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R-074 ÉTUDE DES POTENTIALITÉS DES CIMENTS SULFO-ALUMINEUX POUR INHIBER LA RÉACTION ALCALI-SILICE
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La Réaction Alcali-Silice (RAS) est une des pathologies qui affecte la durabilité du béton. Le résultat de cette réaction est le gonflement du béton. À ce jour, l’essentiel des travaux concernant la RAS reposent sur l’utilisation du ciment Portland (OPC). L’objectif de cette étude est de voir si le ciment sulfoalumineux (CSA) peut être une alternative à l’OPC lors de l’utilisation des granulats réactifs. Le ciment CSA est connu pour sa faible teneur en alcalins et son pH plus faible que celui de l’OPC dans la solution interstitielle de sa matrice cimentaire. Ces deux caractéristiques sont connues pour influencer la RAS. Dans ce but, un granulat réactif qu’est le silex a été utilisé dans cette étude pour initier le phénomène de la RAS avec deux types de ciment : le ciment Portland CEMI 52,5 de Holcim et le ciment sulfoalumineux Alpenat de Vicat. Les alcalins ont été ajoutés dans la solution de gâchage par un dopage NaOH ou NaCl. Six mortiers ont été confectionnés : deux références formées à partir du ciment CSA ou d’OPC et sans ajout de quantités supplémentaires d’alcalins alors que les quatre autres mortiers (à base d’OPC ou CSA) sont dopés soit avec NaOH soit NaCl. Les résultats sur les mortiers de référence montrent qu’aucune expansion/altération n’est détectée durant la durée du test de 140 jours. Le test de RAS sur le mortier à base de CSA est applicable avec NaCl et non pas avec NaOH. Le changement de la source d’alcalins (NaOH ou NaCl) - tout en gardant le même pourcentage de Na2Oeq dans les mortiers à base de l’OPC n’a pas un effet considérable sur l’expansion. Les mesures d’expansion des mortiers dopés en alcalins, montrent que l’utilisation du ciment CSA réduit par sept la valeur d’expansion par rapport à l’OPC. Les analyses de microstructures montrent que la fréquence des altérations, dues à la RAS, est beaucoup moins importante dans les mortiers avec le CSA qu’avec l’OPC.
Pour citer cet article
A propos de : Joelle KLEIB
IMT Lille Douai, Univ. Lille, EA 4515 – LGCgE – Laboratoire de Génie Civil et géoEnvironnement, Département Génie Civil & Environnemental, F-59000 Lille, France
Laboratoire de Chimie Physique des Matériaux (LCPM/PR2N), EDST, Université Libanaise, Faculté des Sciences II, Département de Chimie, Fanar, Liban
A propos de : Georges AOUAD
Faculty of Engineering, University Of Balamand, UOB, Al Koura, Lebanon
A propos de : Ghislain LOUIS
IMT Lille Douai, Univ. Lille, EA 4515 – LGCgE – Laboratoire de Génie Civil et géoEnvironnement, Département Génie Civil & Environnemental, F-59000 Lille, France
A propos de : Mirvat ZAKHOUR
Laboratoire de Chimie Physique des Matériaux (LCPM/PR2N), EDST, Université Libanaise, Faculté des Sciences II, Département de Chimie, Fanar, Liban
A propos de : Madona BOULOS
Laboratoire de Chimie Physique des Matériaux (LCPM/PR2N), EDST, Université Libanaise, Faculté des Sciences II, Département de Chimie, Fanar, Liban
A propos de : Angélique ROUSSELET
IMT Lille Douai, Univ. Lille, EA 4515 – LGCgE – Laboratoire de Génie Civil et géoEnvironnement, Département Génie Civil & Environnemental, F-59000 Lille, France
A propos de : David BULTEEL
IMT Lille Douai, Univ. Lille, EA 4515 – LGCgE – Laboratoire de Génie Civil et géoEnvironnement, Département Génie Civil & Environnemental, F-59000 Lille, France