Caractérisation par méthode thermique d’un matériau isolant à base de filasse et de plâtre en régime dynamique fréquentiel

PRESENTATION DE LA FILASSE

La filasse provient des fibres du sisal ou du chanvre. ORIGINE DU SISAL : Le sisal est originaire de l’est du Mexique .Sisal est également le nom de la fibre extraite des feuilles de cette plante.
Le nom provient de la ville de Sisal situé dans la province du Yucatan. L’intérêt de cette plante poussera des pays européens comme, la Belgique et la France ; des pays américains comme, le Brésil, la Colombie, le Venezuela et Cuba à introduire cette plante dans leur agriculture. L’introduction du sisal en Afrique est à mettre à l’actif des colons. Il a été introduit au Congo par les Belges, en Afrique du Nord (Maroc et Algérie), en Madagascar et en A.O.F (Haute-Volta, Mali, Guinée et Sénégal) par les Français .
FAMILLE VEGETALE DU SISAL : Le sisal est une des nombres espèces du genre Agave Sisalana.C’ est une plante de moyenne taille de la famille des Agavacea de la classe des Liliopsida et de la sous – classe des Lilidea.
ORIGINE DU CHANVRE : Le chanvre est une des premières plantes domestiquées par l’homme, au Néolithique, probablement en Asie, tout à la fois pour ses fibres solides, ses graines oléagineuses nourrissantes et les propriétés médicales de sa résine. Il a ensuite accompagné migrations et conquêtes pour se répandre sur tous les continents.
L’origine géographique du chanvre n’est pas certaine : plaines de l’Asie centrale dans le secteur du lac Baïkal pour certains, région moye une du fleuve Jaune en Chine pour d’autres, ou en contreforts indiens de l’Himalaya. Les plus anciennes traces archéologiques de son utilisation par l’homme ont été retrouvées en Chine, dans l’un des foyers de la révolution agricole néolithique.
Les fouilles du site néolithique de Xianradong (dans le Jianxi), daté de 8000 av.J .C ont ainsi livré de la céramique, certains pots décorés de fibres spiralées de chanvre. Les principaux pays producteurs de chanvres industriels sont la Chine, la Russie, la Pologne, l’Ukraine, la Turqui, l’Espagne, la Roumanie, la Chili.

FAMILLE VEGETALE DU CHANVRE

Le chanvre (cannabis sativa L) connu aussi sous le nom latin cannabis est une espèce de plante de la famille des Cannabaceae.C’est la seule espèce actuellement acceptée du genre Cannabis. L’espèce Cannabis Sativa L a été subdivisée en de nombreux sous espèces .Cette subdivision est discutée par les botanistes : certains ne considèrent pas les différences des sous espèces comme suffisamment significatives pour le justifier. On peut néanmoins différencier quatre phénotypes bien distincts :
Cannabis Sativa subsp Sativa, ou chanvre cultivé; Cannabis Sativa subsp indien, ou chanvre indien; Cannabis Sativa subsp spontanea, ou chanvre sauvage; Cannabis Sativa subsp afghanica, ou chanvre afghan.

PROPRIETES ET APPLICATIONS DU CHANVRE

Actuellement les nouvelles tendances écologiques ont permis l’arrivée en puissance des biomatériaux. Les techniques et les connaissances permettent d’envisager des applications toujours variées pour le chanvre comme nous allons le voir.
Déjà prescrit dans certains pays comme adjudant au traitement du cancer ou du sida, des glaucomes de la dépression ; le chanvre a des propriétés analgésiques et anxiolytiques grâce au THC (Tétra Hydro – Cannabinol) qu’il contient, substance psychotrope qui lutte contre les nausées et le manque d’appétit. Le chanvre peut être utilisé dans le domaine de l’automobile, ainsi Ford produit une voiture avec carrosserie en chanvre ; Diesel utilise l’huile de chanvre (ainsi que d’autre huiles végétales) comme carburant pour son moteur.
Il apparaît que le chanvre a un potentiel important en tant que source de biocarburant. Les fibres du chanvre offrent une multitude d’usages pour l’habillement, les sacs à dos, les moquettes, les matelas, les cordes pour ne nommer que quelques un.
La filasse est imputrescible, ininflammable, pas comestible aux rongeurs et insectes ; mais surtout possède une importante inertie thermique (capacité d’un matériau à accumuler de l’énergie thermique et à la restituer, par la suite sur une période de temps plus ou moins longue Nous avons fait une présentation du Sisal et du chanvre en donnant leur origine, leur morphologie leurs familles végétales ainsi que les propriétés et les applications de la filasse. La filasse pourrait être utilisée comme isolant vue ses propriétés thermiques.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
I. INTRODUCTION
II. PRESENTATION DE LA FILASSE
II-1. ORIGINE DU SISAL
II-2. FAMILLE VEGETALE DU SISAL
II.3 ORIGINE DU CHANVRE
II-4. FAMILLE VEGETALE DU CHANVRE
II.5 : PROPRIETES ET APPLICATIONS DU CHANVRE
II.6- CARACTERISATION D’UN MATERIAU ISOLANT THERMIQUE FILASSE-PLÂTRE  PARTIR DE L’IMPEDANCE THERMIQUE EN REGIME DYNAMIQUE FREQUENTIEL 𝟏𝟎
II.7 CONCLUSION
CHAPITRE II : ETUDE DE LA DIFFUSION THERMIQUE
II.1 INTRODUCTION
II.2 MODELE D’ETUDE
II.2.1 Présentation du matériau
II.2.2 schémas illustratifs
II.3 EXPRESSION DE LA TEMPERATURE ET DE LA DENSITE DE FLUX DE CHALEUR
EN REGIME DYNAMIQUE FREQUENTIEL 
II.3.1 Expression de la température
II.3.2 Expression de la densité de flux de chaleur
II.4 EVOLUTION DE LA TEMPERATURE ET DE LA DENSITE DE FLUX DE CHALEUR 
II.4.1 Influence de la pulsation excitatrice
II.4.2 Influence du coefficient d’échange thermique a la face avant
II.4.2.1 en fonction de la profondeur
II.4.2.2 En fonction du logarithme décimal de la pulsation excitatrice
II.4.3 Influence du coefficient d’échange à la face arrière h2
II.4.3.1 En fonction de la profondeur
II.4.3.2 En fonction du logarithme décimal de la pulsation excitatrice
II .5 CONCLUSION
CHAPITRE III : ETUDE PAR ANALOGIE ELECTRIQUE-THERMIQUE DU COMPORTEMENT DU MATÉRIAU
III.1 INTRODUCTION 
III.2 DIAGRAMME DE BOBE DE LA PHASE DE L’IMPEDANCE THERMIQUE
III.2.1 : L’impédance thermique
III.2.2 Influence de la profondeur du matériau
III.2.3 Influence du coefficient d’échange thermique a la face avant
III.3 DIAGRAMME DE BODE ET REPRESENTATION DE NYQUIST
III.3.1 influence du coefficient d’échange thermique a la face avant
III.4 MODELE ELECTRIQUE EQUIVALENT DU MATERIAU
III.5 CONCLUSION 
CONCLUSION GENERALE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

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