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Étude des propriétés hydriques et des mécanismes d ... - sacre

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Chapitre 6 : Comportement hydrique <strong>et</strong> mécanique <strong>des</strong> joints de mortier<br />

Contrainte axiale, MPa<br />

Figure VI.9 : Test de résistance à la compression de la pierre jointe par les mortiers durcis<br />

Figure VI.10 : échantillons de pierres jointes par le mortier durant le test de résistance à la<br />

compression<br />

5. Propriétés d’absorption capillaire (imbibition)<br />

5.1. Mortier durci<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

pierre<br />

30%<br />

20%<br />

joint 5% chaux<br />

joint 20% chaux<br />

joint 30% chaux<br />

joint 50% chaux<br />

tuffeau<br />

0 0,5 1 1,5 2 2,5<br />

Déformation, %<br />

5% chaux 10% chaux 20% chaux 30% chaux 50% chaux<br />

Les essais d’imbibition ont été pratiqués sur les échantillons de mortier qui ont ensuite servis à la<br />

mesure de la résistance à la compression. Les mesures sont comparées aux <strong>propriétés</strong> d’imbibition du<br />

tuffeau correspondant au sens perpendiculaire du lit de la pierre. La figure VI.11 présente les courbes<br />

d’ascension capillaire pour le tuffeau <strong>et</strong> pour quelques exemples de mortiers durcis à 28 jours de<br />

maturation. Le tableau VI.5 indique les coefficients d’imbibition <strong>des</strong> échantillons de mortier (le<br />

coefficient de prise de masse A <strong>et</strong> le coefficient visuel B) ainsi que la porosité capillaire Nc accessible<br />

à l’eau durant l’imbibition <strong>et</strong> les compare à ceux du tuffeau. Les résultats montrent que la cinétique<br />

d’imbibition diminue fortement avec la teneur en chaux. Les coefficients d’imbibition <strong>des</strong> mortiers<br />

préparés avec 5 % <strong>et</strong> 10 % de chaux sont élevés <strong>et</strong> proches de ceux de la pierre. Mais quand la<br />

5%<br />

50%<br />

Kévin Beck (2006) 179

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