Café 4 Flashcards

(49 cards)

1
Q

Quelles matériaux sont fait à base de terre/pierre/sable transformé par la chaleur?

A

Béton, brique, verre

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Q

Nommer les 5 caractéristiques générales communes des matériaux de terre

A

1- Lourds et denses

  • Utiles pour isolation phonique
  • Peu isolants (forte conduction)

2- Incombustibles

  • Accumulateurs thermique

3- Inorganiques et chimiquement stables

  • Inertes (peu réactifs)
  • Imputrescibles

4- Solides mais fragiles

  • Résistants à l’usure (érosion et toucher)
  • Peu résistant à la flexion mais forts en compression

5- Poreux

  • Variations hygrométriques (humidité)
  • Sensibles aux cycles de gel/dégel
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3
Q

Expliquer le savoir-faire basique de la terre damée (pisé)

A
  • Coffrage + mélange de terre et d’eau
  • Compactage avec des pilons
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4
Q

Définir la méthode terre damée (pisé)

A
  • Procédé écologique (Sans-transformation, bio-neutre)
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5
Q

Quelles ont été les améliorations techniques de la terre damée (pisé)?

A
  • Ajout d’un peu de ciment (solidité)
  • Ajout de chaux (Ouvrabilité - finesse possible -détails)
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6
Q

Définir le granit

A

Roche ignée

  • Intrusive (pas volcanique) - Chauffée et laissé à l’intérieur de la terre
  • Difficile à travailler
  • Très dure
  • Multiples couleurs
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7
Q

Définir le grès

A

Pierre sédimentaire

  • Sable compacté et cimenté
  • Non-gélive et facile à travailler
  • Terme anglais: Sandstone
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8
Q

Définir le calcaire

A

Pierre sédimentaire

  • Coquillages et squelettes d’animaux marins accumulés et compressées (Carbonate de calcium)
  • Terme anglais: Limestone (pierre à chaux)
  • Base de nombreux matériaux (chaux et ciment)
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9
Q

À partir de quoi est faite la chaux?

A

À partir de la roche calcaire

Carbonate de calcium CaCO3

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10
Q

Décrire les différentes phase de la chaux

A

1- Pulvérisation et chauffage

Calcination à 1200 degré

Donne la chaux vive (CaO) très réactive (veut récupérer son eau)

2- Ajout d’eau et gâchage en pâte humide

Donne chaux éteinte Ca(OH)2 plus stable

3- Carbonatation (capte gaz carbonique de l’air)+ évaporation de l’eau

Donne un retour au composé d’origine

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11
Q

Définir le gypse

A

Pierre sédimentaire

-Principalement composée de soufre et calcium

caso4 + 2 h2o

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12
Q

Décrire les différentes phases du gypse

A

1- Pulvérisation et chauffage

Four à 150 degré

Donne plâtre de Paris

2- Ajout d’eau et gâchage en pâte humide

Donne pâte

3- Séche

Donne un retour au composé d’origine

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13
Q

Définir ciment Portland

A

Mélange pulvérisé

  • Calcaire/chaux (calcium)
  • Argile (silice, aluminium, fer)

Calcination à 1500 degré

-Donne clinker (petite bille)

Pulvérisation avec gypse (réduire en poudre)

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14
Q

Composition du béton

A

Mélange variable

Pâte de ciment Portland + eau (liant) + Granulats (Sable et gravier) + Air

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15
Q

Quel est le composant le plus cher dans la composition du béton?

Comment économiser?

A

Le ciment

Le granulat de charge (gravier et sable) occupent le plus de place possible

Avantages de mettre deux agrégats (grosseurs différentes):

Deux formats: petites roches viennent remplir les trous des grosse roches

Mélange uniforme: plus d’espace libre

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16
Q

Comment le béton durcit?

A

l’hydratation du ciment commence en quelques heures.

Le béton ne sèche pas.

Réaction exothermique

Donc cure humide est requise

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17
Q

3 conditions pour une bonne cure de béton

A
  • Doit durer le plus longtemps possible
  • Doit réagir avec l’eau et l’air
  • Doit être protégée du gel ou de la sécheresse
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18
Q

Avantage du béton armée

A

Améliore la résistance mécanique

L’acier est fort en tension et compense pour la faiblesse du béton

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19
Q

Pathologie courante du béton armée

A

Les barres sont sujettes au gonflement dû à la rouille, ce qui cause l’éclatement du béton (rouille prend trop d’expansion)

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20
Q

De quoi est composé l’argile?

A

Al2O3 + 2 SiO2 + 2 H2O (silicate d’aluminium)

21
Q

Méthode de fabrication de l’argile

A

1- Pulvérisation et évaporation

Température naturelle (20 degré)

Donne argile séchée

2- Ajout d’eau

Retour au composé de départ

22
Q

Fabrication de briques d’argile

A

1- Argile extraite du gisement (Lieu où un matériel géologique donné s’est accumulé et que l’on peut exploiter en totalité ou en partie)

* Concassée et pluvérisée

*Sable et pierre éliminés

2- Moulée à la main ou à la machine

*La brique prend sa forme

3- Les fours à usage continu (cylcle dure 1 semaine)

  • Séchage
  • Cuisson (vitrification)
  • Refroidissement
23
Q

Combien de briques fabriquées par année?

A

1,3 milliards

24
Q

Qu’est-ce qui fait varier la teinte des briques?

A

L’argile de base utilisée

La cuisson (cuit plus = plus foncée)

25
Usages du Terra-Cotta 2
- Ornementation Patrimoine ancien - Blocs de remplissage Moins cher que la brique, revient sur le marché, rainures pour plâtre
26
Le terra-cotta dans le parement contemporain
- Par extrusion de formes - Montage sur sous-structure de support
27
Définition de maçonnerie
Empilage d'unités (briques ou blocs) jointoyées avec du mortier
28
Composition du mortier
Eau + Ciment Portland + Sable + Chaux Sable = pour de petits espaces entre les briques
29
Pourquoi la chaux dans la composition du mortier?
Auto-cicatrisante, se recompose en utilisant l'eau et l'air Fissures qui apparaissent dans le mur peuvent être colmatés par la chaux que contient le mortier
30
Les 4 rôles du mortier
1- Former un coussin pour que les éléments s'appuient bien les uns sur les autres malgré les irrégularités 2- Coller les éléments les uns aus autres 3- Sceller les espaces entre les éléments pour éviter la pénétration de l'eau et du vent 4- Ajouter un effet esthétique non-négligeable
31
Il faut utiliser un mortier plus résistant mécaniquement que la brique Vrai ou faux pourquoi
FAUX Il faut que le mortier soit plus faible mécaniquement que la brique qu'il retient. Raison: Pour tout effort de déformation que le mur subit, c'est le mortier qui devrait fracturer. Il est plus facile de réparer le mortier que de remplacer la brique.
32
Définition apareillage et calepinage
Apareillage: Organisation des briques dans le mur Calepinage: en fonction de la grosseur des briques et de la hauteur du mur. Calcul pour ne pas couper des bouts de briques. Fenêtres et portes en fonction du calepinage
33
Évolution des murs de maçonnerie porteurs
1- Le mur plein (ou mur massif) 2- Le mur à cavité 3- Le mur à cavité (isolé ou non)
34
Définir le mur plein ( ou massif)
- L'ensemble est porteur, des niches reçoivent poutres et solives - Pont direct entre intérieur et extérieur qui autorise l'humidité à franchir le mur - Avec boutisses Existe boutisses à plusieurs rangs (voit le bout de la brique)
35
Définir le mur à cavité
- Un espace permet d'armer le mur - L'espace est rempli de mortier de ciment - Le pont direct demeure: permet à l'humidité de franchir le mur \*\* Cavité complètement vide permettrait d'éviter l'eau de rentrer à l'intérieur
36
Définir le mur à cavité amélioré (isolé ou non)
- Associé aux premières charpentes poutre et colonnes en acier ou en béton - Seul l'arrière-mur est porteur (d'abord briques, blocs terra-cotta, et maintenant blocs de béton) - La brique devient parement - Permet l'ajout d'un isolant (liège) - Variations hygrométriques différentielles (brique se dilate, bloc rétrécit) - ancrage permet ce type de mouvement \*\*Brique produit sec qui reprend de l'eau et grossit tandis que bloc rétrécit à cause de l'hydratation\*\*
37
Définir le placage de brique (brick veneer)
- La brique devient parement - Associé aux ossatures en bois/ colombages d'acier - Une cavité de drainage est située derrière la brique (eau descend sans atteindre mur arrière) - La brique repose sur la fondation (Jamais sur la charpente)
38
Dans le cas des placages, c'est le parement qui tient le bâtiment.
FAUX C'est la bâtiment qui tient le parement de maçonnerie. Le parement doit être ancré à la charpent (ancrages) afin de tranférer les charges horizontales à celle-ci (vents, séismes) Mur de brique ne tolère pas de variations
39
Définir les attaches dans un parement de briques
- Résistants à la rouille - Limitent les mouvements s'éloignant de l'arrière-mur - Permettent le mouvement vertical (bas en haut) - Permettent un mouvement latéral (de coté)
40
Définir les évents dans un parement de briques
- Résistants à la rouille - Empêchent les insectes d'entrer dans la cavité \*Joint vide, arrière du mur soit dans les mêmes conditions que l'avant
41
Définir les cornières dans un parement de briques
- Résistant à la rouille - Ne sont pas fixées à l'arrière-mur - Reposent sur la brique de chaque côté de l'ouverture - Recouverts d'un solin flexible qui évacue l'eau
42
Définir les allèges et les tablettes dans un parement de briques
- Munies d'un solin flexible qui évacue l'eau - Pente prononcée des tablettes - Casse-goutte requis sous la tablette - Joints vides entre les briques
43
Décrire la fondation d'un mur avec un parement de brique
- Appui sur un «arase» de mortier (coussin) - Munies d'un solin flexible qui évacue l'eau - Éviter l'accumulation de mortier dans la cavité à l'aide d'un coussin déflecteur (fibre organique, mortier s'accumule dessus, eau passe au travers) - Joint vide dans le bas du parement (guèpes entrent difficilement)
44
Définir efflorescence des murs de briques
\*\*Problème d'enveloppe\*\* - Humidité migrant à travers le mur - Dilution des sels du mortier - L'humidité s'évapore mais laisse les sels se cristalliser en surface du mur
45
Définir les épaufrures dans un mur de briques
\*\*Problème d'enveloppe\*\* - Humidité migrant à travers le mur - Point de rosée et de gelée atteint à la surface de la brique (fuite d'humidité)
46
Raisons possibles des fissurations dans un mur de briques
\*\*Déficiences structurales\*\* - Mouvements différentiels des fondations (mal appuyé) - Mouvements différentiels de la structure - Manque de stabilité de la charpente
47
Définir l'amiante
- Facile à obtenir (mines à ciel ouvert, connu depuis les romains) - Roche fibreuse (Relativement léger, se fil et se tisse pour former un tissu incombustible, on peut le mouler en pâte) - Toxique (Fibres et poussières respirées très dommageable pour le système respiratoire (amiantose et mesothéliome), interdit dans plusieurs pays)
48
Les 3 utilisations de l'amiante
- En pâte ou flocons (Calorifugeage de tuyaux, isolant thermique floqué, vermiculite et perlite) - En amiante-ciment (Tuyaux de drainage, panneaux de finition, bardage extérieur, voûtes en voiles projetés) - Vinyle-amiante (Carreaux de sols)
49
Description du processus d'enlèvement de l'amiante
Matériaux d'amiante disparues du marché, mais on en retrouve lors de rénovations d'édifices existants. On les retire pour éviter que leurs fibres soient émises dans l'air lors de travaux Existe multiples programmes de détection dans les bâtiments publics.