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7/23/2019 Cours+en+ligne+Matériaux+de+Construction http://slidepdf.com/reader/full/coursenlignemateriauxdeconstruction 1/23 Cours en ligne: Matériaux de Construction http://www.la.refer.org/materiaux/default.html Accueil Sommaire Aide Contacts Accueil Sommaire Aide Contacts En collaboration avec: Présentation Public cible e cours !Matériaux de construction" est une des disciplines essentielles dans le domaine du #énie Civil et de la branche des ponts et chaussées. Ce cours s$adresse en priorité aux étudiants de génie civil de l$%niversité &ationale du aos inscrits dans le cursus de la 'ili(re universitaire 'rancophone de l$A%' mais il peut également )tre suivi par tous les étudiants en génie civil et les techniciens supérieurs travaillant dans le domaine de la construction. Objectifs généraux *ermettre aux apprenants de conna+tre des différents t,pes de matériaux de construction

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7/23/2019 Cours+en+ligne+Matériaux+de+Construction

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Cours en ligne: Matériaux de Construction

http://www.la.refer.org/materiaux/default.html

• Accueil• Sommaire• Aide• Contacts

Accueil

Sommaire

Aide

Contacts

En collaboration avec:

Présentation

Public cible

e cours !Matériaux de construction" est une des disciplines essentielles dans le domaine du#énie Civil et de la branche des ponts et chaussées.

Ce cours s$adresse en priorité aux étudiants de génie civil de l$%niversité &ationale du aosinscrits dans le cursus de la 'ili(re universitaire 'rancophone de l$A%' mais il peut également)tre suivi par tous les étudiants en génie civil et les techniciens supérieurs travaillant dans ledomaine de la construction.

Objectifs généraux

• *ermettre aux apprenants de conna+tre des différents t,pes de matériaux de

construction

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• -enforcer la compréhension nécessaire concernant les propriétés principales desmatériaux de construction et leurs domaine demploi le plus efficace

• *ermettre aux apprenants de connaitre la nature le principe de fabrication et lesapplications en fonction de leurs comportements

• -enforcer les connaissances pour pouvoir effectuer les différents essais sur les

matériaux de construction• *ermettre 0 l$apprenant d$améliorer les propriétés mécani1ues des matériaux de

construction

Structure du cours et scénario pédagogique

Ce cours est composé de 2 chapitres sur les principaux matériaux de construction.

3l présente les notions et les propriétés principales des matériaux de construction sous uneforme simple ainsi 1ue le principe de lessai surtout pour le ciment et le béton.4n se limitera0 la présentation de la structure et de la résistance des autres matériaux..

5ous les chapitres sont composés dune partie théori1ue. Celle6ci est parfois suivie d$unesection 7Expériences7 1ui décrit le mode opératoire des essais 0 effectuer en laboratoire.'inalement des exercices sous forme de 1uestionnaires 0 choix multiples de textes lacunaireset d$exercices d$appariement vous permettront de tester vos connaissances théori1ues sur lesdifférents chapitres. %n glossaire est également 0 votre disposition tout le long du parcours.

a partie théori1ue du cours peut )tre suivie totalement 0 distance. a partie expérimentale

nécessite de consacrer plusieurs heures en présentiel pour réaliser les essais en laboratoire.

 &ous espérons 1ue la mise en ligne de ce cours favorisera le développement desconnaissances d$un grand nombre d$apprenants dans ce domaine gr8ce aux illustrations 0 ladescription des essais et des exercices interactifs.

Pour commencer votre parcours rendez-vous au sommaire ou consultez l'aide pour vous

familiariser avec la navigation dans le cours.

 

Ce site est hébergé sur le serveur du Campus &uméri1ue 'rancophone de 9ientiane et a étéconu par:

Monsieur 9imane *;4%MMA94&#9ice6do,en et *rofesseur 0 la 'aculté d3ngénierie

Université ationale du !aos

"ourriel: vimane<==>?,ahoo.com

 

#vec le soutien de l' #gence universitaire de la $rancop%onie

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*our en savoir plus sur les micro6pro@ets de l$A%' consulte le sitehttp://www.coursenligne.refer.org

l

1. Introduction

&.&. !'ingénieur et les matériaux

&.. "lassification des matériaux

&.(. Propriétés des matériaux de construction

)xercices

 

2. Les ciments

.&. *ntroduction

. Principe de fabrication ciment portland

.( "onstituants principaux et additions.

.+ !es principales catégories de ciment.

., "aractéristiques du ciment portland.

)xpériences

)xercices

 

3. Les granulats

(.& *ntroduction

(. "ourbes granulométriques

(.( "lassification des granulats

(.+ "aractéristiques des granulats

(., ifférents tpes de granulats

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)xpériences

)xercices

 

4. La pâte de ciment 

+.& *ntrocduction

+. "aractéristiques

)xercices

 

5. Le mortier 

,.& *ntroduction

,. "omposition

,.( !es différents mortiers

,.+ "aractéristiques principales

)xpériences

)xercices

 

6. Le béton

/.& *ntroduction

/. "lassification

/.( Sélection des éléments

/.+ )tude de la composition

/., "aractéristiques principales du béton frais

/./ "aractéristiques principales du béton durcissant

/./ "aractéristiques principales du béton durcissant

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/.0 !es déformations du béton

)xpériences

)xercices

 

7. Briques blocs de béton béton pré!abriqué 

0.& 1riques

0. 1locs de béton

0.( 1éton préfabriqué

)xercices

 

"lossaire

Bibliograp#ie

Présentation du c%apitre &

Bans ce chapitre nous présenterons tout d$abord l$importance des matériaux dans le métierd$ingénieur.

es deux sections suivantes traiterons de la classification et des propriétés principales desmatériaux.

En sciences des matériaux il est possible de classer les matériaux de base en trois catégoriesmais dans la construction il est devenu courant de distinguer les matériaux selon les domainesdemploi et les caractéristi1ues principales.

es propriétés principales des matériaux de construction peuvent )tre généralement diviséesen plusieurs groupes telles 1ue:

• *ropriétés ph,si1ues.

• *ropriétés mécani1ues.

• *ropriétés chimi1ues.

• *ropriétés ph,sico6chimi1ues.

• *ropriétés thermi1ues.

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Bans la section .< nous verrons la classification des matériaux. Bans la section .> nousdétaillerons les différentes propriétés ph,si1ues et mécani1ues des matériaux de construction.

Bans la partie Exercices 1uel1ues 1uestions vous permettront de tester vos connaissances.

Sommaire du c%apitre &

&.&. !'ingénieur et les matériaux

&.. "lassification des matériaux

&.(. Propriétés des matériaux de construction

)xercices

 l

&. !2*ngénieur et les 3atériaux

3l existe plusieurs définitions du terme ingénieur.

Bapr(s arousse: ;omme 1ui conduit et dirige 0 laide des mathémati1ues appli1uées des

travaux dArt.

Bapr(s -obert: *ersonne 1ui a reu une formation scientifi1ue et techni1ue le rendant apte 0diriger certains travaux.

En général lingénieur est une personne 1ui a terminé des études scientifi1ues de niveau Dac F dans différents domaines: #énie civil #énie électri1ue #énie mécani1ue etc. Selon le

 programme des études d$ingénieur 0 l%niversité &ationale du aos particuli(rement en#énie civil les étudiants doivent valider en tout 2< unités d$enseignement: G unités pour lescours généraux FH unités sur les sciences de base et IH unités concernent la spécialité. 3l , a >unités d$enseignement de spécialité sur les matériaux de construction.

Comme l$illustre le shéma suivant l ingénieur en génie civil doit conna+tre les matériaux1uel1ue soit son domaine dactivité.

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 l

&.. "lassification des matériaux de

construction

En sciences des matériaux il est possible de classer les matériaux de base en trois catégories:

• es métaux• es pol,m(res• es cérami1ues

Mais dans la construction il est devenu courant de distinguer les matériaux selon desdomaines demploi et des caractéristi1ues principales: les matériaux de construction et lesmatériaux de protection.

es matériaux de construction sont les matériaux 1ui ont la propriété de résister contre desforces importantes:

• *ierres

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• 5erres cuites• Dois• Déton• Métaux etc.

es matériaux de protection sont les matériaux 1ui ont la propriété d$enrober et protéger lesmatériaux de construction principaux:

• Enduits• *eintures• Ditumes etc.

&.(. Propriétés des matériaux de

construction

es propriétés principales des matériaux peuvent )tre divisées en plusieurs groupes tels 1ue:

• *ropriétés ph,si1ues: Jla dimensionK la densitéK la masse volumi1ue de différentesconditionsK la porositéK l$humidité etc..L

• *ropriétés mécani1ues: Jla résistance en compression en traction en torsion etc..L• *ropriétés chimi1ues: Jlalcalinité lacide etc..L• *ropriétés ph,sico6chimi1ues: Jl$absorption la perméabilité le retrait et le gonflement

etc..L• *ropriétés thermi1ues: Jla dilatation la résistance et comportement au feu etc..L

uel1ues caractéristi1ues et propriétés ph,si1ues courantes des matériaux de constructionsont:

*ropriétés liées 0 la masse et au volume:

• Masse spécifi1ue• Masse volumi1ue• *orosité densité

*ropriétés liées 0 leau:

• ;umidité• *erméabilité• Begré d$absorption deau• 9ariation de dimension en fonction de la teneur en eau

*ropriétés thermi1ues:

• -ésistance et comportement au feu• Chaleur spécifi1ue•

Coefficient dexpansion thermi1ue

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es caractéristi1ues et propriétés mécani1ues principales dun matériau sont: la résistance 0 lacompression la résistance 0 la traction le module de formation le module délectricité etc.

es matériaux de construction doivent:

. posséder certaines propriétés techni1ues<. pouvoir facilement )tre travaillés>. )tre économi1ues.

a science des matériaux sefforce de relier les propriétés macroscopi1ues des matériaux 0leur structure microscopi1ue.a technologie des matériaux soccupe des domaines dapplication de la science desmatériaux 0 lart de construire J0 savoir: choix des matériaux détermination de leurscaractéristi1ues connaissance de leurs propriétés techni1ues de mise en oeuvre méthodesdessais développement de nouveaux matériaux ou s,st(mes de matériauxL.

Bans ce cours on va présenter 1uel1ues propriétés comme les propriétés ph,si1ues et les propriétés mécani1ues.

1.3.1 Les propriétés p#$siques

!a masse volumique apparente

Béfinition: Cest la masse dun corps par unité de volume apparent en état naturel apr(s passage 0 létuve 0 =F NF OC notée P= et exprimée en Jgr/cm> K Qg/m>K 5/m>L.

Bétermination:

3l existe plusieurs méthodes pour déterminer la masse volumi1ue apparente des matériaux deconstruction selon leur dimension et leur dispersion:

aL *our les matériaux solides : les roches naturelles le béton le bois .. on peut faire deséchantillons de forme géométri1ue Jcubi1ue c,lindri1ue ..L.

 bL Pour les matériaux inco%érents Jensemble de grains R sable ou gravierL.

a détermination de la masse volumi1ue apparente peut se faire en utilisant un récipientstandart Jde volume connuL.

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a masse volumi1ue dun ensemble de grains est fortement influencée par la compositiongranulométri1ue la forme des grains le degré de tassement ainsi 1ue la teneur en eau lors1ueles grains sont petits. a masse volumi1ue apparente des sables ou des graviers peuvent varier entre G== 0 HF= Qg/m>.

cLPour les matériaux de construction qui n2ont pas de forme géométrique Jforme de

 patateL.a détermination de la masse volumi1ue apparente des matériaux avec cette forme peut sefaire de faon indirecte. Bans ce cas les échantillons étudiés doivent )tre enrobés de parafineafin d$)tre protégés de la pénétration de leau ensuite on va les peser dans leau.

*our déterminer la masse volumi1ue des matériaux de ce t,pe on a:

MS 6 Masse s(che déchantillon JgL

MS* 6 Masse s(che déchantillon apr(s avoir enrober une parafine JgL.

MJS*L 6 Masse s(che déchantillon apr(s avoir enrobé de parafine et pesé dans leau JgL.

g* R Masse de la parafine a,ant enrobé de léchantillon et P p R masse volumi1ue absolue de parafine.

!a masse volumique absolue

Béfinition: C$est la masse dun corps par unité de volume absolu de mati(re pleine Jvolume de

mati(re seule pores 0 l$intérieur des grains exclusL apr(s passage 0 létuve 0 =F OC notée et exprimée en Jg/cm> Qg/m> ou 5/m>L. 

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Bétermination:

Si les matériaux étudiés sont poreux on doit les concasser et les bro,er @us1u0 ce 1ue ladimension des grains de matériaux JléchantillonL devienne inférieurs 0 =< mm. Ceci afind$éliminer les pores et les vides existants dans les matériaux. Ensuite on verse léchantillon

dans un récipient 1ui contient de l$eau pour pouvoir déterminer la masse volumi1ue absolueJ9oir la figure .>.L

 Fig 1.3.1: Détermination de la masse volumique absolue d'un matériau 

B$abord on va remplir le voluménom(tre deau J&L ensuite on verse léchantillon sec dans levoluménom(tre et le niveau de leau va augmenter J&<L. a différence entre le niveau & et &<

est le volume absolu de léchantillon. a masse volumi1ue absolue peut se calculer:

Si les grains ne sont pas poreux la masse spécifi1ue absolue et apparente sont identi1ues

A la place de la masse spécifi1ue et de la masse volumi1ue on utilise aussi les anciennesdénominations de poids spécifi1ue et de poids volumi1ue ainsi 1ue les notions de densitéapparente 1ui sont des nombres sans dimension égaux au rapport de la masse spécifi1ue ou dela masse volumi1ue 0 la masse dun volume égal absolu ou apparent deau 0 GO C.

!a porosité et compacité 4les granulats5

Porosité6 

a porosité est le rapport du volume vide au volume total.

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 Fig 1.2: Volume quelconque 

4n peut aussi définir la porosité comme le volume de vide par unité de volume apparent.

"ompacité6 

a compacité est le rapport du volume des pleins au volume total.

 Fig 1.3: Volume initaire 

4u volume des pleins par unité de volume apparent.

a porosité et la compacité sont liées par relation:

 pcT

Porosité et compacité6 

a porosité et la compacité sont souvent exprimées en U. a somme des deux est alors égale0 ==U. En effet:

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Si lon conna+t la masse volumi1ue V et la masse spécifi1ue P= dun matériau il est aisé decalculer sa compacité et porosité.

!2%umidité

humidité est une des propriétés importante des matériaux de construction. Elle est un indice pour déterminer la teneur en eau réelle des matériaux au moment de l$expérience. En générallhumidité est notée W et sexprime en pourcentage JUL. 4n peut déterminer lhumidité dematériaux 1uelcon1ues en utilisant la formule suivante:

oX#s R est la masse s(che déchantillon Japr(s passage 0 létuveL#h R est la masse humide déchantillon.

e degré de lhumidité des matériaux dépend de beaucoup de facteurs surtout delatmosph(re oX ils sont stocQés le vent la température et de la porosité du matériau.

!2absorption de l2eau

absorption de leau du matériau est la capacité de conserver des échantillons 1uand ils sontimmergés au sein de leau 0 température de <=F OC et 0 la pression atmosphéri1ue. A cettecondition leau peut pénétrer dans la plupart des vides intersticiels du matériau. Si la porositédu matériau est importante labsorption de l eau est plus grande mais labsorption est

tou@ours inférieure 0 la porosité du matériau.4n peut déterminer le degré dabsorption de deux mani(res:

aL absorption calculée suivant la masse du volume apparent déchantillon notée ;v JUL

oX#ab R est la masse absorbante.#s R est la masse s(che déchantillon.9= R est le volume apparent du matériau.

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 bL absorption calculée suivant la masse de léchantillon notée ; p JUL

oX#ab R est la masse absorbante.#s R est la masse s(che déchantillon.9= R est le volume apparent du matériau.

densité: rapport de la masse volumique dumatériau et la masse volumique de l’eau dansles mêmes conditions demesure (T = 20°c).

Homogénété: le matériau est dit !omog"ne# sion découpait ce dernier en morceau$ tr"spetits# on devrait retrouver les mêmesconstituants.

%sotropie : si on prend un point un point dé&inidans un matériau# pour qu’il soit isotrope# il &autqu’autour du point et dans toutes les directions#on ait les mêmes propriétés

égré de Saturation 47eneur en eau5

a résistance mécani1ue des matériaux dépend de plusieurs facteurs. %n des plus importantsfacteurs influenant la résistance est le degré de saturation. 4n a remar1ué 1ue les matériauxabsorbants de leau ont une résistance certainement diminuée. Cest pour1uoi on doitdéterminer le degré de saturation de matériaux.

ors1ue tous les vides dun corps sont remplis deau on dit 1uil est saturé. e degré desaturation est le rapport du volume de vide rempli deau au volume total de vide. 3l @oue ungrand rYle dans les phénom(nes de destruction des matériaux poreux par le gel. En setransformant en gel leau augmente de ZU en volume environ.

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e degré de saturation est labsorption maximale de matériaux sous les conditions de pressionet de température. 3l , a deux mo,ens pour réaliser la saturation dans les échantillons dematériaux: limmersion des échantillons dans leau bouillante et 0 la saturation en pressiondair .

*our déterminer le degré de saturation en pression dair on a la démarche suivante:

• 3mmerger les échantillons dans l[eau.• Bonner la pression de base de <= mm ;g @us1uau moment oX on peut éliminer toutes

les bulles dair.• Ensuite on fait baisser la pression de base de <= mm ;g 0 la pression atmosphéri1ue.

\ ce moment l0 pres1ue tout le vide est rempli deau et dans ce cas6l0 on dit 1ue leséchantillons sont saturés.

e degré de saturation peut se calculer par la formule suivante:

oXD; R est le degré de saturation JUL#sat R est la masse déchantillon au moment de saturation.#s R est la masse s(che déchantillon.9= R est le volume apparent du matériau.

Mais de toutes faons on ne peut pas remplir enti(rement les vides de léchantillon deaucest pour1uoi il est obligatoire de présenter cette valeur en une autre solution: 7coefficient desaturation7 notée CD; et exprimée en U. Ce coefficient peut )tre calculé avec la formulesuivante:

oXP R est le degré de porosité.D; R est le degré de saturation.

*our conna+tre la diminution de la résistance de matériaux en présence deau on utiliselindice molle:

oX] m R 3ndice molle- D; R -ésistance déchantillon au moment de saturation..

- Q  R -ésistance déchantillon sec.

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A la place de la saturation on utilise aussi la teneur en eau dun matériau. Elle est le rapportdu poids deau contenu dans ce matériau au poids du m)me matériau sec. 4n peut aussidéfinir la teneur en eau comme le poids deau W contenu par unité de poids de matériau sec.

oXE R *oids deau dans le matérau.*s R *oids du matériau sec.*h R *oids matériau humide

Si W est exprimé en U :

A partir des définitions données plus haut on peut écrire les relations :

!2eau et les matériaux pierreux 4ivers états de l2eau dans un matériau

poreux5

4n distingue trois grandes catégories deau:

• eau absorbée: 1ui se trouve dans le vide entre les particules de mati(re solideK• eau adsorbée: 1ui se trouve 0 la surface des particules solidesK *lus les particules

sont petites plus cette eau @oue un rYle important. a premi(re couche moléculaire estorientée et présente des propriétés voisines de celles de létat solideK

• eau chimi1uement liée: 1ui fait partie des particules solides.

Ces distinctions ne sont pas tou@ours absolument claires.*ar exemple dans le g,pse CaS4G.<;<4 et dans le pl8tre CaS4G.^;<4 leau intervient danslédifice cristallin mais tout en conservant son identité. Bans un spectre infra6rouge du g,pseet du pl8tre il appara+t les bandes anh,drite CaS4G et eau ;<4 @uxtaposées. 4n parle deau

dh,dratation ou de cristallisation.

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*ar contre dans la réaction Mg4 ;<4 6_ MgJ4;L< leau se combine chimi1uement en perdant son identité.

!2eau dans les granulats destinés 8 la confection des bétons

En général les granulats naturels utilisés pour la confection du béton sont peu poreux etnabsorbent prati1uement pas deau lors1uils sont g8chés avec le ciment et leau. *ar contredes granulats artificiels tels le ECA Jight expanded cla, aggregate T agrégats légersexpansés dargileL sont poreux. 3l faut alors tenir compte de labsorption de leau par lesgranulats lors1ue lon détermine la 1uantité deau re1uise pour fabri1uer le béton.

1.3.2 Les propriétés mécaniques

!a déformation6

a déformation est une des propriétés essentielles pour des matériaux de construction. Selonla caractérisation des déformations on les divise en trois sortes:

&. éformation élastique6 

ors1ue lon effectue un essai de mise en charge et si apr(s décharge le corps reprend lesm)mes formes 1uil avait avant lessai et 1uil ne reste aucune déformation résiduelle on dit1ue le corps a un comportement parfaitement élasti1ue J'ig .GL.

Be nombreux corps soumis 0 des charges peu élevées ont un comportement pres1ue élasti1ueet la déformation est approximativement proportionnelle 0 la contrainte. Si lon reporte lesmesures sur un diagramme contrainte J`L et déformation JL on obtient une ligne droite J'ig.FL. Ce t,pe de déformation est appelée élasticité linéaire.

. éformation plastique6 

a déformation est dite plasti1ue si apr(s décharge le corps ne reprend pas les m)mes formes1uil avait avant lessai il reste 1uel1ues déformations Jfig .HL. Cette déformation est appeléeaussi déformation résiduelle.

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 Le fluage et la relaxation

ors1u$un corps est soumis 0 l$action prolongée d$une force la déformation instantanéeapparaissant lors de la mise en charge est suivie d$une déformation différée lente 0 la1uelle ondonne le nom de fluage.

e fluage peut se manifester de deux faons:

L e fluage proprement dit Jau sens restreint du motL<L a relaxation.

a relaxation est une consé1uence du fluage comme cela est bien mis en évidence par lesdéfinitions suivantes:

'luage proprement dit T 'luage sous charge constante.'luage sous charge variable T Superposition de fluages débutant 0 des 8ges variables.-elaxation T 'luage sous charge décroissante variable telle 1ue la déformation reste

constante.

Admettons 1ue l$action permanente ou de longue durée 0 la1uelle est soumis le corps ait produit un état de contrainte `= et une déformation = 0 l$instant de la mise en charge. Beux casextr)mes peuvent se produire:

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(. éformation visqueuse6 

a déformation est dite vis1ueuse si apr(s décharge le corps ne reprend pas instantanémentles m)me formes 1uil avait avant lessai mais il se produit lentement.

!a résistance

a résistance des matériaux est un des cours de la formation des ingénieurs en génie civil.Bans ce cours on apprend de faon plus détaillée les calculs du comportement des matériauxmais dans le cours de 7Matériaux de construction7 on va montrer seulement la résistance encompression et en traction.

En général la résistance des matériaux est sa capacité contre les actions des forces externesJles charges les conditions dambianceL étant définie en contrainte maximale 1uandléchantillon est détruit.

Tableau 1.1 : Schéma et méthode de détermination de la résistance la com!ression )c%antillon Sc%éma $ormule de 3atériaux imension des

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calcul testés éc%antillons 4cm5

Cube

DétonMortier -oche

naturelle

FxFxF2=2x2=2x2=2=x=x=FxFxF<=x<=x<=

C,lindre

DétonMortier -ochenaturelle

dTF K hT>=dThT FK 2K =K F

*rismeDétonDois

aT=K FK <=hTG=K H=K I=aT<K hT>

chantillonsassemblés

Dri1ue aT<K bT<>K hTG

Moitié d$échantillonde Mortier

Ciment aTGK ST<F cm< 

Tableau 3.2.2 : Schéma et méthode de détermination de la résistance la "le#ion 

)c%antillon Sc%éma$ormule de

calcul

3atériaux

testés

imension des

éc%antillons 4cm5

)ssai de traction par flexion

*rismati1ueDri1ue

CimentDri1ue

GxGxHFxFxF

*rismati1ue DétonDois

FxFxH=<x<x>=

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)ssai de résistance en traction pure

C,lindri1ue*rismati1ue

Déton

Armature

FxFxF==x=xI=

d=TKl=TFK l=

C,lindri1ue DétondTFK lT>=dTHK lT><

a propriété principale de béton durci est sa résistance 0 la compression. *our pouvoir évaluer la résistance 0 la compression on doit avoir la valeur mo,enne de trois échantillons au moinsdont les différences entre eux doivent )tre inférieures 0 F U.

3l existe deux méthodes pour déterminer la résistance des matériaux : Méthode !Bestructiond7échantillon" et méthode !&on destuction d7échantillon".

(..& 3ét%ode 9 destruction d2éc%antillon :

a Méthode de destruction déchantillon est la plus utilisée surtout pour déterminer larésistance 0 la compression de béton mortier bloc de béton etc.. Ce t,pe de détermination estlargement usitée dans les laboratoires. e mode opératoire est le suivant:

• *réparation des échantillons.• Entretien des échantillons.• Bestruction des échantillons.• Bétermination des valeurs de résistance.

opération de lessai est exécutée sur les réglementations de la norme concernée.

(.. 3ét%ode 9 on destruction d2éc%antillon :

a méthode de non destruction déchantillon est une des méthodes 1ui permet lobtentionrapide de la résistance des matériaux des ouvrages Jbéton dun ouvrageL sans procéder 0 des

 prél(vements de béton durci par carottage.

#énéralement il existe 1uel1ues mo,ens usités :

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• 4n utilise lappareil 1ui sapelle ! sclérom(tre ". En fait il sagit de tester la dureté desurface dun béton durci JdouvrageL. Cette dureté dautant plus élevée 1ue le bétonest plus résistant cela permet davoir un ordre de grandeur de la résistance atteinte par un béton 0 un 8ge donné.

• 4n utilise lappareil 1ui peut lancer le ra,on 0 travers l ouvrage. Selon le

changement de la vitesse du ra,on il est possible de déterminer la résistance dumatériau.• utilisation de lauscultation soni1ue : e principe de l$essai consiste 0 mesurer la

vitesse du son 0 lintérieur du béton. Cette vitesse est dautant plus élevée 1ue le bétonest plus résistantK cela permet davoir un ordre de grandeur de la résistance atteinte par un béton 0 un 8ge donné.

.

%onne& les propriétés mécaniques principalesdes matériau' de construction(

la résistance ) la compression

la compacité

la résistance ) la traction

la dé!ormation

le !luage et la rela'ation

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*omment calcule+t+on la résistance ) lacompression de l, éc#antillon sui-ant(

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