About: Comportement mécanique du béton, Apports de l'approche physico-chimique   Goto Sponge  NotDistinct  Permalink

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dc:subject
  • Modélisation
  • Retrait
  • Comportement mécanique
  • Béton
  • Thèses et écrits académiques
  • Propriétés mécaniques
  • Fluage
  • Fissuration
  • Sciences appliquées : bâtiment, travaux publics
  • Thermoélasticité
  • Séchage
  • Chaleur d'hydratation
  • Visco-élasticité
  • Béton hydraulique
preferred label
  • Comportement mécanique du béton, Apports de l'approche physico-chimique
Language
Subject
dc:title
  • Comportement mécanique du béton, Apports de l'approche physico-chimique
Degree granting institution
Opponent
note
  • L’analyse des principaux mécanismes chimiques et physiques qui déterminent le comportement mécanique du béton durci permet aujourd’hui de mieux comprendre son comportement macroscopique et apparaît comme une voie fructueuse pour l’obtention de modèles analytiques et numériques de ce comportement. On décrit d’abord la constitution, la prise et le durcissement du matériau, en se limitant aux seuls aspects qui ont une incidence sur son comportement mécanique. Parmi ceux-ci, la diffusion de la chaleur d’hydratation et le séchage naturel apparaissent comme les deux phénomènes majeurs. Ces deux processus entraînent dans les éléments de structure, sur des échelles de temps différentes (ce qui permet de les étudier expérimentalement et de les modéliser de manière découplée), des effets mécaniques importants, à différents niveaux : contraintes initiales à l’échelle des inclusions, contraintes auto-équilibrées à l’échelle des sections des éléments minces, et divers effets de structure. Sur le plan strictement mécanique, leurs analyses mettent en œuvre les mêmes outils : la théorie des poutres, qui permet d’en dégager trois composantes (retrait apparent, flexion imposée et auto-contraintes) et, pour les géométries plus complexes, les logiciels performants dont on dispose aujourd’hui. On montre sur des exemples d’applications industrielles que, dans la pratique, l’élasticité linéaire permet le plus souvent une analyse satisfaisante de ces effets. Pour les effets d’origine thermique, on cherche surtout à optimiser les conditions de fabrication et la simulation permet alors de comparer, sur la base d’un critère en traction, l’efficacité de différentes solutions technologiques. Par contre, pour les effets d’origine hydrique, il est indispensable de prendre en compte, quantitativement, la fissuration de surface. La combinaison d’approches expérimentales et théoriques permet d’interpréter les principaux cas de fissuration pathologique ainsi que, pour sa part la plus importante ‘fluage « de dessiccation »), le comportement visco-élastique du matériau. Les nombreux exemples d’application qui illustrent cette synthèse de dix ans de recherches, ont ainsi apporté, dès les toutes premières étapes, des éléments de réponse positifs aux problèmes posés par le chantier ou le projet et, simultanément, des éléments pour la validation des résultats de ces recherches et pour l’orientation de celles-ci.
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  • Text
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  • 1987
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