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1. E ffet de la molarité sur le temps d’écoulement : Annexe

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Academic year: 2021

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(1)

Promotion 2016/2017

1. Effet de la molarité sur le temps d’écoulement :

Figures A.1 : Effet de la molarité sur le temps d’écoulement (Solution NaOH , E/C =0.7)

Figures A.2 : Effet de la molarité sur le temps d’écoulement (Solution KOH , E/C =0.7) 0

5 10 15 20 25 30 35 40

M1 M2 M1 M2 M1 M2

T e (s)

Molarité (mol/L)

M1=8mol/L M2=12mol/L

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

M1 M2 M1 M2 M1 M2

T e (s)

Molarité (mol/L)

M1=8mol/L M2=12mol/L

(2)

Promotion 2016/2017

2. Effet de la concentration de la solution et le pourcentage de Métakaolir sur la résistance à la traction :

Figure A.3 : Effet de la molarité sur la résistance à la Traction (Solution NaOH, E/C =0.7)

Figure A.4 : Effet de la molarité sur la résistance à la Traction ( Solution KOH, E/C =0.7) 0

2 4 6 8 10 12

M1 M2 Ms M1 M2 Ms M1 M2 Ms

Rt ( M p a)

Molarité (mol/L)

M1=8mol/L

M2=12mol/L

0 1 2 3 4 5 6 7

M1 M2 Ms M1 M2 Ms M1 M2 Ms

Rt ( M p a)

Molarité (mol/L)

M1=8mol/L

M2=12mol/L

(3)

Promotion 2016/2017

3. Effet de type de solution alcaline sur la résistance à la traction :

Figure A.5 : Effet de type d’activant sur la résistance à la Traction (solution NaOH et KOH , M2 ,E/C =0.5)

Figure A.6 : Effet de type d’activant sur la résistance à la Traction (solution NaOH et KOH, M2 ,E/C =0.7)

0 2 4 6 8 10 12 14

R t ( M pa)

Type d'activant

NaOH KOH

Mélange sans activant

0 2 4 6 8 10 12

Rt ( M p a)

Type d'activant

NaOH KOH

(4)

Promotion 2016/2017

4. Effet du rapport E/C sur la résistance a la traction :

Figure A.7 : Effet du rapport E/C sur la résistance à la Traction (NaOH, M2)

Figure A.8 : Effet du rapport E/C sur la résistance à la Traction (KOH, M2) 0

2 4 6 8 10 12 14

Rt ( M p a)

E/C

E/C = 0,5 E/C = 0,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rt ( M p a)

E/C

E/C = 0,5 E/C = 0,7

(5)

Promotion 2016/2017

5. Effet de la concentration et le percentage de Métakaolin sur a la résistance à la compression :

Figure A.9 : Effet de la molarité sur la résistance à la compression (Solution NaOH, E/C=0.7)

Figure A.10 : Effet de la molarité sur la résistance à la compression (Solution KOH, E/C=0.7)

0 1 2 3 4 5 6

M1 M2 Ms M1 M2 Ms M1 M2 Ms

Rc (Mpa)

Molarité (mol/L)

M1=8mol/L M2=12mol/L Ms= mélange sans activont

0 1 2 3 4 5

M1 M2 Ms M1 M2 Ms M1 M2 Ms

Rc (Mpa)

Molarité (mol/L)

M1=8mol/L M2=12mol/L Ms= mélange sans activont

(6)

Promotion 2016/2017

6. Effet du type de solution alcaline sur la résistance en compression :

Figure A.11 : Effet de type d’activant sur la résistance à la compression (Solution NaOH , KOH, M2, E/C=0.5)

Figure A.12 : Effet de type d’activant sur la résistance à la compression (Solution NaOH , KOH, M2, E/C=0.7)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Rc ( Mpa)

Type d'activant

NaOH KOH Mélange sans activont

0 1 2 3 4 5

Rc ( Mpa)

Type d'activant

NaOH KOH

(7)

Promotion 2016/2017

7. Effet du rapport E/C sur la résistance a la compression :

Figure A.13 : Effet du rapport E/C sur la résistance à la compression (Solution NaOH , M2)

Figure A.14 : Effet du rapport E/C sur la résistance à la compression (Solution KOH , M2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Rc ( M p a)

E/C

E/C = 0,5 E/C = 0,7

0 1 2 3 4 5 6

Rc ( M p a)

E/C

E/C = 0,5 E/C = 0,7

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