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Fissuration des mortiers - CSTB

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Influence <strong>des</strong> adjuvants organiques et minéraux sur la fissuration au jeune âge<br />

• PHg : la pression appliquée [Pa]<br />

La porosimétrie par intrusion de mercure est une technique qui présente quelques artéfacts.<br />

De ce fait, elle est très souvent critiquée dans la littérature (Diamond 2000 [84]). Tout d’abord,<br />

la pression élevée, exercée par le mercure, peut endommager les pores et conduire à une erreur<br />

d’estimation de leurs dimensions. Ensuite, le modèle utilisé par Washburn pour calculer le rayon<br />

d’entrée <strong>des</strong> pores, repose sur <strong>des</strong> hypothèses assez fortes. Les pores sont supposés cylindriques<br />

et accessibles de la même manière au mercure. Ceci est loin d’être le cas dans les matériaux<br />

cimentaires. Enfin, il est important de préciser que l’intrusion de mercure permet d’accéder au<br />

rayon d’entrée <strong>des</strong> pores plutôt qu’au rayon réel (Daian et Laurent [85]). En effet, si un pore<br />

de grande dimension n’est accessible au mercure qu’en traversant un plus petit pore, la mesure<br />

comptabilisera le volume total d’intrusion <strong>des</strong> deux pores pour l’incrément de pression correspondant<br />

seulement à celui de plus petite taille. Cela conduit inévitablement à une surestimation<br />

de la porosité fine devant la porosité grossière. Cet effet appelé « bouteille d’encre » est illustré<br />

sur la figure 3.9.<br />

FIG. 3.9: Schématisation de l’effet « bouteille d’encre » dans la mesure par intrusion de mercure,<br />

tiré de (Daian et Laurent [85])<br />

Néanmoins, la porosimétrie par intrusion de mercure se révèle être une méthode très utile<br />

pour caractériser la distribution de taille <strong>des</strong> pores <strong>des</strong> matériaux cimentaires. Elle présente<br />

l’avantage d’être assez simple à mettre en place, donne <strong>des</strong> mesures très reproductibles et peut<br />

caractériser une large gamme de pores (de 6 µm/m à 3,8 nm pour les appareils où la pression<br />

peut atteindre 200 MPa et jusqu’à 1,5 nm pour ceux où la pression peut atteindre 400 MPa). Par<br />

ailleurs, elle reste un très bon moyen de comparaison <strong>des</strong> différents mo<strong>des</strong> poreux, de détection<br />

du raffinement de porosité au cours de l’hydratation et de détermination du rayon seuil au <strong>des</strong>sus<br />

duquel la plus grande part d’intrusion de mercure a lieue (Wild 2001 [86]).<br />

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