Humidité % Tableau : Valeurs normales Tableau Selon la norme DIN


L’humidité dans un mur (tableau des % d’humidité) est simplement de l’eau qui se diffuse en quantité relativement faible (DIN 4108)(1)(8). Presque tous les matériaux utilisés pour construire un mur contiennent au moins une petite quantité d’humidité(2) faisant partie de leur composition moléculaire(3). L’humidité est exprimée en fonction de la masse des matériaux(5), mais le pourcentage relatif est dynamique et donc non constant(4). L’effet hygroscopique est la quantité d’humidité qu’un matériau absorbe en fonction des conditions de température et d’humidité ambiantes(6)(7).

Humidité d’un mur (tableau des % d’humidité): Tableau des valeurs normales Selon la norme DIN V 4108-4

LigneMatériaux de construction dans le mur (tableau des % d’humidité)Teneur en eau liée à la masse Um en %
1Brique1
2Brique silico-calcaire3
3 3.1Béton à structure fermée avec des agrégats denses2
3.2Béton à structure fermée avec agrégats poreux13
4 4.1Béton léger à structure sporadique avec des granulats denses selon DIN 4226-13
4 4.2Béton léger à structure sphérique avec des granulats poreux selon la norme DIN 4226-24,5
5Béton cellulaire6,5
6Gypse, anhydrite2
7Asphalte coulé, mastic d’asphalte0
8Matériaux inorganiques en vrac : verre de roche expansé (par exemple, perlite expansée)1
9Matériaux isolants en fibre minérale, en verre, en pierre, en fibre de laitier de haut fourneau (métallurgique)1,5
10Verre mousse0
11Bois, contreplaqué, panneaux d’agglomérés, panneaux de fibres, panneaux et tapis de roseaux, matériaux d’isolation en fibres organiques15
12Panneaux légers en laine de bois13
13Matériaux isolants en fibres végétales d’algues, de bois, de tourbe et de coco et autres fibres15
14Matériaux d’isolation en liège10
15Mousse plastique de polystyrène, polyuréthane (dur)1
Tableau de l’humidité (%)

Humidité d’équilibre hygroscopique de différents matériaux de construction (tableau)

Matériaux de construction dans le murHumidité d’équilibre hygroscopique en % en masse ( humidité relative correspondante)Humidité d’équilibre hygroscopique en % en masse (humidité relative de l’air correspondante)
briques solides historiques< 2 à 3 (75 % rel. LF)
Briques pleines (densité apparente 1900)< 1 (80 % rel. LF)
brique poreuse à perforation verticale (densité brute 800)0,75 (80 % rel. LF)
Enduit à la chaux, mortier< 0,5 (75 % rel. LF)
Enduit chaux-ciment< 1,5 (75 % rel. hum.)
Grès calcaire (densité brute 1900)1,3 (80 % rel. LF)
tuf volcanique (Kassel)< 6 (75 % rel. LF)< 10 (95 % rel. LF)
Tuffeau rhénan< 2 (75 % rel. LF)< 4 (95 % rel. LF)
grès argileux< 1,3 (75 % rel. LF)< 2 (95 % rel. LF)
grès quartzeux< 0,2 (95 % rel. LF)
grès carbonaté< 0,8 (75 % rel. LF)< 1,3 (95 % rel. LF)
Granit< 0,1 (75 % rel. LF)< 0,2 (95 % rel. LF)
Marbre< 0,01 (75 % rel. LF)< 0,05 (95 % rel. LF)

La teneur en humidité à l’équilibre d’ un matériau hygroscopique au moins partiellement entouré d’air est la teneur en humidité à laquelle le matériau ne gagne ni ne perd d’humidité.

La valeur de l’humidité d’équilibre dépend du matériau, de l’humidité relative et de la température de l’air avec lequel il est en contact

La vitesse à laquelle elle s’approche dépend des propriétés du matériau, du rapport surface/volume de sa forme et de la vitesse à laquelle l’humidité est transportée à partir du matériau ou vers celui-ci (par exemple, diffusion dans l’air stagnant ou convection dans l’air en mouvement).

Les matériaux tels que la pierre, le sable et la céramique sont considérés comme “secs” et ont une teneur en humidité à l’équilibre beaucoup plus faible que les matériaux organiques tels que le bois et le cuir

Typiquement une fraction de pour cent en poids dans un air en équilibre avec une humidité relative de 10% à 90%

Cela affecte la vitesse à laquelle les bâtiments doivent sécher après la construction

Les ciments typiques ont une teneur en eau de 40 à 60 %

Cela est également important pour les matériaux de construction tels que le plâtre, qui est renforcé par des matériaux organiques, car de légères modifications de la teneur en différents types de paille et de copeaux de bois ont un effet significatif sur le taux d’humidité global.

Seuls les matériaux hygroscopiques – des matériaux organiques qui contiennent naturellement de l’eau – sont susceptibles d’être équilibrés par l’humidité.

Premièrement, l’équilibrage de l’humidité ne concerne que les matériaux organiques qui contiennent naturellement de l’eau, ou matériaux hygroscopiques

Seuls les matériaux hygroscopiques absorbent ou désorbent l’eau pour s’adapter à l’humidité relative

Les matériaux non hygroscopiques, c’est-à-dire les matériaux qui ne contiennent pas naturellement de l’eau, ne s’équilibrent pas en fonction des variations de l’humidité ambiante, car ils ne peuvent ni libérer ni absorber d’humidité

Par exemple, les matériaux cellulosiques organiques tels que le papier ou les textiles s’ajustent (s’équilibrent) aux variations de l’humidité ambiante en absorbant ou en désorbant l’humidité, alors que les matériaux inorganiques tels que le métal ne le font pas.

Les matériaux non hygroscopiques comme le métal peuvent être affectés par l’humidité ambiante d’autres manières (la corrosion en est un exemple évident), mais ils ne s’équilibrent pas avec la teneur en humidité de l’environnement.

Les matériaux hygroscopiques échangent constamment de l’humidité avec l’air sous forme de vapeur d’eau.

À tout moment, il existe un échange dynamique d’humidité entre le cœur d’un objet, son périmètre et l’air ambiant

L’humidité est transférée par diffusion sous forme de vapeur d’eau

L’humidité se diffuse du matériau dans l’air, puis se diffuse à nouveau vers le matériau, puis à nouveau dans l’air

En gros, cette diffusion est due aux différences de teneur en eau

Ainsi, lorsqu’une zone plus humide entre en contact avec une zone moins humide, l’humidité est transférée de la zone à plus forte concentration d’humidité vers la zone à plus faible concentration d’humidité

Comme cet échange d’humidité est continu, une quantité suffisante d’humidité finira par se diffuser de l’air vers le matériau (ou du matériau vers l’air), de sorte que le matériau ne gagne ni ne perd d’humidité pendant l’échange

Équilibre de l’humidité avec l’environnement

Cet échange dynamique et continu permet aux matériaux hygroscopiques de s’équilibrer avec l’humidité relative de l’environnement.

Si la teneur en eau du matériau n’est pas en équilibre avec l’humidité relative, le matériau ajuste sa teneur en eau pour atteindre l’équilibre.

Lorsque les matériaux hygroscopiques passent d’un état d’humidité à un autre (ou lorsqu’ils sont exposés à des fluctuations d’humidité), la teneur en eau des matériaux n’est plus en équilibre avec l’humidité relative.

Compte tenu de cette différence de teneur en humidité, le matériau absorbe ou libère de l’humidité (désorbe) jusqu’à ce que sa teneur en humidité atteigne l’équilibre avec les nouvelles conditions environnementales

Par exemple, lorsque l’humidité relative de l’environnement augmente, le matériau absorbe l’humidité de l’environnement

En d’autres termes, lorsque la teneur en humidité de l’air augmente, le matériau réagit de sorte que sa teneur en humidité augmente également

Pendant l’absorption, l’humidité se déplace de l’extérieur de l’objet vers l’intérieur, affectant les bords et le dessus de l’objet avant d’atteindre le cœur de l’objet

De même, le matériau libère (ou désorbe) l’humidité dans l’environnement lorsque l’humidité relative diminue

En d’autres termes, lorsque la teneur en humidité de l’air diminue, le matériau réagit de manière à ce que sa teneur en humidité diminue également

Pendant la désorption, l’humidité se déplace de l’intérieur de l’objet vers l’extérieur, à la surface.

Les matériaux réagissent donc aux changements de la teneur en humidité de l’air

Mais tout comme l’équilibre de la température, le nouvel équilibre de l’humidité n’est pas atteint immédiatement

Il faut du temps pour que le matériau réagisse aux nouvelles conditions et absorbe ou désorbe la quantité appropriée d’humidité

Ce n’est que si les nouvelles conditions d’humidité persistent suffisamment longtemps que l’ensemble de l’objet – du périmètre au cœur – atteindra une Équilibre de l’humidité avec l’humidité relative de l’environnement.

La quantité d’humidité que les matériaux organiques retiennent est déterminée principalement par l’humidité relative.

Étant donné que les matériaux hygroscopiques s’équilibrent avec l’humidité relative, cette dernière est le principal déterminant de la teneur en humidité d’un matériau

La quantité d’humidité qu’un matériau contient lorsqu’il atteint l’équilibre avec son environnement s’appelle la La teneur en eau à l’équilibre correspond à .

Exprimé en pourcentage, l’EMC décrit la part de la masse du matériau constituée d’eau ( Par exemple, si un objet a un EMC de 8% à 16°C et 40% d’humidité relative, chaque 8 g d’eau contiendra 100 g de matériau lorsque le matériau atteindra l’équilibre avec cet environnement).

Tous les matériaux ne contiennent pas la même quantité d’humidité.

Comme mentionné précédemment, les matériaux ne réagissent pas immédiatement aux changements de l’environnement

Il faut du temps au matériau pour absorber ou désorber la quantité d’humidité appropriée afin de s’adapter aux nouvelles conditions d’humidité

Cependant, le temps nécessaire à un objet pour s’équilibrer dépend de nombreuses variables

Les propriétés inhérentes à l’objet, la nature hygroscopique du matériau, les caractéristiques dimensionnelles et l’exposition de la surface à l’environnement ont toutes une incidence sur l’équilibre de l’humidité

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Peter Schmidt

Je suis un designer vivant à Strasbourg. Au cours de la dernière décennie, j'ai commencé à me concentrer sur les intérieurs, en concevant des salles de bains et des espaces de vie. Plusieurs de ces articles partagent mes expériences sur un projet de design, de rénovation de maison et de carrelage. Je n'écris pas sur tous les sujets liés à la rénovation de la maison, seulement sur ceux pour lesquels je pense pouvoir partager une expérience précieuse.

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