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Propriétés mécaniques et durée de vie de bétons réfractaires

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Ensuite, quand la contrainte dépasse 0.8F t <strong>et</strong> jusqu'à F t (Figure 26c), on a toujours une<br />

localisation diffuse <strong>de</strong>s microfissures avec une tendance à la localisation autour <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong><br />

rupture finale. On observe aussi une augmentation <strong>de</strong> l’activité acoustique.<br />

Après le passage du pic <strong>de</strong> contrainte (δ t à 2.5 δ t ), l’émission acoustique est localisée<br />

autour d’une zone bien précise, autour d’une macrofissure. Les auteurs observent aussi à<br />

partir <strong>de</strong> ce moment une divergence <strong>de</strong>s capteurs LVDT. Le capteur situé au niveau <strong>de</strong> la<br />

macrofissure gar<strong>de</strong> une déformation positive, <strong>et</strong> les trois autres mesurent une déformation<br />

négative ; leurs comportements avant ce sta<strong>de</strong> étant i<strong>de</strong>ntiques.<br />

Dans la <strong>de</strong>rnière zone, les événements sont exclusivement localisés autour <strong>de</strong> la<br />

macrofissure (Figure 26d).<br />

Figure 25: Contrainte en traction <strong>et</strong> émission acoustique en fonction du déplacement d'après Li [69]<br />

Figure 26: Localisation <strong>de</strong>s événements acoustiques sur un béton a différents sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la courbe <strong>de</strong><br />

traction d’après Li [69]<br />

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