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Propriétés mécaniques et durée de vie de bétons réfractaires

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14<br />

12<br />

10<br />

Force (kN)<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5<br />

Allongemment (mm)<br />

Figure 57: Courbe force/allongement en flexion 4 points avec r<strong>et</strong>our à zéro périodique du béton A<br />

10<br />

Contrainte Elastique (MPa)<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

900°C<br />

20°C<br />

1<br />

0<br />

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1<br />

Allongement Normalisé / Allongement Max<br />

Figure 58: Comparaison <strong>de</strong>s courbes force/déplacement d'une éprouv<strong>et</strong>te <strong>de</strong> béton A en flexion 4 points<br />

cuite à 900°C <strong>et</strong> testée à 900°C <strong>et</strong> température ambiante.<br />

Nous avons aussi testé le comportement à cru (après séchage) <strong>et</strong> à 600°C <strong>de</strong> ce matériau<br />

pour suivre l’évolution <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>mécaniques</strong> avec la température. Dans le cas du<br />

matériau séché à 110°C (matériau cru), on observe une plus forte contrainte à rupture que<br />

pour l’éprouv<strong>et</strong>te cuite à 900°C (Figure 59). A c<strong>et</strong>te température, seules les liaisons<br />

hydrauliques formées par le ciment assurent la résistance mécanique. Il n’y a pas <strong>de</strong> liaison<br />

céramique (pas <strong>de</strong> frittage) <strong>et</strong> la montée en température n’a pas créé <strong>de</strong> microfissures dans le<br />

matériau dues à la différence <strong>de</strong> coefficient <strong>de</strong> dilatation matrice/granulats.<br />

Dans le cas du matériau cuit <strong>et</strong> testé à 600°C, on obtient une contrainte à rupture environ<br />

<strong>de</strong>ux fois plus faible que dans le cas <strong>de</strong>s essais sur <strong>de</strong>s éprouv<strong>et</strong>tes cuites à 900°C (Figure 60).<br />

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