JoVE Logo

S'identifier

7.1 : Prise en compte de la résistance à la traction du béton

Prendre en compte la résistance à la traction du béton revient à reconnaître que la résistance théorique de la pâte de ciment peut être jusqu'à mille fois supérieure à celle observée dans les applications pratiques. Cet écart important est en grande partie attribué à la présence de fissures microscopiques au sein du béton. Ces fissures ont tendance à amplifier les contraintes à leur extrémité lorsqu'une charge est appliquée, un phénomène expliqué par la théorie de la rupture fragile de Griffith.

Les dimensions et la forme d'un échantillon de béton jouent également un rôle essentiel dans sa résistance globale. Les échantillons de plus grande taille sont plus susceptibles de se briser, car ils sont plus susceptibles de contenir de nombreuses fissures critiques. Ces fissures internes déterminent non seulement la probabilité de rupture, mais influencent également l'endroit où la rupture est la plus susceptible de se produire. Les concentrations de contraintes les plus élevées se trouvent aux extrémités de ces fissures, leur impact étant en outre influencé par la façon dont les fissures sont orientées par rapport à la direction de la charge appliquée.

Les trajectoires de rupture se manifestent généralement le long des interfaces entre la pâte de ciment et les agrégats plus gros du mélange de béton. Dans certains cas, ces trajectoires peuvent traverser les agrégats eux-mêmes. La compréhension de cette dynamique est essentielle pour améliorer la conception et la formulation du béton afin d'améliorer son intégrité structurelle et sa durabilité sous contrainte de traction.

Tags

Tensile StrengthConcreteCement PasteMicroscopic CracksGriffith s TheoryBrittle FractureConcrete Specimen DimensionsStress ConcentrationsFailure PathsStructural IntegrityDurabilityConcrete Mix

Du chapitre 7:

article

Now Playing

7.1 : Prise en compte de la résistance à la traction du béton

Strength of Concrete

112 Vues

article

7.2 : Comportement du béton sous charge de compression

Strength of Concrete

143 Vues

article

7.3 : Porosité de la pâte de ciment

Strength of Concrete

116 Vues

article

7.4 : Vides totaux dans le béton

Strength of Concrete

94 Vues

article

7.5 : Distribution de la taille des pores

Strength of Concrete

86 Vues

article

7.6 : Microfissuration dans le béton

Strength of Concrete

100 Vues

article

7.7 : Rapport eau-ciment

Strength of Concrete

282 Vues

article

7.8 : Rapport d’agrégats de ciment

Strength of Concrete

213 Vues

article

7.9 : Transition Zone

Strength of Concrete

75 Vues

article

7.10 : Relation entre la résistance à la traction et la résistance à la compression du béton

Strength of Concrete

165 Vues

article

7.11 : Résistance à la fatigue du béton

Strength of Concrete

163 Vues

article

7.12 : Résistance aux chocs du béton

Strength of Concrete

174 Vues

article

7.13 : Résistance à l’abrasion du béton

Strength of Concrete

103 Vues

article

7.14 : Armatures dans le béton

Strength of Concrete

70 Vues

article

7.15 : Béton fibré

Strength of Concrete

68 Vues

See More

JoVE Logo

Confidentialité

Conditions d'utilisation

Politiques

Recherche

Enseignement

À PROPOS DE JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Tous droits réservés.