Skip to main content
Log in

Variation des facteurs d'efficacité caractérisant les additions minérales

Variability of efficiency factors characterising mineral admixtures

  • Technical Reports
  • Published:
Materials and Structures Aims and scope Submit manuscript

Résumé

La décision des pouvoirs publics de recycler les déchets industriels conduit à l'utilisation quasi-systématique d'additions minérales dans les bétons. La prédiction des résistances mécaniques de ces bétons conduit l'ingénieur à caractériser les additions incorporées: pour cela, on utilise souvent un, coefficient unique, couplé avec une loi empirique du type Bolomey ou Abrams. Les résultats d'essais relevés dans une abondante bibliographie, complétés par des mesures effectuées par les auteurs montrent que cette démarche est illusoire. De nombreaux facteurs comme la nature du ciment, le taux de substitution, la finesse de l'addition, l'échéance d'essai font qu'il n'y a pas unicité du facteur d'efficacité des additions. Aucune loi générale expliquant cette variabilité n'a encore été établie à ce jour. Les auteurs mettent en garde contre l'utilisation abusive d'un coefficient d'équivalence unique et recommandent de prendre en compte non seulement les paramètres physico-chimiques mais aussi la destination des ouvrages aux-mêmes.

Abstract

The decision of public authorities to recycle industrial wastes leads to the quasi-systematic use of mineral admixtures in concrete. Predicting the strength of these concretes induces the engineer to characterise the mineral, admixtures: ordinarily, a single coefficient is used, calculated with an empirical law like Bolomey's or Abrams' formulas. Many results, reported in bibliography and completed by the authors, show that the determination of this single coefficient is not sufficient to characterise the activity of the admixture. Many factors like the nature of cement, the substitution rate, the fineness of the admixture and the age of concrete induce a great variability of the efficiency coefficient of the admixtures. Up to now, there is no general law explaining this variability. The authors warn against the excessive use of a single equivalence coefficient and recommend to take into, account not only the physicochemical parameters but also the nature of the works themselves.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Références

  1. Smith, I. A., ‘The design of fly-ash concretes’, Proceedings of the Institute of Civil Engineers, London (1967) 769–790.

  2. Ganesh Babu, K. and Surya Prakash, P. V., ‘Efficiency of silica fume in concrete’,Cement and Concrete Research 25 (6) (1995) 1273–1283.

    Article  Google Scholar 

  3. Ganesh Babu, K. and Surya Prakash P. V., ‘Efficiency of fly ash in concrete with age’,Cement and Concrete Research 26 (3) (1996) 465–474.

    Article  Google Scholar 

  4. Hansen, T. C., ‘Long-term Strength of Higth Fly Ash Concretes’,Cement and Concrete Research 20 (1990) 193–196.

    Article  Google Scholar 

  5. Corneille, A., Jean, P. and Olivier, J., ‘Performances et durabilité des bétons de ciments additionnés de cendres volantes et de fillers calcaires’, in ‘Durabilité des bétons’, ACI, Nice 1994 (1994) 639–656.

  6. Baron, J., Carles-Gibergucs, A. and Mussot, J. M., ‘Chapitre 12— Formuler les bétons en fonction des objectifs visés’, in ‘Les bétons— Bases et données pour leur formulation’ (Eyrolles 1996).

  7. Cyr, M. and Tagnit-Hamou, A., ‘Titanium fume and ilmenite fines characterization for theiru use in cement based materials’, accepted for publication inCement and Concrete Research.

  8. Sellevold, E. J. and Radjy, F. F., ‘Condensed Silica Fume (Microsilica) in Concrete: Water Demand and Strength Development’, Proceedings of the First International Conference on the Use of Fly Ash, Silica Fume, Slag and Others Mineral By-Products in Concrete, SP-79, (1983) 677–694.

  9. Jahren, P., ‘Use of silica fume in concrete’, Proceedings of the First International Conference on the Use of Fly Ash, Silica Fume, Slag and Others Mineral By-Products in Concrete, SP-79, (1983) 625–642.

  10. Hobbs, D. W., ‘Influence of fly ash upon the workability and early strength of concrete’, Proceedings of the First International Conference on the Use of Fly Ash, Silica Fume Slag and Others Mineral By-Products in Concrete, SP-79, (1983) 289–306.

  11. Warris, B., ‘Strength of concrete containing secondary cementing materials’, Proceedings of the First, International Conference on the Use of Fly Ash, Silica Fume, Slag and Others Mineral By-Products in Concrete, SP-79 (1983) 539–557.

  12. Gopalan, M. K. and Haque, M. N., ‘Mix design procedure for optimal fly ash concrete’, Conference on Concrete Symposium, Perth, Australia, (1983) 12–17.

  13. Gopalan, M. K. and Haque, M. N., ‘Design of fly ash concrete’,Cement and Concrete Research 15 (4) (1985) 694–702.

    Article  Google Scholar 

  14. Gopalan, M. K. and Haque, M. N., ‘Mix design for optimal strength development of fly ash concrete’,Cement and Concrete Research 19 (4) (1989) 634–641.

    Article  Google Scholar 

  15. Bolomey, J., ‘Determination of the Compressive Strength of Mortars and Concretes’,Bulletin Technique de la Suisse Romande 16 (22 et 24) (1927).

    Google Scholar 

  16. Abrams, D. A., ‘Design of Concrete Mixtures’, Bulletin 1, Structural Materials Research Laboratory, Lewis Institute, Chicago (1918).

    Google Scholar 

  17. Lawrence, P. and Ringot, E., ‘Prise en compte des additions minérales dans le calcul des résistances de mortiers’, submitted toLa Revue Française de Génie Civil.

  18. Gopalan, M. K., ‘Efficiency, skin strength and sorptivity of fly ash concretes’,Mater. Struct. 28 (178) (1995) 235–240.

    Article  Google Scholar 

  19. Popovics, S., ‘Strength relationships for fly ash concrete’,Journal of the American Concrete Institute (ACI) 79 (1) (1982) 43–49.

    Google Scholar 

  20. Dhir, R. K., Apte, A. G. and Munday, J. G. L., ‘Effect of insource variability of pulverized-fuel ash upon the strength of OPC/pfa concrete’,Magazine of Concrete Research 33 (117) (1981) 199–207.

    Article  Google Scholar 

  21. Dhir, R. K., Munday, J. G. L. and Ong, L. T.,Concrete 15 (6) (1981) 33–37.

    Google Scholar 

  22. EDF, ‘Indice d'activité des cendres volantes’, Rapport d'essais (1996).

  23. CEBTP, ‘Étude de l'activité des additions calcaires’, Rapport du Centre Expérimental de Recherche et d'Étude du Bâtiment et des Travaux Publics, Dossier 4122.C3.612, PV 3600/01 (1993).

  24. Minoux, M. A., ‘Cendres volantes et microcendres: procédé d'obtention, conséquences physiques et chimiques sur le système microcendres-ciment-eau’, Thèse de doctorat, INSA de Toulouse (1994).

  25. Munday, J. G. L., Ong, L. T. and Dhir, R. K., ‘Mix Proportioning of Concrete with PFA: A Critical Review’, Proceedings of the First International Conference on the Use of Fly Ash, Silica Fume, Slag and Others Mineral By-Products in Concrete, SP-79, (1983) 267–288.

  26. Ong, L. T., Munday, J. G. L. and Dhir, R. K., ‘Mix Design of OPC/PFA Concrete’, Proceedings, International Symposium on the Use of PFA in Concrete (Leeds, UK),1 (1982) 173–180.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Cyr, M., Lawrence, P., Ringot, E. et al. Variation des facteurs d'efficacité caractérisant les additions minérales. Mat. Struct. 33, 466–472 (2000). https://doi.org/10.1007/BF02480667

Download citation

  • Received:

  • Accepted:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02480667

Keywords

Navigation