

Fibre PAN (marque Michem) surpasse les treillis d’armature en acier dans les applications de béton projeté, car elle élimine les pertes par rebond associées aux fibres d’acier — le rebond atteint 15–30% avec un treillis en acier, contre moins de 5% avec la fibre PAN — assure un contrôle tridimensionnel uniforme des fissures sans nécessiter le processus fastidieux de pose de treillis métalliques soudés, et préserve l’intégrité structurelle à des températures supérieures à 200 °C. Ceci est essentiel dans les scénarios d’incendie en tunnel où les treillis métalliques se corrodent sous l’effet des contraintes thermiques et où les fibres de PP, qui fondent à seulement 160 °C, perdent de manière catastrophique leur capacité de renforcement.
La fibre PAN (polyacrylonitrile) agit comme un système de micro-renforcement qui se disperse uniformément dans la matrice du béton projeté pendant le processus de malaxage et de projection. Contrairement aux fibres d’acier, qui ont tendance à s’agglomérer et nécessitent un équipement de dosage spécialisé, la fibre PAN s’écoule sans difficulté à travers les systèmes standard de pompage et de buses pour béton projeté. Les millions de filaments individuels par mètre cube créent un réseau tridimensionnel de contrôle des fissures qui commence à agir dès l’apparition des microfissures — bien avant que celles-ci ne deviennent visibles ou n’aient une incidence structurelle. Ce contrôle précoce des fissures est particulièrement précieux dans les applications de béton projeté où le retrait plastique et les contraintes thermiques se développent dans les 24 premières heures suivant la mise en œuvre. De plus, la résistance inhérente aux alcalis de la fibre PAN — en particulier dans la version enduite et résistante aux alcalis de Michem — garantit une durabilité à long terme dans les environnements humides des tunnels, où la composition chimique des eaux souterraines peut dégrader les armatures conventionnelles au cours de décennies de service.
Le béton projeté est l'un des matériaux de construction les plus utilisés pour le soutènement des sols dans les tunnels, la stabilisation des pentes, les opérations minières et les infrastructures souterraines. Les dépenses mondiales consacrées à la construction de tunnels dépassent $130 milliards par an, et la qualité du renforcement par fibres détermine directement la sécurité structurelle, les intervalles d'entretien et les coûts globaux du cycle de vie du projet. Le choix d'un système de renforcement inadapté entraîne l'apparition prématurée de fissures, des infiltrations d'eau, un écaillage dû à la corrosion et, dans le pire des cas, une défaillance catastrophique du revêtement.
L'approche traditionnelle consistant à utiliser des treillis métalliques soudés comme armature pose un problème fondamental : le treillis constitue un plan d'armature bidimensionnel qui laisse des zones non renforcées entre les couches, nécessite un travail considérable pour être mis en place sur les profils courbes des tunnels et crée un effet d'ombre lors de la projection, ce qui génère des vides derrière l'armature. Les fibres d’acier ont été introduites pour résoudre certains de ces problèmes, mais elles posent à leur tour une série de difficultés : des taux de rebond élevés entraînant un gaspillage de 15 à 30% de matériau, l’usure de la pompe et de la buse due aux filaments d’acier abrasifs, ainsi qu’un risque de corrosion à long terme dans les environnements où les eaux souterraines sont agressives.
La fibre PAN de Michem répond simultanément à tous ces modes de défaillance. En apportant un micro-renfort tridimensionnel qui se répartit uniformément dans la matrice du béton projeté, elle élimine les limites planes des treillis métalliques et le gaspillage lié au rebond des fibres d’acier. Pour les maîtres d’ouvrage, les ingénieurs-conseils et les entrepreneurs qui prescrivent un renforcement du béton projeté dans les tunnels, la stabilisation des pentes et les travaux souterrains, le choix de la fibre a un impact direct sur la rapidité de construction, le coût des matériaux, la durabilité structurelle et, surtout, les performances en matière de sécurité incendie pendant la phase d’exploitation.
Fibre PAN L'intégration commence dès la phase de dosage, où sa faible densité (~1,18 g/cm³) et la géométrie de ses filaments permettent une dispersion homogène, sans les problèmes d'agglomération qui affectent les fibres d'acier. Le rapport d'aspect — compris entre 200:1 et 1 200:1 selon la longueur — assure un équilibre entre la qualité de la dispersion et l'ancrage mécanique dans la matrice de ciment. Lors du pompage, les filaments de PAN s'alignent partiellement dans le sens de l'écoulement, ce qui réduit les frottements dans les tuyaux, contrairement aux fibres d'acier rigides qui forment des ponts à travers la section transversale des flexibles et provoquent des obstructions. Les filaments souples se déplacent dans un écoulement turbulent à grande vitesse sans provoquer l’usure abrasive que les fibres d’acier infligent aux rotors, aux stators et aux conduites de refoulement.
Au niveau de la buse, les propriétés physiques liées à l’impact distinguent fondamentalement la fibre PAN de la fibre d’acier. La fibre d’acier, avec sa densité élevée (7,85 g/cm³) et sa rigidité, apporte une énergie cinétique considérable dans la zone d’impact à une vitesse de projection de 30 à 40 m/s. Une grande partie de cette énergie est restituée de manière élastique — la fibre rebondit plutôt que de s’ancrer —, ce qui produit le taux de rebond de 15 à 30% caractéristique du béton projeté à base de fibres d’acier. Les filaments de fibres PAN, pesant chacun quelques fractions de milligramme, transportent une énergie cinétique inférieure de plusieurs ordres de grandeur. Combinée à la souplesse des filaments, qui leur permet de s’adapter à la texture de la surface du béton projeté frais, la probabilité d’ancrage dépasse 95%. Le taux de rebond inférieur à 5% se traduit par des économies directes en termes de coût des matériaux, de main-d’œuvre de nettoyage et d’élimination des déchets sur le chantier.
La sécurité incendie dans les tunnels est régie par des normes telles que la courbe d'incendie du Rijkswaterstaat (RWS), qui prévoit une élévation rapide de la température jusqu'à 1 200 °C en quelques minutes, maintenue pendant deux heures maximum. Dans ces conditions, les matériaux de renforcement conventionnels présentent des modes de rupture bien distincts :

Propriété | Fibre PAN (Michem) | Fibre d'acier | Fibre PP (TenaBrix®) |
Densité (g/cm³) | ~1.18 | 7.85 | ~0.91 |
Résistance à la traction (MPa) | ≥ 500 (HM : ≥ 800) | 800–1,200 | ≥ 500 |
Module d'élasticité (MPa) | ≥ 4 000 (HM : ≥ 8 000) | 200,000 | 3,500–4,000 |
Taux de rebond | <5% | 15–30% | <5% |
Résistance à la chaleur | ≥ 200 °C | ~1 400 °C (point de fusion) | 160 °C (fond) |
Résistance à la corrosion | Inerte (résistant aux alcalis) | Sensible à la corrosion | Inerte |
Usure de la pompe | Faible | Haut | Faible |
Distribution 3D | Excellent | Bon (à utiliser avec précaution) | Excellent |
Dosage (kg/m³) | 0.9–1.8 | 25–40 | 0.9–1.8 |
La comparaison montre que la fibre PAN occupe une place à part : elle allie la facilité de mise en œuvre et le faible rebond de la fibre PP tout en surpassant largement ses performances thermiques, et elle se rapproche des performances mécaniques de la fibre d'acier tout en éliminant le risque de corrosion et la complexité de la mise en œuvre. Pour les applications de béton projeté dans les tunnels, où la sécurité incendie est une exigence incontournable, la fibre PAN offre le meilleur équilibre entre performances mécaniques, durabilité et protection passive contre l'incendie.
Les revêtements souterrains en béton projeté sont exposés à des eaux souterraines contenant des sulfates, des chlorures et dont le pH varie. L’acier se corrode par des mécanismes électrochimiques, les produits de corrosion occupant un volume 2 à 6 fois supérieur au volume d’origine, ce qui génère une pression interne provoquant l’écaillage de l’enrobage en béton. La fibre PAN, en tant que polymère chimiquement inerte, est insensible à la corrosion électrochimique. La gamme résistante aux alcalis de Michem est dotée d’un revêtement exclusif résistant à la solution interstitielle du ciment à pH élevé (pH 12,5 à 13,5), ce qui préserve les propriétés des fibres pendant toute la durée de vie nominale de l’ouvrage.
Fibre PAN — Marque Michem
Paramètres | Spécifications |
Matériau | Polyacrylonitrile (PAN) |
Diamètre | 14 à 18 μm |
Longueurs disponibles | 3 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm |
Résistance à la traction | ≥ 500 MPa |
Module d'élasticité | ≥ 4 000 MPa |
Densité | ~1,18 g/cm³ |
Résistance à la chaleur | ≥ 200 °C |
Résistance aux alcalis | Élevée (nuance revêtue : conservation de la résistance ≥ 95%) |
Certifications | ASTM C1116, EN 14889-2, ISO 9001:2015, GB/T 21120 |
Trois catégories de produits :
Grade | Résistance à la traction | Caractéristiques principales |
Fibre PAN à module élevé | ≥ 800 MPa | Contrôle optimal des fissures pour le béton projeté de structure |
Fibre PAN résistante aux alcalis | ≥ 750 MPa | Surface revêtue destinée à une exposition aux tunnels humides et aux eaux souterraines |
Fibre PAN en raccourci | ≥ 700 MPa | Optimisé pour le béton projeté en couche mince et les mortiers de réparation |
Fibre PP (TenaBrix®) — À titre indicatif uniquement
Paramètres | Spécifications |
Diamètre | 30 à 32 μm |
Résistance à la traction | ≥ 500 MPa |
Point de fusion | 160 °C |
Application | Béton projeté standard (non résistant au feu) |
L’intégration de fibres PAN dans un mélange de béton projeté ne nécessite qu’un ajustement minime des formules de mélange standard. Les fibres sont ajoutées au stade du dosage — soit dans le mélange sec avant le malaxage, soit dans le mélange humide à la centrale à béton. Contrairement aux fibres d’acier, aucun équipement de dosage spécialisé n’est nécessaire. La pratique courante consiste à ajouter la fibre PAN en dernier, une fois que les granulats et les matériaux cimentaires ont été mélangés, en prolongeant le malaxage de 30 à 60 secondes afin d'obtenir une dispersion homogène.
Posologie recommandée selon l'application :
Application | Type de fibre PAN | Longueur recommandée | Dosage (kg/m³) |
Revêtement primaire d'un tunnel | Haut module | 12 à 18 mm | 1.2–1.8 |
Revêtement secondaire de tunnel (résistant au feu) | Résistant aux alcalis | 12 mm | 1.0–1.5 |
Stabilisation des pentes | Haut module | 6 à 12 mm | 0.9–1.2 |
Béton projeté dans le secteur minier | Haut module | 12 à 18 mm | 1.2–1.8 |
Réparations dans les tunnels humides | Résistant aux alcalis | 6 à 12 mm | 1.0–1.5 |
Mortier de réparation en couche mince | Raccourci | 3-6 mm | 0.6–0.9 |
La teneur en fibres du béton projeté à fibres PAN doit être vérifiée à l'aide de l'essai de lavage conformément à la norme EN 14488-7 : un échantillon frais est lavé à travers un tamis afin de séparer et de peser les fibres, ce qui permet de vérifier que le dosage réel correspond bien au cahier des charges (tolérance de ±10%). Les essais d’affaissement et de maniabilité doivent confirmer que l’ajout de fibres n’a pas eu d’effet négatif sur la rhéologie — à une dose comprise entre 0,9 et 1,8 kg/m³, la réduction de l’affaissement est généralement inférieure à 10 mm. Si un ajustement s’avère nécessaire, un superplastifiant à raison de 0,2 à 0,51 TP3T par rapport au poids du matériau cimentaire suffit.
On utilise du matériel standard pour mélange à sec ou à humide, sans modification. Maintenir la distance de la buse entre 1,0 et 1,5 m, en la maintenant perpendiculaire à la surface de réception. L’épaisseur de la couche appliquée par le haut ne doit pas dépasser 50 à 75 mm par passe afin d’éviter tout effritement. Le faible taux de rebond réduit considérablement le nettoyage des excès de projection, ce qui est essentiel dans les tunnels où l’accumulation de rebonds perturbe les opérations suivantes.
Les pratiques standard de cure du béton projeté s'appliquent : cure par voie humide pendant au moins 7 jours, ou application d'une membrane de cure immédiatement après la prise finale. La contribution des fibres PAN au contrôle des fissures de retrait plastique est particulièrement efficace au cours des premières 24 heures, lorsque la matrice en béton n'a pas encore développé une résistance à la traction significative. Le maintien d’un durcissement adéquat garantit que la matrice de ciment atteigne sa résistance de conception, permettant ainsi à la fibre PAN de fonctionner comme un système d’armature de pontage des fissures tout au long de la durée de vie de l’ouvrage.
Oui, dans les revêtements de tunnels, la stabilisation des pentes et les applications minières où le béton projeté est principalement soumis à des efforts de compression et sert de couche de confinement du sol. Pour les éléments structurels soumis à des moments de flexion importants, la fibre PAN peut être associée à une armature conventionnelle à barres ou à des nervures en acier. Consultez toujours l'ingénieur en structure du projet pour connaître les exigences spécifiques à la conception.
La fibre PAN améliore considérablement la pompabilité. Ses filaments souples et de faible densité s'intègrent à la matrice de béton au lieu de lui opposer une résistance, ce qui permet de réduire les pressions de pompage et l'usure des composants de la pompe. Les obstructions — un problème courant avec les fibres d'acier — sont rares avec la fibre PAN.
Oui. La nuance PAN résistante aux alcalis de Michem est dotée d'un revêtement exclusif qui résiste aux solutions interstitielles de ciment à pH élevé et offre une résistance à long terme aux eaux souterraines. Cette nuance est recommandée pour toutes les applications de creusement de tunnels en milieu humide.
La fibre de PP fond à 160 °C et n'offre aucun renforcement résiduel ; son rôle se limite à la formation de réseaux de pores permettant l'évacuation de la pression de vapeur. La fibre de PAN conserve son intégrité à une température ≥ 200 °C, continuant ainsi à assurer le renforcement par pontage des fissures pendant les premières phases critiques de l'incendie, ce qui contribue à limiter l'écaillage et à préserver l'intégrité du revêtement.
La fibre PAN de Michem est certifiée conforme à la norme ASTM C1116 (Spécification standard pour le béton renforcé de fibres), EN 14889-2 (Fibres pour béton — Fibres polymères), ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité) et GB/T 21120 (Fibres synthétiques pour composites à base de ciment).
Fibre PAN La fibre PAN de Michem incarne la nouvelle génération de technologies de renforcement du béton projeté : elle allie la facilité de mise en œuvre et le faible rebond des fibres synthétiques à des performances thermiques supérieures à celles de la fibre PP, ainsi qu’à une résistance à la corrosion qui élimine la principale faiblesse de l’acier. Pour les ingénieurs spécialisés dans les tunnels, les entrepreneurs miniers et les spécialistes de la stabilisation des pentes qui recherchent un renfort de béton projeté résistant au feu, durable et économique, la fibre PAN offre des avantages mesurables tout au long du cycle de vie du projet : une application plus rapide nécessitant moins de main-d’œuvre, moins de gaspillage de matériaux grâce à un rebond réduit, une durée de vie prolongée dans des environnements agressifs et des performances améliorées en matière de sécurité incendie lorsque cela compte le plus.
Pour discuter des exigences spécifiques de votre projet de béton projeté, demander des fiches techniques ou obtenir des échantillons de matériau en vue d'essais de malaxage, veuillez contacter l'équipe technique de Michem.

Je m'appelle Tinna, je travaille dans le secteur des éthers de cellulose depuis 15 ans. Je serais ravie de partager cet article avec vous. Si vous avez de bonnes idées, n'hésitez pas à m'en faire part.
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