{"id":{"repo_id":"sherbrooke","oai_identifier":"oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/18334"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/sherbrooke/oai:usherbrooke.scholaris.ca:11143/18334","repository":{"repo_id":"sherbrooke","name":"Université de Sherbrooke","base_url":"https://usherbrooke.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Filler effect of mineral powders on ultra high performance concrete","abstract":"La conception du béton à ultra-haute performance (BUHP) a été affinée depuis sa conception dans les années 90. En raison de ses très bonnes performances dans les scénarios de structure et de durabilité, de plus en plus de recherches sont menées sur l'optimisation des composants nécessaires pour obtenir ces propriétés. Dans la première définition du BUHP, les chercheurs ont proposé que sans l'utilisation de très grandes quantités de ciment (entre 800 et 1000 kg/m3) et l'ajout de 25% de fumée de silice à des rapports eau/ciment (w/c) inférieurs à 0,25, il était impossible d'obtenir une résistance à la compression de 150 MPa. Vingt ans après cette première proposition, il a été démontré qu'après optimisation, de grandes quantités de ciment peuvent être remplacées par d'autres poudres sans diminuer les performances mécaniques. La possibilité de ce remplacement pourrait avoir une explication sur le fait que le ciment à rapports eau/ciment inférieures d'environ 0,4 n'atteint pas une hydratation complète et fonctionne comme une inclusion dure dans une matrice hydratée, donc des matériaux réactifs ou non réactifs pourraient remplacer le ciment s'ils peuvent faire une pâte continue au moyen d'une densité de compactage ou d'une hydratation topochimique partielle. Ce travail a deux objectifs principaux : • Essayer d'expliquer pourquoi le clinker non hydraté donne encore de bonnes propriétés à la matrice de liaison dans des environnements à faible w/c • Expliquer le mécanisme par lequel le métakaolin et les fumées de silice améliorent les performances des systèmes de béton à ultra haute performance.","abstract_html":"La conception du béton à ultra-haute performance (BUHP) a été affinée depuis sa conception dans les années 90. En raison de ses très bonnes performances dans les scénarios de structure et de durabilité, de plus en plus de recherches sont menées sur l&#x27;optimisation des composants nécessaires pour obtenir ces propriétés. Dans la première définition du BUHP, les chercheurs ont proposé que sans l&#x27;utilisation de très grandes quantités de ciment (entre 800 et 1000 kg/m3) et l&#x27;ajout de 25% de fumée de silice à des rapports eau/ciment (w/c) inférieurs à 0,25, il était impossible d&#x27;obtenir une résistance à la compression de 150 MPa. Vingt ans après cette première proposition, il a été démontré qu&#x27;après optimisation, de grandes quantités de ciment peuvent être remplacées par d&#x27;autres poudres sans diminuer les performances mécaniques. La possibilité de ce remplacement pourrait avoir une explication sur le fait que le ciment à rapports eau/ciment inférieures d&#x27;environ 0,4 n&#x27;atteint pas une hydratation complète et fonctionne comme une inclusion dure dans une matrice hydratée, donc des matériaux réactifs ou non réactifs pourraient remplacer le ciment s&#x27;ils peuvent faire une pâte continue au moyen d&#x27;une densité de compactage ou d&#x27;une hydratation topochimique partielle. Ce travail a deux objectifs principaux : • Essayer d&#x27;expliquer pourquoi le clinker non hydraté donne encore de bonnes propriétés à la matrice de liaison dans des environnements à faible w/c • Expliquer le mécanisme par lequel le métakaolin et les fumées de silice améliorent les performances des systèmes de béton à ultra haute performance.","abstract_has_math":false,"creators":["Hernández-Carrillo Guillermo"],"institution":"Université de Sherbrooke","degree_name":"Ph. D.","degree_level":"Doctorat","degree_discipline":"Génie civil","degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":["Durán Herrera, Alejandro","Tagnit-Hamou, Arezki"],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2021,"date_issued":"2021","date_published":"2021","updated_at":"2026-07-27T21:07:39Z","subjects":["UHPC","Hydration","Filler effect","Béton à ultra-haute performance","Hydratation","Effet de remplissage"],"languages":["en"],"rights":[],"rights_urls":["http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/"],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://hdl.handle.net/11143/18334","outbound_label":"Handle","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:contributor.advisor","label":"Advisor","values":["Durán Herrera, Alejandro","Tagnit-Hamou, Arezki"]},{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Hernández-Carrillo Guillermo"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2021-04-30T18:54:33Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2021-04-30T18:54:33Z"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2021"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["Université de Sherbrooke"]},{"key":"dc:type","label":"Dc Type","values":["Thèse de doctorat"]},{"key":"thesis:degree_discipline","label":"Discipline","values":["Génie civil"]},{"key":"thesis:degree_level","label":"Degree Level","values":["Doctorat"]},{"key":"thesis:degree_name","label":"Degree Name","values":["Ph. D."]},{"key":"thesis:institution_name","label":"Thesis Institution Name","values":["Université de Sherbrooke","Universidad Autónoma de Nuevo León"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["UHPC","Hydration","Filler effect","Béton à ultra-haute performance","Hydratation","Effet de remplissage"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language.iso","label":"Language (ISO)","values":["en"]},{"key":"dc:rights.uri","label":"Rights URI","values":["http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/"]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://hdl.handle.net/11143/18334"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["La conception du béton à ultra-haute performance (BUHP) a été affinée depuis sa conception dans les années 90. En raison de ses très bonnes performances dans les scénarios de structure et de durabilité, de plus en plus de recherches sont menées sur l'optimisation des composants nécessaires pour obtenir ces propriétés. Dans la première définition du BUHP, les chercheurs ont proposé que sans l'utilisation de très grandes quantités de ciment (entre 800 et 1000 kg/m3) et l'ajout de 25% de fumée de silice à des rapports eau/ciment (w/c) inférieurs à 0,25, il était impossible d'obtenir une résistance à la compression de 150 MPa. Vingt ans après cette première proposition, il a été démontré qu'après optimisation, de grandes quantités de ciment peuvent être remplacées par d'autres poudres sans diminuer les performances mécaniques. La possibilité de ce remplacement pourrait avoir une explication sur le fait que le ciment à rapports eau/ciment inférieures d'environ 0,4 n'atteint pas une hydratation complète et fonctionne comme une inclusion dure dans une matrice hydratée, donc des matériaux réactifs ou non réactifs pourraient remplacer le ciment s'ils peuvent faire une pâte continue au moyen d'une densité de compactage ou d'une hydratation topochimique partielle. Ce travail a deux objectifs principaux : • Essayer d'expliquer pourquoi le clinker non hydraté donne encore de bonnes propriétés à la matrice de liaison dans des environnements à faible w/c • Expliquer le mécanisme par lequel le métakaolin et les fumées de silice améliorent les performances des systèmes de béton à ultra haute performance.","Ultra High Performance Concrete (UHPC) design has been being refined since its conception in the 90’s. Due to its very good performance in both structural and durability scenarios more and more investigations are being made around the optimization of the components needed to achieve such properties. In the early definition of the UHPC researchers proposed that without using very large quantities of cement (between 800 and 1000 kg/m3) and 25% addition of silica fume at water to cement (w/c) ratios below 0.25 it was impossible to obtain a compressive strength of 150 MPa, twenty years after this first proposal it has been shown that upon optimization, large quantities of cement can be replaced by other powders without decreasing the mechanical performance. The possibility of this replacement could have an explanation on the fact that cement at w/c below of around 0.4 does not reach full hydration and works like a hard inclusion in a hydrated matrix, therefore reactive or non-reactive materials could replace the cement if they can make a continuous paste by means of packing density or partial topochemical hydration. This work has two main objectives: • Try to explain why the unhydrated clinker still gives good properties to the binding matrix in low w/c environments • Explain the mechanism in which metakaolin and silica fume improve the performance in Ultra High Performance Concrete systems."]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Filler effect of mineral powders on ultra high performance concrete"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Durán Herrera, Alejandro","Tagnit-Hamou, Arezki"],"dc:creator":["Hernández-Carrillo Guillermo"],"dc:date.accessioned":["2021-04-30T18:54:33Z"],"dc:date.available":["2021-04-30T18:54:33Z"],"dc:date.issued":["2021"],"dc:description.abstract":["La conception du béton à ultra-haute performance (BUHP) a été affinée depuis sa conception dans les années 90. En raison de ses très bonnes performances dans les scénarios de structure et de durabilité, de plus en plus de recherches sont menées sur l'optimisation des composants nécessaires pour obtenir ces propriétés. Dans la première définition du BUHP, les chercheurs ont proposé que sans l'utilisation de très grandes quantités de ciment (entre 800 et 1000 kg/m3) et l'ajout de 25% de fumée de silice à des rapports eau/ciment (w/c) inférieurs à 0,25, il était impossible d'obtenir une résistance à la compression de 150 MPa. Vingt ans après cette première proposition, il a été démontré qu'après optimisation, de grandes quantités de ciment peuvent être remplacées par d'autres poudres sans diminuer les performances mécaniques. La possibilité de ce remplacement pourrait avoir une explication sur le fait que le ciment à rapports eau/ciment inférieures d'environ 0,4 n'atteint pas une hydratation complète et fonctionne comme une inclusion dure dans une matrice hydratée, donc des matériaux réactifs ou non réactifs pourraient remplacer le ciment s'ils peuvent faire une pâte continue au moyen d'une densité de compactage ou d'une hydratation topochimique partielle. Ce travail a deux objectifs principaux : • Essayer d'expliquer pourquoi le clinker non hydraté donne encore de bonnes propriétés à la matrice de liaison dans des environnements à faible w/c • Expliquer le mécanisme par lequel le métakaolin et les fumées de silice améliorent les performances des systèmes de béton à ultra haute performance.","Ultra High Performance Concrete (UHPC) design has been being refined since its conception in the 90’s. Due to its very good performance in both structural and durability scenarios more and more investigations are being made around the optimization of the components needed to achieve such properties. In the early definition of the UHPC researchers proposed that without using very large quantities of cement (between 800 and 1000 kg/m3) and 25% addition of silica fume at water to cement (w/c) ratios below 0.25 it was impossible to obtain a compressive strength of 150 MPa, twenty years after this first proposal it has been shown that upon optimization, large quantities of cement can be replaced by other powders without decreasing the mechanical performance. The possibility of this replacement could have an explanation on the fact that cement at w/c below of around 0.4 does not reach full hydration and works like a hard inclusion in a hydrated matrix, therefore reactive or non-reactive materials could replace the cement if they can make a continuous paste by means of packing density or partial topochemical hydration. This work has two main objectives: • Try to explain why the unhydrated clinker still gives good properties to the binding matrix in low w/c environments • Explain the mechanism in which metakaolin and silica fume improve the performance in Ultra High Performance Concrete systems."],"dc:identifier.uri":["http://hdl.handle.net/11143/18334"],"dc:language.iso":["en"],"dc:publisher":["Université de Sherbrooke"],"dc:rights.uri":["http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ca/"],"dc:subject":["UHPC","Hydration","Filler effect","Béton à ultra-haute performance","Hydratation","Effet de remplissage"],"dc:title":["Filler effect of mineral powders on ultra high performance concrete"],"dc:type":["Thèse de doctorat"],"thesis:degree_discipline":["Génie civil"],"thesis:degree_level":["Doctorat"],"thesis:degree_name":["Ph. D."],"thesis:institution_name":["Université de Sherbrooke","Universidad Autónoma de Nuevo León"]},"updated_at":"2026-07-27T21:07:39Z"}