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    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://hdl.handle.net/2268.2/8480</link>
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    <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:10:21 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-07-20T13:10:21Z</dc:date>
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      <title>Travail de fin d'études / Projet de fin d'études : Évaluation du risque de surchauffe d'une maison QZEN et du potentiel de la ventilation naturelle nocturne et de la masse thermique : Un cas d'étude wallon</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2268.2/25227</link>
      <description>Title: Travail de fin d'études / Projet de fin d'études : Évaluation du risque de surchauffe d'une maison QZEN et du potentiel de la ventilation naturelle nocturne et de la masse thermique : Un cas d'étude wallon
Abstract: L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments résidentiels a permis de réduire significativement les besoins de chauffage. Parallèlement, le risque de surchauffe estivale a considérablement crû et reste sous-évalué par les outils de simulation quasi-statique, historiquement  orientés vers la demande de chauffage. Dans un contexte de changement climatique, cette problématique devient particulièrement critique pour les logements hautement isolés et étanches en Belgique, où les stratégies de refroidissement passif sont à privilégier par rapport aux systèmes actifs.  &#xD;
Ce travail vise à évaluer le risque de surchauffe et le bilan énergétique d’une maison unifamiliale située en Wallonie.  Les objectifs sont multiples : i) quantifier le risque de surchauffe à l’aide de simulations dynamiques et d’indicateurs de performance reconnus, ii) évaluer le potentiel de la ventilation naturelle nocturne et de l’augmentation de l’inertie thermique quotidienne comme stratégies passives d’atténuation, iii) analyser le bilan énergétique QZEN du bâtiment, incluant son interaction avec le réseau électrique et l’impact potentiel d’une batterie de stockage. &#xD;
La méthodologie repose sur des simulations dynamiques réalisées avec le logiciel TRNSYS, sur base d’un pas de temps horaire. Le risque de surchauffe est évalué à l’aide des indicateurs Indoor Overheating Degree (IOD) et Ambient Warmness Degree (AWD), appliqués selon des critères de confort thermique fixes et adaptatifs. Plusieurs scénarios sont étudiés, intégrant différents débits de ventilation, plusieurs niveaux d’inertie contrastés, ainsi que des projections climatiques futures issues du modèle climatique régional MAR selon les scénarios SSP3-7.0 et SSP5-8.5. &#xD;
Les résultats montrent que la ventilation naturelle nocturne constitue une stratégie passive très efficace, d’un potentiel actuel de 86% selon le modèle confort considéré, et que l’augmentation de la masse thermique apporte un effet modéré mais complémentaire. Toutefois, l’impact des conditions extérieures sur la surchauffe du bâtiment demeure fort élevé dans les scénarios climatiques futurs et témoigne du manque de résilience des bâtiments QZEN. L’analyse du bilan énergétique met en évidence le décalage temporel important entre production photovoltaïque et demande électrique, partiellement atténué par l’intégration d’une batterie.; The improvement of the energy performance of residential buildings has led to a significant reduction in heating demand. At the same time, summer overheating risk has increased considerably and remains inaccurately addressed by quasi-static simulation tools, which were historically designed with a primary focus on heating needs. In the context of climate change, this issue becomes particularly critical for highly insulated and airtight dwellings in Belgium, where passive cooling strategies should be preferred over active systems. &#xD;
This study aims to assess the overheating risk and the energy balance of a single-family dwelling located in Wallonia. We have several objectives: (i) to quantify overheating risk using dynamic simulations and recognized performance indicators, (ii) to evaluate the potential of nocturnal natural ventilation and increased daily thermal inertia as passive mitigation strategies, and (iii) to analyze the building’s Q-ZEN energy balance, with particular attention to its interaction with the electricity grid and the potential contribution of battery storage. &#xD;
The methodology is based on hourly dynamic simulations performed with TRNSYS software. Overheating risk is assessed using the Indoor Overheating Degree (IOD) and Ambient Warmness Degree (AWD) indicators, applied under both fixed and adaptive thermal comfort criteria. Several scenarios are investigated, including varying ventilation rates, contrasted levels of thermal mass, and future climate projections derived from the regional climate model MAR under the SSP3-7.0 and SSP5-8.5 scenarios.&#xD;
The results show that nocturnal natural ventilation is a highly effective passive cooling strategy, with a current mitigation potential of up to 86% depending on the comfort model considered. Increasing thermal mass provides a more moderate but complementary effect. However, the influence of external climatic conditions on building overheating remains very strong under future climate scenarios, highlighting the limited resilience of Q-ZEN buildings. The energy balance analysis reveals a significant temporal mismatch between photovoltaic electricity production and building demand, which can be partially mitigated through the integration of battery storage.</description>
      <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2268.2/25227</guid>
      <dc:date>2026-01-22T23:00:00Z</dc:date>
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      <title>Travail de fin d'études / Projet de fin d'études : Implémentation du BIM 5D de la conception à l'exécution. Freins, leviers et processus - Étude de cas : KelvinX</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2268.2/24729</link>
      <description>Title: Travail de fin d'études / Projet de fin d'études : Implémentation du BIM 5D de la conception à l'exécution. Freins, leviers et processus - Étude de cas : KelvinX
Abstract: Ce mémoire analyse les freins, leviers et processus liés à l’adoption du BIM 5D (modélisation des informations du bâtiment intégrant la gestion des coûts) dans un contexte opérationnel réel. S’appuyant sur une revue de littérature scientifique et une enquête approfondie (entretiens, analyse documentaire) au sein du projet KelvinX à Bruxelles, il met en évidence plusieurs points cruciaux. L’intégration du BIM 5D, bénéfique pour la précision, la traçabilité et la collaboration autour des coûts, se heurte à de fortes résistances culturelles, à des difficultés organisationnelles, à une faible interopérabilité des outils et à un manque de standardisation sur la gestion des coûts. Les pratiques actuelles, principalement centrées sur Excel et des méthodes manuelles, résistent à l’automatisation et à la centralisation des données attendues d’une démarche 5D. Le mémoire propose un processus d’implémentation progressif en plusieurs étapes : réorganisation et standardisation des ressources, sensibilisation et formation ciblée des équipes, connexion et automatisation des outils, harmonisation des systèmes de codification et accompagnement des acteurs au changement. Il souligne que la réussite repose autant sur l’évolution des mentalités et la structuration des responsabilités que sur la performance technique. La création d’un rôle de coordinateur BIM 5D dédié est recommandée, tout comme la capitalisation sur les acquis, l’adaptation continue des protocoles et la montée progressive en maturité BIM. Le travail conclut qu’au-delà des outils, c’est l’engagement collectif, le temps et la gouvernance claire qui conditionnent une transition réussie vers le BIM 5D.</description>
      <pubDate>Sun, 07 Sep 2025 22:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2268.2/24729</guid>
      <dc:date>2025-09-07T22:00:00Z</dc:date>
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      <title>Travail de fin d'études/Projet de fin d'études : Numerical Analysis of the Behaviour of Timber Elements under Realistic Fires until Complete Burnout</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2268.2/22437</link>
      <description>Title: Travail de fin d'études/Projet de fin d'études : Numerical Analysis of the Behaviour of Timber Elements under Realistic Fires until Complete Burnout
Abstract: When a fire occurs in a building, it causes a rise in temperature that continues until reaching a peak, after which the temperature declines and eventually returns to ambient levels. Historically, fire engineering has concentrated primarily on the impact of the heating phase on structural integrity, often using standardized fire models that depict a continuous increase in temperature over time. As a result, there is currently limited understanding of how structures behave during the cooling phase of a fire.&#xD;
&#xD;
The goal of this research is to examine the behavior of structures exposed to the full course of natural fires, extending to their extinction, with a specific focus on their behaviour with the intervention of firefighters. This study addresses its objectives through parametric analyses on various glued laminated timber columns. The nonlinear finite element software used in these analyses has been validated with data from an experimental study on a real wooden column.&#xD;
&#xD;
The emphasis on this type of analysis is due to the availability of supporting experimental data. The insights gained regarding structural behavior during the cooling phase of a fire enhance current understanding, revealing how differences in structural geometry, for instance, can lead to varying outcomes. These findings highlight the structural vulnerabilities associated with the parameters under consideration.</description>
      <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2268.2/22437</guid>
      <dc:date>2025-01-23T23:00:00Z</dc:date>
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    <item>
      <title>Travail de fin d'études / Projet de fin d'études : Observation des espaces vécus dans les bâtiments philharmoniques et théâtres polyvalents : l'influence de l'architecture sur l'expérience des spectateurs</title>
      <link>http://hdl.handle.net/2268.2/20916</link>
      <description>Title: Travail de fin d'études / Projet de fin d'études : Observation des espaces vécus dans les bâtiments philharmoniques et théâtres polyvalents : l'influence de l'architecture sur l'expérience des spectateurs
Abstract: Cette étude vise à analyser l’influence des choix architecturaux et acoustiques sur&#xD;
l'expérience des spectateurs dans des salles de concert classiques, en abordant de&#xD;
manière intégrée les dimensions architecturales, acoustiques et sociales.&#xD;
Une étude a été réalisée sur une analyse comparative de trois types de salles de&#xD;
concert aux Pays-Bas : une salle polyvalente, une salle en vignoble et une salle de type&#xD;
"boîte à chaussures". L'objectif était d'observer comment les caractéristiques&#xD;
architecturales influencent l'expérience des spectateurs. Les conclusions révèlent que la&#xD;
disposition des espaces, la gestion des flux de circulation, l'organisation des foyers et&#xD;
installations impactent également l'expérience globale, au-delà de la seule qualité&#xD;
acoustique.</description>
      <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 22:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/2268.2/20916</guid>
      <dc:date>2024-09-04T22:00:00Z</dc:date>
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