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Contribution à  la diminution des casses dans la production des briques de terre cuite à  la PROMOBAT

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par Patrick LEMOUGNA NINLA
Université de Yaoundé I - D.E.S.S 2004
  

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IV.3.3- La perte au feu (PF)

Les résultats de perte au feu des matériaux étudiés sont regroupés dans le tableau X et les figures 7a et 7b donnent les variations de PF avec la température. Ces résultats montrent que la perte au feu de E 0 (matériau AE ) varie de 8,44 à 10,19% entre 850°C et 1100°C, ce qui montre que les plus grandes pertes de masse se sont effectuées en dessous de 850°C. Ceci est normal, car en dessous de cette température, le matériau est sujet au départ d'eau de cristallisation, de la décomposition de la matière organique...Il apparaît également que la perte au feu diminue avec l'augmentation d'adjuvant. Ceci peut s'expliquer d'une part par le fait que les dégraissants quartzeux ne contiennent pas d'eau liée chimiquement et d'autre part, l'argile AN titre fortement en sable (tableau II )

Tableau X: Perte au feu (en % ) des produits de cuisson en fonction de la température

850 900 950 1000 1050 1100

Température (°C)

Figure 7a : Perte au feu des céramiques de coupures AE-AN
en fonction de la température

12

10

Perte au feu (%)

8

6

4

2

0

E0 E20 E30 En

39

Températures Formulations

 

850°C

900°C

950°C

1000°C

1050°C

1100°C

E0

8,44

8,59

9,12

9,66

9,98

10,19

E20

7,22

7,46

8,01

8,13

8,82

9,16

E30

6,33

6,77

7,23

7,61

8,09

8,63

En

4,64

4,76

5,13

5,67

6,04

6,58

AS9

7,36

7,45

7,99

8,44

8,93

9,27

AS15

6,81

6,83

7,35

7,83

8,26

8,88

Température(°C)

Figure 7b : Perte au feu des céramiques de mélange AE-SF
en fonction de la température

Perte au feu (%)

850 900 950 1000 1050 1100

12

10

8

6

4

2

0

E0 AS9 AS15

IV.3.4- Le pourcentage d'absorption d'eau

Le pourcentage d'absorption d'eau est une propriété très importante en céramique. Elle permet d'avoir une idée sur le taux de grésification du tesson [31-34]. Les figures 8a et 8b montrent la variation du pourcentage d'absorption d'eau du matériau AE en fonction de la température, du pourcentage d'ajout de sable et du pourcentage d'ajout du matériau AN. Ces résultats montrent que pour une formulation donnée, le pourcentage d'absorption d'eau diminue avec l'augmentation de la température. Ceci serait dû à l'augmentation du taux de grésification avec la température. Nous notons également que l'introduction du sable a pour effet d'abaisser légèrement le pourcentage d'absorption d'eau à basse température (850°C - 900°C), tandis qu'a haute température (1050- 1100°C ), cette introduction a des effets contraires. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'à basse température, le taux de grésification de notre matériau étant très faible, la présence de sable dans le tesson entraîne la rupture des courants capillaires ; Ce qui entraîne la diminution du pourcentage d'absorption d'eau. Par contre, à haute température, sa présence inhiberait les réactions de consolidations qui conduisent à la réduction de la porosité.

D'après Melo et al[35], le pourcentage d'absorption d'eau des briques de terre cuite ne devrait pas dépasser 20%. Si l'on s'en tient à cela, on pourrait dire que la température idéale de cuisson de nos produits se situerait entre 1050 et 1100°C. Ce pourcentage ne doit non plus être trop faible. En effet, la texture d'une terre cuite joue un rôle essentiel sur l'adhérence du produit à un mortier de ciment [7].

40

Mémoire de D.E. S. S en Chimie bidustrielle

Tableau XI : Pourcentage d'absorption d'eau des produits de cuisson en fonction de la température

850 900 950 1000 1050 1100

Température (°C)

Figure 8a : Pourcentage d'adsorption d'eau des céramiques de coupures AE-AN en
fonction de la température

28

Pourcentage d'absorption d'eau (%)

26

24

22

20

18

16

14

12

10

E0 E20 E30 En

Température(°C)

Figure 8b: Pourcentage d'adsorption d'eau des céramiques de mélange AE-SF en
fonction de la température

Pourcentage d'absorption
d'eau (%)

850 900 950 1000 1050 1100

E0 AS9 AS15

30

25

20

15

10

41

Températures

 
 
 
 
 
 
 

Formulations

850°C

900°C

950°C

1000°C

1050°C

1100°C

E0

25,41

24,43

24,47

24,09

21,02

14,23

E20

23,27

22,98

23,35

22,86

20,31

15,17

E30

22,25

21,91

22,52

21,62

19,91

17,2

En

15,88

15,98

15,52

15,13

15,44

14,49

AS9

23,62

23,39

23,73

23,29

19,81

14,94

AS15

22,5

22,31

23,53

22,61

19,62

15,26

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon