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Norme En vigueur Essai des matières plastiques - Analyse granulométrique par tamisage à sec des matériaux pour moulage Informations générales Date de parution septembre 2018 Codes ICS 83. 080. 01 Plastiques en général Normes remplacées (1) Annulée Testing of plastics - determination of particle size distribution of moulding materials by dry sieving analysis Besoin d'identifier, de veiller et de décrypter les normes? COBAZ est la solution simple et efficace pour répondre aux besoins normatifs liés à votre activité, en France comme à l'étranger. Disponible sur abonnement, CObaz est LA solution modulaire à composer selon vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Découvrez vite CObaz! Demandez votre démo live gratuite, sans engagement Je découvre COBAZ
Analyse Granulométrique Par Tamisage A Ses Raisons
L' analyse granulométrique est l'opération consistant à étudier la répartition des différents grains d'un échantillon de granulats, en fonction de leurs caractéristiques (poids, taille,... ). Par métonymie, c'est aussi le nom donné au résultat de cette analyse. Processus [ modifier | modifier le code] Une tamiseuse à vibrations de laboratoire, équipée ici pour un tamisage humide. Habituellement, l'analyse granulométrique fournit les proportions de grains de différents diamètres; cette analyse peut se faire aussi bien par tamisage que par sédimentation dans l'eau en application de la loi de Stokes. En fonction de la dimension et du nombre des grains composant un granulat, on dénomme les granulats, fines, sables, gravillons ou cailloux. Cependant, pour un granulat donné, tous les grains qui le constituent n'ont pas tous la même dimension. Pour cela, on procède au classement des grains sur une série de tamis emboîtés les uns dans les autres. Les dimensions des mailles des tamis sont décroissantes du haut vers le bas.
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La masse Mo de l'échantillon à essayer doit vérifier: 200 Dmax (g) ≤ Mo ≤ 600Dmax (g) - Processus Le but est de déterminer le pourcentage de « tamisat » à travers chacun des tamis; pour cela on pèsera le « refus » sur chacun d'eux. Pour ce fait, on emboîte les tamis utilisés les uns sur les autres, les dimensions croissant de bas en haut. Dessous: récipient à fond plein (pour recueillir les éléments fins). Dessus: Couvercle (pour éviter la dispersion des poussières). FIGURE 2. 3: Photo de la série de tamis normalisés ayant servir pour essais de laboratoire On verse le granulat sur le tamis supérieur, on met le couvercle et on imprime à l'ensemble une série de secousses. On commencera ainsi de répartir ce granulat sur les différents tamis. Mais cette répartition ne sera pas complète et il faudra reprendre chaque tamis séparément. - Courbe granulométrique On calcule les pourcentages de tamisats cumulés de chaque tamis par rapport à la masse Mo. Les résultats sont ensuite traduits par une courbe pour laquelle on place en abscisse les dimensions de tamis et en ordonnées les pourcentages cumulés de tamisats: c'est la courbe d'analyse granulométrique.
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But de l'essai Analyse granulométrique Cet essai « analyse granulométrique » nous permet d'identifier des sols, les classer et même également les nommer Domaine d'application Classification des sols, étude des matériaux de construction Appareillage balance et différents poids tamis en mm (100-80-63-50-40-31. 5-25-20-16-12, 5-10-8-6, 3-5, 4-3, 15-2. 5-2-1, 25-0, 630-0, 315-0, 160-0, 08) vibreur de tamis Durée de l'essai après le prélèvement: 03 jours Préparation de l'échantillon pour essai L'échantillon doit être préparé suivant les prescriptions de la norme: lamasse de l'échantillon pour essai doit être supérieur à 0. 2D, avec D la plus grande dimension spécifiée en (mm) Mode opératoire on prépare deux échantillons pour essai. L'un de masse Mh1 pour déterminer la teneur en eau, et l'autre de masse Mh pour effectuer l' essai. Séchage à l'étuve jusqu'à constante du premier échantillon Mh1 et peser, soit Ms1 sa masse sèche. La masse sèche (Ms) de l'échantillon soumis à l' analyse granulométrique est calculée de la manière suivante: Ms=Ms1/ Imbiber la masse Mh dans l'eau pendant 24h.
La plus petite valeur est de 80µ m; au dessous, les dimensions correspondent aux fines auxquelles l'analyse granulométrique ne s'applique pas. La plus grande valeur est 80mm; au-dessus les dimensions correspondent aux moellons. Ces dimensions nominales sont les suivantes, en millimètres: 0, 080 0, 100 0, 125 0, 160 0, 200 0, 250 0, 315 0, 400 0, 500 0, 630 0, 800 1, 00 1, 250 1, 600 2, 000 2, 500 3, 150 4, 000 5, 000 6, 300 8, 000 10, 00 12, 50 16, 00 20, 00 25, 00 31, 50 40, 00 50, 00 63, 00 80, 00. On remarque que: - Les nombres de 10 en 10 sont composés des mêmes chiffres car () 101010 =10 - Les nombres doublent de 3 en 3 car ( 10 10) 3 ≈2 Pour passer d'un tamis de dimension C à une passoire équivalente de diamètre D, l'expérience a montré que: D =1, 25 C soit D = (( 10 10)) C. Le module m d'un tamis ou d'une passoire est le nombre entier le plus voisin du nombre représentant dix fois le logarithme décimal du trou exprimé en micro. m = 10(log D) pour passoire m = 10(log C) + 1 pour tamis Les dimensions ci-dessus des tamis peuvent être repérées par des numéros d'ordres: une suite continue des nombres entiers, allant de 20 pour le tamis de 0, 080 mm à 50 pour le tamis de 80mm, en passant par 38 (celui de 5mm).