Modélisation du couplage carbonatation chlorures et étude multiéchelle de l'influence des granulats sur la diffusivité dans les bétons

La corrosion des aciers est l une des principales causes de dégradation des ouvrages en béton armé, notamment en façade maritime. Cette dégradation est due à la diffusion d ions chlorures qui peut se produire dans les ouvrages immergés dans l eau de mer, ceux subissant des cycles de marnage et égale...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Achour Mohamad (Auteur), Amiri Ouali (Directeur de thèse, Membre du jury), Rozière Emmanuel (Directeur de thèse, Membre du jury), Bignonnet François (Directeur de thèse, Membre du jury), Carcassès Myriam (Président du jury de soutenance, Membre du jury), De Schutter Geert (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Benboudjema Farid (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Turcry Philippe (Membre du jury), Sanahuja Julien (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Centrale Nantes 1991-.... (Organisme de soutenance), Sciences de l'ingénierie et des systèmes Centrale Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse), Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Modélisation du couplage carbonatation chlorures et étude multiéchelle de l'influence des granulats sur la diffusivité dans les bétons / Mohamad Achour; sous la direction de Ouali Amiri et de Emmanuel Rozière et de François Bignonnet
Publié : 2018
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Génie Civil : Ecole centrale de Nantes : 2018
Sujets :
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200 1 |a Modélisation du couplage carbonatation chlorures et étude multiéchelle de l'influence des granulats sur la diffusivité dans les bétons  |f Mohamad Achour  |g sous la direction de Ouali Amiri et de Emmanuel Rozière et de François Bignonnet 
214 1 |d 2018 
230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences pour l'ingénieur (Nantes) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Myriam Carcassès (Président du jury) ; Ouali Amiri, Emmanuel Rozière, François Bignonnet, Myriam Carcassès, Geert De Schutter, Farid Benboudjema, Philippe Turcry, Julien Sanahuja (Membre(s) du jury) ; Geert De Schutter, Farid Benboudjema (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Génie Civil  |e Ecole centrale de Nantes  |d 2018 
330 |a La corrosion des aciers est l une des principales causes de dégradation des ouvrages en béton armé, notamment en façade maritime. Cette dégradation est due à la diffusion d ions chlorures qui peut se produire dans les ouvrages immergés dans l eau de mer, ceux subissant des cycles de marnage et également ceux soumis aux embruns marins. La corrosion peut être également due au processus de carbonatation du béton, responsable de la baisse du pH et par conséquent de la dépassivation des aciers. Cette thèse propose un modèle physico-chimique pour décrire la penetration des agents agressifs dans la première phase de la corrosion des aciers. Cette phase dite incubation correspond à la phase pendant laquelle le transfert des espèces agressives se produit dans le béton. Afin d identifier clairement les paramètres de transport de ce modèle macroscopique une démarche multi-échelle est mise en oeuvre pour rendre compte de la diffusion dans les bétons. Cette démarche repose sur une description détaillée de la microstructure du béton (constituants et morphologie) par des méthodes de changement d échelle. Cette approche se veut la plus exhaustive possible avec la prise en compte explicite de l influence du rapport eau sur liant de la pâte de ciment, des propriétés des granulats et de la zone de transition entre la pâte et les granulats. Après identification de tous les paramètres d entrée, le modèle physico-chimique macroscopique est utilisé pour évaluer la durée de vie d un béton soumis au couplage carbonatation -chlorures en milieu insaturé. Suite à une validation du modèle par comparaison à des résultats expérimentaux, plusieurs applications de ce modèle sont présentées. 
330 |a The corrosion of steels is one of the principal causes of degradation of reinforced concrete structures, especially in front of the sea. This degradation is due to the diffusion of chloride ions that can occur in the structures immersed in the seawater, those undergoing tidal cycles and also those subjected to the sea spray. The corrosion can also be due to the carbonation process of the concrete, which is responsible for decreasing of the pH and consequently the depassivation of the steels. This thesis proposes a physicochemical model to describe the penetration of aggressive agents in the first period of steel corrosion. This so-called incubation period corresponds to the period during which the transfer of aggressive species occurs in the concrete. In order to clearly identify the transport parameters of thismacroscopic model, a multi-scale approach is implemented to consider the diffusion in concretes. This approach is based on taking into account the detailed description of the microstructure of the concrete (constituents and morphology) by upscaling methods. This multi-scale approach is intended to be the most comprehensive with the consideration of the influence of the water-to-binder ratio of the cement paste, the properties of the aggregates and the transition zone between the cement paste and the aggregates. After identifying all the input parameters, the macroscopic physico-chemical model is used to evaluate the service life of a concrete subjected to coupling carbonation -chlorides in unsaturated medium. Following a validation of the model compared to experimental results, several applications of this model are presented. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
541 | |a Modeling the coupled transport of carbonation and chlorides and multi-scale study of the effect of aggregates on the diffusivity in concretes  |z eng 
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686 |a 620  |2 TEF 
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