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7/21/2019 Mds http://slidepdf.com/reader/full/mds5695cfbb1a28ab9b028f5062 1/22 1  TP :01 Introduction : La granulométrie est l'étude de la distribution statistique des tailles d’une collection d’éléments fnis de matière naturelle ou ractionnée. L’analse granulométrique est l’ensemble des o!érations !ermettant de déterminer la distribution des tailles des éléments com!osant la collection. La distribution granulométrique est la re!résentation sous orme de tables de nombres ou de gra!"iques des résultats e#!érimentau# de l’analse granulométrique. $n associe !arois % l’analse granulométrique l’analse de la distribution statistique de la orme des grains& il s’agit de la granulométrique. lors& L'analse granulométrique est l'o!ération consistant % étudier la ré!artition des di(érents grains d'un éc"antillon& en onction de leurs caractéristiques )!oids& taille& ...*. Par métonmie& c'est aussi le nom donné au résultat de cette analse. +ut: L’analse granulométrique !ermet de déterminer la grosseur et les !ourcentages !ondérau# res!ectis des di(érentes amilles de grains constituant l’éc"antillon. insi que sa,oir le module de fnesse de sable Princi!e  de l'essai: L'essai consiste % classer les di(érents grains constituants l'éc"antillon en utilisant une série de tamis& embo-tés les un sur les autres& dont les dimensions des ou,ertures sont décroissantes du "aut ,ers le bas. Le matériau étudié est !lacé en !artie su!érieure des tamis et les classements des grains s'obtiennent !ar ,ibration de la colonne de tamis. atériels nécessaire: /ne colonne des tamis e com!ose de 0 tamis 2 le ond )il est nécessaire*& Pour cette e#!érience& on utilise des tamis de modules sui,ant en )mm*:

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http://slidepdf.com/reader/full/mds5695cfbb1a28ab9b028f5062 1/221

 TP :01

Introduction:La granulométrie est l'étude de la distribution statistique  des tailles

d’une collection d’éléments fnis de matière naturelle ou ractionnée.L’analse granulométrique  est l’ensemble des o!érations !ermettant dedéterminer la distribution des tailles des éléments com!osant la collection.La distribution granulométrique est la re!résentation sous orme de tables denombres ou de gra!"iques des résultats e#!érimentau# de l’analsegranulométrique. $n associe !arois % l’analse granulométrique l’analse dela distribution statistique de la orme des grains& il s’agit de lagranulométrique.

lors& L'analse granulométrique est l'o!ération consistant % étudier laré!artition des di(érents grains d'un éc"antillon& en onction de leurscaractéristiques )!oids& taille& ...*. Par métonmie& c'est aussi le nom donnéau résultat de cette analse.

+ut:L’analse granulométrique !ermet de déterminer la grosseur et les

!ourcentages !ondérau# res!ectis des di(érentes amilles de grainsconstituant l’éc"antillon.

insi que sa,oir le module de fnesse de sable

Princi!e  de l'essai:L'essai consiste % classer les di(érents grains constituants l'éc"antillon

en utilisant une série de tamis& embo-tés les un sur les autres& dont lesdimensions des ou,ertures sont décroissantes du "aut ,ers le bas. Lematériau étudié est !lacé en !artie su!érieure des tamis et les classementsdes grains s'obtiennent !ar ,ibration de la colonne de tamis.

atériels nécessaire:• /ne colonne des tamis e com!ose de 0 tamis 2 le ond )il est

nécessaire*& Pour cette e#!érience& on utilise des tamis de modulessui,ant en )mm*:

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3.0 41.5 41.36 4 1.0 4 0.70 4 0.60 4 0.36 4 0.136 4 0.07 2 le ond.• tamiseuse électrique ),ibreur électrique*.• +alance électrique.

atériau# utilisés :8 /n éc"antillon de sable de !oids91000g

 une série de tamis   Tamiseuse électrique

balance un éc"antillon de sable

ode o!ératoire1. ommencer !ar dresser la colonne des tamis. Les ou,ertures des tamis

doi,ent ;tre roissantes de bas en "aut. Les tamis % !rendre en com!tesont.

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)<’oublie= !as le ond et le cou,ercle des tamis*3. Prendre le 3 >ilogramme de gra,ie.?. @erser le gra,ie sur le tamis su!érieur !uis ermer la colonne !ar le

cou,ercle.A. Placer la colonne des tamis sur le ,ibreur.6. Procéder % la ,ibration !endant 16 min.

5. Procéder % la !esée cumulée des reus de en commenBant !ar le tamissu!érieur.

 

Cta!es 1 Cta!es 3

Cta!es ? Cta!es Aet6 Cta!es 5

Désultatstamis )mm* reus )g* reus cumule )g* reus cumule )E* tamisat )E*

3.0 3 3 3. F.1

1.5 16 AA A.A 6.5

1.36 3? 5F 5.F ?.?

Le ond

0.07

0.136

3.0

0.7

1.5

1.36

1.0

0.6

0.36

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1.0 ?A 101 10.1 7.

0&5? 55 15F 15.F 7?.?

0&6 ?3A A1 A.1 60.

0&?3 A11 03 0.3 .70&15 F7 70 7.0 3.0

0&07 10 0 .0 1.0

ond 7 7 .7 0.3

total )g* 9 7

G REFUS sur un tamis la quantité de matériau qui est retenue

G TAMISAT )ou passant* : la quantité de matériau qui !asse % tra,ers le tamis.Deus cumulé : H cumulée de c"aque tamis.E reus : E reus 9 )reus cumulé100*J H reus cumulé.E tamisat  : 100 8 E reus.

1/ TRACÉ DE LA COURBE GRANULOMÉTRIQUE

. traBage de la courbe granulométrique)E tamisats cumulés en onction desdiamètres des grains*.

%Tamisât = f  (d ),

d : dimension de la maille du tamis.

Cour! "ranu#om$tri! : re!résentation du !ourcentage massique ! desdi(érents tamisats en onction de la dimension nominale d’ou,erture destamis.

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0

30

A0

50

70

100

130

tamisat 'umu#$s(%)

tamisat cumulés)E*

Tamisat cumulé(%)=f(d)

La courbe re!résente un manque de certaines !articules .)discontinuitédans la distribution*.

3J MODULE DE FINESSE

le module de finesse d’un sable est un coefficient permettant de caractérises

l’importance des éléments fine dans un granulat. Il est égale au 1/100(Σ desrefus cumulés(%)) sur les tamis de la série suivante :0.1!"0.#1$"0.!"1.$".$"$&

Deus sur les tamis:

K90.15 7.0E

K90.?16 0.3E

K90.5? 15.F EK91.36 5.FE

K93.6 0 E

K96mm 0 E

 Total9720.3215.F25.F20209311.5

: module de fnesse 91J100)Mreus cumulée en E des tamisN0&15 8 0&?16 80&5? 8 1&36 8 3&686O*

91J100)720.3215.F25.F*9311.5J10093.115

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MF=21

MF *+12 22- Le module de fnesse corres!ond donc

le sable est un !eu fn. Il donnera des bétons résistants mais très maniables.

  onclusion!rès a,oir !rocéder % l'analse granulométrique on a !u a,oir une

a!!réciation sur le sol. tudié du cou! le classer et conna-tre ces qualités etdéauts on !eut donc !ré,oir le com!ortement de ce sol "Qte a!rès laréalisation de l'ou,rage et conce,oir l'ou,rage selon les caractéristiquesdégagé a!rès l'étude granulométrique.

 TP 03

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  Intro/u'tion

L’essai d’équi,alent de sable !ermet de mesurer la !ro!reté d’un sable. Ilrend com!te globalement de la quantité et de la qualité des éléments fnscontenus dans ce sable.

  Les essais d'équi,alent de sable !ermettent de mesurer la !ro!reté dematériau# fns. Ils rendent com!te de aBon globale de la quantité

d'éléments fns contenus dans les matériau# sans aucune distinction denature.

L'équi,alent de sable est un ra!!ort con,entionnel ,olumétrique entre lesgrains fns et les autres. Il !ermet donc de caractériser l'im!ortance desfnes !ar une ,aleur numérique.

  L'essai d'équi,alent de sable rend com!te globalement de la quantité deséléments les !lus fns contenus dans les granulats& en e#!rimant un ra!!ortcon,entionnel ,olumétrique entre les éléments dits sableu# et les éléments

!lus fns )argile !ar e#em!le*. Les éléments sableu#& éléments grenus et nonRoculables qui sédimentent dans le ond de l'é!rou,ette. Les éléments fns&éléments ormant le Roculat& qui restent en sus!ension dans la solution.

L'équi,alent de sable indique le degré de !ollution des éléments sableu# desgranulats. Parmi ses nombreu#

0ut

et essai a !our but de mesurer la !ro!reté de sables entrant dans lacom!osition de bétons

L'Cssai consiste % sé!arer les !articules fnes contenues dans le sold’éléments sableu# !lus grossiers& une !rocédure normalisée !ermet dedéfnir un coeScient d'équi,alent de sable qui quantife la !ro!reté du sable

Principe de l'essai:

L'essai est e(ectuer sur la raction 0J6 mm du sable % étudier on la,el’éc"antillon& selon un !rocessus normalisé& et on laisse re!oser le tout aubout de 30 min& on mesure les éléments sui,ants :

8"auteur 3: sable !ro!re 2 éléments fns.

8"auteur 1: sable !ro!re seulement

L'essai dit d'équi,alent de sable 4!ermet de déterminer la degré de !ro!retédu sable

C9 )1J3*100

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Mat$ri!#s uti#is$s

8une é!rou,ette graduée.

8une balance.

 8 une main éco!e !our le rem!lissage

Mat$riau uti#is$s

188un éc"antillon de sable sec ?00g

3Usolution la,ente )l’eau*.

Mo/! p$ratoir!:

1. Dem!lir de solution la,ante dans l’é!rou,ette Vusqu'au !remier trait

3. @erser la quantité de sable ,oulue.

?. giter 50 allers et retours en 50 s .A. La,er le sable grWce au tube !longeur et com!léter le ni,eau Vusqu'ausecond trait.

6. Laisser re!oser 30 mn

5. esures de 1 et de 3 % l'aide du !iston !our 1 essai et % la règle !our 3autres essais

 

App#i'ation numiriu!

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  $n a: "19 5.? cm

"39 10.3cm

C9 )"1J"3*100

C9 53E

6on'

Sa#! #$"7r!m!nt ar"i#!u /! propr!t$ a/missi#! pour #!s $tons/! ua#it$ 'ourant! uan/ on n! 'raint parti'u#i7r!m!nt pas #!r!trait

Conclusion: 

L’essai d’équi,alent de sable est très nécessaire !our déterminer la natureet étudier le sol car :

  L’équi,alent de sable est !lus général et !lus s!écifque au# sols argileu#.  ette s!écifcation elle conclue qu’un matériau com!ortant une ortequantité de fnes argileuses n'est !as bon non !lus !our un mortier ou unbéton car il diminue la résistance mécanique& et il a une !erte d'ad"érencegranulats !ar ra!!ort % la !Wte.

T8 93

Introduction:

La granulométrie est l'étude de la distribution statistique des tailles d’unecollection d’éléments fnis de matière naturelle ou ractionnée. L’analsegranulométrique est l’ensemble des o!érations !ermettant de déterminer ladistribution des tailles des éléments com!osant la collection. La distributiongranulométrique est la re!résentation sous orme de tables de nombres oude gra!"iques des résultats e#!érimentau# de l’analse granulométrique.$n associe !arois % l’analse granulométrique l’analse de la distributionstatistique de la orme des grains& il s’agit de la granulométrique.

lors& L'analse granulométrique est l'o!ération consistant % étudier la

ré!artition des di(érents grains d'un éc"antillon& en onction de leurs

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caractéristiques )!oids& taille& ...*. Par métonmie& c'est aussi le nom donnéau résultat de cette analse.

+ut:

L’analse granulométrique !ermet de déterminer la grosseur et les!ourcentages !ondérau# res!ectis des di(érentes amilles de grains

constituant l’éc"antillon.Princi!e de l'essai:

L'essai consiste % classer les di(érents grains constituants l'éc"antillon enutilisant une série de tamis& embo-tés les un sur les autres& dont lesdimensions des ou,ertures sont décroissantes du "aut ,ers le bas. Lematériau étudié est !lacé en !artie su!érieure des tamis et les classementsdes grains s'obtiennent !ar ,ibration de la colonne de tamis.

atériels nécessaire:

• /ne colonne des tamis e com!ose de 07 tamis 2 le ond )il estnécessaire*& Pour cette e#!érience& on utilise des tamis de modules

sui,ant en )mm*:13.6 410.0 47.04 5.? 46.0 4 A.0 4?.0 4 3.6 2 le ond.

• tamiseuse électrique ),ibreur électrique*.

• +alance électrique.

atériau# utilisés :

8 /n éc"antillon de gra,ie de !oids93000g

Désultatstamis )mm* reus )g* reus cumule )g* reus cumule )E* tamisat )E*

13.6 3AA 3AA 13.3 7F.7

10 AA 5? ?A.56 56.?6

7 35 7 A.A6 60.66

5.? 370 135 5?.A6 ?5.66

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6 153 1A?1 F1.66 37.A6

A 31? 15AA 73.3 1F.7

? 301 17A6 3.36 F.F6

3.6 0 1?6 5.F6 ?.36

ond 6? 177 .A 0.5total )g* 9 177

  conclusion

!rès a,oir !rocéder % l'analse granulométrique on a !u a,oir unea!!réciation sur le sol. tudié du cou! le classer et conna-tre ces qualités etdéauts on !eut donc !ré,oir le com!ortement de ce sol "Qte a!rès laréalisation de l'ou,rage et conce,oir l'ou,rage selon les caractéristiques

dégagé a!rès l'étude granulométrique.T8 94

 

Intro/u'tionLes grains d'un gra,ier se distinguent !ar leurs ormes. Les une sera!!roc"ent de la s!"ère ou du cube: ils sont e#cellents : d'autres se!résentent en aiguilles ou en !laquettes : ils donnent de mau,ais bétons

Le ))coeScient ,olumétrique** est une grandeur numérique & qui !ermet decaractériser un grain ou un granulat& et dont la ,aleur donne une idée!récise sur la orme de l'élément considéré et sa !ossibilité d'em!loi

$n a!!elle ))!lus grande dimension d'un grain** la !lus grande distance &K&sé!arant deu# !lans tangents au grain

Le coeScient ,olumétrique d'un grain ),* est la ra!!ort de ,olume @ d'ungrain au ,olume @ de la s!"ère de diamètre K

Pour éc"antillon de gra,ier )ensemble de graine*

,9 ∑∑

Π  3

6/   Di

v

Dénition

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G Le coeScient ,olumétrique est une grandeur numérique& qui !ermet decaractériser un granulat.

G Le @ d’un grain est le ra!!ort du ,olume @ du grain au !lus !etit ,olumede la s!"ère circonscrite au grain de diamètre d

  0ut

8Ctude de la orme des granulats en ,ue de la com!osition d'un béton.

  8alculer le coeScient ,olumétrique , tel que ,9∑∑

Π  3

6/   Di

v

 

Mat$ri!#s uti#is$s

8/ne é!rou,ette graduée.8balance

8!ied % coulisse

8tamis 6mm

  Mat$riau uti#is$s:

Les gra,illons 160 g

L'eau naturelle A00 mm

8séc"er l'éc"antillon de gra,ier

8tamiser a,ec le tamis 6mm et ne garder que le reus

8!eser en,iron 160g

8mettre dans l'é!rou,ette graduée& une quantité d'eau ),1*

8mesurer la dimension Ki de c"aque grain % l'aide du !ied % coulisse8!lacer les grains dans l'é!rou,ette graduée contenant le ,olume @1 d’eau&et lire le nou,eau ,olume& soit @3

  Désultats:6i=(mm) 6i=(mm) 6i=(mm) 6i=(mm) 6i=(mm)

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1..1.92434&242&115.22

2.12.42222&222352&.&

23.1522&2&9921.2325232

29&1222111531223.1.2194

23.2&322.1&2112&&255

  :!s 'a#'u#s

le ,olume du grains ,19F0ml

,olume des grains de orme s!"érique ,3930.F6ml

c,9,1J,39F0J30.F690.3A

 TP 06

 

Intro/u'tion

6$;nition e mode o!ératoire est issu de l’essai américain défni !ar lanorme T .1?1.66

L’essai )<.. P17.6F?* !ermet de mesurer les résistances combinées % laragmentation !ar c"ocs et % l’usure !ar rottements réci!roques deséléments d’un granulat. Il s’a!!lique au# granulats utilisés !our laconstitution des assises

de c"aussée& com!ris les couc"es de roulement. Le matériau é,olue!endant l’essai& d’une !art !ar suite du c"oc des boulets sur le granulat

)ru!ture ragile des éléments*& d’autre !art !ar rottement des éléments lesuns sur les autres& sur le clindre de la mac"ine et sur les boulets.

L’essai consiste % mesurer la quantité d’éléments inérieurs % 1&5 mm!roduite en soumettant le matériau au# c"ocs de boulets normalisés et au#rottements réci!roques dans la mac"ine Los ngeles.

  0ut :

ette norme a !our but défnir le !rinci!e o!ératoire ser,ant % déterminer la

résistance % la ragmentation !ar c"oc des éléments d'un éc"antillon de

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granulat La norme traite les granulats d'origine naturelle ou artifcielle utilesau domaine du bWtiment tra,au# !ublics

Mat$ri!#s uti#is$s1< :a ma'in! /! :S A>?E:S2< ou#!ts !n a'i!r /! /iam7tr! 4.mm3<Un! a#an'! pr$'is! !n "ramm!

Mat$riau uti#is$s18 Les gra,illons 6000g  8rin'ip! /! #@!ssai

:@!ssai 'onsist! m!sur!r #a mass! m /@$#$m!nts inB$ri!urs 1,mm, pro/uits par #a Bra"m!ntation /u mat$riau t!st$ (/iam7tr!s'ompris !ntr! 4 !t &9 mm) !t u! #@on soum!t au 'o's /! ou#!tsnorma#is$s, /ans #! '#in/r! /! #a ma'in! :os An"!#!s !n &99rotations

  Formu#ationSi M !st #a mass! /u mat$riau soumis #@!ssai !t m #a mass! /!s$#$m!nts inB$ri!urs 1, mm pro/uits au 'ours /! #@!ssai, #ar$sistan'! #a Bra"m!ntation au 'o's !st !prim$ par #!'o!D'i!nt :os An"!#!s :A 

:A=(mM )199%

  Mo/! p$ratoir!:

/n éc"antillon de raction 10J1A mm et de masse séc"é égale % 6000g est!lacé une tambour contenant 7 boulets d'acier .

u cours de l'essai & le tambour e(ectue 600 tours .

La traction des Les gra,illons entre eu# et des granulats contre les bouletset les !arois du tambour !ro,oque la dégradation !lus ou moins accrue

Le coeScient los ngeles )L* est !ourcentage en masse du ra!!ort deséléments !assant au tamis de 1mm séc"és a!rès la,age )1* et la masseséc"a initiale des Les gra,illons

m 911?6gKonc :

L911?6J600090.33F933.FE

L933.FE

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  Les calculs :m 911?6g

Konc :

L911?6J600090.33F933.FE

L933.FE

lors& le gra,ier ne !as durs X!arce que les gra,ier durs doi,ent a,oir un

LY930.la nature de cette gra,ier est de calcaire.

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 TP 05

  Introduction:

La consistance normale de la !Wte de ciment est la quantité d'eau

nécessaire !our a,oir un !Wte normale !lastique. Clle est calculée en!ourcent du !oids de ciment et donnée comme étant le ra!!orteauJciment )CJ*.

 +ut:La consistance de la !Wte caractérise sa !lus ou moins grande Ruidité. Il adeu# t!es d’essai& qui !ermettent d’a!!récier cette consistance.

1. L’essai de consistance e(ectué a,ec l’a!!areil de @icat conormément % la

norme 158?.3. L’essai d’écoulement au cQne& conormément % la norme < P8178?67.La consistance de la !Wte de ciment est une caractéristique& qui é,olue aucours de tem!s. Pour !ou,oir étudier l’é,olution de la consistance enonction des di(érents !aramètres& il aut !ou,oir !artir d’une consistancequi soit la m;me !our toutes les !Wtes étudiées. L’obVecti de cet essai estde défnir une telle consistance dite Z $<IT<C <$DLICC [.

 atériels nécessaire:

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• /n mala#eur conorme % la <orme < C< 1581 ou < P 168AF1 a,ecréci!ient en acier ino#dable )cu,e*& batteur. Le mala#eur est !our,u de!lusieurs ,itesses : lente& moenne et ra!ide.

• /n a!!areil de @icat dont la masse totale des !arties mobiles est de ?00 g.• /n moule de @icat de orme tronconique.• /ne !laque de base !lane.• /ne sonde normalisée de diamètre 10 mm et de longueur 60 mm )début

de !rise*.• Kes é!rou,ettes graduées en !lastique.• /ne s!atule.• /n c"ronomètre.• /ne balance de !ortée 6 >g& !récision 1 g.• Kes bacs en !lastique !our e(ectuer.

  atériau# utilisés :• iment !ro,enant de la cimenterie d’oued8sl8c"le.

  ode o!ératoire :• Dégler l’a!!areil de @icat muni de la sonde !ar arasement de celle8ci

 Vusqu’% la !laque de base !lane et !ar aVustement du re!ère au =éro del’éc"elle

• Dele,er la sonde en !osition d’attente 

8r$paration /! #a pât! /! 'im!nt 1. <ettoage et séc"age !arait des instruments )mala#eur& cu,e...*

3. introduire la quantité d’eau c"oisie )onction de JC ou CJ* dans la cu,edu mala#eur

?. introduire 600 g de ciment dans un la!s de tem!s com!rise entre 6 et10 s

A. noter la fn de cette o!ération comme tem!s =éro6. mettre le mala#eur en route& ,itesse lente !endant 0 s5. sto!!er le mala#eur et nettoer les !arois du réci!ient a,ec le batteur:

durée 16sF. remettre le mala#eur en route& ,itesse lente durant 0 s

 

M!sur! /! #a 'onsistan'!1. Introduire ra!idement la !Wte dans le moule tronconique sans tassement

e#cessi& le moule étant !lacé sur la !laque de base !lane3. Placer le moule et la !laque de base !lane dans l’a#e de la sonde de

l’a!!areil de ,icat?. baisser la sonde a,ec !récaution Vusqu’% ce qu’elle arri,e au contact de

la !Wte

A. A minutes a!rès le tem!s =éro& lWc"er la sonde sur la !Wte

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6. ?0 s

a!rès a,oir lWc"é la sonde& noter la distance d entre l’e#trémité de lasonde et la !laque de base !lane

5. @ider la !Wte de ciment dans un bac en !lastique et Veter son contenudans la benne e#térieure

F. Denou,eler l’o!ération Vusqu’% obtention de d 9 6 mm \ 1 mm

  Désultats:

C(ectuer une série d’essais en !artant de CJ 9 0&16 et en allant de 0&06en 0&06 Vusqu’% obtention de d 9 6 mm \ 1 mm. <oter les ,aleurs de JC ouCJ et de ]d^ et com!léter le tableau ci8dessous )modèle*:

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Mass! /! 'im!nt(")

Mass!/@!au

RapportCE

Rapport EC 6 ('m)

600g 130 A.15 0.3A A

600g 117 A.3? 0.3?5

600g 115 A.?1 0.3?3 11

600g 11A A.?7 0.33 6

la !Wte sera % consistance normale si d9 6mm \ 1mm:

si d _ 5mm : il n’ a !as asse= d’eau&

si d Y A mm : il a tro! d’eau.

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 TP 0F

  Introduction :Les bétons `terre "umide` ne sont !lus de mise auVourd'"ui et ont ait !lace %des bétons `!lastiques` a!!ortant acilité de mise en !lace et gain de tem!s.K'autre !art on s'a!erBoit que la !lu!art des dégWts constatés sur les bétonsdurcis sont issus !rinci!alement d'une consistance tro! raide et ina!!ro!riéeours de la mise en !lace& résultant de acteurs sableJgra,ier et eauJcimenttro! aibles& incom!atibles a,ec les réalités du c"antier conduisant % desdéauts de com!acité. orce est de constater que seul un béton de bonne

ou,rabilité& donc de com!acité o!timale& !ermet d'assurer la durabilité d'unou,rage.Kans cette o!tique& les bétons !om!és ont également gagnés en im!ortance)AFE du ,olume des ,entes enet ti en 3000*. es bétons sontobligatoirement !lus mous et l'a,antage qu'ils !rocurent en ou,rabilité estutilisé de !lus en !lus m;me !our la mise en !lace % la grue& ils nécessitenttouteois obligatoirement d';tre trans!ortés !ar camions tou!ie.

  +ut :

Kéterminer le dosage en ciment et en eau.

Kéterminer l’ou,rabilité du béton

 

8r$paration /u $ton pour un /osa"! /! 3&9"m3

1<8!s!G 11H" /u 'im!nt2<8!s!G 31H" /u "rai!r3<8!s!G 1H" /u sa#!4<M!sur! : /J!au

Ma#a!r #!s mat$riau pr$'$/!nt!s /ans un ma#a!ur $#!'triu!

I :J!ssai /! 'Kn! /JArams

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Cet essai consiste à mouler des troncs de cône en béton (base de diamètre 20 cm,

partiehaute de diamètre 0 cm)! "n remplit le cône en # couches pi$uées chacune 2 coupsa&ecune ti'e métalli$ue de mm de diamètre! e moule est ensuite soule&é a&ecdélicatesse etl*on mesure, aussitôt après, l+affaissement (ou -./)!

=#0cm

2=!cm

1h2=#01!=!

II.  Table % secousse

@erse= le béton dans le moule tronconique & !uis aites un mou,ementrotatis de 16 tours& !uis on mesure trois diamètres di(érents

K1915.6cm

K39 15cm K9)d12d32d?*J?9 )15.6215215.?*J?915.36

K?9 15.? cm

)K8D*JD9)15.36810*J1090.536

III. Cssai manaibillimètre

béton

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Partie mobile

$n ,erse le béton dans le !arallélé!i!ède &!uis tendance la !artie mobile &etallumé le ,ibreur électronique et mesure le tem!s .

 T9Asecondes

!rès les trois essai on remarque que le béton utilisé est béton mou