Soutenance de thèse – Ghida Karbala
- Post by: Xinping Zhu
- 21 septembre 2026
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Ghida Karbala, doctorant/doctorante au sein de l’équipe Multi-Échelle du laboratoire Navier, soutiendra sa thèse intitulée « Comportement hydromécanique des enduits en terre contenant des argiles gonflantes au cours du séchage » le vendredi 2 octobre à 14h, à Cécile Poisson Auditorium at the Georges Perec Library.
La soutenance se tiendra en anglais.
La soutenance sera diffusée au lien suivant : https://univ-eiffel.zoom.us/j/81614159284?pwd=pRLye1SFUNnkcog742lYYM4Q0kU5Nk.1
Jury de thèse
Le jury de thèse est composé des membres suivants :
- Paulina Faria, NOVA University Lisbon, Rapporteur·e
- Antonin Fabbri, Lyon University, Rapporteur·e
- Myriam Duc, Gustave Eiffel University, Examinateur·ice
- Stefano Dal Pont, Université Grenoble Alpes, Examinateur·ice
- Anh-Minh Tang, Ecoles national des ponts et chausses, Invité·e
- Patrick Belin, Gustave Eiffel University, Invité·e
Résumé de la thèse
Les enduits à base de terre sont des matériaux de construction durables, mais leur utilisation reste limitée par leur sensibilité à l’eau, le retrait, la fissuration et l’instabilité à l’état frais. Ces difficultés s’accentuent en présence d’argiles gonflantes en raison de leur forte interaction avec l’eau et de leur comportement fortement rétractile. Cette thèse examine ainsi l’influence de la montmorillonite sur le comportement au séchage, au retrait et à la fissuration des enduits à base de terre.
Les formulations d’enduits de terre étudiées présentaient des teneurs en montmorillonite comprises entre 5 % et 100 %. Des expériences de séchage réalisées sous un flux d’air contrôlé, associées à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), ont montré que ces formulations suivent un comportement de séchage classique des milieux poreux, avec un régime à vitesse constante suivi d’un régime à vitesse décroissante. Cette transition est liée au développement de gradients de teneur en eau sur la hauteur de l’échantillon. Lorsque la teneur en montmorillonite augmente, le séchage devient plus hétérogène et le transport interne du liquide devient limité dès les premiers stades du séchage.
Une méthode inverse basée sur l’IRM a été développée afin de quantifier la perméabilité effective pendant le séchage, en combinant les profils de teneur en eau obtenus par IRM, les mesures de pression capillaire et la loi de Darcy. Cette approche permet d’étendre les mesures de perméabilité au-delà des méthodes conventionnelles, vers des teneurs en eau plus faibles. Les résultats montrent que la perméabilité diminue fortement avec la perte d’eau et qu’elle est davantage réduite lorsque la teneur en montmorillonite augmente.
Le retrait de plaques minces d’enduit a ensuite été étudié au cours du séchage. Les plaques ont présenté une séquence de courbure, favorisée par une teneur plus élevée en montmorillonite et par un séchage plus rapide, tandis que l’ajout de sable réduisait cette déformation. Ce comportement a été attribué aux gradients de pression internes et à l’évolution des propriétés viscoélastiques du matériau.
Des essais de fissuration ont montré que l’ajout de montmorillonite augmentait le retrait et la sensibilité à la fissuration. Le développement des fissures était influencé par l’épaisseur locale de la plaque, tandis que les formulations riches en argile produisaient des réseaux de fissures plus denses.
Au cours des expériences de séchage, un phénomène de ressuage a été observé dans les enduits en terre à l’état frais. Ce phénomène a donc été étudié par radiographie aux rayons X, et le comportement de tassement associé a été interprété dans le cadre d’un modèle de consolidation sous poids propre. Cette analyse a permis de distinguer la déformation due au tassement du retrait induit par les effets capillaires.
Dans l’ensemble, cette thèse montre que la montmorillonite joue un rôle central dans le contrôle de la stabilité à l’état frais et du comportement au séchage des enduits à base de terre. En reliant la cinétique de séchage, le transport interne de l’eau, la perméabilité, le retrait, la courbure, la fissuration et le ressuage, ce travail fournit un cadre physique pour comprendre le comportement des matériaux de terre riches en argile et contribue au développement futur de formulations d’enduits à base de terre plus contrôlées et plus durables.


