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Accélération de ciment au laitier par du ciment sulfo-alumineux

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<strong>Accélération</strong> <strong>du</strong> CEM III A<br />

1 Intro<strong>du</strong>ction<br />

Le <strong>ciment</strong> <strong>au</strong> <strong>laitier</strong> utilisé est un CEM III A 42,5 <strong>de</strong> l’usine HOLCIM <strong>de</strong> Lumbres, mélange<br />

composé <strong>de</strong> 54% <strong>de</strong> clinker Portland et <strong>de</strong> 43% <strong>de</strong> <strong>laitier</strong> granulé <strong>de</strong> h<strong>au</strong>t-fourne<strong>au</strong>, le reste étant <strong>de</strong>s<br />

constituants secondaires.<br />

L’accélération <strong>du</strong> CEM III A est obtenue en substituant une <strong>par</strong>tie <strong>du</strong> CEM III A <strong>par</strong> <strong>du</strong> <strong>ciment</strong><br />

<strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong>, constitué d’une <strong>par</strong>t <strong>de</strong> clinker <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong>, référencé KSA, et d’<strong>au</strong>tre <strong>par</strong>t <strong>de</strong><br />

gypse recristallisé, référencé GR. La première étape consiste à déterminer le dosage optimum en<br />

<strong>ciment</strong> <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> dans le mélange CEM III A / CSA con<strong>du</strong>isant à la meilleure résistance à 24<br />

heures. Le <strong>ciment</strong> <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> utilisé dans cette première <strong>par</strong>tie est un CTS 30, composé <strong>de</strong> 70%<br />

<strong>de</strong> clinker KSA et <strong>de</strong> 30% <strong>de</strong> gypse GR. Ce choix répond à l’hypothèse que le CEM III A et le CTS<br />

30 s’hydratent indépendamment : les proportions <strong>de</strong> clinker <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> et <strong>de</strong> gypse recristallisé<br />

correspon<strong>de</strong>nt alors <strong>au</strong> mélange optimisé pour lequel toute la yeelimite (C 4 A 3 S ), composant<br />

principal <strong>du</strong> clinker <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> et présente à 73,5%, est consommée. En présence <strong>de</strong> gypse,<br />

l’hydratation <strong>de</strong> la yeelimite donne <strong>de</strong> l’ettringite et <strong>de</strong> la gibbsite selon l’équation 3.5 :<br />

C 4 A 3 S + 2 C S H 2 + 34 H C 6 A S 3 H 32 + 2 AH 3<br />

Equation 3.5<br />

(610g) (2*172g) (34*18g)<br />

Pour satisfaire les proportions stœchiométriques et obtenir l’hydratation totale <strong>de</strong> 100<br />

grammes d’anhydres, les calculs <strong>de</strong>s quantités <strong>de</strong> yeelimite et <strong>de</strong> gypse sont les suivants :<br />

610<br />

610<br />

*100<br />

2*172<br />

= 63,9 grammes <strong>de</strong> yeelimite sont nécessaires,<br />

63,9<br />

soit * 100<br />

73,5<br />

= 86,9 grammes <strong>de</strong> clinker <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> KSA.<br />

2*172<br />

*100<br />

610 2*172<br />

= 36,1 grammes <strong>de</strong> gypse sont nécessaires,<br />

36,1<br />

ce qui représente * 100<br />

86,9 36,1<br />

= 29,3% <strong>du</strong> <strong>ciment</strong> <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> (arrondi à 30% dans<br />

notre cas).<br />

111

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