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DÉCOMPOSITION DBS
CIMENTS
A LA
MER
Les solutions de carbonate d'ammoniaque et celles de sulfate de chaux ont considérablement diminué la perméabilité delà couche superficielle, celle de sulfate de» magnésie et de bicarbonate de potasse a présenté une action semblable, mais à un moindre degré, et enfin le sulfate de magnésie n'a pas donné, à ce point de vue, de résultats bien différents de ceux de l'eau saturée de chaux dans laquelle avaient été conservées les éprouvettes laissées à froid. En ce qui concerne la variation de la perméabilité avec la durée du durcissement, on voit, comme on pouvait le prévoir, que cette perméabilité diminue progressivement. Une fois en possession de cette méthode, il était intéressant de l'appliquer à la comparaison de différentes sortes de produits hydrauliques; dans ce but, on a pris des briquettes de ciment fabriquées depuis trois ans et conservées dans l'eau de chaux. Ces briquettes furent immergées pendant six mois dans une solution de sulfure de sodium à 10 p. 100. Dans ces conditions, le plus grand nombre des chaux et ciments mis en expérience ont été pénétrés jusqu'au centre, c'est-à-dire à une profondeur d'au moins 10 millimètres, puisque la dimension des briquettes était de 20 millimètres. Un très petit nombre seulement n'ont présenté que des pénétrations extrêmement faibles. Tous ces ciments, sauf un ou deux échantillons indiqués, avaient été broyés avant gâchage, de façon aies faire passer en totalité à travers le tamis de 4.900 mailles. La proportion d'eau a toujours été très élevée, se rapprochant en général de 50 p. 100, afin de se placer comme porosité dans des conditions comparables à celles des mortiers. Pour gâcher le ciment avec d'aussi fortes proportions d'eau, il a fallu ou le laisser reposer avant d'achever le gâchage et le rebattre, ou, le plus souvent, commencer la prise en chauffant quelques minutes la pâte trop liquide au bain-niarie.
DECOMPOSITION CIMENTS IMMERGES DANS LE DE
DES CIMENTS SULFURE
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A LA MER
DE SODIUM APRES TROIS ANS
DURCISSEMENT.
PERTE
PENETRATION
la calcination du sulfure p. 100 du poids de sodium du résidu calciné dans (eau libre des cylindres et combinée) de 20 millimètres L
i I | j \ 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 m 17 1S 19 20 21 22
Chaux grasse, 1 partie | Argile calcinée, 0,5 partie f Porttand anglais Chaux grasse, 1 partie / Argile calcinée, 1 partie i Porlland amaigri, 1/2 Portiand amaigri, 1/1 Grenoble, prise rapide Grenoble, prise lente Portiand Boulogne — -j- 1 partie argile calcinée Ciment de laitier Donjeux — Vitry 1 partie chaux grasse -j- 4 parties Trass Ciment fort indice Ciment Vassy médiocre Ciment grappier du Teil (non broyé) Chaux du Teil, pierres bien cuites.. Ciment grappier du Teil — 4- 1 partie argile calcinée.. Chaux du Teil — +1 partie silice calcinée... — 4- 1 partie argile calcinée. . .
63,5 149,9 59,9 61,3 101,2 83,6 56,75 111,3 76,1 82,5 88,4 44,8 47.0 91,5 70,0 116,8 72,2 127,41 73,0 144,0 95,0
5 millimètres 0 0 Totale
1»"»,5
La première colonne des tableaux indique la perte à la calcination rapportée à 100 parties de matières calcinées ; c'est, à très peu de chose près, l'eau de gâchage, sauf dans le cas des chaux qui renferment déjà une notable proportion d'eau combinée. Tous ces ciments, sauf le numéro 18, ont été broyés avant gâchage, comme cela est indiqué plus haut. Les ciments 15 et 16 provenaient d'une fabrication spéciale faite aux usines de Boulogne, en vue d'essayer si les ciments à fort indice résisteraient mieux à l'action décomposante de l'eau de la mer. La pâte avait été dosée à 24,15 p. 100 d'argile. Voici la composition chimique de ce ciment :