Caractérisations non destructive de mortiers renforcés par des fibres de natures différentes soumis à haute température - Université de Rennes Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2015

Caractérisations non destructive de mortiers renforcés par des fibres de natures différentes soumis à haute température

Laurent Molez
Raoul Jauberthie
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 911343

Résumé

L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet de la température sur les propriétés physiques et mécaniques de mortiers normalisés renforcés avec des fibres d'acier, des fibres de polypropylène et des mortiers hybrides. Des mesures non destructives (absorption d'eau par capillarité, porosité communicante, perméabilité au gaz, vitesse de propagation des ondes longitudinales) et des mesures destructives (résistance mécanique à la flexion, module d'élasticité, résistance mécanique à la compression) ont été réalisées sur des échantillons chauffés avec une vitesse de montée de 5°C/minute à des températures croissantes maximales : 105°C, 400°C, 500°C et 800°C. Les résultats montrent une très bonne corrélation entre l'évolution de ces propriétés et l'endommagement induit par le traitement imposé. L'étude montre une dégradation importante des caractéristiques physico-mécaniques du matériau fibré dès 500°C. Ce seuil de 500°C est identifié tant sur les mesures non destructives que sur les mesures destructives. Les mortiers hybrides présentent un bon compromis : les fibres de polypropylène garantissent une stabilité thermique tandis que les fibres d'acier permettent de conserver un comportement mécanique intéressant.

Domaines

Génie civil
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-01216239 , version 1 (15-10-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01216239 , version 1

Citer

Mohammed Ezziane, Laurent Molez, Ibrahim Messaoudene, Tahar Kadri, Raoul Jauberthie. Caractérisations non destructive de mortiers renforcés par des fibres de natures différentes soumis à haute température. NoMaD 2015 : Nouveau Matériaux et Durabilité, Nov 2015, Douai, France. ⟨hal-01216239⟩
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