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1.18 VENTS
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La direction et la vitesse des vents dominants
constituent des caractéristiques importantes d'un
terrain dans toutes les régions climatiques. La
connaissance précise des variations saisonnières et
quotidiennes du vent est essentielle pour évaluer la
ventilation des pièces et des espaces extérieurs d'un
bâtiment par temps chaud, les pertes de chaleur par
temps froid et les pressions latérales s'exerçant sur
la structure d'un bâtiment.
La ventilation naturelle des pièces facilite la
circulation d'air nécessaire pour la bonne santé
des occupants et pour l'évacuation des odeurs.
Par temps chaud, et particulièrement sous un climat
humide, la ventilation favorise le refroidissement
par convection ou par évaporation. La ventilation
naturelle fait aussi diminuer la consommation
d'énergie des appareils de ventilation mécanique.
La circulation de l'air dans un bâtiment résulte des
différences de pression d'air et de température. La
géométrie et l'orientation du bâtiment influent
davantage que la vitesse de l'air sur les configura-
tions du flux d'air qui en résultent.
Il faut ventiler tous les espaces enclavés pour en
évacuer l'humidité et y prévenir la condensation. Par
temps chaud, la ventilation du grenier réduit aussi
l'apport en chaleur rayonnante.
Dans les régions froides, il faut protéger le bâtiment
contre les vents pour réduire l'infiltration d'air froid
et les pertes de chaleur. Un monticule de terre, un
mur de jardin ou une rangée serrée d'arbres peuvent
tous faire office de brise-vent. Les brise-vent
diminuent la vitesse du vent et engendrent une zone
relativement calme à l'abri du vent. L'étendue de
cette zone dépend de la hauteur, de la profondeur et
de la densité du brise-vent, de son orientation par
rapport au vent et de la vitesse du vent.
q
Les entrées d'air élevées dirigent le flux d'air
vers le haut et diminuent donc son potentiel
de refroidissement.
q
Haute pression
q
Les entrées d'air basses
dirigent le flux d'air vers les
occupants d'un bâtiment.
q
Pour maximiser le flux d'air,
les sorties doivent être au
moins aussi grandes que les
entrées.
q
La position d'une sortie
influe peu sur la configura-
tion du flux d'air, mais elle
doit permettre à l'air chaud
ascendant de s'échapper.
q
Basse pression
q
Les surplombs du toit augmentent
le flux d'air entrant.
q
Les surplombs au-dessus des ouvertures
dirigent le flux d'air vers le haut, ce qui
en atténue le potentiel de refroidissement.
q
Des fentes dans les surplombs
régularisent la pression extérieure.
q
Les cloisons et les
meubles peuvent
perturber la configura-
tion du flux d'air.
q
Les persiennes facilitent la réorienta-
tion et la diffusion du flux d'air.
q
Voir la page 261
pour la ventilation
des espaces fermés.
q
Turbulence
de pression
q
H = hauteur du brise-vent
q
Turbulence d'aspiration
10H à 15H
q
Zone au vent
2H à 5H
q
Zone sous le vent
q
Toit plat
q
Pente de toit
d'au plus 7:12
(1:1.7)
q
Pente de toit
supérieure à
7:12 (1:1.7)
q
Un brise-vent partiellement pénétrable amoindrit la
différence de pression et engendre une grande zone de
calme du côté du brise-vent situé sous le vent.
La structure, les composants et le parement d'un
bâtiment doivent être ancrés pour résister aux
pressions frontales, ascendantes et latérales de l'air.
Le vent exerce une pression positive sur les surfaces
du bâtiment et du toit ayant une pente supérieure à
30° qui y sont exposées. Il exerce une pression
négative ou aspirante sur les côtés et les surfaces
sous le vent et une pression normale sur les surfaces
du toit de pente inférieure à 30° exposées au vent.
Pour d'autres renseignements sur la force du vent,
voir la page 47.
q
Sillage turbulent
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