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diatement ; il se dissout alors dans le liquide environnant ; et cette dissolution devient sursaturée par rapport à des cristaux qui seraient en contact avec elle sans être comprimés; elle va laisser immédiatement déposer des cristaux, diminuer de saturation et pouvoir de nouveau dissoudre les cristaux comprimés. Si l'on a une masse poreuse formée de grains de sel dont tous les vides sont remplis par de l'eau, les grains comprimés vont se dissoudre peu à peu et cristalliser dans les vides, jusqu'à ce que la totalité de ceux-ci ait été ainsi remplie et que le liquide ait été expulsé en dehors de la masse ; celle-ci devient alors absolument compacte. On suit très facilement la marche du phénomène en comprimant ainsi unsel dans un cylindre par un piston libre et en amplifiant au moyen d'un bras de levier convenable le mouvement du piston; on le voit ainsi peu à peu descendre, et ce mouvement continue pendant des journées entières. J'ai pu de cette façon transformer des masses poreuses de chlorure de sodium et d'azotate de soude en blocs, compacts comparables au sel gemme, avec une pression d'une centaine de kilogrammes par centimètre carré,, insuffisante pour écraser les . cristaux de sel. On voit le mouvement de descente se manifester déjà d'une façon sensible au bout de quelques minutes, et au bout de quelques heures la masse a pris une très grande solidité. On conçoit que si, inversement, on a une masse poreuse,, mais cependant cohérente, formée par des grains cristallins soudés les uns aux autres, en les soumettant à un effort de traction, les cristaux tendus, voyant leur solubilité augmenter, se dissoudront et permettront à la masse de se déformer progressivement, à la façon d'un corps malléable, jusqu'au moment où la rupture s'effectuera. C'est là exactement ce qui se produit dans les mortiers sous l'action des phénomènes chimiques donnant lieu à des gonflements. On peut d'abord vérifier que r
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soumis à un effort mécanique, des mortiers poreux se déforment d'une façon progressive sans rompre, comme de véritables corps malléables ; l'expérience réussit facilement avec le plâtre : des baguettes de plâtre d'un centimètre carré de section, portées sur des appuis distants de 100 millimètres, ont été soumises, soit à sec, soit imbibées d'eau, à des forces croissant progressivement jusqu'à rupture. , Baguette sèche Baguette mouillée....
7 ks,04 k 3 s,57
et et
7 k s,125 : moyenne 7 k s,08 k k 3 e,6S : moyenne 3 e,61
On a mis alors parallèlement en expérience une baguette sèche et une baguette immergée dans une solution de sulfate de chaux, en les chargeant de poids moitié de ceux de rupture, soit 3 kg ,54 pour la baguette sèche etl kg ,80 pour la baguette mouillée. La baguette sèche était encore intacte au bout de deux mois, tandis que la baguette mouillée avait cassé au bout de vingt-quatre heures après avoir pris une flèche permanente de 0 mm , 8. Une nouvelle expérience a été faite en chargeant une autre baguette mouillée d'un poids égal au quart de celui de rupture immédiate, soit 0 kg ,90. La rupture s'est encore produite, mais cette fois seulement après quarante-neuf jours. La flèche permanente était de 1 millimètre. En répétant la même expérience avec des baguettes de 5 millimètres seulement d'épaisseur et de 300 millimètres de longueur, il a été possible d'obtenir une flèche de 30 millimètres avant la rupture, la durée de l'expérience ayant été de un mois. Bien entendu, dans ce cas, la force appliquée a dû être beaucoup moindre. On peut s'étonner que dans les ciments, dont les éléments constituants, silicate et aluminate, sont extrêmement peu solubles, des déformations semblables puissent encore être provoquées grâce à cette très faible solubilité ; mais il faut remarquer que moins les corps sont solubles ,