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PROCÉDÉS D'ESSAI
La présence dans les chaux hydrauliques et ciments. dechaux libre anhydre, c'est-à-dire qui n'est combinée.
ni à des acides ni à de l'eau, est, ainsi qu'il a été dit plus haut, une des causes les plus importantes de la destruction de ces produits. Lorsque l'extinction de la chaux est assez lente pour ne s'achever qu'après la prise, elle amène par son gonflement, si elle est en quantité notable,. des fendillements de . toute la masse et , par suite , la. désagrégation du mortier; si elle est en quantité moindre,
un accroissement de porosité qui facilite l'action destructive des agents extérieurs. Il suffit d'ajouter à un ciment portland de bonne qualité 1 p. 100 de son poids de chaux compacte de l'azotate pour obtenir déjà des. fissures très nettes. La magnésie libre donne lieu *à des gonflements analogues, quoique moins importants. Silicates de chaux. - Il existe trois silicates de chaux
Si0'. ca 0 ou wollastonite. - Ce composé ne se rencontre pas normalement dans les ciments. Il ne se produit que contre les parois du four aux dépens de la silice, surtout lorsque le revêtement est fait, comme dans certaines usines, en pierres de grès. Il ne jouit d'aucune propriété hydraulique, c'est une matière inerte. si0'. 2 Ca O. - Ce silicate possède la propriété singulière de se pulvériser spontanément par refroidissement, conséquence d'un changement d'état allotropique. C'est un phénomène semblable à celui qui se produit dans les mêmes.
DES MATÉRIAUX HYDRAULIQUES.
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Ce silicate ne possède pas de propriétés hydrauliques, il ne durcit pas au contact de l'eau. Mais il est rapidement attaqué par l'acide carbonique dissous avec formation de carbonate de chaux cristallisé; il peut ainsi dans une certaine mesure contribuer au durcissement final des mortiers employés à l'air.
Si 0'. 3 Ca 0. - Ce silicate est le seul qui soit réellement hydraulique; c'est le produit actif par excellence des chaux et ciments hydrauliques. Il se trouve dans le ciment portland, dont il constitue la majeure partie, en cristaux pseudo -cubiques. Il se produit par réaction de la silice et de la chaux en présence de combinaisons fusibles formées par l'alumine et le fer. Chauffé à une température trop élevée , il semble se dissocier en silicate dic,alcique et chaux libre et perd ainsi ses propriétés hydrauliques. Au contact de l'eau, il fait prise en se dédoublant pour donner un silicate monocalcique hydraté qui cristallise en aiguilles microscopiques et de l'hydrate de chaux qui cristallise en larges lamelles hexagonales, visibles à l'ceil nu dans tous les ciments portlands Si02. 3 Ca0
Aq = Si0'. Ca O. 2,5H0 + 2 CaO. HO.
Le silicate hydraté mis en présence d'un excès d'eau distillée se décompose jusqu'au.moment où la dissolution renferme Ogr,052 de CaO par litre. La sursaturation qui précède la cristallisation est diffi-
conditions de refroidissement avec l'oxyde de plomb, le sulfate de potasse, et surtout le sulfate double de cuivre. et de potasse, etc. Cette pulvérisation spontanée du silicate dicalcique,.
cile à reconnaître pour le silicate monocalcique. On la constate. au contraire très nettement pour l'hydrate de
très fréquente dans les laitiers basiques de hauts fourneaux, se produit souvent dans les ciments portlands;
d'eau, ce qui lui permet de traverser indemne la période d'extinction dans la fabrication des chaux hydrauliques. C'est de la proportion de ce silicate que dépend principalement la qualité d'un produit hydraulique.
elle est d'autant plus marquée que le dosage en chaux est plus faible et que la température de cuisson est plus élevée.
chaux qui se forme en même temps.
Ce silicate est peu sensible à l'action de la vapeur