Au sein de IRDL, Mamadou Younoussa Barry a développé un modèle prédictif pour optimiser l'impression 3D du béton.
L'Essentiel : Au sein de IRDL, Mamadou Younoussa Barry a développé un modèle prédictif pour optimiser l'impression 3D du béton.
Mamadou Younoussa Barry, chercheur·e au sein de IRDL (Institut National Polytechnique de Bretagne).
Thèse soutenue en 2025 à l'école doctorale École doctorale Sciences Pour l'Ingénieur (Lorient ; 2022-....).
Référencée dans le réseau ABES/STAR, cette thèse répond aux critères de rigueur de l'enseignement supérieur français.
L'impression 3D du béton représente une avancée significative dans le secteur de la construction, offrant des possibilités de numérisation et d'automatisation qui étaient inimaginables il y a quelques années. Cette technologie permet non seulement de réduire les coûts et les délais de construction, mais elle ouvre également la voie à des conceptions architecturales innovantes. Cependant, la variabilité des propriétés rhéologiques des matériaux cimentaires pose un défi majeur pour garantir la qualité et la durabilité des structures. En effet, la résistance et la longévité des constructions dépendent fortement des caractéristiques du béton utilisé, qui peuvent varier en fonction de nombreux facteurs. La recherche menée par Mamadou Younoussa Barry vise à établir un lien entre les paramètres d'impression et les propriétés mécaniques des structures, en intégrant des méthodes de suivi en temps réel, ce qui représente une avancée cruciale dans ce domaine.
Les résultats préliminaires de cette recherche montrent que des facteurs environnementaux tels que l'humidité et la température influencent considérablement les performances mécaniques du béton imprimé. Par exemple, une humidité élevée peut entraîner une prise plus lente du béton, affectant ainsi sa résistance finale. De même, des températures extrêmes peuvent provoquer des fissures ou des déformations dans le matériau. En réponse à cela, des instruments innovants ont été développés pour surveiller ces paramètres en temps réel, permettant ainsi une meilleure compréhension des interactions au sein du matériau. Ces instruments, tels que des capteurs de température et d'humidité intégrés dans le processus d'impression, offrent une visibilité sans précédent sur les conditions de fabrication.
Les recommandations stratégiques issues de cette recherche incluent l'adaptation des formulations de béton en fonction des conditions de fabrication et la mise en place de protocoles de contrôle qualité sur site. Par exemple, il pourrait être judicieux d'ajuster la composition du mélange de béton en fonction des prévisions météorologiques, afin d'optimiser les performances mécaniques. Ces mesures visent à améliorer la résistance mécanique du béton imprimé et à évaluer rapidement les changements de comportement du matériau. En intégrant ces pratiques, les entreprises de construction peuvent non seulement garantir la qualité de leurs ouvrages, mais également réduire les risques de défaillance structurelle à long terme.
Il est essentiel de se demander comment ces avancées peuvent être intégrées dans les pratiques de construction actuelles. Les acteurs du secteur doivent s'interroger sur leur capacité à adopter ces nouvelles technologies et à former leurs équipes à ces méthodes innovantes. Cela implique non seulement un investissement financier, mais également un changement de culture au sein des entreprises. L'optimisation du processus d'impression 3D du béton pourrait transformer le paysage de la construction, mais cela nécessite une volonté collective d'innover et de s'adapter. Les entreprises qui sauront tirer parti de ces avancées technologiques seront mieux positionnées pour répondre aux défis futurs du secteur.
En conclusion, la recherche de Barry ouvre la voie à une nouvelle ère dans la construction, où la qualité et la durabilité des matériaux peuvent être assurées grâce à une instrumentation avancée et à des modèles prédictifs. Ces développements ne sont pas seulement pertinents pour le secteur de la construction, mais ils ont également des implications profondes pour les politiques publiques. Les décideurs doivent prendre en compte ces avancées pour orienter les politiques publiques vers une adoption plus large de ces technologies. En Afrique de l'Ouest, par exemple, où les infrastructures sont souvent insuffisantes, l'intégration de l'impression 3D du béton pourrait offrir des solutions durables et économiquement viables pour le développement urbain. En somme, la recherche de Mamadou Younoussa Barry ne se limite pas à des considérations techniques, mais s'inscrit dans un cadre plus large de transformation du secteur de la construction, avec des bénéfices potentiels pour l'ensemble de la société.
Accéder à l'étude complète
Sources et accès
Mamadou Younoussa Barry. Contrôle en ligne et hors ligne des paramètres d'impression 3D du béton pour la prédiction des propriétés en service. Génie civil. Université de Bretagne Sud, 2025. Français. ⟨NNT : 2025LORIS750⟩. ⟨tel-05546787⟩
