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1 - GÉNIE CHIMIQUE

2 - AUTRES INDUSTRIES, STRUCTURES EN COMPOSITES, PRODUITS PULTRUDÉS

3 - TRAVAUX PUBLICS

4 - BÂTIMENT

5 - CONSTRUCTION NAVALE

6 - CONSTRUCTION AUTOMOBILE, TRANSPORTS, ÉLECTROMÉNAGER

Article de référence | Réf : COR502 v1

Travaux publics
Applications des composites anticorrosion dans l’industrie

Auteur(s) : Philippe COGNARD

Date de publication : 10 juin 2005

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RÉSUMÉ

Les excellentes performances physiques et mécaniques, les résistances chimique et à la corrosion font des stratifiés à base de polyesters insaturés, de vinylesters, d’époxydes, de polymères thermoplastiques… des composites très recherchés dans tous les secteurs industriels. Cet article dresse un tableau complet des différentes applications rencontrées en génie chimique, construction, travaux publics, bâtiment,  agroalimentaire… partout où les matériaux sont exposés à des produits agressifs ou corrosifs. Le choix des résines, les techniques utilisées et les possibilités de développement sont à chaque fois précisés.

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Auteur(s)

  • Philippe COGNARD : Ingénieur ESPCI - Expert près les tribunaux - Ancien Directeur marketing ATO FINDLEY

INTRODUCTION

Les stratifiés à base de polyesters insaturés, de vinylesters, d’époxydes, de polymères thermoplastiques divers, grâce à leurs excellentes performances (physiques, mécaniques...) et à leur résistance chimique et à la corrosion (cf.  et ) sont utilisés dans toutes les industries où l’on a besoin de résister à l’eau, à la corrosion ainsi qu’aux nombreux produits chimiques utilisés.

Afin d’aider nos lecteurs à étudier leurs problèmes, concevoir leurs équipements et à trouver des idées d’utilisations, nous allons passer en revue un grand nombre d’applications, non seulement dans les domaines du génie chimique, de la construction et de l’anticorrosion, mais aussi dans d’autres industries ou l’on a besoin de matériaux résistant à des produits plus ou moins agressifs ou corrosifs, par exemple :

  • l’industrie automobile où les carrosseries doivent résister aux intempéries et à la corrosion ;

  • l’industrie mécanique où les matériaux doivent résister aux huiles et aux graisses, voire à d’autres fluides ;

  • l’industrie agroalimentaire où les matériaux doivent résister à certains produits agressifs, vinaigre, sauces, produits acides. Et nous avons aussi inclus la construction navale, où les matériaux doivent résister à l’eau de mer pendant de très longues durées ;

  • et nous avons aussi inclus la construction navale, où les matériaux doivent résister à l’eau de mer pendant de très longues durées.

Pour chaque application, nous indiquerons les avantages des diverses résines et formules, les techniques utilisées ou utilisables dans l’avenir, ainsi que les possibilités et développements nouveaux.

Nous renverrons souvent le lecteur à l’article . Résistance chimique et à la corrosion des matériaux composites, ainsi qu’aux tableaux de l’article .

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-cor502


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3. Travaux publics

Il s’agit ici de remplacer des ouvrages en métal ou en béton, afin de réduire l’entretien (peinture régulière des métaux), de réaliser des structures plus légères mais néanmoins rigides et durables, offrant une longue résistance aux intempéries ou à des produits agressifs.

  • Poteaux et pylônes électriques : on peut utiliser des profilés pultrudés pour ériger des pylônes électriques même de grande hauteur, grâce à leur importante rigidité, et à leur isolation électrique.

    Diverses sociétés vendent des poteaux électriques ou téléphoniques en PRV qui peuvent remplacer les poteaux de béton, lourds et difficiles à installer.

    Les bonnes propriétés diélectriques de ces poteaux suppriment la nécessité de leur mise à la terre.

    Ils sont fabriqués par centrifugation avec des moules en acier chromé pour obtenir directement une finition très lisse. On pourrait aussi les fabriquer par enroulement filamentaire.

  • Égouts : il est plus simple, donc plus économique, de réaliser des tuyauteries d’égouts en PRV par enroulement, plutôt qu’en béton.

    Voir norme NF EN 1115-1993 : Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation et l’assainissement enterrés sous pression - Plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) à base de résine polyester non saturé (UP) - partie 1-1998 : généralités ; partie 3-1996 : raccords ; partie 5-1996 : aptitude à l’emploi des assemblages.

    Réparation d’égouts par chemisage : cette technique consiste à appliquer sous pression à l’aide de ballons gonflables un stratifié de fibres de verre imprégnées de résines époxydes (pour avoir la meilleure résistance chimique) qu’on durcit ensuite par injection de vapeur par exemple ou simplement à température ambiante.

  • Canaux d’irrigation en Afrique et au Moyen-Orient

  • Caniveaux : la figure 14 montre un caniveau en polyester renforcé verre ou en béton de polymère (résine polyester chargée de sable) de la société MEA. Ces caniveaux résistent parfaitement à toutes les eaux usées et aux évacuations...

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