Статті в журналах з теми "Renforts composite"

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Nziengui, Mack Boris, Hind Abdellaoui, Jamal Echaabi, and Mohamed Hattabi. "Modélisation viscoélastique des renforts fibreux dans les procédés de type Liquid Composite Molding (LCM)." Revue des composites et des matériaux avancés 24, no. 3 (September 30, 2014): 367–81. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.24.367-381.

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Si-Chaïb, R., S. Degallaix, and Ph Quaegebeur. "Validation d’un modèle de comportement micro-macro pour un composite Al-SiC à renforts courts." Revue de Métallurgie 91, no. 9 (September 1994): 1331. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491091331.

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3

Naouar, Naim, Emmanuelle Vidal-Salle, Eric Maire, Julien Schneider, and Philippe Boisse. "Simulation E.F. à l’échelle mésoscopique de la déformation de renforts composite à partir de microtomographie à rayon X." Matériaux & Techniques 104, no. 4 (2016): 409. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016029.

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Dormieux, Luc, Jean-François Barthélémy, and Samir Maghous. "Résistance d'un composite à renforts rigides : le cas d'une matrice de Drucker–Prager avec règle d'écoulement plastique non associée." Comptes Rendus Mécanique 334, no. 2 (February 2006): 111–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2005.11.006.

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5

Duvaut, Georges, Boris Desmorat, and Eric Deletombe. "Optimisation de renforts composites internes de structures tridimensionnelles." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 329, no. 7 (July 2001): 549–55. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(01)01368-x.

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de Luycker, Emmanuel, Philippe Boisse, Fabrice Morestin, David Marsal, and Stéphane Otin. "Simulation du préformage de renforts composites textiles 3D." Mécanique & Industries 11, no. 3-4 (May 2010): 197–202. http://dx.doi.org/10.1051/meca/2010031.

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Koadri, Zainate, Azzedine Benyahia, Nadir Deghfel, Kamel Belmokre, Brahim Nouibat, and Ali Redjem. "Étude de l’effet du temps de traitement alcalin de fibres palmier sur le comportement mécanique des matériaux à base d’argile rouge de la région de M’sila." Matériaux & Techniques 107, no. 4 (2019): 404. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2019031.

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Анотація:
Ce travail s’inscrit dans le développement de matériaux locaux, telle que la fibre végétale (fibre de palmier) et l’argile rouge du sud Algérien, largement utilisées dans la préparation des briques, comme matériaux de construction rurale. Les fibres végétales possèdent des propriétés très intéressantes, elles sont : renouvelables, biodégradables et le rapport coût/légèreté faible. Leurs propriétés mécaniques sont très importantes. Cependant, le problème prédominant dans ce type de matériaux composites est la faible adhésion de l’interface matrice-fibre, attribuée probablement, à la nature de la surface et au caractère hydrophobe des fibres naturelles, conduisant ainsi, à des propriétés mécaniques faibles pour le composite envisagé. Le but de cette étude consiste à traiter la fibre de palmier par une solution basique d’hydroxyde de sodium (NaOH 4 % [m/v]) durant des périodes variables : 3, 7, 24 et 48 heures, afin d’améliorer l’adhésion interfaciale. Les résultats obtenus à partir des essais réalisés sur le composite renforcé par les fibres de palmier traitées durant 7 h ont montré une nette augmentation quant à la résistance, à la flexion et à la compression ; cette croissance est respectivement de l’ordre de 57 et 60 %, comparativement au composite renforcé par les fibres non traitées. On peut déduire que les fibres de palmier peuvent être considérées comme l’un des matériaux appropriés pour le renforcement de l’argile.
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Lachaud, Frédéric, Robert Piquet, Grégory Aldebert, Jacques Huet, and Laurent Michel. "Analyse du comportement mécanique des assemblages boulonnés composites à renforts tissés." Revue des composites et des matériaux avancés 24, no. 4 (December 30, 2014): 449–64. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.24.449-464.

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Samb, Ndongo, Georges El-Saikaly, and Omar Chaallal. "Effet de la rigidité, du taux du polymère renforcé de fibres (PRF) et de l’armature transversale interne sur la contribution à la résistance à l’effort tranchant d’un renfort en PRF collé en surface : état de l’art et besoins en recherche." Canadian Journal of Civil Engineering 47, no. 11 (November 2020): 1276–96. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-2019-0409.

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Анотація:
Le présent article traite du renforcement en cisaillement des poutres en béton armé (BA) à l’aide de matériaux composites à base de polymère renforcé de fibres (PRF) collé en surface. La première partie de l’article fait le point sur l’évolution des codes et des normes nord-américains quant à la résistance à l’effort tranchant des poutres en BA renforcées à l’aide de composite en PRF collé en surface. La seconde partie présente une analyse exhaustive des paramètres majeurs influençant la contribution du PRF à la résistance à l’effort tranchant. Elle présente également une comparaison des prédictions des normes de conception en vigueur (ACI 440.2R 2017; CSA/S6 2019; CSA/S806 2012; fib-TG9.3 2001) avec les résultats des essais expérimentaux rapportés dans la littérature. Il ressort de l’étude que des paramètres majeurs influençant le comportement à l’effort tranchant n’ont fait l’objet, à ce jour, que de peu d’investigations. Parmi ces paramètres, on peut citer en particulier : (i) la présence et le taux de l’acier transversal interne et (ii) le nombre de plis (couches) des PRF collés en surface. Cela peut expliquer les écarts observés entre les résistances prédites par les règles de calcul et celles obtenues à partir de tests. À la suite de ces observations, une base de données extraite à partir des études expérimentales a été élaborée dans le cadre de cette étude. Les résultats obtenus mettent en évidence et confirment l’existence d’une interaction entre le composite en PRF collé en surface et l’acier transversal interne quant à la reprise des efforts tranchants. Ils mettent également en évidence l’existence d’une rigidité optimale du PRF au-delà de laquelle le gain en résistance attribué au PRF collé en surface est plafonné.
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Liétard, Virginie, Patricia Krawczak, and José Pabiot. "Ténacité résiduelle de composites verre/vinylester à renfort unidirectionnel :." Matériaux & Techniques 87, no. 7-8 (1999): 9–16. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199987070009.

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Mathieu, P., B. Cales, and J. P. Torre. "Composites et renforts céramiques fibreux : un pas vers des matériaux “sur mesure”." Matériaux & Techniques 76, no. 3 (1988): 44. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198876030044.

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Dumont, François, Jean-Luc Daniel, and Philippe Boisse. "Mise en forme des renforts de composites tissés. Importance du comportement mécanique." Revue des composites et des matériaux avancés 12, no. 3 (December 23, 2002): 423–33. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.12.423-433.

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Castéra, Patrick, Amadou Ndiaye, Christophe Feranandez, and Franck Michaud. "L'optimisation par essaim particulaire appliquée à la conception de composites à renforts lignocellulosiques." Revue des composites et des matériaux avancés 18, no. 2 (August 31, 2008): 185–90. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.185-190.

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Roessner, Damien, Jean-Yves Drevan, Jacques Guillet, and Jean-François Osselin. "Caractérisation en traction de l'assemblage de composite caoutchouc à renfort textile." Revue des composites et des matériaux avancés 21, no. 1 (April 2011): 57–67. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.21.57-67.

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Dermarkar, S. "Matériaux composites à matrice aluminium et multicouches renforcés." Matériaux & Techniques 74, no. 5-6 (1986): 197–200. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198674050197.

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Grohens, Yves, Claude Charreteur, Jérémie Goimard, and Christophe Baley. "Influence des intrants agricoles sur l'écobilan des fibres de lin, renforts de matériaux composites." Revue des composites et des matériaux avancés 18, no. 2 (August 31, 2008): 245–50. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.245-250.

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Chataigner, Sylvain, André Fléty, Christophe Aubagnac, Marc Quertant, and Karim Berzati. "Caractérisation mécanique de l’interface collée béton/renfort composite par essai de cisaillement." Revue des composites et des matériaux avancés 22, no. 2 (August 31, 2012): 141–53. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.22.141-153.

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Salvia, Michelle, and Tania Risson. "Comportement au fluage de composites à renfort carbone et matrice époxyde." Revue des composites et des matériaux avancés 11, no. 2 (August 23, 2001): 161–80. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.11.161-180.

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Lermite, E., P. Pessaux, J. J. Tuech, C. Aubé, and J. P. Arnaud. "Adhérences viscérales après cure d’éventration par plaque intrapéritonéale : étude monocentrique comparant un renfort conventionnel (Mersilène®) à un renfort composite (Parietex®)." Annales de Chirurgie 129, no. 9 (November 2004): 513–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.anchir.2004.09.004.

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Bourmaud, Alain, Antoine Le Duigou, and Christophe Baley. "Recyclage des matériaux composites renforcés par des fibres végétales." Revue des composites et des matériaux avancés 20, no. 3 (December 31, 2010): 353–72. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.20.353-372.

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Pornel, Catherine, Bernard Lamy, and Christophe Baley. "Composites renforcés par des textiles de lin. Comportement mécanique." Revue des composites et des matériaux avancés 13, no. 2 (August 23, 2003): 189–203. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.13.189-203.

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Fitoussi, J., K. Derrien, and D. Baptiste. "Interaction modèle multi-échelle et caractérisation micro de l'endommagement de matériaux composites à renforts discontinus." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 11 (December 2002): 235–42. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020498.

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ROGER, M., J. LU, D. LAI, and H. P. LIEURADE. "Etude du comportement et de l'endommagement des composites à matrice aluminium et à renforts particulaires." Le Journal de Physique IV 03, no. C7 (November 1993): C7–1867—C7–1871. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19937299.

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Lamon, Jacques. "Relations structure-properties dans les composites à matrice céramique et renfort textile." Annales de Chimie Science des Matériaux 30, no. 6 (December 31, 2005): 621–36. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.30.621-636.

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Pautrot, S. "Influence des renforts sur l'évolution en température du module d'Young de différents composites à matrice polymère." Annales de Chimie Science des Matériaux 28, no. 4 (July 2003): 43–52. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9107(03)00094-1.

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Boisse, Philippe, Jean Luc Daniel, Benjamin Hagege, and Damien Soulat. "Approche meso-macro pour la simulation de la mise en forme des composites à renforts tissés." European Journal of Computational Mechanics 15, no. 1-3 (January 2006): 93–106. http://dx.doi.org/10.3166/remn.15.93-106.

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Sèbe, Gilles. "Fonctionnalisation chimique des fibres pour le contrôle de l'interface fibre/matrice des composites à renforts naturels." Revue des composites et des matériaux avancés 16, no. 1 (April 23, 2006): 89–100. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.16.89-100.

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Djoudi, Tarek, Mabrouk Hecini, Daniel Scida, Youcef Djebloun, and Belhi Guerira. "Caractérisation physique et mécanique du bois et des fibres issus d’une palme mûre de palmier dattier." Matériaux & Techniques 106, no. 4 (2018): 403. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018056.

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Анотація:
La disponibilité en quantité importante des sous-produits renouvelable des palmiers dattiers laisse envisager leur utilisation comme renfort dans les matériaux composites et les structures d’isolation. Ceci nécessite la caractérisation physico-mécanique des différentes composantes du palmier. Dans ce contexte, cette étude a été entamée pour la caractérisation d’une composante importante du palmier qui est la palme mûre. La palme étant décomposée essentiellement en deux parties, le Pétiole et le Rachis, la caractérisation a été portée alors sur le bois fibreux et les fibres de ces deux parties. La caractérisation physique concernera la masse volumique des fibres et de la matrice végétale (lignine) ainsi que le taux d’humidité dans les différentes parties de la palme. Les essais mécaniques ont permis de déterminer les caractéristiques mécaniques du bois fibreux et des fibres extraites des deux parties de la palme après le séchage. À l’issue de cette étude, les résultats obtenus montrent l’influence de la position de l’échantillon testé sur les propriétés physico-mécaniques. Ils ont permis également de situer ce type de bois fibreux et ces fibres parmi d’autres résultats de la littérature scientifique et d’envisager de les utiliser dans la mise en œuvre des matériaux composites et dans des éléments d’isolation.
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Smerdova, O., A. le Bot, J. Cayer-Barrioz, and B. Sarbayev. "Frottement des matériaux composites polymères à renfort fibre de carbone : expériences et modélisation." Matériaux & Techniques 100, no. 6-7 (2012): 671–79. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2012050.

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Kerboua, B., E. Addabedia, and Z. Sereir. "Impact de renforts FRP précontraints sur la valeur des contraintes interfaciales des structures renforcées par composites collés." Matériaux & Techniques 100, no. 2 (2012): 155–66. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2012007.

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Charmentant, Adrien, Emmanuelle Vidal-Sallé, and Philippe Boisse. "Approche hyperélastique pour la simulation de renforts tissés de composites. Études en grandes formations à l'échelle mésoscopique." Revue des composites et des matériaux avancés 21, no. 1 (April 2011): 9–21. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.21.9-21.

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Taillade, Frédéric. "Shearographie et thermographie appliquées à l’évaluation non destructive de renforts composites collés sur les structures en béton." Revue des composites et des matériaux avancés 22, no. 2 (August 31, 2012): 237–65. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.22.237-265.

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Ponte Castañeda, Pedro, and Emilio Tiberio. "Estimations homogénéisées pour les composites hyperélastiques et applications aux élastomères renforcés." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no. 13 (December 1999): 1297–304. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)90005-4.

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Henry, J., Z. Aboura, K. Khellil, and S. Otin. "Suivi de l’endommagement en fatigue d’un composite à renfort interlock carbone/époxy par émission acoustique." Matériaux & Techniques 100, no. 6-7 (2012): 643–52. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2012035.

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Vasconcellos, D., F. Sarasini, F. Touchard, L. Chocinski-Arnault, M. Pucci, C. Santulli, and J. Tirillò. "Fatigue post-impact d’un composite à renfort tissé de fibres de chanvre et matrice époxy." Matériaux & Techniques 102, no. 3 (2014): 302. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2014016.

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Aboura, Zoheir, Christine El Hage, and Malk Benzeggagh. "Identification des mécanismes d'endommagement de matériaux composites à renfort 2,5D et 3D par EA." Revue des composites et des matériaux avancés 17, no. 2 (May 25, 2007): 181–93. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.181-193.

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Bréard, J., A. Saouab, and G. Bouquet. "Mesure de la perméabilité spatiale d'un renfort tridimensionnel pour matériaux composites à matrice polymère." European Physical Journal Applied Physics 1, no. 2 (February 1998): 269–78. http://dx.doi.org/10.1051/epjap:1998145.

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Laksimi, Abdelouahed, Lahsen Bounouas, Salim Benmedakhene, Zitoun Azari, and Abdellatif Imad. "Endommagement d'un composite polypropylène renforcé par des fibres de verre courtes : approche expérimentale." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics 328, no. 9 (September 2000): 651–56. http://dx.doi.org/10.1016/s1620-7742(00)01249-6.

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Tung, L. H., F. Khadraoui, M. Boutouil, and M. Gomina. "Caractérisation microstructurale et mécanique d’un composite cimentaire renforcé par des fibres de lin." MATEC Web of Conferences 2 (2012): 01014. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20120201014.

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Zindine, M., P. Martz, and J. Schultz. "Adhésion renfort-matrice dans les composites à base de fibre de verre et de polyéthylène." Matériaux & Techniques 75, no. 3-4 (1987): 163–65. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198775030163.

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Grail, Gaël, Martin Hirsekorn, Nicolas Carrère, Gilles Hivet, and Ridha Hambli. "Chaîne multimodèle : lien entre paramètres matériaux/procédés et performances de structures composites à renfort tissé." Revue des composites et des matériaux avancés 21, no. 1 (April 2011): 79–91. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.21.79-91.

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Gouadec, G., and Ph Colomban. "De l'analyse micro/nanostructurale et micromécanique à l'imagerie des fibres de renfort d'un composite à matrice métallique." Le Journal de Physique IV 10, PR4 (March 2000): Pr4–69—Pr4–74. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2000409.

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Ihamouchen, Chadia, Hocine Djidjelli, Amar Boukerrou, Françoise Fenouillot, and Clair Barres. "Comportement mécanique et propriétés thermique des composites polyéthyènes renforcés par des fibres lignocellolusiques." Matériaux & Techniques 106, no. 6 (2018): 601. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018064.

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Анотація:
Un intéret particulier a été porté au grignons dʼolive, qui est un sous produit des rejets des différentes huileries. Chaque année, des milliers de tonnes de ce produit sont incinérés ou carrément rejetés dans la nature. Ce dernier, dont les caractéristiques restent à valoriser, est mis à profit par son incorporation comme charge dans lʼélaboration des matériaux composites à matrice polyéthylène haute densité (PEHD). Pour réduire le caractère hydrophile de la farine, un agent compatibilisant (polyéthylène greffé anhydride maléique) commercialisé sous le nom XA255 a été utilisé. Les échantillons obtenus par extrusion et injection seront ensuite caractérisés par différentes techniques dʼanalyse à savoir, le test de traction, lʼanalyse thermogravimétrique (ATG/DTG), lʼanalyse enthalpique différentielle (DSC) et lʼanalyse microscopique électronique à balayage (MEB). Avec lʼincorporation de la farine de grignon dʼolive (FGO) dans la matrice PEHD, la contrainte à la rupture diminue, tandis que la rigidité du matériau et le taux de cristallinité augmentent. Après traitement, on enregistre une amélioration, à la fois de la contrainte à la rupture et du module de Young, due principalement à une meilleure adhésion fibre/matrice, confirmée par lʼanalyse MEB. Lʼanalyse thermogravimétrique a montré une meilleure stabilité thermique des formulations F30 traitée, qui se manifeste par la diminution de la vitesse maximale de décomposition.
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Benzeggagh, M. L., and Z. Aboura. "Délaminage mode 1 et Il de composites a renfort tissu sollicites a faibles et grandes vitesses." Journal de Physique III 1, no. 12 (December 1991): 1927–51. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991241.

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Serifou, Mamery Adama, Obre Sery Paul Jolissaint, Bleh Raoul Kouassi, and Emeruwa Edjikémé. "Analyse physico-mécanique d’un composite paille de riz/ciment." Matériaux & Techniques 108, no. 2 (2020): 208. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2020024.

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Анотація:
En raison des nombreux avantages qu’offrent les fibres végétales, elles sont de plus en plus utilisées pour la production de matériaux composites notamment dans le domaine de la construction. Le riz est la céréale la plus consommée dans le monde pour l’alimentation humaine. Sa production engendre des quantités importantes de paille qui sont peu ou pas valorisées d’où le besoin d’en faire un renfort dans les matériaux cimentaires. À travers cette étude, des composites de pailles de riz (PDR) / ciment ont été élaborés avec différentes teneurs en paille. Des essais mécaniques et physiques ont été réalisés à différents âges pour en évaluer les performances. Il en ressort que l’incorporation de 1 à 5 % de PDR induit une réduction des propriétés physiques et mécaniques des composites et provoquent un retard de prise du ciment. Cela a pour cause la grande absorption d’eau des pailles et leur faible adhésion avec la matrice cimentaire. Par ailleurs on assiste à l’allègement des composites grâce à l’introduction d’air occlus. Cette étude constitue la première étape de toute une série. Elle a permis de comprendre le comportement des PDR vis-à-vis du ciment. Les perspectives visent l’optimisation des propriétés mécaniques et physiques du matériau à travers l’incorporation de granulats.
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Coureau, Jean-Luc, and Eric Cuvillier. "Prédiction de la résistance d'éléments de structures bois renforcés localement par des matériaux composites." Revue Française de Génie Civil 7, no. 4 (April 2003): 499–527. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2003.9692506.

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