29.06.2013 Views

Constituants des enrobés en France

Constituants des enrobés en France

Constituants des enrobés en France

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Constituants</strong> <strong>des</strong> <strong><strong>en</strong>robés</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>France</strong><br />

Granulats<br />

Liants hydrocarbonés<br />

Additifs<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

1


Les granulats<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

2


PLAN DE LA NORME XP P 18-545<br />

Article 1 : domaine d’application<br />

Article 2 : référ<strong>en</strong>ces normatives<br />

Article 3 : symboles utilisés dans les EN et ce docum<strong>en</strong>t<br />

Article 4 : termes et définitions<br />

Article 5 : essais alternatifs et dispositions particulières de caractérisation <strong>des</strong> granulats<br />

Article 6 : critères de conformité appliqués aux contrôles effectués par le fournisseur et l’acquéreur<br />

Article 7 - granulats pour chaussées : couches de fondation, base, liaison<br />

Article 8 - granulats pour chaussées : couches de roulem<strong>en</strong>t utilisant <strong>des</strong> liants hydrocarbonés<br />

Article 9 - granulats pour chaussées : béton de cim<strong>en</strong>t<br />

Article 10- granulats pour bétons hydrauliques et mortiers<br />

Article 11- Granulats pour voies ferrées :assises<br />

Article 12- Granulats pour voies ferrées : ballasts et gravillons de soufflage<br />

Article 13- granulats légers pour bétons hydrauliques<br />

Article 14- <strong>en</strong>rochem<strong>en</strong>ts<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

3


DEFINITIONS<br />

Naturel Aucune autre transformation que mécanique<br />

Artificiel Origine minérale résultant d’un procédé industriel<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Granulat =<br />

Matériau granulaire<br />

Recyclé Traitem<strong>en</strong>t d’1 matière inorganique précédemm<strong>en</strong>t utilisée dans la construction<br />

Classe granulaire d/D = granulat de dim<strong>en</strong>sion inférieure (d) et de dim<strong>en</strong>sion supérieure (D)<br />

TERME<br />

FILLER<br />

FINES<br />

SABLE<br />

GRAVILLON<br />

GRAVE<br />

DEFINITION<br />

La plupart <strong>des</strong> grains pass<strong>en</strong>t au tamis de 0,063mm<br />

Fraction granulométrique d’un granulat qui passe au tamis de<br />

0,063mm<br />

Mélanges bitumineux et <strong>en</strong>duits: D ≤ 2 mm<br />

Matériaux traités et non traités 0/6,3mm<br />

Mélanges bitumineux et <strong>en</strong>duits: d ≥ 2mm et D ≤ 45 mm<br />

Matériaux traités et non traités : d ≥ 1mm et D > 2 mm<br />

Granulats formés d’1 mélange de gravillons et de sable<br />

(peut prov<strong>en</strong>ir d’1 mélange ou d’1 fabrication directe)<br />

4


CARACTERISTIQUES<br />

Intrinsèques <strong>des</strong> gravillons et de<br />

la fraction gravillon <strong>des</strong> graves<br />

De friabilité pour la fraction sable<br />

De fabrication <strong>des</strong> gravillons<br />

De fabrication <strong>des</strong> sables et<br />

graves<br />

D’Angularité <strong>des</strong> gravillons et <strong>des</strong><br />

sables alluvionnaires et marins<br />

De s<strong>en</strong>sibilité au gel<br />

De masse volumique <strong>des</strong><br />

gravillons sables et graves<br />

Des Fillers <strong>des</strong> sables et graves<br />

pour <strong><strong>en</strong>robés</strong> d’assise et de<br />

liaison<br />

Complém<strong>en</strong>taires pour recyclés<br />

Complém<strong>en</strong>taires pour granulats<br />

de laitier<br />

CARACTERISTIQUES – ESSAIS ET<br />

CODES<br />

ARTICLE 7 (Fondation, base et liaison)<br />

ESSAIS<br />

LA<br />

MDE<br />

Granularité<br />

T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> fines<br />

Aplatissem<strong>en</strong>t<br />

Granularité<br />

Propreté<br />

Analyse visuelle<br />

Vitesse d’écoulem<strong>en</strong>t<br />

Essai d’absorption d’eau<br />

Masse volumique <strong>des</strong><br />

granulats préséchés<br />

Granularité, masse<br />

volumique, MB, porosité<br />

Rigd<strong>en</strong>, ΔT bille et<br />

anneau<br />

T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> sulfates<br />

Désintégration volumique<br />

et <strong>des</strong> silicates<br />

biocalciques et de fer<br />

CODES<br />

De B à F<br />

De III à V<br />

De a à d<br />

De Ang 1 à Ang 4<br />

Valeur sur FTP<br />

De Ssa à Ssc<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

ARTICLE 8 (Roulem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> liant bitumineux)<br />

ESSAIS<br />

LA MDE<br />

PSV<br />

Friabilité <strong>des</strong> sables<br />

Granularité<br />

T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> fines<br />

Aplatissem<strong>en</strong>t<br />

Granularité<br />

Propreté<br />

Analyse visuelle<br />

Vitesse d’écoulem<strong>en</strong>t<br />

Essai d’absorption d’eau<br />

Masse volumique <strong>des</strong><br />

granulats préséchés<br />

Granularité, masse<br />

volumique, MB, porosité<br />

Rigd<strong>en</strong>, ΔT bille et anneau<br />

Désintégration volumique et<br />

<strong>des</strong> silicates biocalciques et<br />

de fer<br />

CODES<br />

De A à C<br />

De I à III<br />

a<br />

Valeur sur FTP<br />

5


CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES ET DE<br />

FABRICATION<br />

CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DES<br />

GRAVILLONS ET DE LA FRACTION GRAVILLON<br />

DES GRAVES<br />

Résistance à la fracturation par choc<br />

Essai Los angeles<br />

Résistance à l ’usure par abrasion/attrition<br />

Essai Micro Deval <strong>en</strong><br />

prés<strong>en</strong>ce d ’Eau<br />

Résistance au polissage (microrugosité)<br />

Mesure du coeffici<strong>en</strong>t de<br />

polissage accéléré PSV<br />

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES<br />

GRAVILLONS<br />

Composition Analyse granulométrique<br />

Aplatissem<strong>en</strong>t<br />

Propreté<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> Qualitébitumineux de A (les meilleurs) : formulation, à F fabrication, (les moins mise bons) <strong>en</strong> place – Montréal Qualité 2006de<br />

I (les meilleurs) à V (les moins bons)<br />

2D<br />

1,4D<br />

D<br />

D/1,4 ou D/2<br />

d<br />

d/2<br />

0% de refus<br />

2% maxi de refus<br />

5% de passant maxi<br />

FI<br />

Limites imposées<br />

et ét<strong>en</strong>due de<br />

fabrication imposée<br />

6


CLASSES DE RESISTANCE MECANIQUE POUR<br />

ASSISE ET COUCHE DE LIAISON ART. 7<br />

50<br />

MDE F<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

E<br />

D<br />

C<br />

B<br />

15<br />

Calcaires<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

20<br />

Calcaires<br />

durs<br />

éruptifs<br />

25 30 35 40 45 50<br />

Alluvionnaires Silico- Calcaires<br />

La dureté est fonction du % de calcaire<br />

variation de B à D<br />

LA<br />

7


MDE<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

CLASSES DE RESISTANCE MECANIQUE POUR<br />

COUCHES DE ROULEMENT AUX LIANTS<br />

HYDROCARBONES ART. 8<br />

15<br />

20<br />

C<br />

A si Vsi PSV=56<br />

B si Vsi PSV=50<br />

Vsi=valeur spécifiée inférieure<br />

25 30<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

LA<br />

Les calcaires durs ont un PSV maximum de l ’ordre<br />

de 46<br />

En couche de liaison (art 7) ils sont catégorie C<br />

En couche de roulem<strong>en</strong>t (art 8) ils ne sont pas admis<br />

Les éruptifs peuv<strong>en</strong>t être A ou B ou C<br />

8


CARACTERISTIQUES DE<br />

FABRICATION<br />

• Fuseau de spécification:<br />

•limité par Li et Ls (spécifiés dans la norme)<br />

•Régularité de la production : Fuseau de régularité<br />

•limité par Vsi et Vss, Vss - Vsi = e (ét<strong>en</strong>due donnée par la norme)<br />

•le carrier se fixe Vss et Vsi et s'<strong>en</strong>gage <strong>des</strong>sus<br />

•Fuseau de fabrication<br />

•Caractérisé par Xf et sf Xf: moy<strong>en</strong>ne de fabrication<br />

sf: écart type<br />

•Domaine d'acceptation:<br />

•Moins de 15 résultats: tous les x i à l'intérieur du fuseau de régularité<br />

•Plus de 15 résultats<br />

•Chacun <strong>des</strong> résultats doit être compris <strong>en</strong>tre les valeaurs Vss et Vsi +- l'incertitude<br />

<strong>des</strong> essais<br />

•Le fuseau de fabrication doit être cont<strong>en</strong>u dans le fuseau de régularité.<br />

Ls<br />

Fuseau de<br />

spécifications<br />

Li<br />

Fuseau de<br />

régularité<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Vss<br />

Vsi<br />

x r<br />

e<br />

x f<br />

exemple de fuseau<br />

de fabrication<br />

9


CARACTERISTIQUES DE FABRICATION<br />

DES GRAVILLONS<br />

Granulats pour chaussée : fondation, base et liaison<br />

code 2*D 1.4*D D<br />

Granularité<br />

D/1.4<br />

(2)<br />

III Ls 99<br />

Ls 20<br />

Li 85 (1) Ls 80 Ls 70 Ls 70 Li 0<br />

Vsi Vsi 98 e10 (± 5) Li 25 ou Li 20 Li 20 e 10 (± 5)<br />

IV 100<br />

Ls 99 e 30(±15) e 30(±15) e 35 (±17.5) Ls 20<br />

Li 80<br />

Li 0<br />

e10 (± 5)<br />

e 15 (± 7.5)<br />

V FTP r<strong>en</strong>seignées<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

D/2<br />

(3)<br />

(1) : Li= 80 si D ≤ 2*d ou si utilisation <strong>en</strong> GTLH ou GNT<br />

(2) : si 2 ≤ D/d


CARACTERISTIQUES DE FABRICATION<br />

DES GRAVILLONS<br />

Granulats pour chaussée: Roulem<strong>en</strong>t<br />

Code<br />

Granularité<br />

T<strong>en</strong>eur FI<br />

2*D 1.4*D D D/1.4 (2) d d/2 <strong>en</strong> fines<br />

I Vss 0.5 Vss15<br />

Ls 99 Ls 80 Ls 70 Ls 20 (3)<br />

(5)<br />

II Vsi Vsi 98 Li 85(1) Li 25 ou Li 20 Li 0 Vss 5 Vss 0.5 Vss20<br />

100 e10 (± 5) e 30(±5) e 30(±5) e 10 (± 5) (4)<br />

(5)<br />

III<br />

Vss 1 Vss25<br />

(1): sur les gravillons de classe granulaire serrés d/D où D ≤ 2*d, le passant à D de la catégorie<br />

G C 85/20 est abaissé à 80 %<br />

(2): si 2 ≤ D/d < 4<br />

(3) : Ls 15 si emploi <strong>en</strong> formule discontinue ; la valeur Ls =15 doit être indiquée sur la FTP<br />

(4) : Vss 2 si emploi <strong>en</strong> formule discontinue ; la valeur Vss =2 doit être indiquée sur la FTP<br />

(5) : Vss est majorée de 5 si D ≤ 6.3 mm.<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

11


LES CRITERES CLASSANTS DES GRAVES ET<br />

DES SABLES<br />

Propreté<br />

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION<br />

Composition Granulométrique<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

2D<br />

1,4D<br />

D<br />

D/2<br />

0,063<br />

0% de refus<br />

MB Valeur de bleu<br />

ou<br />

2% maxi de refus<br />

Limites imposées<br />

et ét<strong>en</strong>due de fabrication imposée<br />

SE Equival<strong>en</strong>t de sable<br />

Et<strong>en</strong>due de fabrication imposée<br />

Les graves et sables les mieux fabriquées sont classées a, les moins bi<strong>en</strong> fabriquées sont classées d<br />

12


ASSISES<br />

Granularité:<br />

Propreté:<br />

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION DES<br />

SABLES ET GRAVES<br />

•Fuseau - Spécification<br />

•Et<strong>en</strong>due<br />

•Equival<strong>en</strong>t de sable à 10% de fines ou SE<br />

•Ou Valeur au Bleu MB<br />

4 catégories de sables ou graves : a, b, c, d...<br />

Code 2*D 1.4*D D D/2<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

0.063 MB ou SE<br />

a Ls 99<br />

Vss 2 Vss 60<br />

b<br />

Li 85<br />

Vss 2.5 Vss 50<br />

Vsi Vsi 98 e10 (± e 20 e 6 (± 3)<br />

100<br />

5) (± 10)<br />

c<br />

Ls 99<br />

Li 80<br />

e10 (±<br />

5)<br />

Vss 3 Vss 40<br />

d FTP r<strong>en</strong>seignées<br />

ROULEMENT<br />

13


LA FICHE<br />

TECHNIQUE<br />

PRODUIT FTP<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

14


CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES<br />

INDICE DE CONCASSAGE ET RAPPORT DE<br />

CONCASSAGE<br />

Concerne les matériaux alluvionnaires<br />

40% 30% 30%<br />

20mm<br />

de<br />

30mm 40mm<br />

IC = pourc<strong>en</strong>tage de matériau > Ds dans le matériau d ’origine<br />

RC = de/Ds RC= 1<br />

RC= 2<br />

Plus IC plus les grains se bloqu<strong>en</strong>t<br />

Difficulté de compactage<br />

Traficabilité du chantier<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

60mm<br />

De<br />

Matériau <strong>en</strong>trant dans l'installation<br />

IC= 30<br />

IC= 60<br />

IC= 100<br />

IC= 100<br />

sortie 0/40<br />

0/Ds<br />

Sortie 0/30<br />

Sortie 0/20<br />

Sortie 0/10<br />

Plus RC plus les arêtes sont vives<br />

Frottem<strong>en</strong>t interne<br />

Orniérage<br />

15


CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES<br />

La norme XP P 18-545 utilise d’autres essais pour caractériser l’angularité:<br />

NF EN 933-5: Visuel Détermination du pourc<strong>en</strong>tage de surfaces cassées dans<br />

les gravillons<br />

NF EN 933-6: Coeffici<strong>en</strong>t d’écoulem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> granulats<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

16


1<br />

2<br />

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE<br />

3<br />

513.7g<br />

105°C<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

4<br />

5<br />

6<br />

0.063mm<br />

7<br />

Tôle perforées si >4mm<br />

% de passants X % cumulés<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

4.00mm<br />

2.00mm<br />

1.00mm<br />

0.500mm<br />

0.250mm<br />

0.125mm<br />

0.063mm<br />

.063 .125 .250 .500 1.00 2.00 4.00<br />

mm<br />

17


1<br />

2<br />

6<br />

ESSAI LOS ANGELES<br />

(LA)<br />

3 5000g<br />

14.0mm<br />

12.5mm<br />

10.0mm<br />

105°C<br />

L ’essai caractérise la résistance aux chocs d ’une fraction d/D de<br />

granulats.<br />

Après lavage et séchage, 5000g de fraction d/D sont placés dans un<br />

tambour avec <strong>des</strong> boulets d’acier, et subiss<strong>en</strong>t 500 rotations.<br />

Le % passant à 1,6mm est alors déterminé. C’est la valeur Los Angeles.<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

4<br />

Pour 10/14: 11 x<br />

LA = % < 1.6 mm<br />

5<br />

711 mm<br />

7 3780g<br />

(47 mm , 430 g)<br />

LA RESISTANCE<br />

1,6mm<br />

18


1<br />

2<br />

6<br />

3<br />

ESSAI MICRO DEVAL EN PRESENCE<br />

D ’EAU (MDE)<br />

500g<br />

14.0mm<br />

12.5mm<br />

10.0mm<br />

105°C<br />

L ’essai est réalisé sur une fraction d/D (10/14 sur l’exemple) de granulats<br />

coupés, lavés et séchés, recomposés par fraction.<br />

La prise d ’essai de 500g est placée dans une jarre avec une charge<br />

abrasive de billes d’acier (5000g pour le 10/14) et 2,5 l d’eau.<br />

Après 2 heures et 12 000 rotations, la jarre est ouverte et la fraction<br />

résiduelle inférieure à 1,6 mm est récupérée, lavée, séchée et pesée.<br />

La valeur MDE est le % passant à 1,6mm.<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

4<br />

5<br />

7<br />

MDE = % < 1.6 mm<br />

5000g<br />

200 mm<br />

378g<br />

(10 mm , 4 g)<br />

1.6 mm<br />

19


1<br />

3<br />

ESSAI PSV<br />

6,3mm<br />

(1) eau+Emeri<br />

grossier 180 min<br />

(2) eau+Emeri fin<br />

180 min<br />

320 rpm<br />

L ’essai est réalisé sur une fraction granulaire 6/10 calibré, déplaté.<br />

Après disposition <strong>des</strong> granulats dans un moule et collage avec de la<br />

résine, les éprouvettes subiss<strong>en</strong>t deux cycles de polissage, puis une<br />

mesure de rugosité résiduelle, à l ’aide du p<strong>en</strong>dule SRT, qui comparée à<br />

un granulat de référ<strong>en</strong>ce, donne la valeur PSV du granulat (45 < PSV < 65).<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

2<br />

4<br />

20


D<br />

D/1,25<br />

APLATISSEMENT FI<br />

Granulats déversés<br />

FI = % granulats pour lesquels G/E>1,58<br />

FI qualité du granulat<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

G<br />

déversé sur grille<br />

à f<strong>en</strong>tes D/1,58<br />

Refus: bonne forme<br />

Passant: mauvaise forme<br />

L<br />

Problèmes <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drés<br />

•LA Résistance<br />

•Difficulté de compactage<br />

•Echecs <strong>en</strong> <strong>en</strong>duits<br />

E<br />

21


1<br />

2<br />

3<br />

ESSAI D’EQUIVALENT DE SABLE<br />

105°C<br />

0/2mm<br />

L ’essai se fait sur la fraction 0/2 <strong>des</strong> sables et graves (120 g)<br />

Après un lavage normalisé, le sable et les fines floculées sont laissés reposer 20 minutes.<br />

On mesure la hauteur de sable sédim<strong>en</strong>té h2 et la hauteur de sable propre plus fines floculées h1.<br />

Le rapport <strong>en</strong> pourc<strong>en</strong>tage SE est d’autant plus proche de 100 que le sable testé est propre (pas<br />

d’argile ou d’ultra fines).<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

4<br />

eau<br />

CaCl 2<br />

Glycerine<br />

120 (1 + w) g SE = 100 h 2 / h 1<br />

5<br />

h 1<br />

h 2<br />

h 2<br />

22


1<br />

2<br />

3<br />

MASSE DE BLEU<br />

213g<br />

105°C<br />

MB = g (MB) / kg (0/2 sec)<br />

0/2 mm ou 0/0.125mm<br />

Le résultat est exprimé <strong>en</strong> g de bleu par kg de 0/2 sec.<br />

L ’essai est réalisé sur la fraction 0/2mm <strong>des</strong> sables et graves, et caractérise l ’activité<br />

argileuse <strong>des</strong> fines.<br />

La prise d ’essai (<strong>en</strong>viron 200g) est pesée, placée dans un bécher avec 500ml d ’eau et le<br />

mélange est agité <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce.<br />

La solution de bleu est ajoutée <strong>en</strong> doses de 5ml, jusqu’à saturation : apparition du halo bleu<br />

autour de la tâche sur le papier filtre.<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong><br />

Att<strong>en</strong>tion<br />

bitumineux<br />

cette<br />

:<br />

valeur<br />

formulation,<br />

est <strong>en</strong>viron<br />

fabrication,<br />

10<br />

mise<br />

fois<br />

<strong>en</strong><br />

supérieure<br />

place – Montréal<br />

à l ’anci<strong>en</strong>ne<br />

2006<br />

« VB »<br />

4<br />

5<br />

6<br />

5<br />

4<br />

MB<br />

10 g/L<br />

1<br />

3<br />

2<br />

23


Utilisation <strong>des</strong> granulats<br />

Note du CFTR n°10 (2005)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

24


Utilisation <strong>des</strong> granulats<br />

Note du CFTR n°10 (2005)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

25


Utilisation <strong>des</strong> granulats<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

26


Utilisation <strong>des</strong> granulats<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

27


Les liants hydrocarbonés<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

28


Les Liants Hydrocarbonés routiers<br />

LIANT : substance pour rassembler et maint<strong>en</strong>ir réunies les<br />

particules<br />

Colle pour :<br />

agglomérer <strong>des</strong> granulats (<strong><strong>en</strong>robés</strong>)<br />

fixer <strong>des</strong> gravillons (<strong>en</strong>duits)<br />

Imperméable pour étancher<br />

HYDROCARBONÉ : carbone + hydrogène<br />

Liant noir (par opposition aux liants hydrauliques « blancs »)<br />

ORIGINE<br />

Végétale :goudron (pyrogénation de la houille)<br />

Animale : bitume<br />

bitume natif (asphalte naturel)<br />

raffinage du pétrole<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

29


LE BITUME<br />

Connu depuis l'antiquité<br />

Aujourd'hui, provi<strong>en</strong>t ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t du pétrole<br />

PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES<br />

Adhésif thermoplastique<br />

Imperméable à l'eau<br />

Viscoélastique<br />

Chimiquem<strong>en</strong>t peu réactif<br />

Non toxique (contrairem<strong>en</strong>t au goudron et<br />

dérivés)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

30


ut<br />

1000m 3 /H<br />

LE BITUME : distillation<br />

370°C<br />

120°C<br />

four tour<br />

atmosphérique<br />

175°C<br />

260°C<br />

Distillation<br />

Distillation<br />

atmosphérique<br />

atmosphérique<br />

Brut<br />

Brut<br />

<br />

<br />

.Gaz<br />

.Gaz<br />

.Ess<strong>en</strong>ces<br />

.Ess<strong>en</strong>ces<br />

.Keros<strong>en</strong>es<br />

.Keros<strong>en</strong>es<br />

.Gazoles<br />

.Gazoles<br />

.Résidu<br />

.Résidu<br />

atmosphérique<br />

atmosphérique<br />

=<br />

=<br />

Fioul<br />

Fioul<br />

(<<br />

(<<br />

400°C)<br />

400°C)<br />

gaz<br />

ess<strong>en</strong>ce<br />

white spirit<br />

carburéacteur<br />

pétrole lampant<br />

gas-oil<br />

brut réduit<br />

350°C<br />

400°C<br />

four tour<br />

sous vide<br />

Distillation<br />

Distillation<br />

sous<br />

sous<br />

vide<br />

vide<br />

(<<br />

(<<br />

50<br />

50<br />

mm<br />

mm<br />

Hg)<br />

Hg)<br />

Fioul<br />

Fioul<br />

<br />

<br />

.Gazole<br />

.Gazole<br />

léger<br />

léger<br />

.Distillat<br />

.Distillat<br />

léger<br />

léger<br />

.Distillat<br />

.Distillat<br />

lourd<br />

lourd<br />

.Bitume<br />

.Bitume<br />

Distillation<br />

Distillation<br />

directe<br />

directe<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

65°C 65 °C<br />

0,03bar 0,03 bar<br />

vers éjecteurs de vapeurs<br />

Désasphaltage<br />

Désasphaltage<br />

gas-oil<br />

distillats sous<br />

vide (Huiles)<br />

fuel lourd<br />

bitume<br />

Mélange<br />

Mélange<br />

31


Fabrication <strong>des</strong> gra<strong>des</strong> intermédiaires<br />

En faisant varier Pression, Température et Débit : obt<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> différ<strong>en</strong>ts gra<strong>des</strong><br />

20/30<br />

Certificats de conformité : la fraction du mélange est vérifiée<br />

50/70<br />

70/100<br />

Certificats de qualité : le grade du bac est contrôlé<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

160/220<br />

32


COMPOSITION DES BITUMES<br />

Composition chimique<br />

• Carbone ≈ 80 %<br />

• Hydrogène ≈ 10 %<br />

• S, O, N, … < 10 %<br />

• V, Ni, Fe, …< 0,1 %<br />

Composition générique<br />

BITUME<br />

(+ n heptane)<br />

insoluble soluble<br />

ASPHALTENES MALTENES<br />

(chromatographie)<br />

RESINES<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

AROMATIQUES<br />

SATURES<br />

33


Propriétés mécaniques<br />

Le comportem<strong>en</strong>t mécanique dép<strong>en</strong>d non seulem<strong>en</strong>t de la température et<br />

mais aussi du temps de charge<br />

Solide élastique<br />

•basse température<br />

•faibles temps de charge<br />

GEL<br />

Réponse élastique<br />

(passage d’une roue sur un gravillon)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Liquide visqueux<br />

•haute température<br />

•longs temps de charge<br />

SOL<br />

Réponse visqueuse<br />

(fluage)<br />

0 h 10 h<br />

34


Bitumes purs<br />

Bitumes durs<br />

Bitumes modifiés<br />

Bitumes spéciaux<br />

Bitumes oxydés<br />

Bitume fluxés<br />

Liants hydrocarbonés<br />

Définitions et Classifications<br />

de distillation directe, aucun ajout <strong>des</strong>tiné à <strong>en</strong> modifier la<br />

consistance.<br />

de grade inférieur au 20/30 (au s<strong>en</strong>s de la norme EN 12591), souv<strong>en</strong>t<br />

obt<strong>en</strong>us par « soufflage à l ’air » après distillation directe.<br />

ajout d’ag<strong>en</strong>ts chimiques (caoutch., polymères,...) <strong>des</strong>tinés à modifier<br />

les propriétés rhéologiques<br />

obt<strong>en</strong>us selon un procédé spécial <strong>en</strong> raffinerie, liants de synthèse (<br />

liants « multigrade », liants clairs, ….<br />

réaction avec l’air à température élevée + catalyseur<br />

(usage industriel)<br />

amollis par l’addition d’huile de fluxage de faible volatilité (origine<br />

pétrolière ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

35


MISE EN ŒUVRE DU BITUME<br />

IL FAUT ABAISSER LA VISCOSITE<br />

TECHNIQUE<br />

DE MISE EN OEUVRE<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

OBTENTION DU LIANT FINAL<br />

Chauffage Refroidissem<strong>en</strong>t<br />

Mélange<br />

avec un fluxant<br />

Mise <strong>en</strong> émulsion<br />

Mousse de bitume<br />

Evaporation partielle<br />

du fluxant<br />

Rupture de l’émulsion<br />

Coalesc<strong>en</strong>ce/Evacuation de l ’eau<br />

Injection d’air et d’eau lors de<br />

l’utilisation<br />

36


CARACTERISATION DES BITUMES<br />

CARACTERISATION CONVENTIONNELLE<br />

Basée ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t sur <strong>des</strong> essais « empiriques » validés pour<br />

les bitumes purs par l’observation du comportem<strong>en</strong>t in-situ.<br />

CARACTERISATION « AVANCEE »<br />

Recherche d'essais mesurant effectivem<strong>en</strong>t un niveau de performance<br />

<strong>en</strong> relation avec les diverses fonctionnalités de la chaussée (capacité<br />

portante, résistance à l’orniérage, la fatigue, au vieillissem<strong>en</strong>t, …)<br />

Cette caractérisation est basée sur la mesure de grandeurs<br />

« rhéologiques »<br />

(la rhéologie est la sci<strong>en</strong>ce traitant de l’écoulem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> matériaux<br />

sous l’effet de diverses sollicitations)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

37


LE BITUME : essais conv<strong>en</strong>tionnels<br />

Les systèmes syst mes « conv<strong>en</strong>tionnels » de caractérisation, caract risation, développ d veloppés<br />

pour les bitumes purs, couvr<strong>en</strong>t trois types de propriétés propri s :<br />

CONSISTANCE (fonction de la température)<br />

temp rature)<br />

- Pénétrabilité<br />

- Point de Ramollissem<strong>en</strong>t Bille & Anneau<br />

- Point de FRAASS<br />

- Viscosité<br />

PROPRIETES SPECIFIQUES<br />

- T<strong>en</strong>ue au vieillissem<strong>en</strong>t<br />

- T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> paraffines (susceptibilité thermique, adhésivité)<br />

PROPRIETES LIEES A LA MISE EN OEUVRE<br />

- D<strong>en</strong>sité<br />

- Point d ’éclair<br />

- T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> insolubles<br />

- Viscosité<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

38


CONSISTANCE DU BITUME<br />

LA CONSISTANCE DÉPEND D PEND DE LA TEMPÉRATURE TEMP RATURE !<br />

Point de FRAASS<br />

Point de<br />

Pénétrabilité<br />

Ramollissem<strong>en</strong>t<br />

Viscosité<br />

°C mm/10 °C<br />

mPa.s<br />

0°C<br />

25°C<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

60°C<br />

135°C<br />

39


100g<br />

LE BITUME : essai de pénétrabilité<br />

Norme EN 1426<br />

h <strong>en</strong> 1/10 de mm = pénétrabilité<br />

à 25°C<br />

100g<br />

avant après 5 secon<strong>des</strong><br />

Classes 20/30 35/50 50/70 70/100 160/220<br />

Péné<br />

(1/10mm)<br />

20/30 35/50 50/70 70/100 160/220<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

40


liant<br />

T début = 5°C<br />

LE BITUME : essai bille et anneau<br />

Norme EN 1427<br />

bille<br />

anneau<br />

T bille et anneau<br />

avant après<br />

Chauffage + agitation<br />

(+ 5°C/min)<br />

Classes 20/30 35/50 50/70 70/100 160/220<br />

TBA (°C) 55/63 50/58 46/54 43/51 35/43<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

41


1000<br />

100<br />

85<br />

20<br />

10<br />

L'indice de pénétrabilité du bitume<br />

Pénétrabilité<br />

(1/10 mm)<br />

log P = aT + b<br />

Bitume 1<br />

b 10 20 30 40 50 60 70<br />

log P1 – log P2<br />

T1 – T2<br />

= 1<br />

50<br />

20 – IP<br />

x<br />

10 + IP<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

a<br />

Bitume 2<br />

(moins susceptible que le 1)<br />

Température (°C)<br />

20 – 500 a<br />

IP =<br />

50 a + 1<br />

Permet de mesurer la susceptibilité thermique <strong>des</strong> bitumes<br />

42


LE BITUME : essai de FRAASS<br />

EN 12593<br />

Film de bitume sur une lame d’acier<br />

θ : 1°C / min<br />

⇒ θ FRAASS<br />

Refroidissem<strong>en</strong>t de l’échantillon,<br />

puis flexions successives<br />

à différ<strong>en</strong>tes températures<br />

Cet essai n’est pas ret<strong>en</strong>u au niveau français<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

43


Mesures de viscosité<br />

Viscosité : propriété d’un fluide d’opposer une résistance à tout déplacem<strong>en</strong>t<br />

ou changem<strong>en</strong>t de forme<br />

épaisseur S<br />

Force<br />

Vitesse<br />

Viscosité η = Contrainte de Cisaillem<strong>en</strong>t / taux de cisaillem<strong>en</strong>t<br />

= (F/S)/(V/e) <strong>en</strong> mPa.s (Cpo –c<strong>en</strong>tipoise)<br />

Viscosité préconisée (bitumes purs):<br />

•Enrobage : 150 mPa.s<br />

•Limite pompabilité : 1500 mPa.s<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Cône - plan Cylindres coaxiaux<br />

44


LE BITUME : essai RTFOT<br />

RTFOT = Rollingthinfilm –ov<strong>en</strong>test<br />

Norme NF EN12607-1<br />

Conditions : m = 35 g T=163°C 15 tours/min - 75 min<br />

débit de l'air = 4 l/min<br />

Classes<br />

Variation de masse, maximum, ± (%)<br />

Pénét. restante après durciss., minimum (%)<br />

Point de ram. après durciss., minimum (°C)<br />

Augm<strong>en</strong>tation du point de ram., maximum (°C)<br />

thermocouple<br />

Bouteilles porte<br />

échantillon<br />

Arrivée d’air<br />

20/30<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

0,5<br />

55<br />

57<br />

8<br />

35/50<br />

0,5<br />

53<br />

52<br />

8<br />

50/70<br />

0,5<br />

50<br />

48<br />

9<br />

70/100<br />

0,5<br />

46<br />

45<br />

9<br />

Etuve<br />

160/220<br />

0,5<br />

37<br />

37<br />

11<br />

45


Essai RTFOT<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

46


LE BITUME : point d'éclair<br />

Norme NF EN 22592<br />

veilleuse<br />

Classes<br />

Point d'éclair, minimum (°C)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

<strong>en</strong> vase ouvert<br />

thermomètre<br />

chauffage<br />

20/30<br />

240<br />

35/50<br />

240<br />

vase de bitume<br />

50/70<br />

230<br />

70/100<br />

230<br />

160/220<br />

220<br />

47


1.03<br />

1.02<br />

1.01<br />

1.00<br />

0.99<br />

0.98<br />

0.97<br />

0.96<br />

0.95<br />

0.94<br />

0.93<br />

0.92<br />

0.91<br />

0.90<br />

0.89<br />

0.88<br />

Corrélation d<strong>en</strong>sité - température<br />

Masse volumique (g/cm 3)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Température (°C)<br />

25 50 75 100 125 150 175 200 225<br />

Péné :<br />

15<br />

50<br />

100<br />

200<br />

(1/10mm<br />

)<br />

48


Pénétrabilité à 25 °C<br />

Solubilité, minimum<br />

LE BITUME : les classes<br />

Norme NF EN 12591<br />

Caractéristiques<br />

Point de ramollissem<strong>en</strong>t<br />

Résistance au durcissem<strong>en</strong>t RTFOT à 163<br />

°C<br />

- variation de masse, maximum ±<br />

- pénétrabilité restante<br />

après durcissem<strong>en</strong>t, minimum<br />

- point de ramollissem<strong>en</strong>t<br />

après durcissem<strong>en</strong>t, minimum<br />

-augm<strong>en</strong>tation du point<br />

de ramollissem<strong>en</strong>t, maximum<br />

Point d'éclair, minimum<br />

T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> paraffines, maximum<br />

%(m/m)<br />

EN 12592<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

U<br />

1/10mm<br />

°C<br />

%<br />

%<br />

%<br />

°C<br />

°C<br />

%(m/m)<br />

Méthode<br />

normalisée de<br />

référ<strong>en</strong>ce<br />

EN 1426<br />

EN 1427<br />

EN 12607-1<br />

EN 12607-1<br />

EN 1426<br />

EN 1427<br />

EN 1427<br />

EN 22592<br />

EN 12606-2<br />

20/30<br />

20-30<br />

55-63<br />

0,5<br />

55<br />

57<br />

8<br />

240<br />

99,0<br />

4,5<br />

35/50<br />

35-50<br />

50-58<br />

0,5<br />

53<br />

52<br />

8<br />

240<br />

99,0<br />

4,5<br />

Classes les plus appropriées<br />

<strong>en</strong> <strong>France</strong><br />

50-70<br />

46-54<br />

0,5<br />

50<br />

48<br />

9<br />

230<br />

99,0<br />

4,5<br />

70/100<br />

70-100<br />

43-51<br />

0,5<br />

46<br />

45<br />

9<br />

230<br />

99,0<br />

4,5<br />

160/220<br />

Une norme (prEN 13924) concernant les bitumes durs (10/20 et 15/25) est <strong>en</strong> préparation<br />

50/70<br />

160-220<br />

35-43<br />

0,5<br />

37<br />

37<br />

11<br />

220<br />

99,0<br />

4,5<br />

49


T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> paraffines,maximum<br />

Viscosité dynamique à 60 °C,<br />

minimum<br />

Viscosité cinématique à 135 °C,<br />

minimum<br />

Point de Fragilité Fraass,<br />

maximum<br />

Résistance au durcissem<strong>en</strong>t<br />

Une <strong>des</strong> options suivantes peut être<br />

choisie :<br />

1-Augm<strong>en</strong>tation du point de<br />

ramollissem<strong>en</strong>t, maximum<br />

2-Augm<strong>en</strong>tation du point de<br />

ramollissem<strong>en</strong>t, maximum et du<br />

point de Fraass, maximum<br />

3-Augm<strong>en</strong>tation du point de<br />

ramollissem<strong>en</strong>t, maximum et de<br />

l’indice de pénétrabilité minimum<br />

maximum<br />

Bitumes purs : Conditions nationales<br />

particulières Classes de pénétrabilité de 20 à 330<br />

Norme NF EN 12591<br />

Unité<br />

%m/m<br />

Pa-s<br />

mm²/s<br />

°C<br />

°C<br />

°C<br />

°C<br />

Méthode<br />

d’essai<br />

EN 12606-1<br />

EN 12606-2<br />

EN 12596<br />

EN 12595<br />

EN 12593<br />

EN 12607-1<br />

ou<br />

EN 12607-3<br />

EN 1427<br />

EN 1427<br />

EN 12593<br />

EN 1427<br />

annexe B<br />

20/30<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

2,2<br />

4,5<br />

440<br />

530<br />

8<br />

10<br />

10<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

30/45<br />

2,2<br />

4,5<br />

260<br />

400<br />

-5<br />

8<br />

11<br />

-5<br />

11<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

35/50<br />

2,2<br />

4,5<br />

225<br />

370<br />

-5<br />

8<br />

11<br />

-5<br />

11<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

40/60<br />

2,2<br />

4,5<br />

175<br />

325<br />

-7<br />

9<br />

11<br />

-7<br />

11<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

Classes<br />

50/70<br />

2,2<br />

4,5<br />

145<br />

295<br />

-8<br />

9<br />

11<br />

-8<br />

11<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

70/100<br />

2,2<br />

4,5<br />

90<br />

230<br />

-10<br />

9<br />

11<br />

-10<br />

11<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

100/150<br />

2,2<br />

4,5<br />

55<br />

175<br />

-12<br />

10<br />

12<br />

-12<br />

12<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

160/220<br />

2,2<br />

4,5<br />

30<br />

135<br />

-15<br />

11<br />

12<br />

-15<br />

12<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

250/330<br />

2,2<br />

4,5<br />

18<br />

100<br />

-16<br />

11<br />

12<br />

-16<br />

12<br />

-1,5<br />

+0,7<br />

Pays<br />

dans lesquels<br />

les propriétés<br />

s’appliqu<strong>en</strong>t<br />

AT,DK,DE,FR,GR<br />

AT,DK,IS,NL,NO,<br />

CH,SE<br />

AT,BE,DK,GB,IS,<br />

FI,NL,NO,PT,CH,SE<br />

AT,BE,CZ,DK,ES,FI,<br />

DE,IS,IT,NO,CH,SE<br />

AT,DK,FR,DE,IS,<br />

NO,PT,SE<br />

CZ,IT<br />

BE,ES,NL,CH,GR<br />

50


Bitumes durs : pr EN 13924<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

51


BITUMES POLYMERES<br />

Propriétés caractéristiques<br />

• Augm<strong>en</strong>tation de la viscosité<br />

• Amélioration de la cohésion<br />

• Diminution de la susceptibilité thermique<br />

• Amélioration <strong>des</strong> propriétés rhéologiques<br />

• Amélioration de l 'adhésivité passive (meilleure<br />

résistance au dés<strong>en</strong>robage sur la chaussée)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

52


BITUMES POLYMERES<br />

DEFINITIONS<br />

- Polymère: Un polymère est une substance constituée de<br />

macromolécules dont la structure est<br />

caractérisée par la répétition d'un ou plusieurs<br />

motifs monomères<br />

- Copolymère:Un copolymère est un polymère particulier<br />

r<strong>en</strong>fermant plusieurs monomères différ<strong>en</strong>ts. Par<br />

exemple, le copolymère EVA est composé de<br />

monomères d'éthylène et d'acétate de vinyle.<br />

- Réticulation:La réticulation est la formation de liaisons<br />

chimiques suivant les différ<strong>en</strong>tes directions de<br />

l'espace, qui conduit à la formation d'un réseau.<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

53


THERMOPLASTIQUES ELASTOMERES<br />

Copolymères Styrène-Butadiène : SBS / SB / SBR / SEBS<br />

Copolymère Styrène-Isoprène-Styrène : SIS<br />

THERMOPLASTIQUES PLASTOMERES<br />

LATEX<br />

BITUMES POLYMERES<br />

Les polymères les plus utilisés<br />

Copolymères d’éthylène : EVA / EMA / EBA<br />

Polyisobutylène : PIB (amélioration prop. à froid)<br />

( Emulsion de caoutchouc)<br />

Polychloroprène / SBR / Caoutchouc naturel<br />

Additif : POUDRETTE DE CAOUTCHOUC<br />

(Recyclage <strong>des</strong> pneumatiques)<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

54


BITUMES POLYMERES<br />

Recherche du « Liant Idéal »<br />

LA NOTION D ’INTERVALLE INTERVALLE DE PLASTICITE<br />

Température de<br />

ramollissem<strong>en</strong>t<br />

Plage <strong>des</strong><br />

températures<br />

de service<br />

Température de<br />

fragilité<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Liant trop mou =<br />

ORNIERAGE / RESSUAGE<br />

CONSISTANCE<br />

SATISFAISANTE<br />

Liant trop rigide =<br />

FISSURATION / REJETS<br />

55


BITUMES POLYMERES<br />

Domaines d’emploi<br />

<strong>en</strong>duits superficiels (bitumes fluxés ou émulsions)<br />

fort trafic<br />

forte sinuosité<br />

réduction <strong>des</strong> risques d'échec dans <strong>des</strong> conditions<br />

d'applications limitées<br />

couches d'accrochage (émulsions)<br />

<strong><strong>en</strong>robés</strong> (liants chauds)<br />

BBDr, BBUM, BBTM<br />

procédés spéciaux<br />

complexes anti-remontée de fissures<br />

membranes d'étanchéité<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

56


BITUMES POLYMERES<br />

Procédés de fabrication<br />

MELANGE PHYSIQUE<br />

RETICULATION IN-SITU<br />

Bitume + copolymère de faible masse moléculaire (mélange physique)<br />

Puis réticulation in-situ du copolymère par greffage chimique<br />

(par ex. avec du soufre) exemple : le STYRELF<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

57


Polymère<br />

Liants modifiés – Polymères<br />

Huiles<br />

Gonflem<strong>en</strong>t<br />

du polymère<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Matrice bitume<br />

- <strong>en</strong>viron 3 % de polymères<br />

- utilisation routière<br />

(Phase continue bitume)<br />

Matrice polymère<br />

+ de 6 % de polymères<br />

(Phase continue polymère)<br />

58


Polymères < 3 % :<br />

matrice bitume<br />

BITUMES POLYMERES<br />

Mélanges physiques<br />

•Cohésion ↑<br />

•Susceptibilité thermique ↓<br />

•Propriétés rhéologiques ↑<br />

•Stabilité au stockage ?<br />

MICROSTRUCTURE<br />

100μm<br />

Polymères ~ 5 % :<br />

deux phases continues<br />

•Cohésion ↑↑<br />

•Propriétés<br />

rhéologiques↑↑<br />

•Stockage ??<br />

•Histoire thermique ???<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Polymères > 7 % :<br />

matrice polymère<br />

•Cohésion ↑↑↑<br />

•Propriétés rhéologiques<br />

↑↑↑<br />

•Stockage ???<br />

59


BITUMES POLYMERES<br />

Mélanges physiques NF EN 13399<br />

COMPATIBILITE - STABILITE AU STOCKAGE<br />

Liant chaud<br />

180 °C<br />

3 jours<br />

165 °C<br />

5 jours<br />

160 °C<br />

1 mois<br />

haut<br />

bas<br />

• Température et temps de stockage<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

TBA, Visco, G*, ...<br />

% polymère<br />

TBA, Visco, G*, ...<br />

% polymère<br />

UN PROBLEME DE CINETIQUE CONDITIONNE PAR :<br />

• T<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> polymère<br />

• Différ<strong>en</strong>ce de d<strong>en</strong>sité <strong>en</strong>tre les phases<br />

• Solubilité du polymère, microstructure<br />

• Géométrie et taille du récipi<strong>en</strong>t !<br />

60


BITUMES POLYMERES<br />

Réticulation in-situ<br />

Bi<strong>en</strong> maîtris ma trisée, e, la réticulation r ticulation in-situ in situ permet la réalisation<br />

r alisation<br />

d’un un réseau r seau polymère polym re fin et homogène. homog ne. D’où D :<br />

MICROSTRUCTURE<br />

Une très tr s bonne stabilité stabilit au stockage<br />

Des propriétés propri s mécaniques m caniques amélior am liorées es<br />

FORCE<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

BITUME PUR<br />

MELANGE PHYSIQUE<br />

APRES RETICULATION<br />

DEFORMATION<br />

61


Liants modifiés : retour élastique<br />

NF EN 13398<br />

Éprouvette initiale : L 0= 30 mm<br />

L 1<br />

L 0<br />

<br />

RE =100-((L 1 +L 2 -L 0 )/200)x100<br />

(% de 0 à 100%)<br />

L 2<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

à 50 mm/min à 25°C<br />

•Etirem<strong>en</strong>t 200 mm<br />

•Puis coupure au milieu<br />

et att<strong>en</strong>te 1 heure<br />

RE dép<strong>en</strong>d du type de polymère utilisé<br />

(favorise les SBS)<br />

62


Bitume : Adhésivité - Cohésivité<br />

Adhésivité<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Granulat<br />

Cohésivité<br />

Liant<br />

Support<br />

63


Trajectoire<br />

de l'arête<br />

Bitume : cohésivimètre VIALIT<br />

NF EN 13588<br />

Impact<br />

Cube métallique<br />

Liant<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Point de choc<br />

Position de départ<br />

Cadran gradué<br />

Remontée<br />

après choc<br />

64


1,3<br />

1,0<br />

0,7<br />

0,5<br />

0,3<br />

0,1<br />

Interprétation de la cohésion<br />

Cohésion<br />

J/cm²<br />

C M<br />

CM Δ T Δ T<br />

Bitume pur Bitume modifié<br />

18 35<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

T °C<br />

2 critères : → Cohésion maximale C M<br />

→ Intervalle de température (ΔT) pour C ≥ 0,5 J/cm²<br />

65


Adhésivité liant - granulat<br />

Adhésivité active = mouillabilité<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Liant<br />

Eau<br />

Adhésivité passive = résistance au dés<strong>en</strong>robage<br />

66


BITUMES POLYMERES<br />

Comm<strong>en</strong>t choisir ?<br />

Critères de choix :<br />

le niveau de modification nécessaire<br />

le site de production<br />

les cad<strong>en</strong>ces du chantier<br />

les quantités<br />

les équipem<strong>en</strong>ts de la c<strong>en</strong>trale d'<strong>en</strong>robage :<br />

stockage, brassage, possibilité d'utiliser <strong>des</strong><br />

additifs<br />

le prix<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

67


Liants modifiés : conditions d'emploi<br />

Liants modifiés ≠ bitumes purs<br />

Précautions d'emploi spécifiques :<br />

conditions de stockage<br />

température de pompabilité<br />

température d'<strong>en</strong>robage<br />

température de mise <strong>en</strong> œuvre<br />

vieillissem<strong>en</strong>t<br />

viscosité plus élevée<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

68


Additifs <strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale<br />

Types d'additifs :<br />

-Gilsonite (poudre d'asphalte naturel)<br />

-Fibres<br />

-Polyéthylène (PE)<br />

utilisés uniquem<strong>en</strong>t<br />

pour ajout <strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale<br />

Petits chantiers - Sacs thermofusibles (ou <strong>en</strong> vrac)<br />

C<strong>en</strong>trales discontinues (ou continues avec anneau de recyclage)<br />

Gilsonite : Bitume 50/70 + 0,7 ppc / granulats<br />

Fibres cellulosiques : Bitume 50/70 + 0,3 ppc fibres /<br />

granulats<br />

PE : Bitume 35/50 + 0,6 ppc PE / granulats<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Valeurs<br />

indicatives<br />

69


LIANTS DE SYNTHESE<br />

Qualités disponibles <strong>en</strong> <strong>France</strong> : 25/35, 35/50, 50/70,<br />

70/100<br />

Base (végétale ou pétrolière) de résine et huile avec ou<br />

sans polymère<br />

Liant de synthèse<br />

Enrobés clairs ou colorés<br />

BBTM, BBM, BBSG<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

70


LIANTS DE SYNTHESE<br />

Plus grande susceptibilité thermique que le bitume<br />

classique<br />

Moindre vieillissem<strong>en</strong>t à l ’<strong>en</strong>robage<br />

Excell<strong>en</strong>te t<strong>en</strong>ue à l ’eau<br />

Excell<strong>en</strong>te adhésivité sur toutes natures de granulats<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

Excell<strong>en</strong>te maniabilité de l’<strong>en</strong>robé<br />

ou de l’asphalte coulé<br />

71


ENROBES COLORES<br />

Enrobé rouge au bitume classique pigm<strong>en</strong>té à l ’oxyde<br />

de fer (5 à 7 ppc)<br />

Enrobé rouge ou vert au bitume pigm<strong>en</strong>table de faible<br />

t<strong>en</strong>eur <strong>en</strong> asphaltènes, pigm<strong>en</strong>tés à l ’oxyde de fer (3 à<br />

5 ppc) ou à l ’oxyde de chrome (4 à 7 ppc)<br />

Enrobé coloré au liant de synthèse par différ<strong>en</strong>ts<br />

oxy<strong>des</strong> (fer,chrome, fer, cobalt) <strong>en</strong> faible quantité (0,5-<br />

2 ppc), translucide <strong>en</strong> film mince, sans asphaltènes,<br />

év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t modifié polymères<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

72


LIANTS « ANTI-KEROSENE »<br />

3 TYPES :<br />

- Liants spéciaux d’origine pétrolière avec<br />

polymère qui résist<strong>en</strong>t à <strong>des</strong> projections de carburants<br />

- Liants à base de goudron offr<strong>en</strong>t une bonne<br />

résistance mais pos<strong>en</strong>t <strong>des</strong> problèmes toxicologiques<br />

- Liants à base de résines : époxy, acrylique …<br />

efficaces mais très coûteux et d’utilisation limitée<br />

Les <strong><strong>en</strong>robés</strong> bitumineux : formulation, fabrication, mise <strong>en</strong> place – Montréal 2006<br />

73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!