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Propriétés mécaniques et durée de vie de bétons réfractaires

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3000<br />

100<br />

90<br />

2500<br />

80<br />

Nombre <strong>de</strong> coups cumulés<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

Force<br />

Nombre <strong>de</strong> coups cumulés<br />

Nombre <strong>de</strong> salves cumulées<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

Nombre <strong>de</strong> salves cumulées<br />

10<br />

0<br />

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1<br />

Déformation non linéaire<br />

Figure 76: EA en fonction <strong>de</strong> la déformation non linéaire pour le matériau B en traction<br />

Les Figure 75 <strong>et</strong> Figure 76 représentent la contrainte <strong>et</strong> les paramètres d’EA en fonction <strong>de</strong><br />

la déformation non linéaire. On a, comme dans le cas du matériau A, démarrage <strong>de</strong> l’EA avec<br />

la déformation non linéaire.<br />

Ces courbes sont représentatives du comportement <strong>de</strong>s <strong>bétons</strong> sur plusieurs essais.<br />

Néanmoins, seule l’allure générale <strong>de</strong>s courbes doit être prise en compte. Le nombre <strong>de</strong> coups<br />

ou le nombre d’événements d’EA ne sont pas reproductibles d’un essai à l’autre pour un<br />

même matériau.<br />

L’émission acoustique a permis <strong>de</strong> suivre l’évolution globale <strong>de</strong> l’endommagement dans le<br />

matériau, soit par la localisation qui nous perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> déterminer la zone <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong><br />

l’éprouv<strong>et</strong>te soit par le suivi <strong>de</strong> l’évolution du nombre <strong>de</strong> salves ou <strong>de</strong> coups avec la<br />

déformation non linéaire. L’essai <strong>de</strong> traction a <strong>de</strong> plus l’avantage d’être parfaitement défini au<br />

niveau <strong>de</strong>s contraintes.<br />

B. Mesure <strong>de</strong> vitesse <strong>de</strong> propagation d’on<strong>de</strong>s ultrasonores<br />

Les essais <strong>de</strong> mesure <strong>de</strong> vitesse <strong>de</strong> propagation d’on<strong>de</strong>s ultrasonores ont été effectués sur<br />

<strong>de</strong>s éprouv<strong>et</strong>tes en flexion 4 pts. Le but principal est <strong>de</strong> comparer les résultats <strong>de</strong> l’EA qui est<br />

une technique globale <strong>et</strong> locale aux US qui est une technique locale. De plus, le choix <strong>de</strong>s<br />

essais <strong>de</strong> flexion 4 points s’est imposé du fait <strong>de</strong> la planéité <strong>et</strong> du parallélisme <strong>de</strong>s faces d’une<br />

part <strong>et</strong> <strong>de</strong> la localisation connue du lieu <strong>de</strong> la rupture d’autre part. En eff<strong>et</strong>, la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

mesure <strong>de</strong> vitesse <strong>de</strong> propagation <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s ultrasonores par transmission nécessite <strong>de</strong><br />

connaître parfaitement la distance entre les capteurs.<br />

Les faces <strong>de</strong>s éprouv<strong>et</strong>tes ont été rectifiées pour assurer un bon contact <strong>de</strong>s capteurs<br />

ultrasonores ainsi qu’un bon parallélisme <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux faces pour pouvoir calculer les vitesses <strong>de</strong><br />

propagation avec précision. Un test préliminaire a montré que les plus hautes fréquences sont<br />

absorbées par le matériau qui est un passe-bas. Nous avons donc utilisé <strong>de</strong>s capteurs <strong>de</strong><br />

500kHz.<br />

0<br />

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