Caracterisation physico chimique par études Granulometriques, Geochimiques et Mineralogiques (Granulometrie Laser, Xrf, Xrd) de sols de la Ville de Mbanza-Ngungu pour leur utilisation dans un écomateriau composite
Mots-clés :
Sols bruts, Terre crue, Ecomatériau composite, Adobes fibrés, XRF, XRD, Caractérisation physico-chimique, mineralogiqueRésumé
Face aux enjeux du changement climatique et à l’urbanisation rapide en RDC, la construction en sols bruts (terre crue) renforcés des fibres végétales apparaît comme une solution écologique durable, réduisant consommation énergétique, déforestation et émissions de CO₂. Les sols T1, T6 et T7 (% d’argiles et de limons jusqu’à 24 % et 72 %) garantiraient plasticité et cohésion favorables à l’adhésion des fibres et à la limitation des fissures tandis que T4, T5 et T8 contenant jusqu’à 57 % de sable moyen et grossier assureraient une meilleure résistance mécanique et stabilité dimensionnelle. Les résultats de la XRF identifient deux axes expliquant 69,3 % de la variance. Le premier opposant la silice dominante (jusqu’à 84,6 % à T1) aux oxydes d’aluminium et de fer, et un second distinguant la variabilité des minéraux potassiques (K₂O) et ferrique (Fe₂O₃). Les résultats de la XRD révèlent quant à eux la présence des minéraux qui influenceraient directement plasticité, élasticité, résistance et durabilité tels que la kaolinite (jusqu’à 56,7 % à T5), l’illite (12,97 % à T7), le quartz (47,9 % à T1), les feldspaths, l’hématite et la goethite. Ces résultats combinés à ceux de la classification des sols selon normes USCS, AASHTO, EN ISO 14688 et WRB montrent que T3, T4, T5 et T7 classés en CL (argiles limoneuses), riches en kaolinite et illite peuvent être recommandés pour des besoins de cohésion et limitation des fissures tandis que T1 de type ML (limon sableux ou SC, sable argileux) ou aussi quartzitique nécessite un renfort fibreux pour compenser sa faible plasticité. Cette étude integrant de manière combinée les approches granulométriques, minéralogiques et géochimiques avec des analyses statistiques (ACP et correlations de Pearson) et dont les perspectives incluent la formulation et validation mécanique expérimentale constitue une base scientifique solide pour le développement d’écomatériaux biosourcés locaux, durables, performants et respectueux de l’environnement.
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