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                                    TECHNOLOGIE DU B%u00c9TON20 PBI %u2013 Pr%u00e9fa B%u00e9ton International %u2013 3 | 2026 www.cpi-worldwide.comCompositions de b%u00e9tonLe tableau 1 pr%u00e9sente les compositions de b%u00e9ton %u00e9tudi%u00e9es. Chaque b%u00e9ton a %u00e9t%u00e9 fabriqu%u00e9, d'une part, avec des entra%u00eeneurs d'air classiques (r%u00e9f%u00e9rence) et d'autre part, avec du SAP. Pour les m%u00e9langes de r%u00e9f%u00e9rence, le dosage de l'entra%u00eeneur d'air a %u00e9t%u00e9 choisi de mani%u00e8re %u00e0 garantir une teneur minimale en air de 4,5 % en volume, conform%u00e9ment %u00e0 la norme DIN 1045-2 [12]. Pour les m%u00e9langes SAP, un dosage de 1,0 kg/m%u00b3 de SAP (M2-M5) ou de 1,5 kg/m%u00b3 de SAP pour le b%u00e9ton M1 a %u00e9t%u00e9 d%u00e9termin%u00e9 dans le cadre d'essais pr%u00e9liminaires. Conform%u00e9ment %u00e0 [10], l'utilisation de SAP permet un dosage d'eau suppl%u00e9mentaire de 18 kg/m%u00b3 (ce qui correspond %u00e0 environ 50 % de la capacit%u00e9 d'absorption du SAP), qui n'est pas pris en compte dans la valeur eau-ciment. Dans le cadre des essais, cet ajout d'eau suppl%u00e9mentaire a %u00e9t%u00e9 syst%u00e9matiquement vari%u00e9 en fonction de la capacit%u00e9 d'absorption du SAP, de 9 %u00e0 36 kg/kgSAP (cf. tableau 2). L'ajout du superplastifiant d%u00e9crit a permis d'obtenir un %u00e9talement de 52 %u00b13 cm (F3) 10 minutes apr%u00e8s l'ajout d'eau. La courbe granulom%u00e9trique a %u00e9t%u00e9 d%u00e9finie selon la norme DIN 1045-2 [12] sur A/B16.M%u00e9thodes La consistance a %u00e9t%u00e9 d%u00e9termin%u00e9e 10 minutes apr%u00e8s l'ajout de l'eau %u00e0 l'aide de l'essai d'%u00e9talement conform%u00e9ment %u00e0 la norme EN 12350-5 [13]. La teneur en air a %u00e9t%u00e9 d%u00e9termin%u00e9e conform%u00e9ment %u00e0 la norme EN 12350-7 [14] et la densit%u00e9 brute conform%u00e9ment %u00e0 la norme EN 12350-6 [15]. De plus, les propri%u00e9t%u00e9s rh%u00e9ologiques des b%u00e9tons ont %u00e9t%u00e9 d%u00e9termin%u00e9es %u00e0 l'aide d'un rh%u00e9om%u00e8tre (eBT-V, Schleibinger Ger%u00e4te Teubert u. Greim GmbH). Des d%u00e9tails sur le dispositif de mesure sont disponibles dans [16]. La tendance au ressuage a %u00e9t%u00e9 test%u00e9e selon la m%u00e9thode d%u00e9crite dans [17] (%u00ab test du seau %u00bb). Contrairement %u00e0 la m%u00e9thode d%u00e9crite dans [17], le r%u00e9cipient d'essai a %u00e9t%u00e9 rempli en deux couches et compact%u00e9 sur une table vibrante avec une %u00e9nergie de compactage constante de 4 500 tr/min pendant 15 s, ind%u00e9pendamment de la consistance du b%u00e9ton frais. La tendance %u00e0 la s%u00e9dimentation des granulats grossiers a %u00e9t%u00e9 d%u00e9termin%u00e9e sur le b%u00e9ton frais sur la base de la m%u00e9thode d%u00e9crite dans [18]. Cette m%u00e9thode repose sur la proc%u00e9dure d%u00e9crite dans la directive DAfStb relative au b%u00e9ton auto-pla%u00e7ant [19] (essai de lavage). La proc%u00e9dure a %u00e9t%u00e9 adapt%u00e9e pour l'%u00e9tude du b%u00e9ton vibr%u00e9 de mani%u00e8re %u00e0 soumettre le b%u00e9ton %u00e0 une sollicitation vibratoire d%u00e9finie, afin d'acc%u00e9l%u00e9rer d'%u00e9ventuels processus de s%u00e9gr%u00e9gation [18]. Une description d%u00e9taill%u00e9e figure par exemple dans [20]. R%u00e9sultats des essais exp%u00e9rimentauxChaque b%u00e9ton frais a %u00e9t%u00e9 pr%u00e9par%u00e9 au moins une fois et examin%u00e9 %u00e0 l'aide des m%u00e9thodes d%u00e9crites pr%u00e9c%u00e9demment. CerTableau 1 : compositions de b%u00e9ton de r%u00e9f%u00e9rence pr%u00e9par%u00e9es avec un entra%u00eeneur d'air classiqueIdentifiant du m%u00e9langeType de ciment(-)Ciment (kg/m%u00b3)Cendre volante (kg/m%u00b3)Eau(kg/m%u00b3)Granulats(kg/m%u00b3)Entra%u00eeneur d'air1)(kg/m%u00b3)e/ceq.(%u2013)M1 CEM III/A 42,5 N 300 70 195 ~ 1800 2,1 0,59M2 CEM III/A 42,5 N 320 80 176 2,1 0,50M3 CEM III/A 42,5 N 360 - 180 2,4 0,50M4 CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N 360 - 180 1,8 0,50M5 CEM I 42,5 R 360 - 180 0,8 0,501) Pour les b%u00e9tons SAP, l'entra%u00eeneur d'air a %u00e9t%u00e9 remplac%u00e9 par du SAP (cf. tableau 2)Tableau 2 : compositions de b%u00e9ton avec SAP %u2013 teneur en SAP, eau suppl%u00e9mentaire ajout%u00e9e et valeurs e/c correspondantes (suppl%u00e9mentaire, totale et effective) Identifiant du m%u00e9langeSAP (kg/m%u00b3)Eau d'ajout (kg/kgSAP)madd. water /mSAP,tot. water(%u2013)e/cadd. water(%u2013)e/ctot.(%u2013)e/ceff.(%u2013)e/ceq.(%u2013)M1 1,5 9 0,25 0,04 0,64 0,47 0,5918 0,50 0,08 0,68 0,51 0,5936 1,00 0,16 0,76 0,59 0,59M2, M3, M4, M5 1,0 9 0,25 0,025 0,525 0,425 0,5018 0,50 0,05 0,55 0,45 0,50271) 0,75 0,075 0,575 0,475 0,5036 1,00 0,10 0,60 0,50 0,501) %u00e9tudi%u00e9 exclusivement pour l'identifiant de m%u00e9lange M2.
                                
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