Analyse Du Comportement Thermique D’un Bâtiment En Parpaing Dans Un Contexte De Réchauffement Climatique

Ramanampamponjy jean Claude, RAMIANDRA Aina Clarc, HERIPINOANARIMANANA Fenomora Evariste, VELOMISAINA VELOMISAINA, VAVIZARA Sylvie, HARY Jean, MAXWELL Djaffard

Abstract


Madagascar, en raison de sa situation géographique dans l’océan Indien, demeure l’un des pays les plus vulnérables face aux aléas climatiques, notamment les cyclones tropicaux, la variabilité pluviométrique et l’élévation progressive des températures. Cette étude se concentre sur la région de Boeny et vise à analyser l’évolution des paramètres climatiques afin d’évaluer leur impact sur la conception architecturale des bâtiments. Les données climatiques annuelles issues du modèle CanESM2, corrigées par une méthode de réduction de biais, ont été exploitées pour la période 2006–2100. Trois approches de modélisation complémentaires ont été mises en œuvre : la modélisation stationnaire des gradients thermiques dans les murs, le modèle simplifié Résistance-Capacité (RC) pour analyser la dynamique thermique annuelle, et (iii) la simulation transitoire numérique (1D et 2D) afin de capturer l’inertie thermique du parpaing. Les résultats indiquent une tendance générale à l’augmentation des précipitations et des températures, associées à une variabilité accrue de la vitesse du vent. Sur le plan thermique, il est démontré que le parpaing présente une certaine inertie, réduisant et retardant les pics de chaleur, mais reste insuffisant pour garantir un confort durable : la température intérieure dépasse le seuil de confort de 28 °C durant environ 23 années sur 95, soit près de 24 % de la période simulée. Ces constats soulignent la nécessité d’adopter des stratégies d’adaptation architecturale telles que la ventilation naturelle optimisée, l’ajout d’isolants et l’intégration de protections solaires, afin d’accroître la résilience du bâti face au changement climatique.


Keywords


climat, parpaing, confort, thermique, inertie, adaptation

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References


Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Bergman, T.L., & Lavine, A.S. (2007). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (6ᵉ éd.). John Wiley & Sons.

Clarke, J.A. (2001). Energy Simulation in Building Design. Butterworth-Heinemann.

Heiselberg, P. (Ed.). (2002). Principles of Hybrid Ventilation. IEA Annex 35, Aalborg University.

Carslaw, H.S., & Jaeger, J.C. (1959). Conduction of Heat in Solids. Oxford University Press




DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v53.2.7585

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