C. Contraintes-de, , p.34

.. Détermination-de-l-'influence-du-joint-de-colle, , p.35

.. Contrainte-de-cisaillement-dans-le-joint-de-collage, , p.36

.. Interprétation-des-résultats-obtenus, , p.37

A. and .. , , p.39

.. Résultats-avec-la-résine-Époxy-béton, , p.40

.. Module-d-'young, , p.40

.. Contraintes-de-flexion, , p.42

.. Comparaison-des-deux-colles, , p.43

G. , , p.44

P. , PARTIE, vol.4, p.45

H. , , p.45

.. Modèle-témoin, , p.45

M. and .. , , p.47

.. Remarques-sur-ce-modèle, , p.48

C. , , p.50

B. , , p.51

I. Table-des, , p.52

G. Liste-des, , p.53

T. Liste-des, , p.54

É. Liste-des, , p.55

R. , , 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

U. and .. , Diagramme force/déplacement typique obtenu après, Graphique, vol.5, p.28

, Graphique 6 : Courbes de tendance obtenues pour la partie élastique des éprouvettes de

D. , , p.29

S. , Graphique, vol.7, p.30

.. 'epicéa, 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

.. Résine-béton, Graphique 13 : Contraintes de flexion maximales calculées pour les éprouvettes avec, p.42

R. , 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

P. , Équation, vol.5

4. , 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

.. Calcul-expérimental-de-la-rigidité-effective, Équation, vol.8, p.20

, Équation 9 : Rigidité effective de l'éprouvette renforcée en tenant compte du glissement, p.20

.. Rigidité-effective-calculée-avec-le-théorème-de-huygens, Équation, vol.10, issue.21

, Rigidité effective calculée avec le théorème de Huygens après simplification 21, Équation, vol.11

H. , 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

C. Propre-du, Équation, vol.15, p.31

.. Définition-du-facteur-de-glissement, Équation, vol.16, p.35

C. , Équation, vol.17, p.37

, Renforcement de poutres en bois avec des CFRP (Composite Fibers Reinforced Polymers

A. Travers-cette-Étude, 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