Approches théoriques de la conductivité thermique apparente du béton de pouzzolane à l’aide d’une modélisation des matériaux poreux

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Mohammed Zakaria Bessenouci
Nacereddine Bibi Triki
Smaine Khelladi
Abderrahmane Abene

Abstract

Le développement récent de quelques matériaux allégés de construction, tel que les bétons légers, capables de jouer un rôle en tant qu’isolant, tout en conservant des niveaux de performances mécaniques suffisants. La qualité de l’isolation à prévoir dépend du climat, de l’exposition des murs et aussi des matériaux employés pour la construction. Le choix d’un matériau utilisé comme isolant dépend naturellement de sa disponibilité et de son coût. Ce travail est une étude des pouzzolanes naturelles en tant que composants de base dans les matériaux de construction. Il est destiné à mettre en relief l’avantage thermique de ces matériaux. Il est économiquement intéressant d’utiliser la pouzzolane en substitution d’une partie du clinker comme ajouts hydrauliquement actives, et dans les compositions de bétons légers sous forme de mélange de granulats de pouzzolane, qui offrent des résistances mécaniques conformes aux normes en vigueur. Une approche théorique est menée de la conductivité thermique apparente des matériaux de construction, en occurrence le béton à base de pouzzolane. Une modélisation thermique, apparente à celle utilisée habituellement pour les matériaux poreux, a été adoptée aux bétons de pouzzolane. Dans cette étude, sont exposés des résultats expérimentaux de mesures de la conductivité thermique apparente du béton de pouzzolane à l’aide d’une approche, qui considère que le béton est composé de deux phases solides, une matrice liante (la pâte du ciment hydratée), et l’ensemble des granulats. On applique une deuxième approche théorique, comparative, où le béton est constitué d’une phase solide et d’une phase fluide (l’air).

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How to Cite
[1]
M. Z. . Bessenouci, N. . Bibi Triki, S. . Khelladi, and A. . Abene, “Approches théoriques de la conductivité thermique apparente du béton de pouzzolane à l’aide d’une modélisation des matériaux poreux”, J. Ren. Energies, vol. 14, no. 3, pp. 427 -, Sep. 2011.
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