4
TP matériaux de construction But de l’essai : Cet essaie permet de déterminer le coefficient volumétrique d’un gravier Définition et Principe de l’essai : Le coefficient volumétrique d’un grain est le rapport du volume v du grain sur le volume vi de la plus petite sphère circonscrite. Si d est la plus grande dimension diamétrale du grain c’est-à- dire la plus grande distance séparant deux plans parallèles tangents à celui-ci alors le volume vi de la sphère circonscrite est : Vi = d³ / 6 Le coefficient volumétrique d’un gravier constituer d’un ensemble de n grain de volume total ν est : c= v/ ( d³ / 6) où c=v/(d³ / 6)

Masse Vol App

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Masse Vol App emi

Citation preview

Page 1: Masse Vol App

TP matériaux de construction

But de l’essai :

Cet essaie permet de déterminer le coefficient volumétrique d’un gravier

Définition et Principe de l’essai : Le coefficient volumétrique d’un grain est le rapport du volume v du grain sur le volume vi de la plus petite sphère circonscrite. Si d est la plus grande dimension diamétrale du grain c’est-à-dire la plus grande distance séparant deux plans parallèles tangents à celui-ci alors le volume vi de la sphère circonscrite est :

Vi = d³ / 6

Le coefficient volumétrique d’un gravier constituer d’un ensemble de n grain de volume total ν est :

c=∑v/∑(d³ / 6) où c=v/∑(d³ / 6)

Matériels utilisés :

Le matériel se compose de : -un pied à coulisse ou un calibre -une éprouvette graduée

Conduite de l’essai : 

Page 2: Masse Vol App

TP matériaux de construction

La procédure est comme suite :1. on prélève 4 échantillons de gravier 2. on détermine di max de chaque grain de l’échantillon3. on effectue les calculs du volume des sphères circonscrites du di

max

On remplie le tableau ci-dessous : Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 3 Echantillon 4grain dimax vi grain dimax Vi Grain dimax vi grain dimax vi1 2.8 11.49 1 2 4.19 1 1.8 3.05 1 2.4 7.242 3.2 17.16 2 2 4.19 2 1.6 2.14 2 2.1 4.853 2.1 4.85 3 3.7 26.52 3 1.85 3.32 3 2.1 4.854 1.7 2.57 4 2.2 5.58 4 1.9 3.59 4 2.5 8.185 2.5 8.18 5 1.6 2.14 5 1.7 2.57 5 1.9 3.596 1.6 2.14 6 2.5 8.18 6 1.35 1.29 6 1.8 3.057 2.3 6.37 7 2.6 9.20 7 1.4 1.44 7 1.7 2.578 2.9 12.77 8 2.2 5.58 8 1.5 1.77 8 1.9 3.599 2.1 4.85 9 3.15 16.37 9 1.7 2.57 9 1.6 2.1410 1.4 1.44 10 2.3 6.37 10 2 4.19 10 1.6 2.14∑vi 71.83 ∑vi 88.31 ∑vi 25.93 ∑vi 42.22

NB : vi (cm³) , d (cm)

4. on calcule le volume de chaque échantillon :

a- On remplie une éprouvette avec un volume d’eau et on note sa valeur V1b- On introduit l’échantillon dans l’éprouvette en prenant soin d’éliminer les bulles d’air et on note la valeur du volume V2c- On déduit le volume de l’échantillon ν

Echantillon Volume V1(ml) Volume V2(ml) Volume ν (ml)1 240 255 152 260 280 203 260 265 54 275 288 10

Page 3: Masse Vol App

TP matériaux de construction

5. On détermine le coefficient volumétrique c du gravier.

Echantillon Ν ∑vi C= ν /∑vi1 15 71.83 0.212 20 88.31 0.233 5 25.93 0.194 10 42.22 0.24

Conclusion

L’intérêt de cet essai réside dans le choix du gravier qu’on peut utiliser pour le béton.

En effet, les grains d’une forme en plaquette ou en aiguille rendent le béton peu maniable et nuisent à sa mise en place et sa compacité ainsi que la porosité,

Finalement, le gravillon doit contenir le moins possible d’éléments de forme plate ou allongée.