Développement et étude des propriétés de géopolymères intégrant des des fines et des granulats légers perlite et fibres de chanvres
Date
2026-06-03
Authors
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Publisher
Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi bordj bou arreridj
Abstract
Face aux enjeux environnementaux actuels et à l'empreinte carbone élevée du ciment Portland
traditionnel, le développement d'éco-matériaux de construction s'impose comme une
alternative durable. Ce travail de mémoire est consacré à l'étude des performances physico-
mécaniques de matrices géo polymériques basées sur l'activation alcaline du laitier de haut
fourneau (LHF). L'originalité de cette recherche repose sur l'hybridation de cette matrice par
la substitution du sable siliceux par un granulat volcanique expansé ultraléger (la perlite) à des
taux de 0 %, 50 % et 100 %, combinée à un renforcement par des fibres végétales de chanvre
introduites à des dosages de 0 %, 0,15 % et 0,3 % par rapport à la masse. Les propriétés de
ces composites ont été caractérisées à l’état frais par l’essai d'étalement, et à l’état durci après
7, 28 et 90 jours de cure (résistances à la compression et à la flexion, masse volumique sèche
et porosité). Les résultats expérimentaux révèlent que l'intégration de la perlite améliore la
fluidité à l'état frais et allège considérablement le matériau, bien qu’une substitution totale
(100 %) entraîne une baisse des résistances mécaniques due à une porosité accrue. À l'inverse,
l’ajout de fibres de chanvre réduit l’ouvrabilité mais compense la fragilité de la matrice grâce
à un mécanisme de pontage des fissures. L’analyse globale montre qu'une excellente synergie
est obtenue avec la formulation optimale M50-0.3 (50 % de perlite et 0,3 % de fibres de
chanvre), qui permet d’atteindre des résistances remarquables à la compression (jusqu’à 60
MPa à 90 jours). Ce composite hybride offre ainsi un excellent compromis entre légèreté,
isolation potentielle et hautes performances structurelles pour l'éco-construction en Algérie
Description
Keywords
Géopolymère, Laitier de haut fourneau, Perlite, Fibres de chanvre, Éco- matériaux, Résistance mécanique, Allègement