Etude Du Comportement Mécanique Des Bétons Fibrés Soumis À De Hautes Températures
Résumé: Les éléments de structures en béton peuvent être soumis à des conditions accidentelles telles que les incendies. La sécurité des personnes, de la structure et des biens dépend donc entre autres de la stabilité thermique et des propriétés mécaniques résiduelles du béton. Des dégradations du béton peuvent être observées à la suite des incendies de tunnels ou de bâtiments. Les travaux de recherche dans le domaine ont permis d’avoir des explications sur les phénomènes observés dans le comportement du béton chauffé. Le but de ce travail de recherche est d’étudier l’effet de fibres de polypropylène et de fibres métalliques sur le comportement du béton soumis à une température élevée. D’une part, les fibres de polypropylène ont été ajoutées au béton pour améliorer sa stabilité thermique, et d’autre part les fibres métalliques ont été ajoutées au béton pour améliorer ses propriétés mécaniques. De nouvelles formulations de béton ont ensuite été définies, en utilisant une association de fibres métalliques et de polypropylène , afin d’améliorer à la fois la stabilité thermique et les propriétés mécaniques du béton. Quatre familles de bétons ont été étudiées : · Bétons témoins sans fibres BT. · Bétons contenant des fibres de polypropylène BFPP. · Bétons contenant des fibres métalliques BFM. · Bétons contenant un cocktail de fibres de polypropylène et métalliques BFMPP. Le rapport eau/ciment utilisé est de 0.483. Les éprouvettes de béton, issues de ces compositions, ont été soumises à des cycles de chauffage – refroidissement de la température ambiante à une température de consigne de 200°C et 450°C. La vitesse de chauffage a été fixée à 1 °C/mn. Les teneurs en fibres étaient 0.3% ( 3kg/m3) en proportion volumique pour les fibres de polypropylène et 1% pour les fibres métalliques. La perte de masse des éprouvettes lors des différents chauffages a été aussi mesurée. Cette étude expérimentale aboutit à la formulation de bétons dont à la fois la stabilité à haute température et le comportement mécanique après refroidissement sont améliorés par rapport au béton sans fibres
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