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15H 2 O Le tableau ci-dessous est issu de la norme classant l'agressivité des sols (agressivité chimique) en contact avec le béton selon les concentrations en sulfates présentes dans les sols et les eaux. Degré d'agressivité XA1 A2 A3 Environnement Faiblement agressif Moyennement agressif Fortement agressif Agents agressifs Valeurs limites SO 4 2- (mg/L) Entre 200 et 600 Entre 600 et 3 000 Entre 3 000 et 6 000 pH Entre 5, 5 et 6, 5 Entre 4, 5 et 5, 5 Entre 4 et 4, 5 Ammoniac (mg/L) Entre 15 et 30 Entre 30 et 60 Entre 60 et 100 Gaz carbonique (mg/L) Entre 15 et 40 Entre 40 et 100 Supérieure à 100 Magnésium (mg/L) Entre 1 000 et 3 000 Supérieure à 3 000 Valeurs limites pour les classes d'exposition aux attaques chimiques dans les eaux (norme NF EN 206-1). 2. Attaque chimique du béton du. Solutions envisageables Il est rarement possible de supprimer la source d'ions sulfates (naturellement présents dans les sols, les eaux ou l'atmosphère). a. L'application d'un revêtement protecteur sur les parties à protéger Soit un film mince de type peinture, Soit un revêtement semi-épais à comportement élastoplastique.
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Les mécanismes de dégradation sont dépendant également de la nature du cation (Ca2+, K+, Mg2+…etc. ) Qui est associée aux ions sulfates dans la solution d'eau externe ou dans la pâte de ciment. Le sulfate de magnésium est très agressif par rapport au sulfate de sodium [13]. Le sulfate de magnésium réagit par double action (formules II. 7, II. 9 et II. 10). En présence de magnésium la portlandite réagit pour former de la brucite, le gypse et l'ettringite: (II. 7) Mg (OH)2: Brucite (faible solubilité, alcalinité faible, pH faible (II. 8) (Ettringite secondaire) Substitution des ions Ca++ par les ions Mg++ dans les CSH. (II. 9) (C, Mg) -S-H: gel faiblement cohésif. Figure 2. Protéger les bétons contre la corrosion liée aux chlorures | SelecDEPOL. 3. L'attaque par les sulfates. II. Attaque par les ions chlorures La corrosion des armatures générée par les ions chlorures est la principale cause de dégradation des structures en béton armé. 25 Les chlorures agissent dans les mécanismes de corrosion en diminuant la résistivité de l'électrolyte et en permettant un amorçage plus rapide de la corrosion en dépassivant la couche superficielle.
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1). Les traces de rouille sont les premiers signes visibles en surface du béton. La formation de la rouille à partir de l'acier s'accompagne d'une augmentation volumique de 2 à 3 fois le volume de l'acier. La pression qui en résulte conduit à la fissuration du béton d'enrobage et, à un stade plus avancé, à son décollement au-dessus des barres d'armature corrodées. Degradation des proprietes des betons sous l'effet des attaques chimiques. Dès lors, les barres d'armature ne disposent plus d'aucune protection et le béton armé commence à perdre de sa capacité portante. Armature L'armature subit une perte de sa section effective par la corrosion. Ceci a un impact direct sur la portance de l'élément de construction. On distingue une corrosion uniforme de la surface des barres suite à la carbonatation (fig 4. 5) d'une corrosion ponctuelle par piqûres, induites par les chlorures. La perte de section provoquée par les piqûres de corrosion est généralement nettement plus prononcée et critique que celle induite par la carbonatation. La corrosion répartie régulièrement se caractérise par les éclatements du béton d'enrobage, tandis que la corrosion par piqûres reste souvent inaperçue et se développe sans beaucoup de signes extérieurs à la surface.
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Avec 60%, l'effet positif de cendre volante diminue et la perte de masse augmente. D'après les travaux de Rackel [118] (Figure I. 22), les pâtes avec métakaolin sont moins résistantes à l'attaque vis-à-vis de l'acide citrique que celle avec 100% de CEMI 62 D'un point de vue des attaques à l'acide citrique, les matrices avec métakaolin sont, d'après les résultats, moins résistante [118]. La seule hypothèse pour expliquer ce phénomène est la pression des sels d'acide citrique. Les sels se formant dans les pores de la matrice, exercent une pression capable de la fissurer. Comme les pores sont plus fins dans les matrices avec métakaolins la matrice subit plus rapidement cette pression, ce qui accélère la ruine des éprouvettes, comparée à celles avec 100% de CEMI.