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Fissuration des mortiers - CSTB

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4 Essais réalisés en parallèle<br />

Conception de l’essai à l’anneau adapté aux couches minces<br />

Parallèlement aux essais de retrait empêché à l’anneau, un certain nombre de mesures annexes<br />

est nécessaire afin de mieux appréhender le comportement du mortier. Pour cela, <strong>des</strong><br />

éprouvettes linéiques sont réalisées afin de pouvoir mesurer la perte en masse, le retrait libre et<br />

le module d’Young dynamique.<br />

4.1 Conditions aux limites de séchage<br />

Les anneaux mortier sont soumis à la <strong>des</strong>siccation sur leurs trois faces libres (l’une <strong>des</strong><br />

faces est en contact avec le laiton). Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus avec la<br />

perte en masse ou le retrait libre, il est nécessaire de réaliser <strong>des</strong> éprouvettes linéiques dont<br />

la géométrie se rapproche le plus possible <strong>des</strong> conditions aux limites de séchage de l’anneau.<br />

En conséquence, <strong>des</strong> éprouvettes de dimensions 2×4×16 cm sont utilisées pour les mesures<br />

de perte en masse et de retrait libre, tandis que <strong>des</strong> éprouvettes 4×4×16 cm servent pour la<br />

caractérisation mécanique du mortier. Celles-ci sont conservées dans le même environnement<br />

que les anneaux mortier. La figure 2.12 schématise les conditions aux limites de séchage de<br />

l’anneau mortier et d’une éprouvette linéique pour le retrait libre.<br />

FIG. 2.12: Comparaison <strong>des</strong> conditions aux limites de séchage entre l’anneau mortier et les<br />

éprouvettes 2×4×16 cm<br />

4.2 Mesure de la perte en masse<br />

Après démoulage, trois éprouvettes linéiques 2×4×16 cm sont régulièrement pesées à l’aide<br />

d’une balance de précision au centième de gramme. Ceci nous permet de calculer la perte en<br />

masse moyenne dûe à la <strong>des</strong>siccation à partir de ces trois mesures. Le calcul est effectué en<br />

pourcentage par rapport à la masse initiale de l’éprouvette (cf. équation 2.1).<br />

∆m = 100 × (mini − m(t))<br />

mini<br />

Avec :<br />

• ∆m (%) le pourcentage de perte en masse<br />

• mini la masse initiale de l’éprouvette avant <strong>des</strong>siccation [g]<br />

• m(t) la masse mesurée à l’instant t [g]<br />

49<br />

(2.1)

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