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Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 45
Chapitre IV. Introduction aux règles Th-bat
1.1. Domaine d’application
Les règles Th-Bât ont pour objet la détermination des données d’entrée aux calculs de la
performance énergétique du bâtiment pour le calcul réglementaire. Elles ne traitent que
de la performance thermique, énergétique et lumineuse utile.
1.2. Contenu
Les règles Th-Bat comportent cinq chapitres :
– Fascicule « Généralités »
Ce chapitre est commun aux quatre autres chapitres. Il définit les caractéristiques
thermiques utiles des parois et ponts thermiques, servant au calcul des performances
énergétiques du bâtiment et donne les conventions de calcul communes aux autres
fascicules.
– Fascicule « Matériaux »
Ce fascicule donne le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles
des matériaux ainsi que des valeurs par défaut (conductivité thermique, capacité
thermique massique et facteur de résistance à la vapeur d’eau) ;
– Fascicule « Parois vitrées »
Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles U,
S TL des parois vitrées et fournit des valeurs par défaut calculées conformément aux
normes correspondantes.
– Fascicule « Parois opaques »
Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles U,
S des parois opaques et des lames d’air et fournit des valeurs par défaut calculées
conformément aux normes correspondantes.
– Fascicule « Ponts thermiques »
Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles ,
S des ponts thermiques et fournit des valeurs par défaut des liaisons les plus courantes
calculées conformément aux normes correspondantes.
– Fascicule « Inertie »
Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques
dynamique à l’échelle de la paroi et du bâtiment. Il fournit également des valeurs par
défauts calculées conformément aux normes correspondantes.
1.3. Définitions, symboles et indices
1.3.1. Définitions
Dans le présent document, les définitions données aux fascicules « matériaux » et «
ponts thermiques », les définitions de la norme NF EN ISO 7345 et les définitions
suivantes s'appliquent :
Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 46
- Local : Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes
par des parois fixes ou mobiles.
- Baie : Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure et destinée à
recevoir une paroi comportant des parties transparentes ou translucides, servant à
l'éclairage, le passage ou l'aération.
- Espace chauffé : Local ou volume fermé chauffé à une température supérieure à 12
°C en période d'occupation.
- Dimensions intérieures : Dimensions mesurées de l'intérieur des locaux (voir
paragraphe 1.5.5 de ce fascicule)
- Paroi opaque isolée : Paroi opaque dont le coefficient de transmission thermique U
n'excède pas 0.5 W/(m2.K).
- Paroi transparente ou translucide : Paroi dont le facteur de transmission lumineux
(hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0.05. Dans le cas
contraire elle est dite opaque.
- Paroi verticale ou horizontale : Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette
paroi avec le plan horizontal est supérieur ou égal à 60 degrés, elle est dite
horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
- Liaisons périphériques : Liaisons situées au pourtour d'une paroi donnée.
- Liaisons intermédiaires : Liaisons situées à l'intérieur du pourtour d'une paroi
donnée.
- Flux thermique φ en W : Quantité de chaleur transmise à (ou fournie par) un
système, divisée par le temps.
- Conductivité thermique λ en W/(m.K) : Flux thermique par mètre carré, traversant
un mètre d'épaisseur de matériau pour une différence de température d'un kelvin
entre les deux faces de ce matériau.
- Coefficient de déperdition par transmission H, en W/K : Flux thermique cédé par
transmission entre l'espace chauffé et l'extérieur, pour une différence de
température d'un kelvin entre les deux ambiances. Les températures intérieure et
extérieure, sont supposées uniformes.
- Coefficient de transmission thermique surfacique U, en W/(m².K) : Flux thermique
en régime stationnaire par unité de surface, pour une différence de température
d'un kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'un système.
- Coefficient de transmission thermique linéique ψ en W/(m.K) : Flux thermique en
régime stationnaire par unité de longueur, pour une différence de température d'un
kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'un système.
- Coefficient de transmission thermique ponctuel χ en W/K : Flux thermique en
régime stationnaire ramené à un point, pour une différence de température d'un
kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'un système.
- Coefficient de transmission thermique surfacique "équivalent" d'une paroi Ue, en
W/(m².K) : Coefficient de transmission surfacique tenant compte à la fois des
caractéristiques intrinsèques de la paroi et de son environnement (sol, vide
sanitaire, sous-sol non chauffé …)
Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 47
- Résistance thermique R, en m².K/W : Inverse du flux thermique à travers un mètre
carré d'un système pour une différence de température d'un kelvin entre les deux
faces de ce système.
- Résistance thermique totale RT, en (m².K)/W : somme de la résistance thermique R
d’une paroi et des résistances thermiques superficielles côtés intérieur et extérieur ;
- Résistance thermique superficielle Rs, en m².K/W: Inverse du flux thermique
passant par mètre carré de paroi, de l'ambiance à la paroi pour une différence de
température d'un kelvin entre celles-ci.
- Isolation répartie : isolation assurée exclusivement par l’épaisseur de la partie
porteuse de la paroi (ex. : Blocs à perforations verticales en terre cuite, blocs en
béton cellulaire) ;
- Maçonnerie courante : maçonnerie couramment utilisée (à base de béton ou de
terre cuite) de conductivité thermique équivalente λe ≥ 0,7 W/(m.K) ;
- Couche thermiquement homogène : couche d’épaisseur constante ayant des
propriétés thermiques uniformes :
 Les couches à hétérogénéités faibles et régulières peuvent être assimilées à
une couche thermique- ment homogène (ex. : murs en maçonnerie),
 Un plancher à entrevous non isolant peut être assimilé à une couche
thermiquement homogène,
 Une lame d’air d’épaisseur constante est considérée comme une couche
thermiquement homogène
- Partie courante d’une paroi : partie constituée d’une ou de plusieurs couches
superposées, thermiquement homogènes ;
- Pont thermique intégré : Elément intégré dans la paroi, donnant lieu à des
déperditions thermiques supplémentaires par rapport à la partie courante.
- Dimension caractéristique d’une paroi : aire de la paroi, divisée par son demi-
périmètre, en mètres ;
- Epaisseur « équivalente » d’un système : épaisseur d’un matériau thermiquement
homogène, ayant la même résistance thermique que ce système, en mètres ;
- Plancher bas : Paroi horizontale (α < 60°) donnant sur un local chauffé uniquement
sur sa face supérieure (voir figure 1).
- Plancher intermédiaire : Paroi horizontale (α < 60°) donnant, sur ses faces
inférieures et supérieures, sur des locaux chauffés (voir figure 1).
- Plancher haut : Paroi horizontale (α < 60°) donnant sur un local chauffé
uniquement sur sa face inférieure (voir figure 1).
- Caractéristique thermique : Propriété relative à la transmission de la chaleur,
servant directement ou indirectement au calcul des transferts de chaleur par
transmission à travers l’enveloppe du bâtiment. On cite notamment : la conductivité
thermique (λ), la résistance thermique (R), le coefficient de transmission surfacique
(U), linéique (ψ) ou ponctuel (χ).
- Valeur par défaut : valeur sécuritaire à utiliser comme caractéristique thermique
utile pour le bâtiment neuf, en absence de valeurs déclarées et sans justification
particulière.
Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 48
Figure 1 : planchers bas, intermédiaires et hauts
1.3.2. Symboles
1.3.2.1 Coefficient de transmission thermique
Tableau I : Symboles
Symbole Grandeur Unité
U Coefficient de transmission surfacique W/(m².K)
ψ Coefficient de transmission linéique W/(m.K)
χ Coefficient de transmission ponctuel W/K
R Résistance thermique M².K/W
A Surface m²
l, L Longueur, largeur, linéaire m
d Epaisseur m
H Coefficient de déperdition par transmission W/K
T Température K
Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 49
ΔT Différence de température K
b Coefficient de réduction de la température -
h Coefficient d’échange W/(m²K)
D Coefficient de déperdition W/K
Q Débit d'air entrant m3/h
q Débit d'air entrant par mètre carré de paroi (m3/h)/m2
SH Surface habitable M²
v Vitesse m/s
Tableau II Indices
e Extérieur, équivalent
i Intérieur
s Superficiel
T, t Total
D Direct
S Sol
U, u Non chauffé
iu Intérieur vers local non chauffé
ue Local non chauffé vers extérieur
V Par renouvellement d'air
a Par convection, par conduction
r Par rayonnement
m moyen
p Relatif à la paroi
g Relatif au sol
c Partie courante
2. Conventions
2.1. Température et humidité des matériaux
Les conductivités thermiques des matériaux et les caractéristiques thermiques des
éléments de construction sont définies pour une température moyenne de 10°C.
Les conventions d'humidité des matériaux sont définies au fascicule « matériaux ».
2.2. Résistances thermiques superficielles
En absence d'informations spécifiques sur les conditions aux limites des surfaces planes,
les résistances thermiques superficielles, intérieures (Rsi) et extérieures (Rse), suivantes
doivent être utilisées :
Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 50
Figure 2. Les résistances superficielles
Tableau III - Valeurs par défaut des résistances thermiques superficielles
3.3. Parois déperditives
Les parois déperditives à prendre en compte pour les calculs sont les parois opaques,
vitrées ou translucides séparant le volume chauffé du bâtiment :
 De l’extérieur,
 Du sol
 Des locaux non chauffés
3.4. Ponts thermiques des liaisons
Les coefficients de transmission linéiques des ponts thermiques des liaisons, inférieurs à
0.03 W/(m.K) peuvent être négligés. Cette convention ne s’applique pas aux ponts
thermiques intégrés.
Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 51
Les ponts thermiques des liaisons entre deux ou plusieurs parois dont l'une au moins
donne sur l'extérieur ou est en contact avec le sol, sont considérés comme donnant sur
l'extérieur.
3.5. Dimensions
Seules les dimensions intérieures doivent être utilisées pour le calcul des déperditions :
Ne sont prises en compte que les parties des parois ayant deux faces, l'une intérieure et
l'autre, soit extérieure soit dans un local non chauffé, soit en contact avec le sol, en
regard l'une de l'autre.
En cas de décrochements ou des angles rentrants, ou des baies, les dimensions doivent
être mesurées comme le montre la figure 3 :
Figure 3 : Cas des décrochements, angles rentrants, baies
On ne tient pas compte des cloisons légères verticales qui n'altèrent pas la résistance
thermique des parois de l'enveloppe (voir figure 4).
Figure 4 : Cas des cloisons légères verticales
En cas des planchers bas en liaison avec un refend et/ou une poutre à retombée les
dimensions doivent être mesurées comme le montre la figure 5 :
Thermique du bâtiment Chapitre 4
RLB 2019/2020 52
Figure 5 : Cas des planchers bas / refends
La dimension intérieure d'une paroi verticale doit inclure les épaisseurs des
aménagements intérieurs (faux plafond, plancher technique, ..), si la résistance
thermique de la paroi est conservée dans la partie aménagée. Sinon la dimension
intérieure doit s'arrêter au niveau des aménagements.
Figure 6 : Exemples de détermination de la dimension intérieure pour des planchers
intermédiaires avec faux plafond
4. Ubât
Le coefficient Ubât représente la valeur moyenne de la déperdition par transmission
surfacique exprimée en W/ (m².K). Il se calcule d'après la formule suivante :
𝑈𝑏â𝑡 =
∑ 𝐴𝑖𝑈𝑖 + ∑ 𝑙𝑗𝜓𝑗
𝑗
𝑖
∑ 𝐴𝑖
Ai est l'aire intérieure de la paroi déperditive i du bâtiment, en m². (Les dimensions
des fenêtres et des portes doivent être prises égales à celles de l'ouverture dans
les parois).
Ui est le coefficient de transmission thermique de la paroi déperditive i du bâtiment
déterminé selon les fascicules « Parois opaques » et « parois vitrées », il s’exprime
en W/(m².K).
lj est le linéaire du pont thermique de la liaison j, en m.
ψj est le coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique de la
liaison j, déterminé selon le fascicule « Ponts thermiques », en W/(m.K)
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4-Règles Th-Bat_231019_072257.pdf

  • 1. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 45 Chapitre IV. Introduction aux règles Th-bat 1.1. Domaine d’application Les règles Th-Bât ont pour objet la détermination des données d’entrée aux calculs de la performance énergétique du bâtiment pour le calcul réglementaire. Elles ne traitent que de la performance thermique, énergétique et lumineuse utile. 1.2. Contenu Les règles Th-Bat comportent cinq chapitres : – Fascicule « Généralités » Ce chapitre est commun aux quatre autres chapitres. Il définit les caractéristiques thermiques utiles des parois et ponts thermiques, servant au calcul des performances énergétiques du bâtiment et donne les conventions de calcul communes aux autres fascicules. – Fascicule « Matériaux » Ce fascicule donne le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles des matériaux ainsi que des valeurs par défaut (conductivité thermique, capacité thermique massique et facteur de résistance à la vapeur d’eau) ; – Fascicule « Parois vitrées » Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles U, S TL des parois vitrées et fournit des valeurs par défaut calculées conformément aux normes correspondantes. – Fascicule « Parois opaques » Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles U, S des parois opaques et des lames d’air et fournit des valeurs par défaut calculées conformément aux normes correspondantes. – Fascicule « Ponts thermiques » Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques utiles , S des ponts thermiques et fournit des valeurs par défaut des liaisons les plus courantes calculées conformément aux normes correspondantes. – Fascicule « Inertie » Ce fascicule décrit le principe de détermination des caractéristiques thermiques dynamique à l’échelle de la paroi et du bâtiment. Il fournit également des valeurs par défauts calculées conformément aux normes correspondantes. 1.3. Définitions, symboles et indices 1.3.1. Définitions Dans le présent document, les définitions données aux fascicules « matériaux » et « ponts thermiques », les définitions de la norme NF EN ISO 7345 et les définitions suivantes s'appliquent :
  • 2. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 46 - Local : Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois fixes ou mobiles. - Baie : Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure et destinée à recevoir une paroi comportant des parties transparentes ou translucides, servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. - Espace chauffé : Local ou volume fermé chauffé à une température supérieure à 12 °C en période d'occupation. - Dimensions intérieures : Dimensions mesurées de l'intérieur des locaux (voir paragraphe 1.5.5 de ce fascicule) - Paroi opaque isolée : Paroi opaque dont le coefficient de transmission thermique U n'excède pas 0.5 W/(m2.K). - Paroi transparente ou translucide : Paroi dont le facteur de transmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0.05. Dans le cas contraire elle est dite opaque. - Paroi verticale ou horizontale : Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est supérieur ou égal à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés. - Liaisons périphériques : Liaisons situées au pourtour d'une paroi donnée. - Liaisons intermédiaires : Liaisons situées à l'intérieur du pourtour d'une paroi donnée. - Flux thermique φ en W : Quantité de chaleur transmise à (ou fournie par) un système, divisée par le temps. - Conductivité thermique λ en W/(m.K) : Flux thermique par mètre carré, traversant un mètre d'épaisseur de matériau pour une différence de température d'un kelvin entre les deux faces de ce matériau. - Coefficient de déperdition par transmission H, en W/K : Flux thermique cédé par transmission entre l'espace chauffé et l'extérieur, pour une différence de température d'un kelvin entre les deux ambiances. Les températures intérieure et extérieure, sont supposées uniformes. - Coefficient de transmission thermique surfacique U, en W/(m².K) : Flux thermique en régime stationnaire par unité de surface, pour une différence de température d'un kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'un système. - Coefficient de transmission thermique linéique ψ en W/(m.K) : Flux thermique en régime stationnaire par unité de longueur, pour une différence de température d'un kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'un système. - Coefficient de transmission thermique ponctuel χ en W/K : Flux thermique en régime stationnaire ramené à un point, pour une différence de température d'un kelvin entre les milieux situés de part et d'autre d'un système. - Coefficient de transmission thermique surfacique "équivalent" d'une paroi Ue, en W/(m².K) : Coefficient de transmission surfacique tenant compte à la fois des caractéristiques intrinsèques de la paroi et de son environnement (sol, vide sanitaire, sous-sol non chauffé …)
  • 3. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 47 - Résistance thermique R, en m².K/W : Inverse du flux thermique à travers un mètre carré d'un système pour une différence de température d'un kelvin entre les deux faces de ce système. - Résistance thermique totale RT, en (m².K)/W : somme de la résistance thermique R d’une paroi et des résistances thermiques superficielles côtés intérieur et extérieur ; - Résistance thermique superficielle Rs, en m².K/W: Inverse du flux thermique passant par mètre carré de paroi, de l'ambiance à la paroi pour une différence de température d'un kelvin entre celles-ci. - Isolation répartie : isolation assurée exclusivement par l’épaisseur de la partie porteuse de la paroi (ex. : Blocs à perforations verticales en terre cuite, blocs en béton cellulaire) ; - Maçonnerie courante : maçonnerie couramment utilisée (à base de béton ou de terre cuite) de conductivité thermique équivalente λe ≥ 0,7 W/(m.K) ; - Couche thermiquement homogène : couche d’épaisseur constante ayant des propriétés thermiques uniformes :  Les couches à hétérogénéités faibles et régulières peuvent être assimilées à une couche thermique- ment homogène (ex. : murs en maçonnerie),  Un plancher à entrevous non isolant peut être assimilé à une couche thermiquement homogène,  Une lame d’air d’épaisseur constante est considérée comme une couche thermiquement homogène - Partie courante d’une paroi : partie constituée d’une ou de plusieurs couches superposées, thermiquement homogènes ; - Pont thermique intégré : Elément intégré dans la paroi, donnant lieu à des déperditions thermiques supplémentaires par rapport à la partie courante. - Dimension caractéristique d’une paroi : aire de la paroi, divisée par son demi- périmètre, en mètres ; - Epaisseur « équivalente » d’un système : épaisseur d’un matériau thermiquement homogène, ayant la même résistance thermique que ce système, en mètres ; - Plancher bas : Paroi horizontale (α < 60°) donnant sur un local chauffé uniquement sur sa face supérieure (voir figure 1). - Plancher intermédiaire : Paroi horizontale (α < 60°) donnant, sur ses faces inférieures et supérieures, sur des locaux chauffés (voir figure 1). - Plancher haut : Paroi horizontale (α < 60°) donnant sur un local chauffé uniquement sur sa face inférieure (voir figure 1). - Caractéristique thermique : Propriété relative à la transmission de la chaleur, servant directement ou indirectement au calcul des transferts de chaleur par transmission à travers l’enveloppe du bâtiment. On cite notamment : la conductivité thermique (λ), la résistance thermique (R), le coefficient de transmission surfacique (U), linéique (ψ) ou ponctuel (χ). - Valeur par défaut : valeur sécuritaire à utiliser comme caractéristique thermique utile pour le bâtiment neuf, en absence de valeurs déclarées et sans justification particulière.
  • 4. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 48 Figure 1 : planchers bas, intermédiaires et hauts 1.3.2. Symboles 1.3.2.1 Coefficient de transmission thermique Tableau I : Symboles Symbole Grandeur Unité U Coefficient de transmission surfacique W/(m².K) ψ Coefficient de transmission linéique W/(m.K) χ Coefficient de transmission ponctuel W/K R Résistance thermique M².K/W A Surface m² l, L Longueur, largeur, linéaire m d Epaisseur m H Coefficient de déperdition par transmission W/K T Température K
  • 5. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 49 ΔT Différence de température K b Coefficient de réduction de la température - h Coefficient d’échange W/(m²K) D Coefficient de déperdition W/K Q Débit d'air entrant m3/h q Débit d'air entrant par mètre carré de paroi (m3/h)/m2 SH Surface habitable M² v Vitesse m/s Tableau II Indices e Extérieur, équivalent i Intérieur s Superficiel T, t Total D Direct S Sol U, u Non chauffé iu Intérieur vers local non chauffé ue Local non chauffé vers extérieur V Par renouvellement d'air a Par convection, par conduction r Par rayonnement m moyen p Relatif à la paroi g Relatif au sol c Partie courante 2. Conventions 2.1. Température et humidité des matériaux Les conductivités thermiques des matériaux et les caractéristiques thermiques des éléments de construction sont définies pour une température moyenne de 10°C. Les conventions d'humidité des matériaux sont définies au fascicule « matériaux ». 2.2. Résistances thermiques superficielles En absence d'informations spécifiques sur les conditions aux limites des surfaces planes, les résistances thermiques superficielles, intérieures (Rsi) et extérieures (Rse), suivantes doivent être utilisées :
  • 6. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 50 Figure 2. Les résistances superficielles Tableau III - Valeurs par défaut des résistances thermiques superficielles 3.3. Parois déperditives Les parois déperditives à prendre en compte pour les calculs sont les parois opaques, vitrées ou translucides séparant le volume chauffé du bâtiment :  De l’extérieur,  Du sol  Des locaux non chauffés 3.4. Ponts thermiques des liaisons Les coefficients de transmission linéiques des ponts thermiques des liaisons, inférieurs à 0.03 W/(m.K) peuvent être négligés. Cette convention ne s’applique pas aux ponts thermiques intégrés.
  • 7. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 51 Les ponts thermiques des liaisons entre deux ou plusieurs parois dont l'une au moins donne sur l'extérieur ou est en contact avec le sol, sont considérés comme donnant sur l'extérieur. 3.5. Dimensions Seules les dimensions intérieures doivent être utilisées pour le calcul des déperditions : Ne sont prises en compte que les parties des parois ayant deux faces, l'une intérieure et l'autre, soit extérieure soit dans un local non chauffé, soit en contact avec le sol, en regard l'une de l'autre. En cas de décrochements ou des angles rentrants, ou des baies, les dimensions doivent être mesurées comme le montre la figure 3 : Figure 3 : Cas des décrochements, angles rentrants, baies On ne tient pas compte des cloisons légères verticales qui n'altèrent pas la résistance thermique des parois de l'enveloppe (voir figure 4). Figure 4 : Cas des cloisons légères verticales En cas des planchers bas en liaison avec un refend et/ou une poutre à retombée les dimensions doivent être mesurées comme le montre la figure 5 :
  • 8. Thermique du bâtiment Chapitre 4 RLB 2019/2020 52 Figure 5 : Cas des planchers bas / refends La dimension intérieure d'une paroi verticale doit inclure les épaisseurs des aménagements intérieurs (faux plafond, plancher technique, ..), si la résistance thermique de la paroi est conservée dans la partie aménagée. Sinon la dimension intérieure doit s'arrêter au niveau des aménagements. Figure 6 : Exemples de détermination de la dimension intérieure pour des planchers intermédiaires avec faux plafond 4. Ubât Le coefficient Ubât représente la valeur moyenne de la déperdition par transmission surfacique exprimée en W/ (m².K). Il se calcule d'après la formule suivante : 𝑈𝑏â𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝑈𝑖 + ∑ 𝑙𝑗𝜓𝑗 𝑗 𝑖 ∑ 𝐴𝑖 Ai est l'aire intérieure de la paroi déperditive i du bâtiment, en m². (Les dimensions des fenêtres et des portes doivent être prises égales à celles de l'ouverture dans les parois). Ui est le coefficient de transmission thermique de la paroi déperditive i du bâtiment déterminé selon les fascicules « Parois opaques » et « parois vitrées », il s’exprime en W/(m².K). lj est le linéaire du pont thermique de la liaison j, en m. ψj est le coefficient de transmission thermique linéique du pont thermique de la liaison j, déterminé selon le fascicule « Ponts thermiques », en W/(m.K)