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<title>Thèses de Doctorat</title>
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<dc:date>2026-04-07T06:28:22Z</dc:date>
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<item rdf:about="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18933">
<title>CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA DURABILITE DES BETONS A HAUTES PERFORMANCES A BASE DES MATERIAUX LOCAUX.</title>
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<description>CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA DURABILITE DES BETONS A HAUTES PERFORMANCES A BASE DES MATERIAUX LOCAUX.
DJERFAF, NADJAT
La durabilité est une caractéristique très importante dans l’étude des bétons à hautes performances BHP,  car il ne suffit pas de fabriquer un béton qui résiste bien au laboratoire mais il faut s’assurer qu’il ne  se détériore pas très vite dans un environnement agressif, à cet effet, plusieurs études sont menées ici et là pour étudier l’influence de la formulation sur la durabilité des BHP. &#13;
Les objectifs de ce travail est de formuler des BHPet d’étudier en laboratoire les mécanismes de dégradations aux acides sulfurique et acétique et le mélange des deux, la durabilité des BHP aux sulfates de Magnésium, sous l’effet des conditions climatiques et l’étude de transfert gazeux  perméabilité au gaz et carbonatation.Les principaux résultats obtenus sont:&#13;
-	La résistance à la compressionRC de toutes les compositions à 03 jours du durcissement dépasse le 50 MPa, à 28 jours RC atteint 84.26 MPa et dépasse le 100 MPa à l’âge 360 jours. &#13;
Une très bonne RCdes BHP  aux attaques par l’acide acétique. Contrairement, une modification remarquable dans les propriétés initiales des BHP sous l’attaque par l’acide sulfurique et le mélanges d’acides.&#13;
La résistance aux attaques combinés des acides sous l’effet cycles gel/dégel  des BHP testées a été remarqué meilleurs  aux BHP testés sous une température de 20C°, &#13;
Sous une température de 50C° les taux de diminution de RCont été remarqués supérieures comparativement aux résultats obtenues pour les échantillons  testés sous température de 20C°,&#13;
        Il a été  constaté que l’application de la combinaison des conditions climatiques aux l’attaque du sulfate de magnésium sur les BHP  à un effet significative, &#13;
Des  faibles valeurs de perméabilité au gaz  des  BHP ont été remarquées. Une excellente résistance à la pénétration du CO2 aux seins des BHP testées, dont aucune profondeur carbonatée n’a été détectée.
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<dc:date>2025-11-11T00:00:00Z</dc:date>
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<item rdf:about="https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18468">
<title>Comportement de mortiers et béton armé géopolymères à base de matériaux locaux</title>
<link>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18468</link>
<description>Comportement de mortiers et béton armé géopolymères à base de matériaux locaux
SEMACHE, Souheila
Ce travail de thèse porte sur le comportement des géopolymères fabriqués à partir de matériaux locaux à savoir le métakaolin (MK) et le laitier de haut fourneau (GBFS)activés par une solution de silicate de sodium.&#13;
La première phase de cette étude est axée sur l’optimisation de la formulation du liant géopolymère ainsi que sur sa durabilité. Afin d’atteindre ce but, nous avons étudié 15 formulations des liants géopolymères, en optimisant les proportions des matériaux aluminosilicate (MA), et de la solution alcalin (SA), et du rapport molaire (RM). Les formulations testées contenaient 50%MK et 50%GBFS, avec trois combinaisons : 70%MA-30%SA, 75%MA-25%SA, 80%MA-20%SA, et un ratio molaire variantentre 1,2 et 2. Ces formulations ont été caractériséesà l’état frais et durci et comparées à un mortier de référence à base de ciment Portland (mortier normalisé Portland). Les résultats obtenus indiquent que la composition optimale du liant géopolymère comprend 75% de matières d’aluminosilicate et 25% de solution alcaline, avec un ratio molaire de 1,8. Cette formulation optimale a été ensuite testée en termes de durabilité vis-à-vis de l’attaque par l’acide sulfurique, en utilisant trois concentrations (1%,3% et5%). La perte de masse, la résistance à la compressionet l’alcalinité du mortier ont été mesurées. Les résultats ont été comparés à ceux du mortier de référence exposé aux mêmes conditions. Les résultats ont montré que le liant géopolymère a subi une dégradation physique et une perte de masses légèrement supérieure au mortier de ciment Portland sous attaque d’acide. Cependant, sa résistance à la compression après l’exposition à l’acide a été plus élevée que celle du mortier de ciment.&#13;
Dans la deuxième phase de ce travail, nous avons analysé le comportement à la fissuration des bétons armés. Un bétontraditionnel et un béton géopolymère élaboré avec la formulation optimale du liant géopolymère déterminée lors de la première phase, ont été testés en traction pure sous une déformation imposée. Nous avons employé des tirants de dimensions de 70×70×280mm3renforcés par une barre d’acier positionnée au centre de l’éprouvette avec des diamètres de 12mm et 14mm. L’analyse de l’ouverture des fissures a été effectuée en utilisant l’analyse d’image. Les résultats ont montré que les schémas, la répartition et l’ouverture des fissures, ainsi que le mode de rupture des bétons sont quasi identiques. Par ailleurs, le nombre des fissures constaté était quasiment le même pour tous les tirants. Cependant, les tirants en béton géopolymère armé présentent une largeur et un espacement des fissures plus petits par rapport aux tirants en béton traditionnel.
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<dc:date>2025-09-29T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Modélisation du comportement des bétons en milieux agressif</title>
<link>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/18208</link>
<description>Modélisation du comportement des bétons en milieux agressif
Bendjaiche, Robila
Dans cette étude, nous proposons une modélisation du comportement des bétons exposés à des environnements agressifs, en focalisant sur la pénétration des ions de chlorure dans un béton soumis à des contraintes mécaniques, tout en prenant en compte le facteur âge, également appelé effet de vieillissement. L’analyse de la variation du coefficient de diffusion en fonction de l’âge, sous des niveaux donnés de contraintes uni axiales ou bi axiales, et pour différents rapport eau/ciment nous a permis d’évaluer en trois dimensions la concentration en ions de chlorure ainsi que le temps nécessaire à l’initiation de la corrosion à travers la couche d’enrobage. Les résultats du modèle numérique confirment que le processus de corrosion est influencé par la variation du coefficient de diffusion, en lien directe avec le facteur âge et les contraintes mécaniques appliquées au béton. Le modèle met également en lumière la distribution à long terme de la concentration des ions de chlorure en profondeur, en fonction du rapport eau/ciment, du coefficient de diffusion et du niveau de contraintes mécaniques dans les structures vieillissantes.
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<dc:date>2025-07-07T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Analyse expérimentale et modélisation de la résistance au cisaillement á l’interface sol cohérent- matériau solide dans le domaine des grands déplacements</title>
<link>https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/17702</link>
<description>Analyse expérimentale et modélisation de la résistance au cisaillement á l’interface sol cohérent- matériau solide dans le domaine des grands déplacements
DJAAFRI, jamel Eddine
Le transfert de charge entre le sol et les éléments de l'infrastructure s'effectue à travers une fine couche s’appelle l'interface. Les paramètres de cisaillement de cette interface jouent un rôle important dans les interactions entre le sol et ces sous-structures, ce qui peut influencer la stabilité de ces dernières. Dans le cadre des études visant à analyser la résistance au cisaillement à l'interface sol-structure et les facteurs qui l'affectent, un programme expérimental a été lancé pour étudier les effets de : la teneur en eau, la vitesse de cisaillement, le frottement mural, la rugosité, ainsi que pour proposer une méthode de mesure de la résistance résiduelle drainée. Pour ce faire, quatre types de sols ont été utilisés : un kaolin pur et un mélange kaolin-sable avec des proportions de 90 %, 80 % et 70 % de kaolin, et 10 %, 20 % et 30 % de sable, respectivement. Les sols obtenus à partir de ces mélanges sont désignés par les noms suivants : 90K+10S, 80K+20S, 70K+30S. Les essais ont été réalisés à l'aide d'une boîte de cisaillement annulaire de Bromhead dans des conditions drainées. Les résultats ont montré que la teneur en eau a un effet négatif sur la résistance au cisaillement à l'interface, tandis que l'ajout de sable au kaolin a augmenté cette résistance. En ce qui concerne la vitesse de cisaillement, pour les plages de vitesses étudiées, elle n'a pas montré d'effet significatif sur la résistance au cisaillement à l'interface, à une teneur en eau donnée. Le changement de la résistance au cisaillement à l'interface en fonction du frottement mural est également lié à la procédure d'essai utilisée. Concernant l'effet de la rugosité, un phénomène récent a été observé : le colmatage de la surface avec le sol en contact. Les interfaces présentant une surface aléatoire ou nervurée, classées comme surfaces colmatantes, ont mobilisé une résistance au cisaillement proche de celle du sol, tandis que les interfaces avec une surface structurée, classées comme non colmatantes, ont montré une résistance au cisaillement à l'interface supérieure à celle du sol. La procédure d'essai proposée, dénommée « préconsolidée précisaillée Flush », a donné des résultats satisfaisants. Pour confirmer davantage ces résultats, une modélisation numérique a été réalisée à l'aide de PFC3D, basé sur la méthode des éléments discrets (DEM), qui a fourni des prévisions en accord avec les résultats expérimentaux.
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<dc:date>2025-07-03T00:00:00Z</dc:date>
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