1.6.1.2.a Infradensité avant
dérésinement
Pour obtenir l'état de saturé, les
échantillons ont été immergés dans l'eau sous vide
pendant quatre jours (le vide à été cassé plusieurs
fois pendant la période d'immersion).
L'état anhydre a été obtenu par un passage
pendant 48 heures à l'étuve réglée à
102.5°C.
Le calcul de l'infradensité se fait automatiquement
grâce à un programme de saisie de données (AUBERT, 1987) au
moyen d'un ordinateur relié à une balance électronique au
1/10 de mg.
1.6.1.2. b Infradensité après
dérésinement
L'extraction de la résine a été
réalisée par passage de l'échantillon pendant
quarante-huit heures au soxhlet contenant un mélange « alcool +
cyclohexane » en partie égale.
Une période de deux jours de repos a été
nécessaire pour obtenir l'évaporation du solvant de la surface
des échantillons avant de cheminer par les mêmes étapes
décrites au paragraphe 2.3.3.1 en vue de déterminer
l'infradensité sans résine.
1. 6.1. 3- L'humidité
Le bois est un matériau hygroscopique donc capable
d'absorber et d'en perdre une partie de l'humidité de l'air.
On appelle humidité ou degré d'humidité
d'un bois, la quantité d'eau qu'il renferme,
exprimée en pourcentage de son poids à
l'état anhydre.
Le bois sur pied ou venant d'être abattu referme une
quantité d'eau considérable, celle ci dépend de l'essence,
de la saison et de la partie de l'arbre que l'on considère.
En général, la teneur en eau est maximale dans les
racines, moindre dans les branches et minimale dans le tronc.
On peut distinguer les taux d'humidité suivants :
Bois saturé
|
30%
|
Bois mi - sec
|
23 - 30%
|
Bois commercial
|
18 - 22%
|
Bois sec à l'air
|
13 - 17%
|
Bois desséché
|
13%
|
1.6.1.4 La rétractibilité
Différents normes définissent le retrait du bois
comme étant la variation de la dimension d'une éprouvette
standard quand elle passe de l'état saturé à l'état
sec à l'air (12 % d'humidité).
Ce phénomène se manifeste dés que
l'humidité du bois devient inférieure au point de saturation des
fibres (~ 30% d'humidité) ; il est particulièrement influence par
l'angle des microfibrilles.
Aux trois axes d'orthotropie du bois, correspondent trois
types de retrait qui sont : le retrait axial (ou longitudinal), le retrait
tangentiel et le retrait radial ; le retrait volumétrique est
très souvent calculé comme étant la somme de ces trois
retraits. Dans le plan transversal, l'anisotropie du retrait est définie
comme étant le rapport du retrait tangentiel au retrait radial.
SELMI (1976 op. cit.) cite une rétractibilité
volumique totale, pour le Pin d'Alep d'environ 11.7 % : il ajoute que cette
rétractibilité augmente du coeur vers l'écorce, mais cette
augmentation perd de son importance avec la hauteur tandis que le coefficient
de rétractibilité, pour cette même essence est de l'ordre
de 0.4 %. Ceci montre, conclue t-il, que le bois du Pin d'Alep est moyennement
nerveux et convient bien comme bois de service et de construction.
TISCHLER (1971 op. cit.) et RAHME (1972) ont comparé,
la rétractibilité du Pin d'Alep avec celle des autres Pins et
montrent, que celle-ci est légèrement inferieure à la
rétractibilité des autres espèces. Cela semble
d'être dû, souligne TISCHLER, à la haute teneur en
résine du Pin d'Alep.
POLGE et KILLER (1970 op. cit.) ont également
étudié la stabilité dimensionnelle du Pin d'Alep et du Pin
maritime de Tunisie, sur carotte de sondage (tableau 1.6). Ils trouvent des
valeurs peu différentes entre les deux espèces.
Tableau 1.5. Comparaison des retraits mesurés à
différents pourcentage d'humidité du bois de Pin d'Alep et du
bois de pin maritime (d'après Polge et Keller, 1973).
|
Essences
|
A
|
B
|
C
|
D
|
Retrait radial, état saturé à sec
à l'air
|
Pin d'Alep Pin maritime
|
3.427 3.006
|
3.145 3.563
|
3.297 3.729
|
3.431 3.571
|
Retrait radial, état saturé à
anhydre
|
Pin d'Alep Pin maritime
|
5.384 4.983
|
4.739 5.798
|
5.111 6.024
|
5.190 5.925
|
Retrait tangentiel, état saturé à sec
à l'air
|
Pin d'Alep Pin maritime
|
5.638 4.933
|
4.37 4.933
|
5.19 5.364
|
5.09 5.138
|
Retrait tangentiel, état saturé à
anhydre
|
Pin d'Alep Pin maritime
|
8.422 6.902
|
7.069 7.460
|
7.939 7.600
|
7.439 7.354
|
A, B, C, D : ce sont les quatres stations
d'échantillonnage
|
TAKAHASHI & al. (1983 op. cit.), citent les retrait du Pin
d'Alep et du Pin maritime déterminés de l'état vert
à l'état anhydre (tableau 1.7)
Tableau 1.6. Comparaison des retraits du bois de Pin d'Alep
et ceux du bois de pin maritime mesurés dans différents pays
méditerranéens (d'après Takahashi, 1973).
Pinus Halepensis Mill.
|
Pinus Pinaster Ait
|
Rr %
|
Rt %
|
Rv %
|
Pays d'origine
|
Rr %
|
Rt %
|
Rv %
|
Pays d'origine
|
4.71 4.70 2.32 4.07 6.66
|
7.54 7.70 3.84 5.97 9.05
-
|
16.4 13.4 6.57 10.33 14.12 12.7
|
Espagne Espagne Yougoslavie Yougoslavie Yougoslavie Espagne
|
3.33 4.25 3.84 5.0 3.86 3.33
-
-
-
-
|
6.44 8.37 6.56 8.5
7.25 6.44 -
-
-
-
|
14.2 10.6 14.7 14.0 14.8 14.2 9.4 11.5 14.2 17.7
|
Espagne Espagne Espagne Portugal Espagne Espagne Espagne
Espagne Espagne Espagne
|
Légende : Rr, Rt, Rv : sont
respectivement
Le retrait radial, Le retrait tangentiel,
|
Le retrait volumétrique calculés de l'état
vert à l'état anhydre.
|