le rupteur qui vous z
À l’origine, aucune solution ne permettait de répondre aux exigences de la RT 2012 sans remettre en cause les structures en béton. COHB a donc imaginé et développé le rupteur de pont thermique Slabe : une solution brevetée permettant de libérer les structures béton tout en respectant les performances thermiques requises.
Initialement conçu pour les zones sismiques, où les contraintes structurelles sont particulièrement fortes, le rupteur de pont thermique Slabe a ensuite été décliné et optimisé pour s’adapter à l’ensemble des modes constructifs. Il offre ainsi une réponse complète aux enjeux de performance thermique et structurelle des ouvrages.
Un concept innovant qui permet de maîtriser les déperditions thermiques, d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et donc de réaliser des économies d’énergie tout en augmentant le confort des occupants. Grâce à une isolation continue, les rupteurs de pont thermique Slabe contribuent à prévenir la condensation et à éviter les problèmes d’humidité, préservant ainsi la qualité de l’air intérieur et la santé des habitants.
Slabe
LE RUPTEUR LE + ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ
Le concept breveté Slabe a été spécialement développé par COHB pour répondre aux exigences structurelles des rupteurs de ponts thermiques. Grâce à son profilé en forme de Z, le Slabe est capable de reprendre les efforts dans toutes les directions, garantissant à la fois stabilité et performance.
En absorbant les déplacements de la structure, le système du rupteur de pont thermique Slabe accompagne naturellement les déformations entre deux éléments en béton, sans compromettre la continuité de l’isolation. Cette conception unique permet une adaptation totale à tous les modes constructifs : dalle pleine, prédalle, prémur, mur en béton armé, maçonnerie ou encore éléments préfabriqués.
- 1Conformité réglementaire
- 2Simplicité de mise en œuvre
- 3Solution clé en main
- 4Économie de projet
Slabe dalle pleine
- Vz,Rd = 23 kN/ml
- Vy,Rd,s = 22 kN/ml
- Ψ = 0.11 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 35 KN/ml
- Vy,Rd,s = 33 kN/ml
- Ψ = 0.14 W/(ml/K)
- Vz,Rd = 45 kN/ml
- Vy,Rd,s = 46 kN/ml
- Ψ = 0.16 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 29 kN/ml
- Vy,Rd,s = 40 kN/ml
- Ψ = 0.17 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 69 kN/ml
- Vy,Rd,s = 66 kN/ml
- Ψ = 0.22 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 70 kN/ml
- Vy,Rd,s = 125 kN/ml
- Ψ = 0.28 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 30 kN/mod
- Vy,Rd,s = 40 kN/mod
- Ψ = 0.19 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 35 kN/ml
- Vy,Rd,s = 22 kN/ml
- Ψ = 0.11 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 35 kN/ml
- Vy,Rd,s = 33 kN/ml
- Ψ = 0.14 W/(ml/K)
- Vz,Rd = 45 kN/ml
- Vy,Rd,s = 46 kN/ml
- Ψ = 0.16 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 69 kN/ml
- Vy,Rd,s = 66 kN/ml
- Ψ = 0.22 W/(ml.K)
Slabe prédalle
- Vz,Rd = 23 kN/ml
- Vy,Rd,s = 22 kN/ml
- Ψ = 0.11 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 35 kN/ml
- Vy,Rd,s = 33 kN/ml
- Ψ = 0.14 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 45 kN/ml
- Vy,Rd,s = 46 kN/ml
- Ψ = 0.16 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 69 kN/ml
- Vy,Rd,s = 66 kN/ml
- Ψ = 0.22 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 29 kN/mod
- Vy,Rd,s = 40 kN/mod
- Ψ = 0.22 W/(ml.K)
- Vz,Rd = 40 kN/mod
- Vy,Rd,s = 30 kN/mod
- Ψ = 0.19 W/(ml.K)



























