Recherche

Notre laboratoire concentre ses initiatives de recherche sur la relation interconnectée entre la science des matériaux durables, les technologies de construction innovantes et l'ingénierie environnementale pour développer des matériaux de construction respectueux de l'environnement et des méthodologies de construction vertes.

Un matériau béton à échelle fondée sur le nombre de Froude pour une simulation structurelle précise

Une recherche innovante portant sur un matériau en béton réduit d’échelle, capable de reproduire de manière fidèle le comportement du béton armé à l’échelle réelle tout en réduisant considérablement les coûts, le temps et les exigences spatiales. Développé selon une similitude stricte fondée sur le nombre de Froude, ce matériau restitue avec précision les réponses gravitationnelles et mécaniques non linéaires sans recourir aux essais en centrifugeuse. Les résultats expérimentaux présentent moins de 2 % d’écart sur les propriétés clés, et les essais sur poutres en béton armé à l’échelle réduite confirment la fidélité structurelle du modèle. L’approche proposée constitue une alternative fiable et économique aux essais à l’échelle réelle, permettant une évaluation plus efficace des performances structurales. En savoir plus

De nouvelles avancées révèlent le rôle des VMA dans le contrôle de la rhéologie des liants AAS monocomposants

Les adjuvants modificateurs de viscosité (VMA) jouent un rôle essentiel dans le comportement des systèmes à laitier activé alcalinement en une seule composante (AAS), bien que leurs effets demeurent encore largement méconnus. De nouvelles observations démontrent que la méthode et le moment d’incorporation des VMA influencent de manière significative les propriétés à l’état frais et durci des pâtes AAS. Lorsque les VMA sont ajoutés séparément et de manière différée (environ 25 minutes après le malaxage), les temps de prise augmentent sensiblement en raison d’une dispersion plus lente au sein de la matrice. Une addition précoce, qu’elle soit introduite sous forme dissoute ou non dissoute dans l’eau, conduit à une intégration plus rapide et à des temps de prise plus courts. Les variations rhéologiques sont également substantielles, affectant la contrainte de seuil, la viscosité plastique et la capacité de rétention d’écoulement. Toutefois, une augmentation du rapport eau/liant atténue ces écarts en diluant le système et en réduisant sa sensibilité aux modalités et au moment d’introduction des VMA. Ces résultats mettent en évidence le rôle déterminant des VMA dans la maîtrise de l’ouvrabilité, du comportement d’hydratation, des performances mécaniques et des phénomènes de retrait au sein des technologies émergentes de liants durables. En savoir plus

Un adjuvant cristallin améliore l’auto-cicatrisation post-incendie des liants à base de laitier activé alcalinement

« L’intérêt croissant pour les liants à base de laitier activé alcalinement (AAS) a renforcé la nécessité de comprendre leur comportement sous conditions extrêmes, en particulier lors d’une exposition au feu. De nouveaux résultats montrent que l’introduction d’un adjuvant cristallin (CA) améliore de manière significative la capacité d’auto-cicatrisation autogène des AAS après un endommagement thermique. Des éprouvettes soumises à des températures comprises entre 200 °C et 800 °C ont révélé que les mélanges contenant du CA développaient des produits d’hydratation secondaires et des formations cristallines plus robustes au sein des fissures, notamment au-delà de 600 °C. Ces formations ont entraîné une réduction de la perméabilité, une meilleure résistance à l’humidité et une récupération notable des résistances en compression et en traction. Les analyses microscopiques ont confirmé la présence de produits de cicatrisation denses et bien distribués dans les échantillons modifiés, indiquant une amélioration du remplissage des fissures et de la stabilisation structurelle. Les résultats mettent en évidence le CA comme un adjuvant particulièrement performant pour restaurer l’intégrité des AAS endommagés par le feu, renforçant ainsi leur position comme liants durables et résilients pour la construction moderne. En savoir plus