cours 2- ciment béton - base et durabilité Flashcards
composition ciment
silicates de calcium hydrauliques
Émission de ciment portlanD
0,8 tonne de CO2 -> 6-7% du CO2 mondial
-(60% calcination. 40% energie)
processus ciment usine
depouissérieur, alimentation du cru, calcination dans le four, refroidisseur puis stocké (clinker) puis ajout de gypse
étapes hydratation
1-suspension: particule en suspension dans phase aqueuse
2-dissolution de certains grains de ciment
3-mise en solution ions Ca2+ OH-, silicates, etc
4-hydrates peu solubles se forment dans les espaces des grains de ciment (nucléation et cristallisation)
equation hydratation
C3S et C2S + eau = portlandite (Ca(OH)2) + CSH (chaleur)
CSH
structure feuillets, eau retenue dans la structure. Formation de ponts entre particules ->prise et durcissement
Pk ajouter du gypse
pour controler la réaction du C3A, si yen a pas assez->prise éclair, si yen a trop-> expansion et risque de destruction plus tard
porosité
influence sur propriétés mecaniques du beton
-vides de compaction
-bulles d,air (gel-degel)
-pores capillaires (diminue avec diminution e/c et augmenttion hydratation)
-pores du gel CSH (non evaporable ou évaporée, influence comportement visqueux et stabilité volumétrique)
-interface pate-granulat
pores capillaires e/c
interconnexion des pores capillairs diminue avec diminution e/c et augmentation hydratation.
pores CSH
eau dans csh nonévaporable
pores CShq
eau dans csh nonévaporable
ciment GU
ciment normal, utilisation générale plus de C3A que les autres
ciment MH/MS
béton de masses, par temps chaud ou résistance modérée aux sulfates
HE
bétonnage par temps froid ou quand il faut démouler vite (plus de C3S et plus fins)
LH
béton massif, bas C3S mais haut C2S. granulats plus massifs