Le béton à ultra-haute performance, ou BFUP en abrégé, est également appelé béton fibré à ultra-haute performance, ou BFUP en abrégé, car il doit généralement être mélangé avec des fibres d'acier ou des fibres de polymère à haute-résistance. Le BFUP est différent du béton traditionnel à haute résistance (HSC) et du béton de fibres d'acier (SFRC), et il n'est pas non plus hautement renforcé au sens traditionnel de « béton à haute -performance (BHP) », mais un nouveau type de matériau d'ingénierie structurelle à base de ciment-avec des indicateurs de performance clairs.
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Le simple fait d'avoir une résistance à la compression ultra-élevée s'accompagne souvent d'une "fragilité ultra-élevée" et ne signifie pas "des performances ultra-ultra élevées". Les « propriétés mécaniques ultra-élevées » du BFUP se reflètent principalement dans une résistance à la traction ultra- (résistance à la traction uniaxiale et à la traction en flexion) et une ténacité élevée, qui sont obtenues par l'ajout de fibres courtes. Au début, les fibres d'acier rondes et droites d'un diamètre de 0,15 à 0,4 mm et d'une longueur de 6 à 12 mm pouvaient augmenter la résistance à la traction du BFUP jusqu'à 30 MPa et l'énergie de rupture à 1 500 à 40 000 N/m (teneur volumique de fibres d'acier de 2 % à 12 %), faisant du BFUP un matériau résistant et à haute ténacité (énergie de rupture dépassant 1 000 J/m2est classé comme matériau dur). Désormais, l'utilisation de fibres d'acier de forme spéciale-, notamment torsadées à haute résistance-, peut encore améliorer la résistance à la traction, la capacité de déformation, la ténacité ou l'énergie de rupture du BFUP. De plus, des fibres d'alcool polyvinylique (PVA) à haute-résistance et à haut-module sont également utilisées pour renforcer et durcir le BFUP ; Les fibres de polyéthylène (PP) sont utilisées pour améliorer la résistance au feu des BFUP.







