IV.4.2.La conductivité thermique :
Les résultats des mesures de la conductivité
thermique à l'état sec des bétons sont donnés
à la figure 4.55. Chaque valeur est une moyenne des
résultats obtenus sur trois essais. L'effet de de la densité sur
la conductivité thermique est illustré dans la figure
4.56.
3
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2,5
2
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6
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1,5
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1,74
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1,51
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1,4
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4
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BAP5GC
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BAP1OGC
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BAP15GC
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1
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BAPOGC
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0,5
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0
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Taux de substitution G.C. (%)
Conduttivité thermique ((W/m. °C)
2,5
O%GC
2
tu 1,5
c
.g 15%GC a~
16' 1
0,5
0
2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45
Densité (kg/1)
y = 1,46x -1,68 RZ = 0,83
1O%GC
5%GC
Figure 4.55 : Influence du dosage en G.C. sur
la conductivité thermique.
Figure 4.57: Effet des G.C. sur le retrait
total
80
Les résultats ci-dessus montrent que la
conductivité thermique diminue avec l'augmentation du dosage de G.C. Par
exemple, la présence de G.C. entraîne une réduction de la
conductivité thermique de 26.53 % lorsqu'on augmente les G.0 de 0
à 15% de G.C. Ce changement peut s'expliquer par l'influence de
plusieurs facteurs :
· En effet, le caoutchouc représente une
structure amorphe et sa conductivité thermique de l'ordre de 0,4
W/m°C est faible devant celle des granulats naturels qui
représentent une structure cristalline et une conductivité
thermique généralement supérieure à 1,5
W/m.°C.
· Un autre facteur qui rentre en jeu est la
porosité du béton et cette porosité est plus importante
avec l'adjonction de G.C. L'air ayant une conductivité thermique
beaucoup plus faible (0,023 W/m.°C) remplit les pores du
béton et limite la conduction de la chaleur. D'après
Benaaouk [65] l'air entraîné lors du malaxage
conduit à une porosité fermée dans la matrice cimentaire
ce qui améliore encore les performances d'isolation du composite
cimentaire incorporant des G.C.
· A la fin, la réduction de la densité du
béton diminue sa conductivité thermique. Donc la fable
densité n'est pas seulement due à l'augmentation de la
porosité mais aussi à la faible densité de caoutchouc.
IV.4.3.Le retrait total :
81
Les courbes de la figure 4.57, montrent
l'influence du dosage en G.C. sur le retrait total du béton
autoplaçant incorporant des G.C.
On constate que le retrait total des BAPGC se
développe plus rapidement que celui du béton
référence (BAPOGC).
Reichard [82], a montré la
corrélation entre le retrait et le module d'élasticité du
béton, qui dépend de la rigidité du granulat
utilisé. En effet, au cours du retrait, la matrice cimentaire
étant mise en traction, les granulats confectionnés s'opposent
à la déformation de retrait en fonction de leur module de
déformation en compression. La faible rigidité du G.C. est
certainement un facteur important qui influe sur les variations dimensionnelles
de retrait du BAPGC.
Troxell et al. [83], la variation
dimensionnelle de retrait d'un béton dépend
considérablement de la nature des granulats, donc le retrait du
béton diminue avec l'augmentation de la rigidité des granulats
utilisés.
Neville [28], l'utilisation des granulats
légers provoque généralement un retrait plus important,
surtout lorsqu'ils ont un module d'élasticité plus faible.
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