Etude De Formulation D’un Beton Fibre Géopolymère Dans Le Cadre De L’eco-Construction Des Bâtiments
Abstract
Les résultats montrent que les résistances mécaniques augmentent avec le rapport silice/soude jusqu’à une valeur optimale de 2,00, pour laquelle la résistance à la compression atteint 12,25 MPa pour le béton témoin et 12,18 MPa pour le béton fibré à 4 % de fibres de bambou à 7 jours. Au-delà de cette valeur, une diminution des performances est observée, avec une résistance en compression de 11,05 MPa pour un rapport de 2,50.
La résistance à la traction par flexion suit la même tendance, passant de 1,95 MPa (rapport molaire du silicate de soude 1,25) à 2,80 MPa pour le béton non fibré et de 2,10 MPa à 3,60 MPa pour le béton fibré à 4 % de bambou lorsque le rapport silice/soude augmente jusqu’à 2,00. Cette amélioration est accompagnée d’une réduction de la porosité, qui diminue de 14,8 % à 10,6 %, et du retrait linéaire, passant de 0,25 mm/m à 0,18 mm/m.
Par ailleurs, la conservation des éprouvettes dans l’eau conduit à des résistances mécaniques nettement supérieures à celles conservées à l’air libre, traduisant une meilleure poursuite des réactions de géopolymérisation. Ces résultats confirment le rôle clé de la formulation chimique et du mode de cure dans l’optimisation des performances du béton géopolymère fibré.
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DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v58.2.8508
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