III.3
Limites d'Atterberg et indice de plasticité
Les résultats de cet essai montrent que les
matériaux Pla et Zilprésentent des valeurs respectivesde limites
de liquidité de 52 % et 50 % pour des valeurs de limites de
plasticité de 28 % et 21 % respectivement (Tab. 6).Les valeurs d'indice
de plasticité correspondantes sont de 23 % et 29 %(Tab. 6).
III.4 Coefficient
d'activité
Les valeurs du coefficient d'activité sont de 0,75 et
0,63 respectivement pourPla et Zil(Tab. 6).
III.5 Valeurs du bleu de
méthylène
Les résultats de cet essai révèlent que
les matériaux latéritiques étudiés ont des valeurs
de bleu de méthylène de 1,60 g/100 g et 2,33 g/100 g
respectivement pour (Pla) et (Zil) (Tab. 7).
III.6 Surface
spécifique
Les matériaux Pla et Zilprésentent des valeurs
de surface spécifique de 33,57 m2/g et de 48,89
m2/g respectivement (Tab. 7).
III.7 Matière
organique
Les résultats indiquent que les matériaux
latéritiques de Mbandjock ont des teneurs en matière organique de
4,16% pour Pla et3,2% pour Zil(Tab. 7).
IV. CARACTERISTIQUES
PHYSICO-MECANIQUES DES BRIQUES
IV.1 Evaluation des
caractéristiques physiques des briques
IV.1.1 Retrait
linéaire
Les résultats de retrait linéaire (RL) des
matériaux étudiés sont présentés dans le
tableau 8. Les prototypes BTS non stabilisés ont des valeurs de RL
variant entre 3,9 %et 6,2 % pour (Pla) et de 3,01 % à 5,17 % pour (Zil).
Les prototypes BTSF1, BTSF2, BTSF3 et BTSF4 stabilisés à 1 %, 2
%, 3 % et 4 % de fibres de bagasse montrent des valeurs de retrait
linéaire variant de 1,27 % et 3,45 %. Les prototypes BTSM6, BTSM8,
BTSM10 et BTSM12 améliorés avec 6 %, 8 %, 10 % et 12 % de
mélasse présentent des valeurs de RL comprises entre 2,13 % et
4,36 % pour (Pla) et entre 3,01 % et 5,26 % pour (Zil). Les valeurs de retrait
linéaire obtenues
Tableau 6.
Limites d'Atterberg, indice de plasticité et coefficient
d'activités des matériaux étudiés
Echantillons
|
Limite de liquidité (LL)
|
Limite de plasticité (LP)
|
Indice de plasticité (IP)
|
Coefficient d'activité (Ca)
|
(Pla)
|
52
|
28
|
23
|
0,75
|
(Zil)
|
50
|
21
|
29
|
0,63
|
Tableau 7. Valeurs
du bleu de méthylène, surface spécifique et de la
matière organiques des matériaux latéritiques de
Mbandjock.
Echantillons
|
Valeur du bleu de méthylène (g/100g)
|
Surface spécifique (m2/g)
|
Matière organique (%)
|
(Zil)
|
2,33
|
48,89
|
4,16
|
(Pla)
|
1,60
|
33,57
|
3,2
|
Tableau
8.Résultatsrécapitulatifs de retrait linéaire des
BTC. stabilisée
stabilisants
|
prototypes
|
Retrait linéaire (%)
|
(Pla)
|
(Zil)
|
Fibres de bagasse de canne
|
BTS
|
3,9
|
3,01
|
BTSF1
|
3,45
|
2,58
|
BTSF2
|
3,01
|
2,56
|
BTSF3
|
2,56
|
2,13
|
BTSF4
|
2,13
|
1,27
|
Mélasse de canne
|
BTS
|
6,2
|
5,73
|
BTSM6
|
4,36
|
5,26
|
BTSM8
|
3,45
|
4,81
|
BTSM10
|
3,01
|
4,31
|
BTSM12
|
2,13
|
3,01
|
Fibres de bagasse + mélasse de canne
|
BTS
|
5,26
|
3,9
|
BTS6M + 4B
|
4,86
|
3,01
|
BTS8M + 4B
|
3,9
|
2,56
|
BTS10M + 4B
|
3,45
|
2,13
|
BTS12M + 4B
|
2,56
|
1,27
|
sur les prototypes BTS6M +4B, BTS8M +4B, BTS10M +4B et BTS12M
+4Barmés de mélasse et debagasse varient entre2,56 % et 4,81 %
à pour le matériauPla et entre1,27 % et 3,01 % pour Zil(Tab.
8).
|
|