Ciment Flashcards

1
Q

Quels sont les différents types de liants ?

A

Gypse/plâtre¸
Chaux
Ciment

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Q

Matières premières du ciment (5)

A
  • Chaux
  • Silice
  • Alumine
    -Oxyde de fer
    -Sulfate
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Q

Principales étapes de fabrication du ciment (Grandes lignes -3)

A

1- Mélange des 4 principales matières premières pour obtenir le cru
2- Calcination du cru pour obtenir le clinker
3- Broyage du clinker avec le sulfate pour obtenir le ciment

(1- CRU
2-Clinker
3-Ciment)

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4
Q

Étapes détaillés de la fabrication du ciment Portland (9)

A

1 - Extraction de matières premières;
2- Concassage des matières premières
3- Dosage des matières premières
4- Broyage de ces matières premières
5-Homogénéisation
6-Cuisson dans le four
7- Refroidissement (obtention du clinker)
8- Ajout du gypse
9- Broyage du clinker et du gypse

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5
Q

Types de ciment dans la norme canadienne et exemple d’application pour chaque type (5)

A

1- Ciment GU:
-General Use;
-Utilisé couramment;

2- Ciment MS:
-Moderate sulfate resistance;
-Meilleure résistance aux eaux sulfatées;
-Chaleur d’hydratation modérée;
-Utilisé quand présence de 150 à 1500 mg sulfates par litre d’eau

3 - Ciment HE
-High early strength;
-Développement résistance très rapide;
-Dégagement rapide chaleur d’hydratation;
-Utilisé dans les usines de préfabrication de béton;

4- Ciment LH
-Low heat;
-Développement des propriétés mécaniques très lent;
-Béton dégage très peu de chaleur en s’hydratant;
-Utilisé pour la fabrication d’ouvrages nécessitant un très grand volume de béton, ex barrages

5- Ciment HS
-High sulfates resistance;
-Utilisé lorsque le béton est exposé à des concentrations de sulfates très élevées (1000 à 10 000 mg de S04 par L d’eau)
-Utilisé pour des ouvrages souterrains (tunnel, fondation, puit, etc).

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5
Q

Composition du ciment (4) ainsi que vitesse de réaction (responsables de la prise initiale de résistance)

A

C3S ( + )
C2S ( - )
C3A (++)
C4AF ( - )

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6
Q

Phases de processus d’hydratation (Rx de l’eau avec le ciment) (5)

A

1- Phase d’induction
2- Phase dormante
3- Phase d’accélération
4-Phase de décélération
5-Phase de décélération finale

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7
Q

1- Phase d’induction

A

-Quelques minutes après le malaxage
-Activité chimique intense
-Faible dégagement de la chaleur (hausse de 1 a 3 degrés C)
-Rx initiale entre eau et ciment -> produits d’hydratation qui se déposent à la surface des grains de ciment
-Cette couche d’hydrates sur les grains de ciment bloque ensuite la poursuite de l’hydratation

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8
Q

2-Phase dormante

A

-Dure entre 1 à 3 heures
- Activité chimique faible
-Peu de dégagement de chaleur; période dormante
-Béton à l’état frais et maniable
-Idéale pour mettre en place le béton dans les coffrages

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9
Q

3- Phase d’accélération

A

-Activité chimique intense reprend
-Bcp de chaleurs dégagée (hausse de 10 à 30 degrés C selon l’épaisseur)
-les produits de l’hydratation qui se sont déposés initialement autour des grains de ciment se brisent
-L’hydratation s’accélère
-Graduellement, les produits d’hydratation se forment à nouveau
-Les produits d’hydratation s’épaississent et créent progressivement des ponts entre les particules de ciment et les granulats
-La prise de la pâte de ciment et du béton survient
-Dure entre 12 et 24h

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10
Q

4-Phase de décélération

A

-Activité chimique moins importante
-Chaleur dégagée diminue
-Température tend à se stabiliser vers la température ambiante
-Produits d’hydratation continuent à remplir les espaces vides entre les granulats et le ciment (rythme plus lent)
-Se déroule pendant 24 à 48h)

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11
Q

5-Phase de décélération finale

A

-Produits d’hydratation se forment à un rythme très lent
-Pas de dégagement de chaleur
-Pâte de ciment devient plus dense et plus résistante
-Peut se poursuivre pendant plusieurs années (jusqu’à qu’il n’y ai plus de ciment pour réagir avec l’eau)

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12
Q

Composition de la pâte de ciment hydratée (4)

A

-Produits d’hydratation
-Grains de ciment non hydratés
-Espaces capillaires
-Bulles d’air
-

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13
Q

Quels sont les produits d’hydratation (5)

A

-Silicates de calcium hydratés (50%) (CSH)
-La chaux hydratée (25%) Portlandite;
-Les aluminates hydratés (15%);
-De l’eau absorbée sur les critaux
-Impuretés
-

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14
Q

Comment sont appelés les produits d’hydratation

A

Gel de ciment; 1000 fois plus fin que le ciment

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15
Q

Propriétés du ciment (8)

A

1- Finesse de mouture (finesse des grains)

2-Stabilité aux agents expansifs
-Aptitude de maintenir un volume
constant après sa prise
-Expansion trop importante due à la
présence d’une trop grande qté de chaux
libre ou magnésie, ou trop de gypse

3-Consistance et écoulement
Aptitude du ciment à couler avec une
certaine qté d’eau

4- Temps de prise
Durée pendant laquelle la pâte de ciment
demeure à l’état frais

5-Fausse prise
-Perte de plasticité suite au malaxage
- un autre malaxage redonne la plasticité

6-Résistance à la compression
(Cube de mortier de 50 mm)

7- Chaleur d’hydratation
-Dégagement de chaleur libérée lors de l
‘hydratation (calorimètre)

8- Perte au feu
-Perte de masse obtenue en chauffant le ciment de 900 a 1000 degrés C.
- Indice de L’altération du ciment au contact de l’atmosphère (pré hydratation ou carbonatation)

16
Q

Densité relative du ciment

A

De l’ordre de 3.15

17
Q

Ajouts cimentaires (6) (types et effets)

A
  1. N - Pouzzolanes naturelles
  2. F - Cendres volantes de classe F, faible teneur en CaO
  3. Cl- Cendre volantes de classe C, teneur moyenne en CaO
  4. CH- Cendres volantes de classe C, teneur élevée en CaO
  5. S- Laitier du haut-fourneau broyé
  6. SF- Fumée de silice

Effets:
Avantages:
-Remplacement d’une partie du ciment (10 à 30%)
-Diminution de la chaleur d’hydratation
-Amélioration de la durabilité du béton
-Réduction ou élimination des risques d’expansion lors des RX alcali-granulats

Désavantages:
-Diminution de la résistance à court terme soit 7 à 28 jours
-Murissement du béton dans des conditions humides et à une T convenable doit être plus long

18
Q

Appellation d’un ciment composé

A

GUb-S Ciment Portland avec laitier de haut-fourneau
GUb-F Ciment de Portland avec cendre volante
GUb-F/S/SF Ciment de Portland avec cendre volante, laitier et fumée de silice

19
Q
A