Thèse soutenue

Assemblage de matériaux bois : effet de l’oxygène sur le développement de l’incendie et sur l’émission de gaz et d’aérosols

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Auteur / Autrice : Adèle Lamande
Direction : Gaëlle Fontaine, Serge Bourbigot
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Molécules et Matière Condensée
Date : Soutenance le 17/11/2023
Etablissement(s) : Centrale Lille Institut
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement (Lille ; 1992-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Unité Matériaux et Transformations (Lille ; 2010-....) - Unité Matériaux et Transformations - UMR 8207 / UMET
Jury : Président / Présidente : Guillaume Legros
Examinateurs / Examinatrices : Gaëlle Fontaine, Serge Bourbigot, Anna Stec, Anne Elise Steen-Hansen, Véronique Marchetti-Georges
Rapporteurs / Rapporteuses : Anna Stec, Anne Elise Steen-Hansen
DOI : 10.70675/ce991b83zea0dz4a2dzad79z95e15d92fd04

Résumé

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Les matériaux bois jouent un rôle clé dans la construction durable pour lutter contre le changement climatique. Cependant, en cas d'incendie, ils peuvent contribuer au développement du feu, challengeant leur utilisation. Afin d'améliorer la compréhension des risques d'incendie, des études expérimentales ont été menées pour examiner le comportement du Cross-Laminated Timber (CLT) et de la fibre de bois (WF) à diverses échelles, allant du banc d'essai à l'échelle intermédiaire. Ces études ont pris en compte des variations de température et de concentration en oxygène. Ces recherches se sont concentrées sur l'interaction potentielle entre le CLT et la WF, notamment dans une configuration mur/isolation. Les résultats indiquent que la diminution en oxygène a un impact significatif sur le comportement au feu, les émissions de gaz et d'aérosols du CLT, de la WF et du CLT/WF. De plus, la fibre de bois peut influencer négativement l'allumage du CLT dans certaines conditions. À une échelle plus large, le comportement au feu et la production de gaz de l'assemblage CLT/WF sont similaires à ceux de la WF, sans interactions observées entre les deux matériaux