Accélération de ciment au laitier par du ciment sulfo-alumineux
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<strong>Accélération</strong> <strong>du</strong> CEM L<br />
Les éprouvettes 4x4x16 cm <strong>de</strong> mortier à base <strong>de</strong> 60% CEM L / 20% CTS 15 / 20% CEM I<br />
super blanc ont un comportement intermédiaire. C’est sur ce mélange qu’une analyse plus<br />
approfondie est menée avec une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la microstructure réalisée sur <strong>de</strong>s micro-éprouvettes <strong>de</strong><br />
pâte pure et <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> calorimétrie semi-adiabatique sur mortier.<br />
5.1.2.2 Microstructure à court terme <strong>du</strong> mélange 60% CEM L / 20% CTS 15 / 20% CEM I sb<br />
Dès 24 heures, en ce qui concerne les anhydres <strong>du</strong> <strong>ciment</strong> <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong>, tout le gypse et la<br />
quasi-totalité <strong>de</strong> la yeelimite sont consommés, con<strong>du</strong>isant à la formation en gran<strong>de</strong> quantité<br />
d’ettringite (Figure 179 : Δ AFt anhydre-24h = +185 coups ; Figure 180 : pic à 149°C) et <strong>de</strong> gibbsite<br />
(Figure 180 : ép<strong>au</strong>lement à 266°C). Contrairement <strong>au</strong> mélange 60% CEM L / 40% CTS 15, dès 24<br />
heures, il n'y a plus <strong>de</strong> yeelimite.<br />
Alors que la <strong>par</strong>tie <strong>sulfo</strong>-alumineuse est totalement hydratée dès 24 heures, l’hydratation <strong>de</strong>s<br />
20% <strong>de</strong> CEM I super blanc est bloquée <strong>du</strong>rant les <strong>de</strong>ux premiers jours : la célite C 3 A et l’alite C 3 S<br />
ne s'hydratent pas (Figure 179 : pas <strong>de</strong> diminution <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s pics princip<strong>au</strong>x). Le blocage <strong>de</strong><br />
l'hydratation est représenté <strong>par</strong> la superposition <strong>de</strong>s courbes ATG (Figure 180). La quantité<br />
d’anhydrite, contenue dans le CEM L, diminue fortement dès 24 heures (Figure 179 : Δ CŜ anhydre-24h =<br />
-100 coups). Elle est utilisée dans l'hydratation <strong>du</strong> <strong>ciment</strong> <strong>sulfo</strong><strong>alumineux</strong> et dans l'activation <strong>du</strong><br />
<strong>laitier</strong> (Δaire ATD anhydre-48h = -7%), ce qui con<strong>du</strong>it à la formation <strong>de</strong> C-S-H (TG 700-800°C 48h = 0,75%).<br />
Gypse<br />
Yeelimite<br />
Anhydrite<br />
Célite C 3 A<br />
Alite C 3 S<br />
Ettringite<br />
48 h<br />
40 c<br />
A<br />
60 c<br />
C 2 S<br />
C 3 S<br />
120 c<br />
A<br />
100 c<br />
185 c<br />
24 h<br />
50 c<br />
A<br />
70 c<br />
C 2 S<br />
C 3 S<br />
120 c<br />
A<br />
100 c<br />
185 c<br />
anhydre<br />
80 c<br />
225 c<br />
170 c<br />
C 2 S<br />
C 3 S<br />
130 c<br />
C 4 A 3 Ŝ<br />
C 2 S<br />
C 3 S<br />
100 c<br />
11 11,5 12 23 24 25 26<br />
2-Théta-Scale [°]<br />
2-Théta-Scale [°]<br />
32,5 33 33,5 34 34,5<br />
2-Théta-Scale [°]<br />
50 51 52 53<br />
2-Théta-Scale [°]<br />
8,5 9 9,5<br />
2-Théta-Scale [°]<br />
Figure 179 : Spectres DRX <strong>du</strong> mélange 60% CEM L / 20% CEM I super blanc / 20% CTS 15<br />
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