Annales des Mines (1904, série 10, volume 6) [Image 150]

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DÉCOMPOSITION DES CIMENTS A LA MER

100 grammes de matière. Une croix indique la rupture du tube amenée par le gonflement apparent de la pâte solidifiée. On voit donc que, pour la plupart des liants hydrauliques, la contraction finale après l'achèvement du durcissement est comprise entre 4 et 5 centimètres cubes par 100 grammes de liant. Ces expériences montrent encore que le temps après lequel le durcissement des différents liants a achevé son évolution est très variable. Tandis que le ciment naturel lent de Grenoble parait, au bout de sept jours, avoir achevé son hydratation, le ciment rapide ne l'aurait pas encore achevée au bout de dix-huit mois. Les contractions observées avec le plâtre, la chaux, la magnésie pourront sembler absolument contradictoires avec les idées généralement admises. Il est facile de prouver, par une méthode entièrement distincte, que les contractions observées sont plus faibles même qu'elles n'auraient dû l'être en réalité, si la totalité de la matière s'était bien hydratée. Il suffit de comparer les densités des. mêmes corps anhydres et hydratés. Magnésie

Densité. Poids moléculaire Equation de la réaction Equation du volume

Anhydre

Hydratée

3,65 2,32 40s r ,0 58e'",0 MgO + H 2 0 = MgO,H 2 0 10,96 + 18 — 24,7 = 4cm3 ,26

La contraction est donc de 4 cmo ,26 pour 40 grammes de magnésie, c'est-à-dire de 10 cm3 ,6 pour 100 grammes, au lieu de 6 cm3 ,7 observés; l'hydratation avait commencé pen dant le remplissage. Sulfate de chaux

Densité Poids moléculaire Volume moléculaire.... Equation de la réaction. Equation du volume

Anhydre

Hydraté

2,95 2,33 1368 r ,0 172"" r ,0 46 cc ,0 73 cc ,4 CaO.S0 3 + 2H 2 0 = CaO, S0 3 .2H 2 0 46 + 36 — 73,4 = 8 CC ,6

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ce qui donne, pour 100 grammes de sulfate de chaux, une contraction de 6 cm3 ,2, soit près du double de celle qui a été observée ; une partie importante du plâtre aluné échappe en effet à l'hydratation quand il a été fortement calciné. Des expériences analogues, faites sur une pâte composée d'un mélange de ciment déjà hydraté, puis broyé, avec du sulfate de chaux, ont encore donné une contraction; mais, dans ce cas, le changement de volume a été plus faible et difficilement mesurable. Un autre effet bien connu suffirait à lui seul à démontrer l'existence de cette contraction : pendant la prise des ciments, on remarque, au moment où le durcissement se fait avec une certaine rapidité, que la pâte primitivement humide paraît se dessécher complètement, l'eau semble réabsorbée vers l'intérieur en pénétrant dans tous les pores du mortier ; cette absorption d'eau vers l'intérieur résulte de la contraction qui accompagne la réaction chimique. Le gonflement qui se produit parfois dans les mortiers existe donc seulement pour le volume apparent et non pour le volume absolu des matières, c'est-à-dire que, tandis que le volume total de la partie solide diminue, les vides existant entre ces parties solides augmentent, et augmentent plus rapidement, de telle sorte que la masse dans son ensemble éprouve un accroissement. Dans le durcissement ordinaire des ciments, le gonflement apparent est toujours très faible et se manifeste surtout vers la fin du durcissement, quand la majeure partie de l'eau est entrée en combinaison. Une pâte pure arrive au bout d'un certain nombre de mois à se dessécher à l'intérieur d'une façon à peu près complète, par suite de la combinaison de l'eau; à ce moment, si elle est renfermée dans un vase en verre, on observe presque infailliblement la rupture de cette enveloppe. Le gonflement apparent cepen-