Il a une classe élevée de l'ordre de 60 MPa, l'addition de superplastifiant servant à défloculer le ciment, l'utilisation de la fumée de silice permet de diminuer la quantité d'eau et la porosité de la pâte. L'ensemble de ces constituants permet de diminuer le rapport E/C et d'augmenter par conséquent la résistance du béton en conservant une bonne maniabilité (...)
[...] TP14 ETUDE D'UN BETON A TRES HAUTE PERFORMANCE BTHP 12/04/ But de l'essai Créer un BTHP qui est un béton à très haute performance qui est utilisé notamment lorsque l'on a besoin d'un béton qui résiste beaucoup plus qu'un béton usuel. Il a une classe élevée de l'ordre de 60 MPa, l'addition de superplastifiant servant à défloculer le ciment, l'utilisation de la fumée de silice permet de diminuer la quantité d'eau et la porosité de la pâte. [...]
[...] Conclusion Notre calcul est correct mais il nous manque toujours une importante quantité de béton entre le moment où on prépare les constituants et le moments où l'on pèse nos éprouvettes mais cela n'a pas d'incidence sur le remplissage des éprouvettes. [...]
[...] Mode opératoire et résultats Rapport Eff/ ( C + kA ) = 0,38 Avec 0,1 x 447 Soit Eeff = (kA + x 0,38 = 203,832 Fabrication d'un gâchée de béton Volume des éprouvettes : 3 éprouvettes 16x32 ( ( π x ) x 0,32 ) x 2 x1,15 = 1,48x10-2 Teneur en eau des granulats : Gravier : Sable : Poids d'eau à ajouter Ea : Ad/C = soit Ad = 6,26 en extrait sec Donc Ad / 40% = 15,6 -Ea = ( G ( - ) + S ( - ) + 15,6 ) 203,832 -Ea = ((1134 x - 0,4 ) + ( 2,1 x 697 ) + 15,6 ) 203,832 Ea = 178,131 Poids de chaque constituants Ciment : 6,62 kg ( 447 x 1,48x10-2 ) Sable : 10,32 kg ( 697 x 1,48x10-2 ) Gravier : 16,78 kg ( 1134 x 1,48x10-2 ) Fumée de silice : 0,66 kg Adjuvant : 0,23 kg Eau : 2,64 kg Affaissement au cône d'Abrams : 17 cm Poids de l'éprouvette après la gâchée: 15,575 kg Poids de l'éprouvette après la gâchée : 14,375 kg 5. [...]
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