Utilisation des ajouts cimentaires au Québec



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1 - Ajouts cimentaires (AC) utilisés au Québec Fumée de silice (1980 et +) Cendres volantes (1990 et +) Laitier de haut fourneau (1990 et +) 1 - Ajouts cimentaires (AC) Fumée de silice Cendres volantes Laitier 2

1 - Ajouts cimentaires (AC) - Fumée de silice : particules sphériques, diamètre moyen < 0,1 µm - Cendres volantes : particules sphériques d un diamètre entre 1 µm et 100 µm - Laitier de haut fourneau : particules angulaires broyées à la finesse du ciment portland 1 - Analyses chimiques du ciment portland et des AC Oxyde / Caractéristique Ciment Type GU Laitier de haut fourneau Cendres volantes Fumée de silice SiO 2 20 37 49 92 Al 2 O 3 4 10 28 0,4 Fe 2 O 3 3 1 10 0,5 CaO 62 37 3 1,9 MgO 3 13 2 -- SO 3 3 0,2 1 -- K 2 O 0,9 0,4 4 0,8 Na 2 O 0,2 0,4 2 0,3 Surface Blaine (m²/kg) 410 430 380 -- Densité 3,14 2,95 2,65 2,22 Na 2 O equiv.= Na 2 O+0,66 K 2 O 3

1 - Ajouts cimentaires Réaction chimique principale Ciment portland + H 2 O gel de C-S-H + CH Réaction pouzzolanique Ajouts cim. + CH gel de C-S-H 2 - Bénéfices de l utilisation des AC Avec ajouts cimentaires Sans ajouts cimentaires 4

2 - Bénéfices de l utilisation des AC une microstructure dense et compacte, de faible perméabilité, de faible porosité, avec de très bonnes propriétés mécaniques adhésion améliorée entre la pâte de ciment et les granulats (portlandite consommée dans la zone de transition) Effet filler remplissage des vides dans la pâte de ciment avec les particules des ajouts minéraux 3 - Historique de l utilisation des AC au Québec 1958-1960 Essais sur l utilisation des cendres volantes pour Hydro-Québec en collaboration avec CANMET à Manicouagan 2 5

3 - Historique de l utilisation des AC au Québec 1980 Travaux de Pierre-Claude Aïtcin sur la fumée de silice 1990 Ciments composés avec de la fumée de silice, utilisation des cendres volantes sur certains projets spéciaux 3 - Historique de l utilisation des AC au Québec De 1989 à 1996, recherche en partenariat avec CANMET, HQ, Ciment St-Laurent et Lafarge réalisée par Qualitas - Laboratoire de Béton Ltée Construction de 6 blocs de 50 m 3 à Laval (2,5 x 4 x 5 m) 6

3 - Historique de l utilisation des AC 2000 Ciments mélangés avec la fumée de silice et les cendres volantes ou les laitiers de haut fourneau (ciments ternaires) 2004 Ciments mélangés avec cendres volantes ou laitiers de haut fourneau (ciments binaires) 4 - Évolution des normes et devis CAN3-A23.1-M77 Béton Constituants et exécution des travaux CAN3-A266.3-M78 Adjuvants minéraux pouzzolaniques pour le béton de ciment portland CAN3-A23.5-M82 Supplementary cementing materials and their use in concrete construction CAN3-A362-M1977 Blended hydraulic cements CSA A363-M1977 Cementitious hydraulic slag 7

4 - Évolution des normes et devis CAN3-A23.1-M77 Béton Constituants et exécution des travaux Supplément n 1-1986 Art. 2.1 - ajout des définitions du ciment, des ajouts cimentaires - modification de la définition de la pouzzolane et du rapport eau/constituants cimentaires Art. 30.3.1.4 - dosage en fumée de silice limité à 10 % 4 - Évolution des normes et devis 1986 CCDG art. 12.01.4 Adjuvants c) La teneur en fumée de silice dans le béton limitée à 6 % en masse de ciment (ajout à l usine) et à 8 % (ajout à la cimenterie) CAN3-A23.5M «Constituants secondaires cimentaires utilisés dans les constructions en béton» 8

4 - Évolution des normes et devis CSA A23.1-M90 Art. 3.2 Introduction des ciments hydrauliques composés : 10 S portland au laitier de haut fourneau 10 SM portland à faible teneur en laitier de haut fourneau 10 F portland aux cendres volantes 10 FM portland à faible teneur en cendres volantes 10 SF portland aux fumées de silice 4 - Évolution des normes et devis 1993 CCDG, art. 12.01.4 Adjuvants 12.1.4.1 Ajouts cimentaires «les pouzzolanes, les cendres volantes, les laitiers granulés de haut fourneau et les fumées de silice» CAN3.A23.5M «Ajouts cimentaires» et CAN / CSA-A363-M «Laitier hydraulique cimentaire» 9

4 - Évolution des normes et devis Devis 3VM-10 Béton conventionnel Ville de Montréal 1998 20 à 30 % de GUb-SF + 70 à 80% de GU 2001 20 à 30 % de GUb-SF, GUb-F/SF ou de GUb-S/SF + 70 à 80% de GU 4 - Évolution des normes et devis Devis 3VM-20 pour le BHP Ville de Montréal 1995 - premier devis 1998 - version élaborée GUb-SF à 100% 2001 - ciments ternaires GUb-S/SF et GUb-F/SF sont permis 10

4 - Évolution des normes et devis Compendium des matériaux liants CAN/CSA A3000-98 CSA A5 Ciments portlands CSA A23.5 Ajouts cimentaires CSA A362 Ciments hydrauliques composés CSA A363 Laitier hydraulique cimentaire CSA A456.1 Essais chimiques CSA A456.2 Essais physiques CSA A456.3 Matériaux et équipements 4 - Évolution des normes et devis CAN/CSA A3001-03 - Changements pour les ciments hydrauliques composés Ciments hydrauliques composés peuvent contenir jusqu à trois ajouts cimentaires (binaires, ternaires et quaternaires) Exigences chimiques et physiques ont été établies pour les ciments composés. 11

5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) Trottoirs de béton (1983) FS ajoutée à l usine jusqu à 20 % de remplacement du ciment, E/L élevé écaillage Par la suite, l industrie limite l ajout de FS à 10 % maximum de remplacement du ciment Portland et préconise le mélange à la cimenterie amélioration marquée 5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) 1990 Béton à haute resistance (> 70 MPa) Utilisation de ciment avec FS et superplastifiants 1990 et + Utilisation courante par le MTQ pour les ouvrages routiers (glissières et tablier de viaducs et de ponts) de béton contenant un ciment avec fumée de silice et superplastifiant tout en limitant le rapport E/L à 0,40-0,45 maximum en fonction de la résistance à la compression très bon succès 12

5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) Principaux avantages : faible perméabilité aux ions chlore et très bonne résistance mécanique 5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) 1984 Colonne expérimentale dans l édifice La Laurentienne à Montréal 6 % de FS (100 MPa) 13

5 - Principales réalisations au Québec 1989 - Construction de 6 blocs de 50 m 3 (2,5 x 4 x 5 m) Bloc # 1 Type 10 Bloc # 2 maigre 10+CV Bloc # 3 riche 10+CV Bloc # 4 Type 20M Bloc # 5 maigre 10+CV Bloc # 6 10+LHF Ciment 365 125 170 330 125 132 (kg/m 3 ) CV (kg/m 3 ) - 155 220-155 - Laitier HF - - - - - 190 (kg/m 3 ) % Ajouts - 56% 56% - 56% 60% Eau (kg/m 3 ) 181 128 125 175 115 120 E/L 0,50 0,45 0,32 0,53 0,41 0,37 5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) 1993 Maîtrise sur le remplacement de 10 % de ciment de type 20M par de la fumée de silice 14

5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) 5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) 15

5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) 1994 Pont Wellington (ciment type 10 SF) 5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) Viaduc Edouard Montpetit (2000) 16

5 - Principales réalisations au Québec 5.1 Fumée de silice (FS) Autoroute Décarie (2000 à 2003) 5 - Principales réalisations au Québec 5.2 Cendres volantes 1993-1994 Lac Robertson (Béton compacté au rouleau,bcr) - Bande d essais (450 m³) - Évacuateur de crues (1 500 m³) - Barrage (27 800 m³) 17

Lac Robertson 5 - Principales réalisations au Québec 5.2 Cendres volantes 2000 et 2003 Dérivation partielle de la rivière Manouane - digues et barrage ( BCR ) Digue 1 957 m³ de béton Barrage 3 000 m³ de béton 18

M 5 - Principales réalisations au Québec 5.2 Cendres volantes 1995 et 2001 Massifs d entreposage des déchets radioactifs à la centrale nucléaire de Gentilly 2 ( BCR ) Volumes approximatifs : 8 171 m³ et 8 320 m³ 19

5 - Principales réalisations au Québec 5.2 Cendres volantes Centrale nucléaire de Gentilly 2 5 - Principales réalisations au Québec 5.2 Cendres volantes Projet Robertson Gentilly 2 Manouane Proportion Ciment Portland 20 BA 20 M 20 M 50 % Ajout cimentaire Cendres volantes classe F Cendres volantes classe F Cendres volantes classe F 50 % 20

5 - Principales réalisations au Québec 5.2 Cendres volantes Principal avantage : diminution de la chaleur d hydratation 5 - Principales réalisations au Québec 5.3 Ciments ternaires (2000 et + ) Ciment portland (70 % ±) Fumée de silice (7 % ±) Cendres volantes ou laitier de haut fourneau (20 à 25 %) 21

5 - Principales réalisations au Québec 5.3 Ciments ternaires Infrastructures routières : glissières de sécurité, tablier de viaducs et de ponts, dalles d autoroutes Principaux avantages : faible perméabilité aux ions chlore et bonne résistance mécanique 5 - Principales réalisations au Québec 5.3 Ciments ternaires Faiblesse : résistance à l écaillage en présence de sels déglaçants Résultats en laboratoire : perte élevée à l écaillage (1 kg/m² et plus) Performance en chantier : bonne à date (depuis 5 ans et +) (exceptions) 22

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5 - Principales réalisations au Québec 5.3 Ciments ternaires Autoroute 40 5 - Principales réalisations au Québec 5.4 Ciments binaires - ciments composés avec fumée de silice (très bonne performance avec 10 % de fumée de silice max, et E/L 0,45) - ciments composés à l usine avec laitier de haut fourneau 15 à 20 % de laitier, (l utilisation a débuté et la performance semble être bonne mais la recherche et les essais se poursuivent) 25

5 - Principales réalisations au Québec 5.4 Ciments binaires - ciments composés avec cendres volantes : peu d utilisation à date, sauf sur des projets spéciaux 5 - Principales réalisations au Québec 5.4 Ciments binaires (blocs de béton) 14 Élévation de température ( 0 C / 100 kg de liant) 12 10 8 6 4 2 0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 10 10+CV 10+CV 20M 10+CV 10+LHF E/L 0,50 0,45 0,32 0,53 0,41 0,37 26

5 - Principales réalisations au Québec 5.4 Ciments binaires (blocs de béton) Bloc E/L Liant kg/m 3 dalles carottes Pertes d écaillage kg/m 2 125 épandages 1995-96 É.V. 2000 T 10 0,50 365 0,6 0,4 1 T10+CV 0,45 280 10,5 17,8 5 T10+CV 0,32 390 2,1 5,5 1 T20M 0,53 330 1,9 2,7 1 T10+CV 0,41 280 10,3 - - T10+L 0,37 322 0,6 0,2 1 É.V. évaluation visuelle 6 - Résumé des avantages et des faiblesses - réduction de la chaleur d hydratation (reduction du retrait thermique) - réduction de la perméabilité (réduction de la corrosion, amélioration de la résistance aux sulfates, à la RAG, à l eau de mer) - avantage environnemental (une tonne de ciment une tonne de CO 2 ) 27

6 - Résumé des avantages et des faiblesses - retard de prise, résistance à la compression à jeune âge plus faible - mûrissement plus long - résistance à l écaillage controversée Conclusion - Chacun de ces ajouts cimentaires présentent des avantages certains mais également certaines faiblesses - Respecter les rapports E/L maximum spécifiés - Contrôle de la qualité des ajouts cimentaires - Contrôle de la qualité en chantier - Recherche et essais 28

MERCI DE VOTRE ATTENTION! 29