II -8-4) Essai de lixiviation à pH
constant :
L'essai utilisé reprend le principe de celui
développé au CEA pour étudier les effets de la lixiviation
et des sulfates sur les pâtes de ciment (Planel, 2006). A l'issue de la
cure humide « 24 h - Eau », l'échantillon de béton est
immergé pendant au moins 60 jours dans 1,5 L de solution
régulée à pH = 5 par ajout d'acide nitrique. Tous les 30
ml d'acide ajoutés, la solution est renouvelée et dosée
par spectroscopie d'absorption atomique. Les quantités d'acide
ajoutées et d'ions calcium passés en solution donnent
accès aux cinétiques de lixiviation, et l'épaisseur
dégradée peut être évaluée en fin d'essai
après pulvérisation de phénolphtaléine sur une
section de l'échantillon. [11]
![](Mecanismes-d-alterations-des-materiaux-cimentaires-soumis-aux-milieux-fortement-agressifs69.png)
Figure II -46 :
Photo des deux dispositifs expérimentaux de lixiviation à pH
constant. [11]
II -8-5) Les critères de résistance
à l'agression par les eaux naturelles : sont :
- la compacité du béton
(perméabilité et diffusivité réduites) ;
- l'incorporation, aux ciments ou aux bétons,
d'additions minérales (laitiers de haut-fourneau, cendres
silico-alumineuses, fumées de silice, pouzzolanes) qui abaissent la
teneur en chaux et sont favorables à l'accroissement de compacité
du matériau. [10]
II -8-6) Conclusion :
Le tableau suivant conclue la dégradation due
à l'attaque par l'eau douce :
La lixiviation
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Causes (Sources et origines)
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Substances
concernées
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Mécanisme
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Conséquences
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Préventions et solutions
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Normes et essais
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Eau douce.
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La portlandite
Les C-S-H.
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dissolution de Ca(OH)2 et décalcification
des C-S-H
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Un accroissement de la porosité
Un gonflement et une fissuration
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Augmentation de la compacité.
Utilisation des ajouts minéraux.
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Essai de lixiviation à pH constant
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