5.1
Considérons un agrégat léger avec une structure poreuse. L’eau qui pénètre dans ces pores se dilate en volume lors de la congélation, générant une pression hydraulique à l’intérieur des pores de l’agrégat.
Cette pression finit par désintégrer l’agrégat, le rendant instable en raison de changements de volume permanents.
La taille et la continuité des pores des agrégats sont cruciales dans les dommages causés par le gel, car elles contrôlent le mouvement de l'eau à l'intérieur de l'agrégat.
De même, la cristallisation du sel dans les pores de l’agrégat en raison des cycles de mouillage et de séchage entraîne également des changements de volume permanents.
La solidité des agrégats est testée en soumettant des agrégats calibrés et pesés à des cycles d’immersion dans une solution de sulfate de sodium ou de magnésium suivie d’un séchage dans un four.
Les sels cristallisent dans les pores de l'agrégat au cours de ce processus, créant des contraintes qui pourraient désintégrer l'agrégat. Il en résulte une réduction de la taille des particules et une perte de poids, ce qui indique sa solidité.
D’autres tests de solidité en laboratoire consistent à soumettre des agrégats en vrac et des agrégats incrustés dans du béton à des cycles de gel et de dégel susceptibles d’être rencontrés dans la pratique.
Généralement, les éclatements, l’entartrage et la fissuration de surface se produisent dans le béton avec des agrégats non sains.
Les granulats défectueux apparaissant à cause des changements de volume sont principalement dus aux altérations physiques qu'ils subissent, telles que…
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