, , p.34
, , p.35
, , p.36
, , p.37
, , p.39
, , p.40
, , p.40
, , p.42
, , p.43
, , p.44
, PARTIE, vol.4, p.45
, , p.45
, , p.45
, , p.47
, , p.48
, , p.50
, , p.51
, , p.52
, , p.53
, , p.54
, , p.55
, , p.56
Principe de déplacement de la résistance en traction caractéristique, Graphique, vol.1, p.12 ,
, Graphique 2: Diagramme des contraintes de flexion au sein d'une éprouvette renforcée, p.13
Diagramme du moment fléchissant pour la flexion quatre points, Graphique, vol.3, p.16 ,
Diagramme de l'effort tranchant pour la flexion quatre points, Graphique, vol.4, p.16 ,
Diagramme force/déplacement typique obtenu après, Graphique, vol.5, p.28 ,
, Graphique 6 : Courbes de tendance obtenues pour la partie élastique des éprouvettes de
, , p.29
, Graphique, vol.7, p.30
, Graphique, vol.8, p.30
Bilan des modules d'Young calculés avec la résine époxy bois, Graphique, vol.9, p.32 ,
Contraintes de flexion maximales calculées pour les éprouvettes, Graphique, vol.10, p.33 ,
Contraintes de cisaillement calculées au sein de l'éprouvette, Graphique, vol.11, p.35 ,
Bilan des modules d'Young avec la résine époxy béton, Graphique, vol.12, p.41 ,
, Graphique 13 : Contraintes de flexion maximales calculées pour les éprouvettes avec, p.42
, Contraintes de flexion maximales calculées pour les éprouvettes pour les deux 43 LISTE DES EQUATIONS Équation 1 : Moment fléchissant le long de l'éprouvette soumise à la flexion quatre points 16
, Équation 2 : Effort tranchant le long de l'éprouvette soumise à la flexion quatre points, p.16
Contrainte de flexion maximale appliquée sur l'éprouvette, Équation, vol.3, p.17 ,
Contrainte de cisaillement maximale appliquée sur l'éprouvette, Équation, vol.4, p.17 ,
, Équation, vol.5
Module d'Young expérimental déterminé à partir de l'Equation, Équation, vol.6 ,
Distance des axes neutres des matériaux à la nouvelle fibre neutre, Équation, vol.7 ,
, Équation, vol.8, p.20
, Équation 9 : Rigidité effective de l'éprouvette renforcée en tenant compte du glissement, p.20
, Équation, vol.10, issue.21
, Rigidité effective calculée avec le théorème de Huygens après simplification 21, Équation, vol.11
Module d'Young du CFRP calculé d'après le théorème de, Équation, vol.12, issue.21 ,
Contraintes de flexion au sein de l'éprouvette renforcée, Équation, vol.13, p.22 ,
Contrainte de cisaillement maximale au sein de l'éprouvette renforcée, Équation, vol.14, p.22 ,
, Équation, vol.15, p.31
, Équation, vol.16, p.35
, Équation, vol.17, p.37
, Renforcement de poutres en bois avec des CFRP (Composite Fibers Reinforced Polymers
nous voulons mettre en évidence l'impact du rajout d'un composite à base de fibres de carbone et de résine époxy ,
, Pin sylvestre et Douglas) et avons testé ce renforcement grâce à la flexion quatre points (Norme NB, Nous avons étudié plusieurs essences utilisées en construction (Epicéa, pp.51-59
, Plusieurs schémas de renforcement ont été étudiés chacun sur dix échantillons. Un seul type de carbone et deux types de résine époxy ont été utilisés, sur des éprouvettes normalisées
, Un modèle numérique du système bois-composite est également proposé
, Mots clefs : carbone, fibre, renforcement, époxy, flexion