CHAPITRE3 : RESULTATS ET DISCUSSION
Contrainte maximale
L'histogramme de la figure III.24 ci-dessous
permet la comparaison des résistances maximales obtenues par
différentes méthodes d'extraction des fibres.
106.77
139.2
PROCEDE D'EXTRACTION
447.67
311.2
1289.89
242.39
169.2
240.4
206.39
CONTRAINTE MAXIMALE
Figure III.23 : Comparaison des contraintes
maximales des procédés
Le graphique de la figure III.24 montre que : la méthode
d'extraction chimique (1N-BPD) présente la contrainte à de
rupture la plus élevée (1231,83MPa). Et la
méthode d'extraction chimique (0,1N-BPD) présente la contrainte
à la rupture la plus faible (106,77 MPa).
Allongement à la rupture
L'histogramme de la figure III.25 ci-dessous permet la
comparaison des allongements à la rupture obtenue par différentes
méthodes d'extraction des fibres.
ALLONGEMENT À LA RUPTURE
3 .33
2.6
1.26
PROCÉDÉ D'EXTRACTION
1.85
2.28
1.47
2.8
5.6
1.8
Figure III.24 : Comparaison des allongements des
procédés d'extraction
Mémoire de fin d'études de Master
Recherche en Génie Mécanique, ENSP, UYI, 2019
Par : PONDI Joseph
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CHAPITRE3 : RESULTATS ET DISCUSSION
Il ressort de ce graphique que la méthode d'extraction
chimique (0,1N-BPD) présente un allongement à la rupture le plus
élevé (5,6 %) ; et la méthode d'extraction chimique (2N
BPS) présente un allongement à la rupture le plus faible (1,8
%).
Au terme de cette analyse, nous constatons que la meilleure
méthode qui produit des fibres ductiles est la méthode par
extraction chimique (1N-BPD). Car elle permet de façon
globale l'obtention des meilleures caractéristiques mécaniques.
Ce résultat est également démontré par certains
auteurs : les fibres de chanvre traitées au NaOH à 6 % et
incorporées dans un mortier, augmentent la résistance en flexion
du mortier [12]. Ainsi, les caractéristiques globales (physiques
mécaniques) retenues pour nos fibres de bagasse sont
représentées dans le tableau III.9 ci-dessous :
Tableau III.9 : Données
générales de la meilleure méthode
d'extraction
Caractéristiques mécaniques
|
Caractéristiques physiques
|
Contrainte Maximale (MPa)
|
1289,89
|
Masse
volumique (g/cm 3)
|
2,03
|
Contrainte à la rupture (MPa)
|
1231,83
|
Teneur en eau (%)
|
10,56
|
Allongement à la rupture (%)
|
2,8
|
Taux de reprise (%)
|
9,5
|
Module
d'Young (GPa)
|
53,17
|
Finesse par calcul du titre (g/m)
|
57,78
|
|
|
Finesse par calcul du diamètre
|
7507,32
|
III.4.3 Comparaison des propriétés
mécaniques des fibres de bagasse avec d'autres fibres
végétales.
Dans cette section, nous allons faire une étude
comparative des propriétés mécaniques des fibres obtenues
avec celles rencontrées dans littérature.
Tableau III.10 : Propriétés
Mécaniques des fibres de bagasse et celles rencontrées dans la
littérature
fibres
|
module d'Young E (GPa)
|
Résistance à la
rupture (MPa)
|
allongement à la rupture A
(%)
|
Lin
|
13-85
|
600-2000
|
1à4
|
Ramie
|
61.4-128
|
400-938
|
1.2-3.8
|
Chanvre
|
35
|
389
|
1.60
|
Jute
|
26.5
|
393-773
|
1.5-1.8
|
Mémoire de fin d'études de Master
Recherche en Génie Mécanique, ENSP, UYI, 2019
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