PRATIQUES - eau et assainissement - techniques

Les fissures dans les bâtiments

Benoît Michaux*
décembre 2000

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Ce tableau a été fait pour répondre aux questions du terrain sur les pathologies du béton;
bien que certains phénomènes n'ont pas de rapport direct avec le type de constructions
que nous réalisons au Malawi, il m'apparaissait important de les mentionner.

description du phénomène ref indications complémentaires phases significatives où elles se produisent moment d'apparition de formation des fissures cause principale cause complémentaire remèdes / précautions
sédimentation tassement A au-dessus des armatures grande épaisseur de couche d'une demi-heure jusqu'à quelques heures après la coulée exsudation excessive dessèchement rapide diminuer la teneur en eau; améliorer la stabilité des mélanges
B effets de tassement partie supérieure de colonnes   proximité armatures, forme du coffrage
C changement de section par exemple "caissons"  
D Placement coffrage     mouvement de coffrage; tassement sous-sol ordre d'exécution exécution du coffrage
retrait plastique E Souvent diagonal routes et dalles d'une demi-heure jusqu'à quelques heures après la coulée dessèchement prématuré conduite du bleeding post-traitement
F Arbitraire dalles armées
G au-dessus des armatures idem avec en + trop peu de couverture
Retrait thermique dans le béton jeune H déformation externe empêchée par exemple murs épais souvent en une semaine grand développement de chaleur degré de refroidissement réduire les dégagements de chaleur, refroidissement du béton, isoler éventuellement
I éléments massifs grand gradient de température
Retrait de dessèchement J éléments minces quelques semaines jusqu'à quelques mois après la coulée joints insuffisants trop peu d'armatures mélange sensible au retrait; composition; teneur en eau sujet de conception, teneur en eau à diminuer
Faïençage K contre-coffrage surface de béton lisse quelques mois jusqu'à des mois après la coulée joints insuffisants trop peu d'armatures mélange sensible au retrait; composition; teneur en eau diminuer la teneur en ciment; finition adéquate
L dalle coulée en une fois dalle finition excessive
Corrosion des armatures M Carbonations / chlorures Extérieur, protection après quelques années trop peu de couverture... mauvaise qualité du béton sujet de conception, composition béton frais, exécution
Plafonnage (plastering) N micro-fissures de surface séchage rapide quelques heures à plusieurs jours après le plafonnage séchage trop rapide forte teneur en eau composition du mortier (eau/ciment) - séchage couvert
O cloques (zone son "creux") surface primaire absorbant l'eau surface primaire non nettoyée, humidifiée avant plafonnage surface initiale trop lisse préparation de la surface primaire - composition du mortier
P retrait trop rapide fissures tous les 30 cm , surface longue et étroite (murs) de quelques jours à quelques semaines après le plafonnage séchage trop rapide forte teneur en ciment composition du mortier - séchage couvert
Qualité du sable et des matériaux organiques Q évolution temporelle des matières organiques fissures évolutives et désolidarisations partielles et de surface (coin) de plusieurs mois à plusieurs années après la coulée surface initiale non nettoyée (éléments organiques)  
Attaque acide des bétons R composition chimique modifiée du béton fissures de corrosion (M) modification des compositions et acidités attaque extérieure acide protection surfacique, cathodique ou basique
Mélange hétérogène S voire ségrégation et sédimentation visible aux différences de masse et aspects de plusieurs jours à plusieurs mois     mélange énergique du béton
teneur en sable trop important T effritement des surfaces après 1 à 2 jours surfaces et discontinuité après plus d'un jour teneur en sable trop importante (s/c > 5 ou 6) effet lavage (flux d'eau et de coulis) (ciment-eau) composition du mortier - béton et absence de flux durant le séchage
fissures structurelles U efforts trop important pour la structure propagation des efforts lors des charges importantes mauvais dimensionnement de la structure chargement trop rapide avant prise de résistance complète de la structure dimensionnement adéquat - phase de séchage suffisant

 

* Benoît Michaux fut responsable du programme hydraulique de Chitekwele au Malawi
de novembre 98 à mai 2001. Il est chef de secteur hydrau-agro Malawi depuis mai 2001.

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