Effet de l'addition de fibres végétales sur le comportement de mortiers - École des Ponts ParisTech Access content directly
Conference Papers Year : 2014

Effet de l'addition de fibres végétales sur le comportement de mortiers

Amina Alaoui
  • Function : Author
  • PersonId : 921086

Abstract

Le plâtre, issu du gypse, est un matériau de construction présentant un bon bilan environnemental puisque d'une part sa fabrication n'engendre pas d'émissions de CO2 et d'autre part le coût énergétique est modéré, sa cuisson ayant lieu à moins de 250°C. Utilisé comme matériau de structure, sa tenue à l’eau et sa ductilité constituent cependant des points faibles. Pour atteindre de bonnes propriétés mécaniques et une meilleure stabilité en milieu humide nous proposons un mortier de plâtre formulé avec du clinker sulfo-alumineux, validé lors d'une étude antérieure. Afin d’améliorer la ductilité de ces mortiers de construction à base de gypse, nous avons privilégié un renforcement par des fibres naturelles végétales. Ce travail présente les fibres utilisées (lin et sisal) et analyse les résultats des essais mécaniques et d’absorption qui ont été menés. Un programme expérimental visant à déterminer l’effet du type de fibre, de la teneur d’addition et du mode de pré-conditionnement sur les résistances mécaniques (traction par flexion et compression), la ductilité en flexion et l’absorption d’eau des différents matériaux. La pré-humidification des fibres avant incorporation dans le mortier améliore sensiblement l'ouvrabilité mais pas les résistances. Les résultats d'essais montrent que les fibres permettent d'améliorer la résistance en flexion (de façon sensible pour le sisal). Par ailleurs le comportement en compression reste très satisfaisant et la présence des fibres tend à augmente la vitesse d'absorption d'eau par le mortier.
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Dates and versions

hal-01130286 , version 1 (11-03-2015)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01130286 , version 1

Cite

Amina Alaoui. Effet de l'addition de fibres végétales sur le comportement de mortiers. Matériaux 2014, Nov 2014, Montpellier, France. ⟨hal-01130286⟩
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