour toitures terrasses béton ou bois.

Complexe d’étanchéité « sous protection lourde »

Eurothane® Autopro SI est un panneau d’isolant thermique support d’étanchéité sous protection lourde pour toits terrasses béton ou bois.

Système Recticel

Les avantages des isolants PIR (polyisocyanurate) pour les toitures-terrasses

Performance thermique :

La conductivité thermique des panneaux isolants en PIR proposés par Sika® est de 0,022 W/mK (contre 0,040 W/mK environ pour la laine de roche), ce qui en fait l’un des isolants les plus performants du marché

Légèreté :

Les panneaux en mousse rigide de polyisocyanurate sont, à performance thermique équivalente, une des solutions les plus légères du marché, et affichent une masse volumique de 30 kg/m3.
La conséquence ? C’est l’isolant idéal pour la rénovation de vos toitures-terrasses !

Performances mécaniques :

Les panneaux isolants en PIR proposés par Sika® possèdent une résistance élevée à la compression (≥ 150 kPa) et peuvent donc être utilisés pour les toitures sous lestage, même lorsqu’elles sont accessibles aux piétons.

La gamme SIKA®

  • Sikatherm® PIR AL Plus RE : l’isolant performant et léger pour les toitures sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées. De classe de compressibilité C, il permet également d’accueillir une centrale photovoltaïque avec les solutions Sika® Solar.
  • Eurothane® Autopro SI : Sa grande stabilité dimensionnelle en fait l’isolant idéal à associer à notre membrane Sarnafil® TG 76 FSA dans le cadre de nos complexes «tout collé Sika®»

Système complet pour toitures-terrasses : nos 3 critères de performance

Avec plus de 60 ans d’expérience dans la réalisation de toitures-terrasses sur tous types de bâtiments, nous savons que le système assurant la fonction isolation et étanchéité est jugé sur trois critères de performance principaux : il doit être économique, léger et avoir un impact carbone faible.

Les membranes d’étanchéité synthétiques (PVC ou FPO) améliorent la performance du système sur les 3 critères, tant par leurs caractéristiques physiques que par leur facilité de mise en œuvre et leur durabilité. Les membranes d’étanchéité Sarnafil® en FPO dont la durée de vie de référence de 50 ans diminue sensiblement leur impact carbone. D’ailleurs, une FDES individuelle affiche cette excellente performance.

Membranes FPO et Isolant PIR : 5 à 6 fois plus légers que les solutions classiques

Le complexe membrane FPO + isolant PIR est, à performance équivalente, 5 à 6 fois plus léger qu’un système «classique» associant une isolation en laine de roche et une étanchéité bitumineuse.

Ce gain de poids est appréciable, tant pour préserver la structure porteuse que pour aménager la toiture en restant dans les limites de charge acceptables.

FAQ

Quelle est la résistance minimale réglementaire pour ma toiture-terrasse ?

Qu'est-ce que la valeur R et comment est-elle calculée ?

La résistance thermique R indique la capacité d’un matériau à s’opposer au passage du froid ou de la chaleur. Elle s'exprime en m2K/W.

Plus R est élevée et plus le matériau est isolant.
Le calcul de la valeur R dépend des matériaux composant la construction à examiner. L'épaisseur du matériau, exprimée en mètres, est divisée par la valeur λ (conductivité thermique) de ce matériau.
La formule est la suivante : R = e/λ dont :
R = résistance thermique en m2 K/W
e = épaisseur du matériau en m.
λ = conductivité thermique en W/mK

Exemple : Un matériau d'isolation d'une épaisseur de 10 cm (= 0,1 m) et une valeur λ de 0,022 donne une valeur R de 4,54 m2K/W (0,1 / 0,022)

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