Figure 2. 1. La détérioration des silos-tours en béton due à l'attaque des acides d'ensilage. II. 4. Mécanisme d'attaque
En général, on peut établir qu'un acide est d'autant plus nuisible que les sels de calcium
formés sont plus facilement solubles. L'acide sulfurique (formule II. 1) est relativement inoffensif, car les sulfates de calcium sont
difficilement solubles dans l'eau. Mais les ions de sulfate jouent en l'occurrence un rôle
nuisible pour le béton (gonflement dû aux sulfates). 22
(II. 1)
Hydroxyde de calcium + acide sulfurique sulfate de calcium + eau
L'acide sulfurique réagit donc avec la chaux libre dans le béton et forme du gypse. Cette
réaction est associée à une augmentation du volume du béton. Une action bien plus
destructive est la réaction entre l'aluminate de calcium et les cristaux formés de gypse. Attaque chimique du béton armé. Ces
deux produits forment l'ettringite (2O3. 3CaSO4. 32H2O) moins soluble dans l'eau. L'acide chlorhydrique fait partie des substances très agressives, car le sel correspondant
(chlorure de calcium) est très facilement soluble dans l'eau.
- Attaque chimique du béton à besançon
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Attaque Chimique Du Béton À Besançon
Par contre, des périodes d'alternance séchage / mouillage augmentent le risque de corrosion. Le choix des classes d'environnement EE (classes d'exposition XC) reflète entre autre ces différences. Corrosion par les chlorures
Suite à l'infiltration de chlorures issus notamment des sels de déverglaçage, de l'eau de mer, d'eau chlorée,... la concentration en chlorures dans la solution interstitielle des pores du béton augmente. L'atteinte d'une "concentration critique" à l'endroit des armatures peut provoquer une dépassivation locale de la surface de l'acier, ce qui correspond à la fin de la phase 1 (fig 4. Attaque chimique du béton de. 4). La propagation de la corrosion (phase 2) dépendra de la présence simultanée de chlorures, d'eau et d'oxygène: le choix des classes d'environnement ES (classes d'exposition XS ou XD) reflète entre autre ces différences. Typologie apparente
Surface du béton
Selon son ampleur, la corrosion de l'armature se remarque en surface du béton par des traces de rouille ou des décollements du béton d'enrobage (fig 4.
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. 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. Attaque chimique du béton à besançon. 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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M
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L
96
90
XL
100
XXL
104
94
94
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