Séance 11 Flashcards

1
Q

Propriété physiques des matériaux

Chaque matériau se caractérise par …

A

Chaque matériau se caractérise par une élasticité, rigidité, et résistance qui lui sont propres.

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Q

Propriété physiques des matériaux

Définitions:

1) Élasticité
2) Contrainte
3) Déformation

A

1) L’élasticité désigne la capacité d’un matériau à se déformer sous une contrainte (flexion, traction ou compression) et à reprendre sa forme initiale lorsque la contrainte est supprimée.
2) Contrainte : résistance ou réaction interne d’un corps élastique aux forces appliquées de l’extérieur
3) Déformation : modification de la forme d’un corps sous l’action d’une force

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Q

Propriété physiques des matériaux

Tout matériau présente une (?) au-delà de laquelle il se rompt ou se déforme de façon permanente.

A

Tout matériau présente une LIMITE D’ÉLASTICITÉ au-delà de laquelle il se rompt ou se déforme de façon permanente.

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4
Q

Propriété physiques des matériaux

Définitions de matériaux…

  • Ductiles
  • Cassants ou fragiles
A
  • Les matériaux qui subissent une déformation plastique avant de se rompre sont dits ductiles.
  • Les matériaux cassants ou fragiles ont une limite d’élasticité peu prononcée et se rompent sous une charge (ils conviennent peu à la construction de bâtiments).
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5
Q

Propriété physiques des matériaux

Définition de rigidité:

A

• La rigidité est une mesure de la force de compression ou de traction qui doit être exercée sur un matériau pour qu’il atteigne sa limite d’élasticité.
* La rigidité d’un matériau et la rigidité de sa section transversale revêtent beaucoup d’importance en ce qui concerne le rapport entre la portée et le fléchissement sous une charge.

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6
Q

Propriété physiques des matériaux

• Le degré de stabilité dimensionnelle d’un matériau soumis à des variations de température et d’humidité détermine comment il sera façonné et assemblé à d’autres matériaux. Il faut tenir compte de…

A
  • la résistance à l’eau et la résistance à la vapeur d’eau d’un matériau destiné à être exposé aux intempéries ou à être utilisé en milieu humide.
  • la conductibilité ou la résistance thermique d’un matériau qui servira à la construction de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment.
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7
Q

Propriété physiques des matériaux

Que faut-il prendre en compte pour tout matériau qui servira à la finition des surfaces d’une pièce ?

A

Il faut aussi prendre en compte la capacité de transmission, de réflexion ou d’absorption de la lumière visible et de la chaleur rayonnante de tout matériau qui servira à la finition des surfaces d’une pièce.

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8
Q

Propriété physiques des matériaux

L’évaluation des matériaux de construction doit reposer non seulement sur des facteurs fonctionnels, économiques et esthétiques, mais aussi sur …

A

L’évaluation des matériaux de construction doit reposer non seulement sur des facteurs fonctionnels, économiques et esthétiques, mais aussi sur les conséquences environnementales de leur utilisation.

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9
Q

Propriété physiques des matériaux

Qu’est-ce que l’estimation du cycle de vie:

A

Estimation du cycle de vie: évaluation qui porte sur l’extraction et le traitement des matières premières, sur la fabrication, l’emballage et le transport des produits finis jusqu’au lieu d’utilisation de même que sur l’entretien, le recyclage ou la réutilisation possibles et l’élimination du matériau.

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10
Q

Propriété physiques des matériaux

Quelles sont les étapes de l’évaluation globale?

A

L’évaluation globale se divise en

  1. une évaluation des intrants: évaluation des éléments entrant dans le processus de production d’un bien (input, facteurs de production, travail, etc.)
  2. un inventaire du cycle de vie
  3. une évaluation des extrants: évaluation des éléments sortant dans le processus de production d’un bien (output, y compris externalités négatives pour l’environnement)
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11
Q

Béton

Définition du béton:

A

Le béton est un mélange de ciment, de divers granulats minéraux et d’une quantité d’eau suffisante pour que le ciment prenne et lie toute la masse.

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12
Q

Béton

Est-ce que le béton résiste bien à la compression, la traction et au cisaillement?

A

Le béton résiste très bien à la compression, il faut toutefois l’armer d’acier pour qu’il résiste davantage à la traction et au cisaillement.

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13
Q

Béton

Quels sont les avantages et désavantages du béton?

A

Avantages :
• on peut lui donner presque toutes les formes possibles
• le doter des finis et des textures les plus variées
• les ossatures de béton sont relativement bon marché et résistent au feu.

Inconvénients:
• masse volumique élevée (2440 kg/m³) pour le béton armé courant
• coffrage nécessaire avant sa mise en place pour qu’il prenne et durcisse.

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14
Q

Béton

Le béton est composé par…

A

Le béton est composé par
•Le ciment Portland est un ciment hydraulique (c.-à-d.
dont le liant est hydraulique = réaction chimique avec l’eau) obtenu par cuisson d’un mélange d’argile et de calcaire

  • L’eau utilisée dans le mélange pour béton doit être exempte de matières organiques, d’argile et de sels. Le critère général étant que cette eau soit potable.
  • La pâte de ciment est un mélange de ciment et d’eau servant à enduire, à faire prendre et à lier ensemble les particules de granulat en une pâte de béton (phénomène que l’on appelle hydratation du ciment).

• Le granulat: tout matériau minéral inerte, tel que le sable et le gravier, ajouté à la pâte de ciment pour la fabrication du béton. Il doit être exempt d’argile, de silt et de matières organiques.
•Puisque le granulat représente de 60% à 80% du volume du béton, ses propriétés ont une forte incidence sur la résistance, la masse et la résistance au feu du béton durci.
•Inerte: qui ne subit aucune transformation chimique
dangereuse pour l’environnement

• Des adjuvants sont ajoutés à une pâte de béton pour
modifier ses propriétés ou celles du produit durci :
• Un adjuvant entraîneur d’air disperse de microscopiques bulles d’air sphériques dans la pâte de béton pour
• en augmenter la maniabilité,
• accroître la résistance du produit durci à la fissuration
provoquée par les cycles de dégel libre ou à l’écaillage
causé par les produits chimiques de déglaçage
• en quantités plus grandes, pour produire un béton léger et isolant.

  • Un accélérateur catalyse la prise et le développement de la résistance d’une pâte de béton, tandis qu’un retardateur ralentit la prise de la pâte de béton ce qui laisse plus de temps pour la mise en place et la manipulation de la pâte.
  • Un adjuvant de surface, ou adjuvant tensioactif, réduit la tension superficielle de l’eau ajoutée à la pâte de béton et favorise ainsi l’action mouillante et pénétrante de l’eau ou l’action émulsifiante et la dispersion d’autres additifs dans la pâte.

• Un réducteur d’eau, ou adjuvant superplastifiant, fait
diminuer la quantité d’eau de gâchage nécessaire à la
maniabilité appropriée de la pâte de béton ou de mortier. En faisant ainsi diminuer le rapport entre les proportions d’eau et de ciment, on accroît généralement la résistance du béton.

• Un colorant est un pigment ou une teinture ajoutés à la pâte de béton pour modifier ou stabiliser la couleur.

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15
Q

Béton

Selon quelle loi la résistance à la compression du béton est inversement proportionnelle au rapport entre l’eau et le ciment?

A

Selon la loi d’Abrams

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16
Q

Béton

  • L’essai d’affaissement sert à …
  • L’affaissement désigne …
A
  • L’essai d’affaissement sert à déterminer, par la mesure de l’affaissement d’un échantillon, la consistance et la maniabilité d’un béton fraîchement gâché.
  • L’affaissement désigne le tassement vertical, exprimé en pouces ou millimètres, que suivit un échantillon placé dans un cône d’Abrams et damé de la façon prescrite, après l’enlèvement du cône.
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17
Q

Béton

Pourquoi ajoute-t-on une armature au béton?

A

Le béton étant relativement peu résistant en traction, on lui ajoute une armature, consistant en barres, en torons ou de fils d’acier, qui absorbe les contraintes de traction, de cisaillement et parfois de compression dans une ossature ou un élément de béton.

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18
Q

Béton

Définitions:

  • barres d’armature
  • treillis métallique soudé

Rôle de l’armature d’acier…

A

• Les barres d’armature sont des profilés d’acier laminés à chaud et assortis de nervures ou d’autres déformations favorisant l’adhérence mécanique au béton.

• Le treillis métallique soudé est une grille de fils ou de
barres d’acier soudés ensemble à tous les points d’intersection. Il sert généralement à accentuer la résistance thermique des dalles, mais un treillis plus lourd peut aussi renforcer un mur de béton.

• L’armature d’acier doit être protégée par le béton environnant contre la corrosion et le feu.

19
Q

Maçonnerie

Définition + caractéristiques des construction en maçonnerie:

A

La maçonnerie est une construction faite de divers
éléments naturels ou fabriqués, tels que des briques, des pierres ou des blocs de béton, dont le liant est habituellement un mortier.

  • caractère modulaire d’une maçonnerie la distingue des autres matériaux de construction.
  • ses éléments sont posés de manière telle que toute la masse de maçonnerie se comporte comme une seule entité, car elle est plus efficace en compression
20
Q

Maçonnerie - Brique

Définition de brique:

A

• Une brique est un élément fait d’argile, formé dans un prisme rectangulaire à l’état plastique et durci par chauffage dans un four ou par séchage au soleil.

21
Q

Maçonnerie - Brique

Qu’est-ce que désigne la classe d’une brique + comment sont classées les briques?

A

• La classe d’une bique désigne sa durabilité tout au long de son exposition aux intempéries

Les briques sont classées selon
•leur résistance à la compression,
•leur coefficient de saturation:
*Plus le coefficient est faible = plus la brique est durable.

22
Q

Maçonnerie - Brique

Définitions:

  • Brique commune
  • Brique de parement
A
  • La brique commune, aussi appelée brique de construction, est fabriquée à des fins générales de construction = pas traitée ni pour la couleur ni pour la texture.
  • La brique de parement, destinée à parer des murs, est souvent traitée pour offrir la couleur et la texture superficielle désirées.
23
Q

Acier

Que désigne-t-on par acier?

A

Par acier, on désigne tout alliage de fer à teneur en carbone
• en général entre 0.02% et 2% de carbone de la masse totale
• sa résistance, dureté et élasticité varient selon la composition et le traitement thermique.

24
Q

Acier

Avantages et désavantages/caractéristiques?

A

• Avantages: Il se caractérise par sa forte résistance, sa rigidité et son élasticité et, par rapport à sa masse volumique, il constitue probablement le matériau bon marché le plus résistant.

Désavantages:
• L’acier devient ductile et perd sa résistance lorsqu’il est exposé à une température supérieure à 1000°F (537°C). = Dans les bâtiments devant résister au feu, l’acier d’ossature doit être enduit, recouvert ou entouré de matériaux résistants au feu.
• Étant généralement sujet à la corrosion, l’acier doit être peint, galvanisé ou traité chimiquement pour être protégé contre l’oxydation.

25
Q

Métaux non ferreux

Quels sont les métaux non ferreux couramment utilisés en construction? + quelles sont leur utilisation?

A

L’aluminium, le cuivre et le plomb sont des métaux non ferreux couramment utilisés dans la construction de bâtiments.

  • Aluminium : souvent utilisé sous forme de feuilles pour les éléments secondaires d’un bâtiment, comme les fenêtres, les portes, les couvertures, les solins, etc.
  • Cuivre : métal malléable et ductile, est très utilisé pour le câblage électrique et les conduites d’eau.

• Plomb : utilisé pour les solins de même que pour
l’insonorisation et la protection contre les rayonnements.

26
Q

Métaux non ferreux

Quand se produit la galvanisation (ou oxydoréduction)?
+
Qu’est-ce que la galvanisation?

A

Galvanisation (ou oxydoréduction) : se produit lorsque deux métaux sont en présence d’une humidité assez prononcée pour qu’un courant électrique puisse circuler.

• Avec la galvanisation on recouvre typiquement un métal (p.ex. l’acier) avec une couche de zinc dans le but de prévenir la corrosion.

27
Q

Métaux non ferreux

La série galvanique présente les métaux classés du plus noble au moins noble.

• Les métaux nobles résistent à l’action oxydante des acides inorganiques lorsqu’on les chauffe en présence d’air ou en solution. Nommer des exemples de métaux nobles:

• Les métaux les moins nobles (se situant le plus bas dans la liste) se corrodent lorsque l’humidité est assez
prononcée. Nommer des exemples de métaux nobles:

A

• Les métaux nobles, comme l’or ou l’argent, résistent à l’action oxydante des acides inorganiques lorsqu’on les chauffe en présence d’air ou en solution.

• Les métaux les moins nobles (se situant le plus bas dans la liste), tel que le zinc et le magnésium, se corrodent lorsque l’humidité est assez
prononcée.

28
Q

Pierre

La pierre est un agrégat de minéraux dont chacun est
composé de substances chimiques inorganiques

• En tant que matériau de mur porteur, la pierre est analogue à …

A

• En tant que matériau de mur porteur, la pierre est analogue à un élément modulaire de maçonnerie.

29
Q

Pierre

Pour quelle raison la plupart des pierres ne doivent pas être utilisées lorsqu’une forte résistance au feu est exigée.

A

• La plupart des pierres s’altèrent sous l’effet de brusques variations de température et ne doivent donc pas être utilisées lorsqu’une forte résistance au feu est exigée.

30
Q

Bois

Quelles sont les deux principales catégories de bois?
+
Qu’est-ce qui les caractérisent?

A

Les deux principales catégories de bois sont le bois tendre et le bois dur, qualificatifs qui cependant ne correspondent pas à la dureté et à la résistance réelles d’une essence.

  • Bois tendre : proviens des conifères (pin, sapin, pruche et épinette) et est utilisé à diverses fins en construction.
  • Bois dur : proviens des feuillus (cerisier, érable et chêne) et est souvent utilisé pour le revêtement de sol, le lambrissage (revêtements en bois murs/plafonds), les meubles et les boiseries intérieures.
31
Q

Bois

Qu’est-ce que le fil du bois?

A

• Le fil du bois dénote le sens des fibres du bois. C’est le principal facteur déterminant l’utilisation d’un bois comme matériau de construction.

  • Une pièce de bois résiste mieux aux forces de traction et de compression lorsque celles-ci sont orientées parallèlement à son fil.
  • Les forces de traction perpendiculaires au fil font fendre le bois.
32
Q

Bois

Comment peut-on faire augmenter la résistance générale du bois, sa stabilité et sa résistance aux champignons, au pourrissement et aux insectes?

A

• Pour augmenter la résistance générale du bois, sa stabilité et sa résistance aux champignons, au pourrissement et aux insectes, on fait diminuer sa teneur en eau en le séchant à l’air ou dans un séchoir dans des conditions de chaleur, de circulation d’air et d’humidité bien précises.

33
Q

Panneaux de bois

Comment obtient-t-on le contreplaqué?

A

• Le contreplaqué résulte du collage de plis à la chaleur et sous pression.

34
Q

Les principaux types de panneaux de bois

Quels sont les principaux types de panneaux de bois?
+
Quelles sont leurs caractéristiques?

A

• Le contreplaqué revêtu de densité élevée est un
panneau de type extérieur dont les deux côtés sont
recouverts d’une feuille de résine de fibre, ce qui lui
donne une surface lisse, dure et offrant une résistance à l’abrasion.

• Le contreplaqué revêtu de densité moyenne est un
panneau de type extérieur recouvert d’une feuille de
résine phénolique ou de mélamine sur un ou deux côtés, ce qui lui donne une surface lisse se prêtant à la peinture.

  • Les panneaux spéciaux regroupent divers panneaux tels que le contreplaqué rainuré ou brut de sciage, qui sont utilisés comme parements ou lambris.
  • Le panneau de particules est un panneau de bois non plaqué obtenu par collage de petites particules de bois à la chaleur et sous pression, couramment utilisé comme matériau de cœur des panneaux décoratifs et en ébénisterie, et comme sous-couche de plancher.
  • Le panneau de copeaux orientés est un panneau de bois non plaqué couramment utilisé pour le support de couverture, le revêtement intermédiaire, et le revêtement de sol.

• Le panneau de copeaux est un panneau non plaqué fait de flocons de bois grands et minces qui sont collés
à la chaleur et sous pression à l’aide d’un adhésif imperméable.

35
Q

Les principaux types de panneaux de bois

Pourquoi les copeaux de surface des panneaux de copeaux orientés sont alignés parallèlement au grand axe du panneau?

A

Les copeaux de surface sont alignés parallèlement au

grand axe du panneau, ce qui rend le panneau plus résistant sur sa longueur.

36
Q

Les principaux types de panneaux de bois

Pourquoi la résistance et la rigidité du panneau de copeaux sont approximativement égales dans toutes les directions de son plan?

A

Les plans des copeaux sont généralement parallèles au plan du panneau, mais la direction de leur fil est aléatoire = ce qui explique que la résistance et la rigidité du panneau soient approximativement égales dans toutes les directions de son plan.

37
Q

Plastiques

Les plastiques regroupent de nombreuses matières organiques naturelles ou synthétiques, dont la plupart sont des polymères thermoplastiques ou thermodurcissables de masse moléculaire élevée qu’on peut mouler, extruder ou transformer en objets en pellicules ou en filaments.

Quels sont leurs avantages et leurs désavantages?

A
  • Avantages : ils sont durs, résilients et légers, et résistants à la corrosion et à l’humidité.
  • Désavantages : à la combustion, de nombreux plastiques émettent des vapeurs toxiques et des gaz nocifs pour le système respiratoire.
38
Q

Plastiques

Quelles sont les deux catégories de base des plastiques :

A
  • Thermodurcissables qui passent par une phase où ils sont pliables mais, après avoir séché, ils deviennent irréversiblement rigides et ne peuvent être ramollis de nouveau par réchauffage.
  • Thermoplastiques qui ramollissent ou fondent lorsqu’on les chauffe, sans que leurs propriétés initiales ne changent, et durcissent de nouveau lorsqu’on les refroidit.
39
Q

Verre

Le verre est une substance dure, fragile et chimiquement inerte. Il résulte de …

A

Le verre est une substance dure, fragile et chimiquement inerte. Il résulte de la fusion de silice, d’un fondant et d’un stabilisant en une même masse, qui est ensuite refroidie et se rigidifie sans cristallisation.

40
Q

Verre

On utilise le verre en diverses formes dans la construction. Quelles sont-elles?

A
  • Le verre moussé ou cellulaire constitue un isolant thermique rigide et étanche à la vapeur.
  • Les fibres de verre se retrouvent dans les textiles et l’armature de certains matériaux. Sous forme filés, les fibres de verre donnent de la laine de verre, qui sert d’isolant acoustique et thermique.
  • Le bloc de verre permet de moduler la transmission de la lumière, l’éblouissement et le rayonnement solaire.

Toutefois, le verre est surtout employé pour le vitrage des fenêtres, des châssis et des lanterneaux des bâtiments.

41
Q

Verre

Un panneau de verre isolant consiste en …

A

Un panneau de verre isolant consiste en au moins deux feuilles de verre séparées par un espace d’air scellé hermétiquement pour procurer une isolation thermique et prévenir la condensation.

42
Q

Verre

Le verre teinté ou absorbant la chaleur a un adjuvant chimique qui …

A

Le verre teinté ou absorbant la chaleur a un adjuvant chimique qui absorbe une partie de la chaleur rayonnante ou de la lumière visible qui parvient au verre.

43
Q

Verre

À quoi sert le mince couchage du verre réfléchissant?
+
Où est-il appliqué?

A

Le verre réfléchissant comporte un mince couchage métallique et translucide qui réfléchit une partie de la lumière et de la chaleur rayonnante qui lui parvient. Ce couchage est appliqué sur une surface d’un vitrage simple, entre les plis d’un verre feuilleté ou sur les surfaces extérieures ou intérieures d’un verre isolant.

44
Q

Verre

Qu’est-ce que le verre à faible émissivité?

A

Le verre à faible émissivité ou verre énergétique laisse passer la lumière visible tout en réfléchissant la chaleur rayonnante de grandes longueurs d’onde. Il acquiert ses propriétés par le dépôt d’un enduit mince à faible émissivité sur le verre lui-même ou sur une pellicule plastique transparente qui est suspendue dans le bide d’air scellé du verre isolant.