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dc.contributor.authorBENHAOUARI, Fatma Zohra-
dc.contributor.authorGUENACHA, Imane-
dc.date.accessioned2026-03-09T08:30:59Z-
dc.date.available2026-03-09T08:30:59Z-
dc.date.issued2025-06-28-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17066-
dc.descriptionPlastic waste poses a significant threat to the environment, primarily due to its extremely long degradation period, which can extend over several hundred years. As such, its valorization in the construction sector emerges as a promising solution that is both ecologically responsible and technically innovative. In this context, the use of plastic fibers derived from waste materials to reinforce lime-treated clays has shown potential, particularly in improving both bearing capacity and mechanical strength. However, for the implementation of this technique at a real scale, it is crucial to assess the long-term durability of the reinforced materials, especially their performance under climate-induced stress, such as repeated wetting and drying cycles. This study focuses on the durability assessment of a low-performance clay, stabilized with 3% lime and reinforced with PVC waste fibers of varying lengths (1 to 4 mm) and dosages (2 to 4% by dry mass). The findings indicate that clay treated solely with lime is more prone to rapid degradation during early wetting–drying cycles and collapses more quickly compared to mixtures that include PVC fiber reinforcement. Moreover, the study highlights that the durability of the stabilized clay is highly dependent on both the fiber content and their dimensions, underlining the critical role of plastic fibers in enhancing the long-term stability and resilience of treated soils.en_US
dc.description.abstractLes déchets plastiques représentent une menace majeure pour l’environnement, notamment en raison de leur longue durée de dégradation, pouvant atteindre plusieurs centaines d’années. Leur valorisation dans le domaine de la construction apparaît donc comme une solution à la fois écologique et innovante. Dans ce cadre, l’intégration de fibres plastiques issues de déchets pour renforcer les argiles traitées à la chaux s’est révélée intéressante, tant du point de vue de la portance que de celui de la résistance mécanique. Toutefois, pour envisager une application à l’échelle réelle, il est essentiel de vérifier la durabilité des matériaux renforcés, notamment leur comportement face aux cycles climatiques (alternances d’humidification et de séchage). Le présent travail porte sur une étude de durabilité d’une argile à faible performance géotechnique, stabilisée avec 3 % de chaux et renforcée par des fibres de déchets PVC de différentes tailles (1 à 4 mm) et à divers taux d’ajout (2 à 4 % en masse sèche). Les résultats ont montré que l’argile stabilisée uniquement à la chaux subit des dégradations rapides dès les premiers cycles humidification–séchage, avec un effondrement plus précoce que les mélanges renforcés par les fibres PVC. Il a également été mis en évidence que la durabilité des matériaux dépend à la fois du pourcentage et des dimensions des fibres utilisées, confirmant leur rôle clé dans l’amélioration du comportement à long terme des sols traités.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisherUniversité Ibn Khaldoun –Tiareten_US
dc.subjectArgileen_US
dc.subjectStabilisation à la chauxen_US
dc.subjectDéchets plastiques PVCen_US
dc.subjectrenforcement du solen_US
dc.titleEtude de la durabilité des argiles stabilisées avec les déchets plastiquesen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master

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