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Fissuration des mortiers - CSTB

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Annexe C<br />

Un essai est réalisé sur un échantillon de mortier CEReM2 afin de d’identifier l’affinité<br />

chimique normalisée (cf. chapitre 6, paragraphe 2.2.3). Le résultat récupéré en fin d’essai est<br />

l’échauffement à l’intérieur du calorimètre : θ [ ˚ C]. Il nous permet de calculer la chaleur d’hydratation<br />

Q [J.g −1 ], qui est la somme de la chaleur accumulée dans le calorimètre A [J.g −1 ] et<br />

<strong>des</strong> déperditions moyennes B [J.g −1 ]. A dépend de la capacité thermique C du calorimètre et de<br />

l’échantillon (cf. équationeq :A).<br />

Avec :<br />

A = C<br />

θ (C.1)<br />

mc<br />

• C la capacité thermique de l’ensemble calorimètre-échantillon [J. ˚ C −1 ]<br />

• mc la masse de ciment contenu dans l’échantillon [g]<br />

• θ l’échauffement [ ˚ C]<br />

B s’exprime en fonction du coefficient de déperdition moyen, identifié par un calibrage du<br />

calorimètre (plus de détails sur la manière de calibrer le calorimètre pourront être trouvé dans<br />

la norme Afnor 1988 [109]) (cf. équation C.2).<br />

Avec :<br />

B = 1<br />

mc<br />

n<br />

∑<br />

i=1<br />

αimoy.θimoy.∆ti<br />

• αimoy = a + bθimoy le coefficient de déperdition moyen [J.h−1 ˚ C−1 ]<br />

l’échauffement moyen [ ˚ C]<br />

• θimoy = θi+θi−1<br />

2<br />

(C.2)<br />

La figure C.2 présente les détails <strong>des</strong> calculs de la chaleur d’hydratation pour les premières<br />

échéances, les courbes d’échauffement et de chaleur d’hydratation sont tracées en figure C.3.<br />

FIG. C.2: Détail du calcul de la chaleur d’hydratation pour les premières échéances<br />

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