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  •  Laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
     
     
     
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    Auteur : 
    Slama , Anne-Claire
    Gallias , Jean-Louis
    Soulat , Damien
    Ferrier , Emmanuel , 1971-....
    Fiorio , Bruno
    Dumontet , Hélène , 1959?-2022
    Benboudjema , Farid , 1975-....
    CY Cergy Paris Université , 2020-....
    École doctorale Sciences et ingénierie , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
    Laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
    Titre : 
    Etude de l'arrachement de fils multifilamentaires de verre dans des matrices cimentaires , Anne-Claire Slama ; sous la direction de Jean-Louis Gallias
    Editeur : 
    2020
    Notes : 
    Titre provenant de l'écran-titre
    Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences et ingénierie
    Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil (Cergy-Pontoise, Val d'Oise) (Laboratoire), Laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil / L2MGC (Laboratoire)
    Autre(s) contribution(s) : Jean-Louis Gallias, Damien Soulat, Emmanuel Ferrier, Bruno Fiorio, Hélène Dumontet, Farid Benboudjema (Membre(s) du jury) ; Damien Soulat, Emmanuel Ferrier (Rapporteur(s))
    Thèse de doctorat Génie civil - Cergy CY Cergy Paris Université 2020
    Le renforcement du béton par des structures en acier est une technologie maîtrisée et très utilisée contrairement au renforcement avec des structures textiles à base de fils multifilamentaires. Pour cette technologie, le mécanisme d’imprégnation du fil multifilamentaire par la matrice cimentaire est complexe du fait de la structure particulière de ces fils.Afin de comprendre le mécanisme d’imprégnation d’un fil multifilamentaire par une matrice cimentaire et son influence sur les propriétés mécaniques des composites fil/matrice, des essais d’arrachement ont été réalisés sur des éprouvettes de fil enrobé dans des matrice cimentaires. Différentes longueurs d’enrobage pour le fil et des matrices avec différentes propriétés mécaniques et rhéologiques ont été testées. Deux modes de rupture à l’arrachement ont été observés selon la résistance en compression de la matrice et la longueur d’enrobage. Pour les matrices avec une résistance en compression entre 60 et 70 MPa, le mode de rupture à l’arrachement est caractérisé par un comportement proche de celui du fil en traction même avec des longueurs d’enrobage faibles (leq 1cm), avec des valeurs de charge maximale approchant les 60% de la charge maximale à la traction à cause de l’endommagement des filaments pendant la confection et la manutention des éprouvettes. Pour les matrices avec une résistance en compression inférieure à 60 MPa, le mode de rupture à l’arrachement présente une phase résiduelle liée au glissement et à l’extraction d’un nombre variable de filaments, avec des valeurs de charge maximale plus faibles que pour le premier mode évoqué et dépendantes de la longueur d’enrobage. Après le test d’arrachement, pour certains échantillons avec une extraction de filaments, une méthode innovante basée sur une double imprégnation avec de la résine permet de visualiser l’interface fil / matrice et identifier le degré d’imprégnation des différentes parties du fil en utilisant la microscopie confocale. Il est conclu que le degré d’imprégnation du fil, notamment le nombre de filaments totalement enrobés par la matrice, a une influence directe sur le comportement mécanique du fil enrobé, excepté pour la phase de glissement et d’extraction. Les propriétés rhéologiques des matrices n’ont pas d’influence significative sur cette imprégnation, sauf pour les matrices avec une résistance en compression inférieure à 30 MPa. Ainsi, pour ces dernières matrices, le mécanisme d'arrachement est différent puisque ce sont les liaisons filaments / matrice qui rompent au lieu des filaments. Ces conclusions ont permis d'améliorer les modèles analytiques mis en place pour prédire le comportement de ces composites.
    The reinforcement of concrete with steel structures is a well-known and well-used technology, on the contrary to the reinforcement with textile structures composed of multifilament yarns. For this technology, the impregnation mechanism of the yarn by the cementitious matrix is complex because of the particular structure of those yarns.In order to understand the impregnation mechanism of a yarn by a cementitious matrix and its influence on the mechanical properties of a yarn / matrix composite, pull-out tests have been performed on samples of yarn embedded in cementitious matrix. Different embedded lengths for the yarn and different rheological and mechanical properties for the matrix were tested. Two pull-out modes were observed according to the compressive strength of matrices and the embedded length. For matrices with a compressive strength between 60 and 70 MPa the pull-out mode is characterized by a behaviour close to the tensile behaviour of the yarn even with short embedded lengths (leq1 cm), with maximum load values reaching approximately 60% of the tensile maximum load because of filaments damages during the manufacturing and storage of the samples. For matrices with a compressive strength inferior to 60 MPa, the pull-out mode exhibits a residual phase linked to a slippage and an extraction of a variable number of filaments, with lower maximum load values than the first pull-out mode and linked to the embedded length. After pull-out test, for some samples with filaments extraction, an innovative method based on a double impregnation with resin enables to visualize the yarn / matrix interface and identify the level of impregnation of the filaments by using confocal microscopy. It is concluded that this level of impregnation, especially the number of fully embedded filaments in the cementitious matrix, has a direct influence on the mechanical behaviour of the embedded yarn, except for the slippage and extraction phase. The rheological properties of the matrix has no significant influence on this impregnation, except for matrices with a compressive strength inferior to 30 MPa. For those matrices, the pull-out mechanism is different since it is the filament / matrix bonds that fail instead of the filaments.Those conclusions enable to improve the analytical models used to predict the behaviour of those composites.
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