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Annales des Mines (1887, série 8, volume 11)

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RECHERCHES EXPÉRIMENTALES

SUR LA CONSTITUTION' DES MORTIERS.

produits similaires est donc éminemment favorable au développement de l'adhérence.

deux à deux est que leur plus grande longueur, c'est-àdire leur diagonale, soit au plus égale au côté du réseau cubique. Le volume des vides qu'il est aisé de calculer sera alors un peu moins du double du volume des

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Volume des vides.

La quantité d'eau que l'on est

obligé d'employer pour gâcher un mortier à consistance convenable est généralement supérieure à celle qui peut être solidifiée par la prise. Pour gâcher le plâtre aussi serré que possible, la quantité d'eau nécessaire est d'environ 30 p. 100 de son poids, tandis que la quantité d'eau qu'il fixe n'est que 15.p. 100. On emploie donc au moins deux fois trop d'eau, et généralement on met plus d'eau encore pour ralentir la prise et faciliter l'usage du mortier. Cette eau en excès reste emprisonnée et forme des solutions de continuité qui diminuent l'étendue des surfaces de contact. Si ces vides n'existaient pas, les cristaux se toucheraient sur toutes leurs surfaces et l'adhérence serait maxima. mesure que le volume des vides augmente, l'étendue des surfaces de contact diminue jusqu'au moment où, les cristaux ne se touchant plus, il n'y a plus du tout prise ;

on se trouve simplement en présence d'une masse

boueuse, formée par la suspension plus ou moins complète d'un précipité au milieu de l'eau en excès. Le volume des. vides suffisant pour empêcher le contact des

cristaux et, par suite, la quantité d'eau qu'un mortier peut supporter sans cesser de faire prise dépendent essentiellement de la forme des cristaux. Des prismes allongés pourront supporter un bien plus grand excès d'eau sans cesser de se toucher les uns les autres que ne le feraient des cubes. Supposons des cubes qui soient régulièrement

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minés dans l'espace et dont les centres forment, par exemple, un réseau cubique, mais qui soient orientés autour de leur centre d'une façon quelconque. La condition suffisante pour qu'il n'y en ait plus se touchant

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cristaux. Avec des prismes allongés dont la hauteur serait, par

exemple, égale à dix fois leur épaisseur, qui auraient, comme les cubes précédents, leurs centres sur un réseau cubique et qui seraient orientés d'une façon quelconque, les contacts deviendront impossibles quand leur plus grande longueur, c'est-à-dire leur axe, sera égal au côté du réseau cubique. Le volume des vides sera alors 99 fois

celui des cristaux, c'est-à-dire que des cristaux prismatiques dix fois plus longs que larges pourront supporter, avant de cesser complètement de faire prise, un excès d'eau 50 fois plus grand que des cristaux cubiques. La conclusion évidente de ces considérations est que la prise du mortier qui renferme toujours un excès d'eau ne pourra résulter que de la formation de cristaux très allongés ; c'est bien en effet le résultat auquel conduit, en dehors de toute idée théorique, l'observation directe des faits, comme je l'ai montré plus haut. Répartition des vides.

J'ai supposé, dans ce qui pré-

cède, les cristaux uniformément répartis et, par suite, aussi les vides. En réalité, il ne peut en être ainsi ; par place les cristaux seront plus serrés, ailleurs ils seront plus espacés. Cette répartition inégale peut avoir une très grande importance sur la résistance définitive. Reprenons l'exemple précédent des cubes régulièrement disséminés dans l'espace et ne se touchant plus, c'est-àdire pour lesquels le rapport des volumes vides ou pleins est égal à 2 et qui forment, par suite, un système de résistance nulle. Si nous modifions leur répartition de façon à les accoler les uns aux autres le long de certaines di-