LES NORMES DANS LA CONSTRUCTION EN TERRE : ETAT DES LIEUX
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
LES NORMES DANS LA CONSTRUCTION EN TERRE : ETAT DES LIEUX |
SPECIALITE |
Génie Civil – Structures |
Page de garde:
Sommaire:
1.7 CONCLUSION
CHAPITRE 02: LES NORMES DANS LA CONSTRUCTION EN TERRE
2.1 INTRODUCTION
2.2 Définitions et but de la normalisation
2.3 Recommandations pour la normalisation
2.4 Relation CRAterre et Norme
2.5 L’utilisation des normes :
2.6 Blocs de terre comprimée (BTC)
2.7 Normes propres aux blocs de terre comprimée (BTC)
a. Afrique [NOR98].
b. Inde [VEN 92].
C. Pérou, Brésil et Cuba [CYT 93]
d. Etats-Unis [CID 91]
2.8 Recensement des normes et recommandations concernant le BTC
2.9 La Norme XP P 13-901
2.9.1 Objectif
2.9.2 Domaine d’application.
2.9.3 Caractéristiques mécaniques des blocs
2.10 Capillarité
2.11 Récapitulatif des caractéristiques des matériaux
2.12 Critères de choix des matériaux.
2.12.1 La distribution granulométrique
2.12.2 Les limites d’Atterberg
2.12.3 La plasticité
2.12.4 Compactage.
2.12.5 La résistance à la compression simple
2.12.6 Résistance à la flexion (essai 3 points).
2.12.7 Durabilité
2.12.8 Propriétés chimiques.
2.12.9 La stabilisation
2.13 Comparaison thermique entre la terre et le parpaing.
2.14 Comparaison entre les matériaux de terre crue et bloc de béton
2.15 CONCLUSION
CHAPITRE 03: RESULTATS EXPERIMENTAUX
3.1 INTRODUCTION
3.2 IDENTIFICATION DU MATERIAU
3.3 Essais au laboratoire.
3.4 Essais à Kinshasa (Congo)
3.4.1 Granulométrie et limites d’Atterberg.
3.5 Etude de Construction en terre à damier dans le sud-ouest de la France
3.5.1 Procédures
3.5.2 Résultats
3.6 Essais d’étude secteur sauvegardé de la ville de Laghouat
3.6.1 La localisation des prélèvements des échantillons.
3.6.2 Les analyses granulométriques des échantillons.
3.6.3 Les limites d’Atterberg
3.6.4 Résistance à la compression.
3.6.5 Préparation du matériau
3.6.6 Observation et interprétation : L’Adobe ancien.
3.7 Confection des briques de terre en vue de leur utilisation dans la restauration des Ksour sahariens
3.7.1 Analyse granulométrique du sable de dunes
3.7.2 Résultats de mesure des propriétés mécaniques
3.7.3 Analyse granulométrique par sédimentation pour l’argile (normeNFP94-056/
NF P 94-057).
3.7.4 Limite d’Atterberg (Norme NF P 94-051).
3.7.5 Variation des Résistances à la flexion et à la compression de l’argile plus fibres
3.8 Caractérisation d’un composite terre-fibres végétales : la bauge
3.8.1 Sols initiaux
3.8.2 Analyse granulométrique.
3.8.3 Activité argileuse
3.8.4 Caractéristiques de compactage.
3.8.5 Formulations des composites terre-fibre
3.9 Analyse d’un échantillon de terre de Komboinsé (Ouagadougou Burkina Faso):
3.9.1 Granulométrie et sédimentométrie.
3.9.2 LIMITES D’ATTERBERG
3.9.3 ADÉQUATION DE LA TERRE POUR LA PRODUCTION DE BTC
3.10 CONCLUSION.
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
CHAPITRE 02: LES NORMES DANS LA CONSTRUCTION EN TERRE
2.1 INTRODUCTION
2.2 Définitions et but de la normalisation
2.3 Recommandations pour la normalisation
2.4 Relation CRAterre et Norme
2.5 L’utilisation des normes :
2.6 Blocs de terre comprimée (BTC)
2.7 Normes propres aux blocs de terre comprimée (BTC)
a. Afrique [NOR98].
b. Inde [VEN 92].
C. Pérou, Brésil et Cuba [CYT 93]
d. Etats-Unis [CID 91]
2.8 Recensement des normes et recommandations concernant le BTC
2.9 La Norme XP P 13-901
2.9.1 Objectif
2.9.2 Domaine d’application.
2.9.3 Caractéristiques mécaniques des blocs
2.10 Capillarité
2.11 Récapitulatif des caractéristiques des matériaux
2.12 Critères de choix des matériaux.
2.12.1 La distribution granulométrique
2.12.2 Les limites d’Atterberg
2.12.3 La plasticité
2.12.4 Compactage.
2.12.5 La résistance à la compression simple
2.12.6 Résistance à la flexion (essai 3 points).
2.12.7 Durabilité
2.12.8 Propriétés chimiques.
2.12.9 La stabilisation
2.13 Comparaison thermique entre la terre et le parpaing.
2.14 Comparaison entre les matériaux de terre crue et bloc de béton
2.15 CONCLUSION
CHAPITRE 03: RESULTATS EXPERIMENTAUX
3.1 INTRODUCTION
3.2 IDENTIFICATION DU MATERIAU
3.3 Essais au laboratoire.
3.4 Essais à Kinshasa (Congo)
3.4.1 Granulométrie et limites d’Atterberg.
3.5 Etude de Construction en terre à damier dans le sud-ouest de la France
3.5.1 Procédures
3.5.2 Résultats
3.6 Essais d’étude secteur sauvegardé de la ville de Laghouat
3.6.1 La localisation des prélèvements des échantillons.
3.6.2 Les analyses granulométriques des échantillons.
3.6.3 Les limites d’Atterberg
3.6.4 Résistance à la compression.
3.6.5 Préparation du matériau
3.6.6 Observation et interprétation : L’Adobe ancien.
3.7 Confection des briques de terre en vue de leur utilisation dans la restauration des Ksour sahariens
3.7.1 Analyse granulométrique du sable de dunes
3.7.2 Résultats de mesure des propriétés mécaniques
3.7.3 Analyse granulométrique par sédimentation pour l’argile (normeNFP94-056/
NF P 94-057).
3.7.4 Limite d’Atterberg (Norme NF P 94-051).
3.7.5 Variation des Résistances à la flexion et à la compression de l’argile plus fibres
3.8 Caractérisation d’un composite terre-fibres végétales : la bauge
3.8.1 Sols initiaux
3.8.2 Analyse granulométrique.
3.8.3 Activité argileuse
3.8.4 Caractéristiques de compactage.
3.8.5 Formulations des composites terre-fibre
3.9 Analyse d’un échantillon de terre de Komboinsé (Ouagadougou Burkina Faso):
3.9.1 Granulométrie et sédimentométrie.
3.9.2 LIMITES D’ATTERBERG
3.9.3 ADÉQUATION DE LA TERRE POUR LA PRODUCTION DE BTC
3.10 CONCLUSION.
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
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