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Caractérisation physico mécanique des blocs de terre crue améliorée aux résidus et à  la melasse de canne à  sucre


par Alexis Diffouo
Université de Yaoundé I - Master  2019
  

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IV.1.2 Remontée capillaire

Les résultats de cet essai indiquent que la capillarité des prototypes BTS avec 0 % de stabilisant est comprise entre 0,3 g/cm2/s1/2 et 0,36 g/cm2/s1/2 pour Pla et entre 0,16 g/cm2/s1/2 et 0,25 g/cm2/s1/2 pour Zil. Les prototypes armés des fibres de bagasse ont des valeurs de capilarité variant de 0,45 g/cm2/s1/2 à 0,78 g/cm2/s1/2 pourle matériauPla et de 0,2 g/cm2/s1/2 à 0,43 g/cm2/s1/2 pour Zil. Pour les prototypes améliorés à la mélasse, les valeurs de capillarité sont comprises entre 0,11 g/cm2/s1/2 et 0,17 g/cm2/s1/2 pour Pla et entre 0,11 g/cm2/s1/2 et 0,24 g/cm2/s1/2 pour Zil. Les blocs renforcés à base des fibres de bagasse et de la mélasse présentent des valeurs de capillarité variant entre 0,16 g/cm2/s1/2 et 0,19 g/cm2/s1/2 pour Pla et entre 0,14 g/cm2/s1/2 et 0,18 g/cm2/s1/2 pour le matériau Zil (Tab 9).

IV.1.3 Absorption d'eau

Les résultats d'absorption d'eau montrent que les prototypes BTS non stabilisés ont été détruits au cours de l'essai. Pourles prototypes améliorés aux fibres de bagasse, les valeurs de ce paramètrevarient entre 15,71 % et 20,76 % pour Pla et entre 15,59 % et 22,73 % pour le matériauZil. Pour les blocs stabilisés à la mélasse, les valeurs du coefficient d'absorption d'eau sont comprises entre10,39 % et 15,25 % pour Pla et entre4,87 % et 8,49 % pour Zil. Les prototypes renforcés à base de mélasse et de bagasse présentent des valeurs de coefficient d'absorption d'eau comprises entre 19,13 % et 20,89 % pour Pla et entre 19,49 % et 23,97 % pour le matériau Zil(Tab. 10).

IV.2 Caractéristiques mécaniques

IV.2.1 Résistance à la compression sèche

Les résultats de l'essai decompression révelent que les blocs stabilisés à 1 %, 2 %, 3 % et 4 % de fibres de bagasse ont des valeurs de résistance à la compresssion comprises entre 4,25 MPa et 6,92 MPa pour le matériau Pla et entre 6,21 MPa et 7,33 MPa pour Zil (Tab. 11). Les blocs améliorés à 6 %, 8 %, 10 % et 12 % de mélasse ont des valeurs de résistance à la comprsession comprises entre 2,63 MPa et 3,25 MPa pour Pla et entre 2,13 MPa et 3,04 MPa pour le matériau Zil (Tab. 11). Les valeurs de résistance à la compression des blocs stabilisés à

Tableau 9. Récapitulatifs des remontées capillaires dans BTC

Stabilisants

Prototypes

Capillarité (g/cm2/s1/2)

(Pla)

(Zil)

Fibres de bagasse de canne

BTS

0,3

0,16

BTSF1

0,45

0,2

BTSF2

0,63

0,26

BTSF3

0,72

0,3

BTSF4

0,78

0,43

Mélasse de canne

BTS

0,34

0,24

BTSM6

0,17

0,23

BTSM8

0,15

0,21

BTSM10

0,12

0,16

BTSM12

0,11

0,11

Fibres de bagasse + mélasse de canne

BTS

0,36

0,25

BTS6M + 4B

0,19

0,18

BTS8M + 4B

0,18

0,16

BTS10M + 4B

0,17

0,15

BTS12M + 4B

0,16

0,14

Tableau 10. Récapitulatif de l'absorption d'eau des BTC stabilisée

Stabilisants

Prototypes

Absorption d'eau (%)

(Pla)

(Zil)

Fibres de bagasse de canne

BTS

Détruit

Détruit

BTSF1

15,71

15,59

BTSF2

17,05

17,1

BTSF3

20,32

19,5

BTSF4

20,76

22,73

Mélasse de canne

BTS

Détruit

Détruit

BTSM6

15,25

8,49

BTSM8

11,16

5,56

BTSM10

10,06

5,27

BTSM12

10,39

4,87

Fibres de bagasse + mélasse de canne

BTS

Détruit

Détruit

BTS6M + 4B

20,89

23,97

BTS8M + 4B

19,15

23,39

BTS10M + 4B

19,47

23,15

BTS12M + 4B

19,13

19,49

Tableau 11. Récapitulatif des résistances à la compression des BTC stabilisée

Stabilisants

Prototypes

Résistance à la compression (MPa)

(Pla)

(Zil)

Fibres de bagasse de canne

BTS

2,33

5,04

BTSF1

4,25

6,21

BTSF2

4,58

6,25

BTSF3

4,83

6,63

BTSF4

6,92

7,33

Mélasse de canne

BTS

1,46

1,63

BTSM6

2,63

2,13

BTSM8

2,71

2,38

BTSM10

3,13

2,46

BTSM12

3,25

3,04

Fibres de bagasse + mélasse de canne

BTS

1,5

1,75

BTS6M + 4B

2,59

2,92

BTS8M + 4B

2,71

3,25

BTS10M + 4B

2,75

3,5

BTS12M + 4B

2,83

3,54

base de mélasse et de bagasse varient entre 2,5 MPa et 2,83 MPa pour Pla et entre 2,92 MPa et 3,54 MPa pour Zil (Tab. 11). Les blocs non stabilisés ont des valeurs de résistance à la compression sèchevariant entre 1,46 MPa et 2,33 MPa pour Pla et entre 1,63 MPa et 5,04 MPa pour le matériau Zil(Tab. 11).

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe