Etude de renforcement des poutres en Béton Armé par des matériaux composites CFRP et GFRP
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University of Tlemcen
Abstract
Le présent mémoire porte sur l’étude du comportement mécanique des poutres en
béton armé renforcées par des matériaux composites de type CFRP (polymères renforcés de
fibres de carbone) et GFRP (polymères renforcés de fibres de verre). L’objectif principal de
cette étude est d’évaluer le comportement global de poutres en béton armé à travers deux
approches distinctes. La première consiste à étudier l’influence du remplacement total des
armatures longitudinales inférieures en acier par des barres composites (CFRP et GFRP). La
seconde approche vise à analyser l'effet de l'adjonction d'une armature composite
additionnelle (en carbone ou en fibre de verre) positionnée au milieu, en maintenant les barres
d'acier inférieures d'origine.
Dans un premier temps, une poutre de référence en béton armé a été modélisée
numériquement sous le logiciel Abaqus afin de reproduire son comportement mécanique sous
chargement statique. Ensuite, plusieurs configurations de renforcement ont été étudiées,
notamment le remplacement des armatures inférieures par des barres en CFRP puis en GFRP,
ainsi qu’une configuration hybride associant les armatures traditionnelles en acier à une barre
composite supplémentaire placée au centre de la zone tendue.
La modélisation numérique a été réalisée à l’aide de la méthode des éléments finis en
utilisant le modèle « Concrete Damaged Plasticity » (CDP) pour représenter le comportement
non linéaire du béton. Les résultats obtenus ont permis d’analyser l’évolution de la charge
ultime, des déplacements, des contraintes ainsi que des mécanismes d’endommagement du
béton à travers les variables DAMAGET, DAMAGEC et SDEG.
Les résultats montrent que les armatures en CFRP améliorent significativement la
rigidité et la capacité portante des poutres, tandis que les armatures en GFRP offrent une
meilleure capacité de déformation mais une rigidité plus faible. Les configurations hybrides
acier/composite présentent les meilleures performances globales en combinant résistance
mécanique, stabilité structurale et ductilité.