Caractérisation des essences françaises secondaires pour une utilisation en structure et pour la production de produits bois massif // Characterisation of french secondary wood species for use in construction and for the production of wood products
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ABG-137758
ADUM-72759 |
Sujet de Thèse | |
| 06/04/2026 | Autre financement public |
Université de Montpellier
Montpellier cedex 5 - Occitanie - France
Caractérisation des essences françaises secondaires pour une utilisation en structure et pour la production de produits bois massif // Characterisation of french secondary wood species for use in construction and for the production of wood products
- Electronique
Valorisation du bois, essences méditerranéennes, collage du bois et adhésifs, Produits bois (lamelé-collé, CLT), Caractérisation mécanique
wood valorisation, Mediterranean wood species, wood bonding and bio‑based adhesives, glued laminated timber (glulam) / CLT, mechanical characterisation
wood valorisation, Mediterranean wood species, wood bonding and bio‑based adhesives, glued laminated timber (glulam) / CLT, mechanical characterisation
Description du sujet
La transition environnementale du secteur de la construction encourage un recours accru au bois, matériau biosourcé capable de stocker du carbone et de réduire l'impact environnemental des bâtiments. Toutefois, l'usage structurel reste concentré sur quelques essences résineuses bien caractérisées, alors que les forêts françaises disposent d'un large gisement de feuillus et d'essences secondaires, en particulier méditerranéennes, qui demeurent sous‑valorisées. Des essences telles que le pin d'Alep, le chêne vert, le chêne pubescent ou l'érable de Montpellier représentent pourtant une ressource locale abondante, mais leur faible niveau de connaissance limite leur utilisation dans des produits bois massifs tels que le bois lamellé‑collé (BLC) ou le CLT.
La principale difficulté réside dans l'insuffisance de données concernant leur aptitude au collage et la durabilité des assemblages collés. Or, la fabrication de produits d'ingénierie en bois repose sur la qualité des joints de colle, dont la performance dépend de nombreux paramètres : leur mouillabilité, la pénétration des adhésifs, le type de colle utilisée (y compris biosourcée), ainsi que les conditions de fabrication (pression, durée de pressage, état de surface, etc.). Les études existantes, souvent limitées à une essence ou à un jeu restreint de configurations, ne permettent pas encore de proposer des solutions fiables et transférables à la filière.
Dans ce contexte, la thèse vise à évaluer la faisabilité du collage d'essences méditerranéennes françaises dans des configurations variées, incluant des assemblages homogènes ou hybrides avec des essences déjà maîtrisées. L'objectif est d'adopter une démarche exploratoire et paramétrique afin d'identifier les facteurs influençant le comportement des assemblages et de mettre en évidence les verrous technologiques. Les travaux porteront notamment sur la caractérisation de l'aptitude au collage, l'optimisation des paramètres de fabrication, ainsi que sur l'évaluation des performances mécaniques et de la durabilité, notamment via des essais de cisaillement, de délamination ou de fluage.
Les expérimentations seront réalisées au LMGC selon les normes en vigueur, avec l'appui potentiel d'acteurs locaux pour la préparation d'échantillons spécifiques. Les résultats attendus comprennent la constitution d'une base de données expérimentale multiparamètres, l'identification de configurations pertinentes pour la construction, la compréhension des mécanismes d'adhésion propres aux essences secondaires et la formulation de recommandations opérationnelles. Ces travaux pourront contribuer à une meilleure valorisation des bois méditerranéens, à l'évolution normative et au développement de filières locales plus résilientes et diversifiées.
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The environmental transition in the construction sector is encouraging greater use of wood, a bio-based material capable of storing carbon and reducing the environmental impact of buildings. However, structural use remains concentrated on a few well-established coniferous species, whilst French forests possess a vast resource of deciduous and secondary species, particularly Mediterranean ones, which remain underutilised. Species such as Aleppo pine, holm oak, downy oak and Montpellier maple represent an abundant local resource, yet the limited knowledge restricts their use in solid wood products such as glued laminated timber (GLT) or cross-laminated timber (CLT).
The main difficulty lies in the lack of data regarding their suitability for gluing and the durability of glued joints. The manufacture of engineered wood products relies on the quality of the glue joints, the performance of which depends on numerous parameters: wood wettability, adhesive penetration, the type of glue used, as well as manufacturing conditions (pressure, pressing time, surface condition, etc.). Existing studies, often limited to a single timber species or a narrow range of configurations, do not yet allow for the development of reliable solutions readily transferable to the manufacturing sector.
In this context, the thesis aims to assess the feasibility of bonding French Mediterranean timber species in various configurations, including homogeneous or hybrid joints with species for which bonding techniques are already well established. The objective is to adopt an exploratory and parametric approach in order to identify the factors influencing the joints behaviour and to highlight any technological barriers. The work will focus in particular on characterising bonding suitability, optimising manufacturing parameters, and evaluating mechanical performance and durability, notably through shear, delamination and creep tests.
The experiments will be carried out at the LMGC (Laboratory of Mechanical and Civil Engineering) of Montpellier (France) in accordance with current standards, with potential support from local stakeholders for the preparation of specific samples. The expected outcomes include the creation of a multi-parameter experimental database, the identification of configurations relevant to construction, a deeper understanding of the adhesion mechanisms specific to secondary timber species, and the formulation of operational recommendations. This work could contribute to the better utilisation of Mediterranean timber, the evolution of standards, and the development of more resilient and diversified local supply chains.
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Début de la thèse : 01/10/2026
La principale difficulté réside dans l'insuffisance de données concernant leur aptitude au collage et la durabilité des assemblages collés. Or, la fabrication de produits d'ingénierie en bois repose sur la qualité des joints de colle, dont la performance dépend de nombreux paramètres : leur mouillabilité, la pénétration des adhésifs, le type de colle utilisée (y compris biosourcée), ainsi que les conditions de fabrication (pression, durée de pressage, état de surface, etc.). Les études existantes, souvent limitées à une essence ou à un jeu restreint de configurations, ne permettent pas encore de proposer des solutions fiables et transférables à la filière.
Dans ce contexte, la thèse vise à évaluer la faisabilité du collage d'essences méditerranéennes françaises dans des configurations variées, incluant des assemblages homogènes ou hybrides avec des essences déjà maîtrisées. L'objectif est d'adopter une démarche exploratoire et paramétrique afin d'identifier les facteurs influençant le comportement des assemblages et de mettre en évidence les verrous technologiques. Les travaux porteront notamment sur la caractérisation de l'aptitude au collage, l'optimisation des paramètres de fabrication, ainsi que sur l'évaluation des performances mécaniques et de la durabilité, notamment via des essais de cisaillement, de délamination ou de fluage.
Les expérimentations seront réalisées au LMGC selon les normes en vigueur, avec l'appui potentiel d'acteurs locaux pour la préparation d'échantillons spécifiques. Les résultats attendus comprennent la constitution d'une base de données expérimentale multiparamètres, l'identification de configurations pertinentes pour la construction, la compréhension des mécanismes d'adhésion propres aux essences secondaires et la formulation de recommandations opérationnelles. Ces travaux pourront contribuer à une meilleure valorisation des bois méditerranéens, à l'évolution normative et au développement de filières locales plus résilientes et diversifiées.
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The environmental transition in the construction sector is encouraging greater use of wood, a bio-based material capable of storing carbon and reducing the environmental impact of buildings. However, structural use remains concentrated on a few well-established coniferous species, whilst French forests possess a vast resource of deciduous and secondary species, particularly Mediterranean ones, which remain underutilised. Species such as Aleppo pine, holm oak, downy oak and Montpellier maple represent an abundant local resource, yet the limited knowledge restricts their use in solid wood products such as glued laminated timber (GLT) or cross-laminated timber (CLT).
The main difficulty lies in the lack of data regarding their suitability for gluing and the durability of glued joints. The manufacture of engineered wood products relies on the quality of the glue joints, the performance of which depends on numerous parameters: wood wettability, adhesive penetration, the type of glue used, as well as manufacturing conditions (pressure, pressing time, surface condition, etc.). Existing studies, often limited to a single timber species or a narrow range of configurations, do not yet allow for the development of reliable solutions readily transferable to the manufacturing sector.
In this context, the thesis aims to assess the feasibility of bonding French Mediterranean timber species in various configurations, including homogeneous or hybrid joints with species for which bonding techniques are already well established. The objective is to adopt an exploratory and parametric approach in order to identify the factors influencing the joints behaviour and to highlight any technological barriers. The work will focus in particular on characterising bonding suitability, optimising manufacturing parameters, and evaluating mechanical performance and durability, notably through shear, delamination and creep tests.
The experiments will be carried out at the LMGC (Laboratory of Mechanical and Civil Engineering) of Montpellier (France) in accordance with current standards, with potential support from local stakeholders for the preparation of specific samples. The expected outcomes include the creation of a multi-parameter experimental database, the identification of configurations relevant to construction, a deeper understanding of the adhesion mechanisms specific to secondary timber species, and the formulation of operational recommendations. This work could contribute to the better utilisation of Mediterranean timber, the evolution of standards, and the development of more resilient and diversified local supply chains.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Nature du financement
Autre financement public
Précisions sur le financement
ANR Financement d'Agences de financement de la recherche
Présentation établissement et labo d'accueil
Université de Montpellier
Etablissement délivrant le doctorat
Université de Montpellier
Ecole doctorale
166 I2S - Information, Structures, Systèmes
Profil du candidat
étudiant.e motivé.e, organisé.e, avec des aptitudes en rédaction scientifique français/anglais, compétences en excel et statistiques ou plans d'expérience
parcours sciences du bois, sciences des matériaux (physique et chimie des matériaux), sciences de l'ingénieur, génie civil, physique, mécanique
motivated and well‑organised student, with strong scientific writing skills in French and English; skills in Excel and statistics or experimental design would be appreciate fields of study : wood science, materials science (physics and chemistry of materials), engineering, civil engineering, physics, mechanical engineering
motivated and well‑organised student, with strong scientific writing skills in French and English; skills in Excel and statistics or experimental design would be appreciate fields of study : wood science, materials science (physics and chemistry of materials), engineering, civil engineering, physics, mechanical engineering
29/05/2026
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