FR2796660A1 - Anti-rutting road-surfacing material comprises ballast, bitumen and mineral and thermoplastic fibre reinforcement - Google Patents

Anti-rutting road-surfacing material comprises ballast, bitumen and mineral and thermoplastic fibre reinforcement Download PDF

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Abstract

The reinforcing material for a road surfacing material includes mineral and thermoplastic fibres for reinforcement. The fibers are cellulosic and plant fibers, mineral, e.g., glass, fibers, and thermoplastic fibers selected from polyolefins, especially polyethylenes, PVC, copolymers of ethylene and vinyl or butyl acetate (EVA, EBA).

Description

<Desc/Clms Page number 1> <Desc / Clms Page number 1>

La présente invention concerne de manière générale les matériaux routiers, susceptibles de prendre deux états différents, à savoir un premier état dans lequel leur viscosité est suffisante pour couler, par exemple à chaud, et un deuxième état dans lequel leur consistance les rend résistants à l'écrasement, par exemple à froid.  The present invention generally relates to road materials, capable of taking two different states, namely a first state in which their viscosity is sufficient to flow, for example when hot, and a second state in which their consistency makes them resistant to corrosion. crushing, for example cold.

De manière traditionnelle, et comme montré en particulier par le document FR-A-2 696 974, un tel matériau routier comprend : - un granulat, - un liant hydrocarboné modifié ou non, par exemple un bitume, - et une charge auxiliaire d'un matériau inerte de renfort, comprenant comme enseigné par le document précité un broyat ; ce dernier est obtenu par broyage de pièces ou matériaux composites constitués par une matrice thermoplastique ou thermodurcie, et de fibres d'un matériau inerte de renfort, par exemple des fibres de verre.  In a conventional manner, and as shown in particular in document FR-A-2 696 974, such a road material comprises: a granulate, a modified or unmodified hydrocarbon binder, for example a bitumen, and an auxiliary charge of an inert reinforcing material, comprising as taught by the aforementioned document a ground material; the latter is obtained by grinding parts or composite materials consisting of a thermoplastic or thermoset matrix, and fibers of an inert reinforcing material, for example glass fibers.

Un matériau routier, tel que considéré par la présente invention, est par exemple un enrobé ou une grave, dont la charge principale minérale est un granulat et dont la charge auxiliaire comprend les fibres ; et ce matériau comprend en outre le liant hydrocarboné, par exemple un bitume modifié ou non par un polymère thermoplastique, thermodurcissable, ou élastomère.  A road material, as considered by the present invention, is for example a bitumen or a gravel, whose main mineral charge is a granulate and whose auxiliary charge comprises the fibers; and this material further comprises the hydrocarbon binder, for example a bitumen modified or not by a thermoplastic polymer, thermosetting, or elastomer.

Par granulat on entend aussi bien une roche minérale qu'un ou plusieurs matériaux durs récupérés (béton par exemple), divisés de manière contrôlée.  Granulat means mineral rock as well as one or more harvested hard materials (concrete for example), divided in a controlled manner.

La présente invention procède de la découverte selon laquelle il existe une synergie entre les fibres de renfort, par exemple minérales, du type de celles décrites dans le document FR-A-2 696 974, et toute matière thermoplastique, vis-à-vis de certaines propriétés mécaniques particulièrement importantes, lorsque ledit matériau appartient à la bande ou la couche de roulement d'une chaussée routière.  The present invention proceeds from the discovery that there is a synergy between the reinforcing fibers, for example mineral fibers, of the type described in document FR-A-2 696 974, and any thermoplastic material, with respect to certain particularly important mechanical properties, when said material belongs to the belt or the wearing course of a road surface.

Plus précisément, selon l'invention, la charge auxiliaire associe des fibres de renfort, par exemple minérales, et une matière thermoplastique divisée.  More precisely, according to the invention, the auxiliary filler combines reinforcing fibers, for example mineral fibers, and a divided thermoplastic material.

Cette synergie ou potentialisation des fibres de renfort par la matière plastique, ou inversement de cette dernière par les fibres de  This synergy or potentiation of the reinforcing fibers by the plastic material, or conversely of the latter by the fibers of

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renfort, est plus particulièrement mise en évidence par le protocole expérimental décrit ci-après.  reinforcement, is more particularly demonstrated by the experimental protocol described below.

Préférentiellement, les fibres de renfort sont choisies dans le groupe constituée par : a) les fibres cellulosiques, et les fibres végétales, b) les fibres en matériau plastique ou synthétique, c) les fibres minérales, par exemple de verre, d) les fibres de récupération, obtenues par broyage de pièces ou matières plastiques composites, thermoformées ou réticulées, chargées avec des fibres de renfort choisies parmi les fibres selon (a) à (c).  Preferably, the reinforcing fibers are chosen from the group consisting of: a) cellulosic fibers, and vegetable fibers, b) fibers made of plastic or synthetic material, c) mineral fibers, for example glass fibers, d) fibers recovery, obtained by grinding of composite or thermoformed or crosslinked composite parts or plastics, filled with reinforcing fibers selected from fibers according to (a) to (c).

Préférentiellement, la matière thermoplastique est choisie dans le groupe constitué : a) les polyoléfines, en particulier polyéthylènes, b) le polychlorure de vinyle, c) les copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle ou de butyle (EVA, EBA), d) les broyats de récupération, obtenus par broyage de pièces ou matières plastiques, comprenant une matière choisie par les matières selon (a) à (c).  Preferably, the thermoplastic material is chosen from the group consisting of: a) polyolefins, in particular polyethylenes, b) polyvinyl chloride, c) copolymers of ethylene and vinyl acetate or butyl acetate (EVA, EBA), (d) recovered grindings, obtained by grinding pieces or plastics, comprising a material selected from the materials of (a) to (c).

La charge auxiliaire représente au moins 0,5, et préférentiellement entre 0,8 et 2 ppc du total des autres constituants, hors liant hydrocarboné.  The auxiliary charge represents at least 0.5, and preferably between 0.8 and 2 phr of the total of the other constituents, excluding hydrocarbon binder.

A titre d'exemple, les fibres sont majoritaires en poids dans la charge auxiliaire.  By way of example, the fibers are predominant by weight in the auxiliary filler.

Selon un mode avantageux de l'invention, le matériau routier comprend également un agent agglomérant hydrocarboné, par exemple un hydrocarbure solide naturel, du type asphalte ou brai. Dans ce cas, préférentiellement, l'agent agglomérant représente au moins 0,25 ppc du total des autres constituants, hors liant hydrocarboné.  According to an advantageous embodiment of the invention, the road material also comprises a hydrocarbon-based agglomerating agent, for example a natural solid hydrocarbon, of the asphalt or pitch type. In this case, preferably, the agglomerating agent represents at least 0.25 phr of the total of the other constituents, excluding hydrocarbon binder.

Comme montré ci-après, l'addition d'un tel agent agglomérant maintient la synergie précédemment découverte entre les fibres et une matière thermoplastique.  As shown below, the addition of such an agglomerating agent maintains the synergy previously discovered between the fibers and a thermoplastic material.

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ESSAIS DE BETONS BITUMINEUX
ESSAIS N 1
A titre comparatif, on a formulé et testé quatre bétons bitumineux, ou enrobés, référencés respectivement : # BBSG 0/10 , dans lequel aucune matière thermoplastique, et aucune fibre ne sont incorporés, # BBSG 0/10 + Fibres , dans lequel des fibres de verre de récupération sont incorporées, # BBSG 0/10 + PE , dans lequel une polyoléfine, à savoir un polyéthylène (PE) basse densité de récupération, est incorporé, # BBSG 0/10 + Fibres + PE , dans lequel la même polyoléfine et les mêmes fibres que celles précédemment identifiées sont incorporées.
TESTING OF BITUMINOUS CONCRETE
TESTS N 1
By way of comparison, four bituminous or coated concretes were formulated and tested, respectively referenced: # BBSG 0/10, in which no thermoplastic material, and no fiber were incorporated, # BBSG 0/10 + fibers, in which fibers of recovery glass are incorporated, # BBSG 0/10 + PE, in which a polyolefin, namely a low density polyethylene (PE) recovery, is incorporated, # BBSG 0/10 + Fibers + PE, in which the same polyolefin and the same fibers as those previously identified are incorporated.

Les formulations et caractéristiques de ces enrobés, obtenus de manière traditionnelle, soit en continu, soit en discontinu, sont définies dans le tableau 1, avec les conventions suivantes : - GSM réfère à un granulat silico-calcaire d'une carrière dans la région du Rhône, - ADR réfère à un autre granulat silico-calcaire d'une carrière dans la région du Rhône, - ppc réfère au pourcentage en poids par rapport au poids total de la charge minérale (granulat + filler) - MC réfère à un broyat de pièces ou déchets en matériau fibres de verre/résine thermo-durcie styrène-polyester, ayant les caractéristiques suivantes : # longueur moyenne de fibres : 8 mm # diamètre de fibres : 500 m  The formulations and characteristics of these mixes, obtained in a traditional way, either continuously or discontinuously, are defined in Table 1, with the following conventions: - GSM refers to a silico-calcareous granulate of a quarry in the region of Rhône, - ADR refers to another silico-calcareous granulate of a quarry in the Rhône region, - ppc refers to the percentage by weight relative to the total weight of the mineral filler (granulat + filler) - MC refers to a grind of parts or waste of glass fiber / thermo-hardened styrene-polyester resin, having the following characteristics: # average fiber length: 8 mm # fiber diameter: 500 m

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De telles fibres sont disponibles commercialement, sous la référence F200, auprès de la Société française MECELEC RECYCLAGE. Such fibers are commercially available, under the reference F200, from the French company MECELEC RECYCLAGE.

- PR PLAST C réfère à un broyat de gaines en PEBD de câbles électriques.  - PR PLAST C refers to a shredded sheath of LDPE electric cables.

Un tel broyat est disponible commercialement sous la référence PR PLAST C, auprès de la Société française PRI .  Such a grind is commercially available under the reference PR PLAST C, from the French company PRI.

Ces quatre bétons bitumineux ont été testés en ce qui concerne leurs résistances respectives à l'orniérage selon la norme NFP 98.253.1, avec les résultats selon le tableau 2.  These four bituminous concretes were tested for their respective resistance to rutting according to the standard NFP 98.253.1, with the results according to Table 2.

Les plaques réalisées ont une épaisseur de 10 cm.  The plates produced have a thickness of 10 cm.

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TABLEAU 1

Figure img00050001
TABLE 1
Figure img00050001

<tb> GRANULAT <SEP> MICRO <SEP> GRANITIQUE <SEP> FILLER <SEP> BITUME <SEP> MASSE
<tb> CALCAIRE <SEP> BITUME <SEP> MASSE
<tb> BETON <SEP> 6/10 <SEP> GSM <SEP> 4/6 <SEP> GSM <SEP> 0/4 <SEP> ADR <SEP> CALCAIRE <SEP> 35/50 <SEP> VOLUMIQUE <SEP> MODULE <SEP> DE
<tb>
<tb> GRANULATE <SEP> MICRO <SEP> GRANITIQUE <SEP> FILLER <SEP> BITUMEN <SEP> MASS
<tb> LIMESTONE <SEP> BITUMEN <SEP> MASS
<tb> BETON <SEP> 6/10 <SEP> GSM <SEP> 4/6 <SEP> GSM <SEP> 0/4 <SEP> ADR <SEP> LIMESTONE <SEP> 35/50 <SEP> VOLUMIC <SEP > MODULE <SEP> OF
<Tb>

Figure img00050002

BETON 6/10 GSM 4/6 GSM 0/4 ADR DCCT T c x,ro nirucrec DI~...#.,~.. v enppc REELLE, MVRe RICHESSE,
Figure img00050003
Figure img00050002

BETON 6/10 GSM 4/6 GSM 0/4 ADR DCCT T cx, ro nirucrec DI ~ ... #., ~ .. v enppc REELLE, MVRe RICHESSE,
Figure img00050003

<tb> BITUMINEUX <SEP> en <SEP> % <SEP> poids <SEP> en <SEP> %poids <SEP> en <SEP> % <SEP> poids <SEP> en <SEP> % <SEP> en <SEP> poids <SEP> en <SEP> ppc <SEP> REELLE, <SEP> MVRe <SEP> RICHESSE, <SEP> K
<tb> (enrobé)
<tb> BBSG <SEP> 0/10 <SEP> 35 <SEP> 23 <SEP> 40 <SEP> 2 <SEP> 5,8 <SEP> 2,453 <SEP> 3,53
<tb>
<tb> BITUMINOUS <SEP> in <SEP>% <SEP> weight <SEP> in <SEP>% weight <SEP> in <SEP>% <SEP> weight <SEP> in <SEP>% <SEP> in <SEP> weight <SEP> in <SEP> ppc <SEP> REAL, <SEP> MVRe <SEP> WEALTH, <SEP> K
<tb> (coated)
<tb> BBSG <SEP> 0/10 <SEP> 35 <SEP> 23 <SEP> 40 <SEP> 2 <SEP> 5.8 <SEP> 2.453 <SEP> 3.53
<Tb>

Figure img00050004

BBSG 0/10+Fibres, à savoir Idem 5,8 2,455 3,53 0,8 ppc de fibres MC BBSG 0/10+PE, à savoir Idem 5,6 2,441 3,53 0,6 ppc de PEBD 5,6 2,441 3,53 0,6 ppc de PEBD
Figure img00050005
Figure img00050004

BBSG 0/10 + Fibers, ie Idem 5.8 2.453 3.53 0.8 ppc MC fibers BBSG 0/10 + PE, ie Idem 5.6 2.441 3.53 0.6 ppb LDPE 5.6 2,441 3.53 0.6 ppc of LDPE
Figure img00050005

<tb> <SEP> PR <SEP> PLAST <SEP> C <SEP>
<tb> BBSG <SEP> 0/10+Fibres+PE, <SEP>
<tb> à <SEP> savoir <SEP> Idem <SEP> 5,6 <SEP> 2,443 <SEP> 3,53
<tb> 0,8 <SEP> ppc <SEP> de <SEP> fibres <SEP> <SEP> MD <SEP> , <SEP> Idem <SEP> 5,6 <SEP> 2,443 <SEP> 3,53
<tb> et <SEP> 0,6 <SEP> ppc <SEP> de <SEP> PEBD
<tb> <SEP> PR <SEP> PLAST <SEP> C <SEP>
<tb>
<tb><SEP> PR <SEP> PLAST <SEP> C <SEP>
<tb> BBSG <SEP> 0/10 + Fibers + PE, <SEP>
<tb> to <SEP> know <SEP> Same <SEP> 5.6 <SEQ> 2.443 <SEP> 3.53
<tb> 0.8 <SEP> ppc <SEP> of <SEP> fibers <SEP><SEP> MD <SEP>, <SEP> As <SEP> 5.6 <SEP> 2,443 <SEP> 3,53
<tb> and <SEP> 0.6 <SEP> ppc <SEP> of <SEP> LDPE
<tb><SEP> PR <SEP> PLAST <SEP> C <SEP>
<Tb>

<Desc/Clms Page number 6><Desc / Clms Page number 6>

TABLEAU 2

Figure img00060001
TABLE 2
Figure img00060001

<tb>
<tb> ENROBE <SEP> PLAQUE <SEP> MOYENNE <SEP> PLAQUE
<tb> BBSG <SEP> 0/10 <SEP> % <SEP> vide <SEP> 4,6 <SEP> 4,55 <SEP> 4,5
<tb> Cornière <SEP> 11,1
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP>
<tb>
<Tb>
<tb> ENROBE <SEP> PLATE <SEP> MEDIUM <SEP> PLATE
<tb> BBSG <SEP> 0/10 <SEP>% <SEP> empty <SEP> 4,6 <SEP> 4,55 <SEP> 4,5
<tb> Corniere <SEP> 11.1
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP>
<Tb>

Figure img00060002

% ornière 12,7 15,5 17,5
Figure img00060003
Figure img00060002

% rut 12.7 15.5 17.5
Figure img00060003

<tb>
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 15,5 <SEP> 17,5
<tb> % <SEP> ornière <SEP> 21,1
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 21,1
<tb>
<Tb>
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 15.5 <SEP> 17.5
<tb>% <SEP> rut <SEP> 21.1
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 21.1
<Tb>

Figure img00060004

BBSG 0/ 10 % vide 5,4 5'l 4,8 + fibres ########## ######## -###### #####
Figure img00060005
Figure img00060004

BBSG 0/10% empty 5.4 5'l 4.8 + fibers ########## ######## - ###### #####
Figure img00060005

<tb>
<tb> % <SEP> ornière <SEP> 7,05 <SEP> 8,4 <SEP> 10,1
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 7,05 <SEP> 8,4 <SEP> 10,1
<tb> % <SEP> ornière <SEP> 8,7 <SEP> 11,2 <SEP> 13,4
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 8,7 <SEP> 11,2 <SEP> 13,4
<tb> % <SEP> ornière <SEP> 14,7
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 14,7
<tb> BBSG <SEP> 0,10 <SEP> % <SEP> vide <SEP> 4,7 <SEP> 4,2 <SEP> 3,7
<tb> + <SEP> PE <SEP> @
<tb> % <SEP> ornière <SEP> 5,3 <SEP> 7,0
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 5,3 <SEP> 7,0
<tb> % <SEP> ornière <SEP> 6,5 <SEP> 9,7
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 6,5 <SEP> 9,7
<tb> cornière <SEP> 13,1
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 13,1
<tb> BBSG <SEP> 0/10 <SEP> % <SEP> vide <SEP> 4,8 <SEP> 4,75 <SEP> 4,7
<tb>
<Tb>
<tb>% <SEP> rut <SEP> 7.05 <SEP> 8.4 <SEP> 10.1
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 7.05 <SEP> 8.4 <SEP> 10.1
<tb>% <SEP> rut <SEP> 8.7 <SEP> 11.2 <SEP> 13.4
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 8.7 <SEP> 11.2 <SEP> 13.4
<tb>% <SEP> rut <SEP> 14.7
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 14.7
<tb> BBSG <SEP> 0.10 <SEP>% <SEP> empty <SEP> 4.7 <SEP> 4.2 <SEP> 3.7
<tb> + <SEP> PE <SEP> @
<tb>% <SEP> rut <SEP> 5.3 <SEP> 7.0
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 5.3 <SEP> 7.0
<tb>% <SEP> rut <SEP> 6.5 <SEP> 9.7
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 6.5 <SEP> 9.7
<tb> angle <SEP> 13.1
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 13.1
<tb> BBSG <SEP> 0/10 <SEP>% <SEP> empty <SEP> 4.8 <SEP> 4.75 <SEP> 4.7
<Tb>

Figure img00060006

+ fibres #############################
Figure img00060007
Figure img00060006

+ fibers ################################
Figure img00060007

<tb>
<tb> + <SEP> PE <SEP> % <SEP> ornière <SEP> 15,1 <SEP> 5,2
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 5,1 <SEP> 5,2
<tb> cornière <SEP> 6,7 <SEP> 6,5
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 6,7 <SEP> 6,5
<tb> cornière
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 8,0
<tb>
<Tb>
<tb> + <SEP> PE <SEP>% <SEP> rut <SEP> 15.1 <SEP> 5.2
<tb> 3 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 5.1 <SEP> 5.2
<tb> angle <SEP> 6.7 <SEP> 6.5
<tb> 10 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 6.7 <SEP> 6.5
<tb> angle
<tb> 30 <SEP> 000 <SEP> cycles <SEP> 8.0
<Tb>

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CONCLUSIONS DE CES ESSAIS # L'enrobé BBSG 0/10 + PE a de manière attendue une bonne résistance à l'orniérage, compte tenu de la présence d'une polyoléfine. CONCLUSIONS OF THESE TESTS # BBSG 0/10 + PE asphalt has a good resistance to rutting due to the presence of a polyolefin.

# L'enrobé BBSG 0/10 + Fibres présente aussi une bonne résistance à l'orniérage, de manière plus inattendue, alors que l'incorporation de fibres organiques ou inorganiques dans un béton bitumineux est généralement mise en #uvre pour limiter et/ou retarder la remontée des fissures des couches sous-jacentes.  # BBSG 0/10 + Fibers also has good resistance to rutting, more unexpectedly, whereas the incorporation of organic or inorganic fibers in asphalt concrete is generally used to limit and / or delay the rise of cracks in the underlying layers.

# De manière encore plus inattendue, comme montré par l'enrobé BBSG 0/10 + Fibres + PE, l'incorporation de fibres minérales potentialise l'effet anti-orniérage d'une polyoléfine, ou l'incorporation d'une polyoléfine potentialise l'effet anti-orniérage de fibres minérales.  # Even more unexpectedly, as shown by the BBSG 0/10 + Fibers + PE mix, the incorporation of mineral fibers potentiates the anti-rutting effect of a polyolefin, or the incorporation of a polyolefin potentiates the anti-rutting effect of mineral fibers.

ESSAIS N 2
A titre comparatif, on a formulé et testé sept bétons bitumineux, référencés respectivement : # BBMa 0/10 , dans lequel aucune matière thermoplastique, aucune fibre, et aucun agent agglomérant hydrocarboné, par exemple brai naturel ne sont incorporés.
TESTS N 2
By way of comparison, seven bituminous concretes, referenced respectively: # BBMa 0/10, have been formulated and tested, in which no thermoplastic material, no fiber, and no hydrocarbon-containing agglomerating agent, for example natural pitch, are incorporated.

# BBMa 0/10 + PE , dans lequel une polyoléfine, à savoir un polyéthylène (PE) basse densité de récupération est incorporé.  # BBMa 0/10 + PE, in which a polyolefin, namely a low density polyethylene (PE) recovery is incorporated.

# BBMa 0/10 + Fibres , dans lequel des fibres de verre de récupération sont incorporées.  # BBMa 0/10 + Fibers, in which recovered glass fibers are incorporated.

# BBMa 0/10 + Gilsonite , dans lequel un brai naturel (gilsonite) est incorporé.  # BBMa 0/10 + Gilsonite, in which a natural pitch (gilsonite) is incorporated.

# BBMa 0/10 + gilsonite + PE , dans lequel la même gilsonite et la même polyoléfine que celles identifiées précédemment sont incorporées ensemble.  # BBMa 0/10 + gilsonite + PE, in which the same gilsonite and the same polyolefin as those identified previously are incorporated together.

# BBMa 0/10 + gilsonite + PE + Fibres , dans lequel la même polyoléfine, la même gilsonite et les mêmes fibres, que celles précédemment identifiées, sont incorporées ensemble.  # BBMa 0/10 + gilsonite + PE + Fibers, in which the same polyolefin, the same gilsonite and the same fibers, as those previously identified, are incorporated together.

<Desc/Clms Page number 8> <Desc / Clms Page number 8>

# BBMa 0/10 + fibres + PE , dans lequel la même polyoléfine et les mêmes fibres que celles précédemment identifiées, sont incorporées ensemble.  # BBMa 0/10 + fibers + PE, in which the same polyolefin and the same fibers as those previously identified, are incorporated together.

Les formulations et caractéristiques de ces enrobés, obtenus de manière traditionnelle par malaxage, soit en continu, soit en discontinu, sont définies dans le tableau 3, avec les conventions supplémentaires suivantes :
Delmanico Dorel réfère à un granulat microgranitique obtenu dans la région de la Loire.
The formulations and characteristics of these mixes, traditionally obtained by kneading, either continuously or discontinuously, are defined in Table 3, with the following additional conventions:
Delmanico Dorel refers to a microgranitic granulate obtained in the Loire region.

SMAG réfère à un granulat obtenu dans la région de l'Isère.  SMAG refers to a granulate obtained in the region of Isère.

La gilsonite ou le brai naturel utilisé est obtenu sous la référence HMA, auprès de la Société ALLAND et ROBERT.  The gilsonite or the natural pitch used is obtained under the reference HMA, from the ALLAND Company and ROBERT.

Ces sept bétons bitumineux ont été testés en ce qui concerne leurs résistances mécaniques respectives, selon la norme NFP 98 260-1, avec les résultats selon le tableau 4.  These seven bituminous concretes were tested with regard to their respective mechanical strengths, according to the standard NFP 98 260-1, with the results according to Table 4.

<Desc/Clms Page number 9> <Desc / Clms Page number 9>

TABLEAU 3

Figure img00090001
TABLE 3
Figure img00090001

<tb> BETON <SEP> BITUMINEUX <SEP> GRANULAT <SEP> Filler <SEP> Bitume <SEP> Fibres <SEP> MC <SEP> PEBD <SEP> Gilsonite
<tb> (enrobé) <SEP> ~~~~~~GRANULAT~~~~~~~Calcaire <SEP> en <SEP> 35/50 <SEP> en <SEP> ppc <SEP> <SEP> PR <SEP> PLAST <SEP> C <SEP> <SEP> en <SEP> ppc <SEP> % <SEP> de <SEP> vides
<tb> 6/10 <SEP> Delmanico <SEP> 0/2 <SEP> SMAG <SEP> poids <SEP> en <SEP> ppc <SEP>
<tb> Dorel <SEP> en <SEP> % <SEP> poids
<tb> BBMaO/10 <SEP> 69 <SEP> 28 <SEP> 3 <SEP> 5,8 <SEP> 5,8
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> + <SEP> PE <SEP> Idem <SEP> 5,6 <SEP> 0,6 <SEP> 3,7
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> + <SEP> Fibres <SEP> Idem <SEP> 5,8 <SEP> 1 <SEP> 4,1
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> + <SEP> Gilsonite <SEP> Idem <SEP> 5,2 <SEP> 0,6 <SEP> 7,1
<tb>
<tb> BETON <SEP> BITUMINOUS <SEP> GRANULATE <SEP> Filler <SEP> Bitumen <SEP> Fibers <SEP> MC <SEP> LDPE <SEP> Gilsonite
<tb> (coated) <SEP> ~~~~~~ GRANULATE ~~~~~~~ Limestone <SEP> in <SEP> 35/50 <SEP> in <SEP> ppc <SEP><SE> PR <SEP> PLAST <SEP> C <SEP><SEP> in <SEP> ppc <SEP>% <SEP> of <SEP> empty
<tb> 6/10 <SEP> Delmanico <SEP> 0/2 <SEP> SMAG <SEP> weight <SEP> in <SEP> ppc <SEP>
<tb> Dorel <SEP> in <SEP>% <SEP> weight
<tb> BBMaO / 10 <SEP> 69 <SEP> 28 <SEP> 3 <SEP> 5.8 <SEP> 5.8
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> + <SE> PE <SEP> Ditto <SEP> 5.6 <SEP> 0.6 <SEP> 3,7
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> + <SEP> Fibers <SEP> Same as <SEP> 5.8 <SEP> 1 <SEP> 4.1
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> + <SEP> Gilsonite <SEP> Same <SEP> 5.2 <SEP> 0.6 <SEP> 7.1
<Tb>

Figure img00090002

BBMa 0/10 + Gilsonite Id 5 0 i 0 6 +pue /10 Gilsorite Idem 5,0 0,6 0,6 7,7 BBMa 0/10 + Gilsonite BBMa + Fibres Gilsonite Idem 5,0 0,6 0,6 6,9
Figure img00090003
Figure img00090002

BBMa 0/10 + Gilsonite Id 5 0 i 0 6 + stinks / 10 Gilsorite Same 5.0 0.6 0.6 7.7 BBMa 0/10 + Gilsonite BBMa + Gilsonite Fibers Same 5.0 0.6 0.6 6,9
Figure img00090003

<tb> + <SEP> PE <SEP> + <SEP> Fibres <SEP> Idem <SEP> 5,0 <SEP> 0,6 <SEP> 0,6
<tb>
<tb> + <SEP> PE <SEP> + <SEP> Fibers <SEP> Same <SEP> 5.0 <SEP> 0.6 <SEP> 0.6
<Tb>

Figure img00090004

BBMa O110 + PE Idem 5,6 0,6 - 6
Figure img00090005
Figure img00090004

BBMa O110 + PE Idem 5.6 0.6 - 6
Figure img00090005

<tb> + <SEP> Fibres <SEP> Idem <SEP> 5'6 <SEP> 0,6
<tb>
<tb> + <SEP> Fibers <SEP> Same as <SEP>5'6<SEP> 0.6
<Tb>

<Desc/Clms Page number 10><Desc / Clms Page number 10>

TABLEAU 4

Figure img00100001
TABLE 4
Figure img00100001

<tb>
<tb> ENROBE <SEP> Module, <SEP> en <SEP> MPa <SEP> Module, <SEP> en <SEP> MPa <SEP> ~ <SEP> de <SEP> linéarité <SEP>
<tb> ENROBE <SEP> à <SEP> 10 C, <SEP> 00,2s <SEP> à <SEP> 15 C, <SEP> 0,02s <SEP> Perte <SEP> de <SEP> linéarité
<tb> BBMaO/10 <SEP> 9 <SEP> 976 <SEP> 6357 <SEP> 0,26
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> 18022 <SEP> 14058 <SEP> 0,30
<tb> +PE
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> 14 <SEP> 105 <SEP> 10 <SEP> 371 <SEP> 0,27
<tb> + <SEP> fibres
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> 16601 <SEP> 13 <SEP> 133 <SEP> 0,30
<tb> + <SEP> Gilsonite
<tb> BBMa <SEP> 0/10
<tb> + <SEP> Gilsonite <SEP> 17 <SEP> 425 <SEP> 14 <SEP> 009 <SEP> 0,33
<tb> + <SEP> PE
<tb> BBMa <SEP> 0/10
<tb> + <SEP> Gilsonite <SEP> 18 <SEP> 308 <SEP> 14 <SEP> 627 <SEP> 0,30
<tb> + <SEP> PE <SEP> + <SEP> Fibres
<tb> BBMaO/10 <SEP> 15 <SEP> 172 <SEP> 10 <SEP> 728 <SEP> 0,32
<tb> + <SEP> PE <SEP> + <SEP> Fibres
<tb>
<Tb>
<tb> ENROBE <SEP> Module, <SEP> in <SEP> MPa <SEP> Module, <SEP> in <SEP> MPa <SEP> ~ <SEP> of <SEP> linearity <SEP>
<tb> ENROBE <SEP> to <SEP> 10 C, <SEP> 00,2s <SEP> to <SEP> 15 C, <SEP> 0,02s <SEP> Loss <SEP> from <SEP> linearity
<tb> BBMaO / 10 <SEP> 9 <SEP> 976 <SEP> 6357 <SEP> 0.26
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> 18022 <SEQ> 14058 <SEP> 0.30
<tb> + PE
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> 14 <SEP> 105 <SEP> 10 <SEP> 371 <SEP> 0.27
<tb> + <SEP> fibers
<tb> BBMa <SEP> 0/10 <SEP> 16601 <SEP> 13 <SEP> 133 <SEP> 0.30
<tb> + <SEP> Gilsonite
<tb> BBMa <SEP> 0/10
<tb> + <SEP> Gilsonite <SEP> 17 <SEP> 425 <SEP> 14 <SEP> 009 <SEP> 0.33
<tb> + <SEP> PE
<tb> BBMa <SEP> 0/10
<tb> + <SEP> Gilsonite <SEP> 18 <SEP> 308 <SEP> 14 <SEP> 627 <SEP> 0.30
<tb> + <SEP> PE <SEP> + <SEP> Fibers
<tb> BBMaO / 10 <SEP> 15 <SEP> 172 <SEP> 10 <SEP> 728 <SEP> 0.32
<tb> + <SEP> PE <SEP> + <SEP> Fibers
<Tb>

<Desc/Clms Page number 11> <Desc / Clms Page number 11>

Conformément à ces essais, on constate que la synergie existant entre les fibres et une polyoléfine pour renforcer un béton bitumineux, est maintenue par l'incorporation d'un agent d'agglomération, du type liant hydrocarboné.In accordance with these tests, it can be seen that the synergy existing between the fibers and a polyolefin for reinforcing an asphalt concrete is maintained by the incorporation of an agglomerating agent of the hydrocarbon binding type.

Claims (6)

REVENDICATIONS 1/ Matériau routier susceptible de prendre deux états différents, à savoir un premier état dans lequel sa viscosité est suffisante pour couler, et un deuxième état dans lequel sa consistance le rend résistant à l'écrasement, ledit matériau comprenant un granulat, un liant hydrocarboné modifié ou non, par exemple un bitume, et une charge auxiliaire d'un matériau inerte de renfort, distribuée au sein dudit matériau, caractérisé en ce que ladite charge associe des fibres de renfort, par exemple minérales, et une matière thermoplastique divisée. 1 / road material likely to take two different states, namely a first state in which its viscosity is sufficient to flow, and a second state in which its consistency makes it resistant to crushing, said material comprising a granulate, a hydrocarbon binder modified or not, for example a bitumen, and an auxiliary charge of an inert reinforcing material, distributed within said material, characterized in that said charge associates reinforcing fibers, for example mineral, and a divided thermoplastic material. 2/ Matériau selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres de renfort sont choisies dans le groupe constitué par : a) les fibres cellulosiques, et les fibres végétales, b) les fibres en matériau plastique ou synthétique, c) les fibres minérales, par exemple de verre, d) les fibres de récupération, obtenues par broyage de pièces ou matières plastiques composites, thermoformées ou réticulées, chargées avec des fibres de renfort choisies parmi les fibres selon (a) à (c).  2 / Material according to claim 1, characterized in that the reinforcing fibers are chosen from the group consisting of: a) cellulosic fibers, and plant fibers, b) fibers of plastic or synthetic material, c) mineral fibers , for example glass, d) the recovery fibers, obtained by grinding of composite or thermoformed or crosslinked composite parts or plastics, filled with reinforcing fibers chosen from the fibers according to (a) to (c). 31 Matériau selon la revendication 1, caractérisé en ce que la matière thermoplastique est choisie dans le groupe constitué par : a) les polyoléfines, en particulier polyéthylènes, b) le polychlorure de vinyle, c) les copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle ou de butyle (EVA, EBA), d) les broyats de récupération, obtenus par broyage de pièces ou matières plastiques, comprenant une matière choisie par les matières selon (a) à (c).  31 Material according to claim 1, characterized in that the thermoplastic material is chosen from the group consisting of: a) polyolefins, in particular polyethylenes, b) polyvinyl chloride, c) copolymers of ethylene and acetate of vinyl or butyl rubber (EVA, EBA); d) ground waste material, obtained by grinding parts or plastics, comprising a material selected from the materials of (a) to (c). 4/ Matériau selon la revendication 1, caractérisé en ce que la charge auxiliaire représente au moins 0,5, et préférentiellement entre 0,8 et 2 ppc du total des autres constituants, hors liant hydrocarboné.  4 / material according to claim 1, characterized in that the auxiliary filler is at least 0.5, and preferably between 0.8 and 2 ppc of the total of other constituents, excluding hydrocarbon binder. 5/ Matériau selon la revendication 1, caractérisé en ce que les fibres sont majoritaires en poids dans la charge auxiliaire.  5 / material according to claim 1, characterized in that the fibers are predominant by weight in the auxiliary charge. 6/ Matériau selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend un agent agglomérant, par exemple un brai.  6 / Material according to claim 1, characterized in that it comprises an agglomerating agent, for example a pitch. <Desc/Clms Page number 13> <Desc / Clms Page number 13> 7/ Matériau selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'agent agglomérant représente au moins 0,25 ppc du total des autres constituants, hors liant hydrocarboné. 7 / material according to claim 6, characterized in that the agglomerating agent is at least 0.25 ppc of the total of other constituents, excluding hydrocarbon binder.
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