FR2470755A1 - Composition expansive facilitant la demolition - Google Patents

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FR2470755A1 FR8025338A FR8025338A FR2470755A1 FR 2470755 A1 FR2470755 A1 FR 2470755A1 FR 8025338 A FR8025338 A FR 8025338A FR 8025338 A FR8025338 A FR 8025338A FR 2470755 A1 FR2470755 A1 FR 2470755A1
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Abstract

UNE SUBSTANCE FACILITANT LA DEMOLITION EST CONSTITUEE D'UN CLINKER CONTENANT 1,0 A 40 EN POIDS D'UNE SOLUTION SOLIDE DE CALCIUM-ALUMINO-FERRITE ET DE 60,0 A 99,0 EN POIDS DE CHAUX LIBRE ET DE MAGNESIE LIBRE AVEC EVENTUELLEMENT UN MODERATEUR DE REACTION CONSTITUE D'AU MOINS UN ELEMENT CHOISI PARMI LES SULFATES DE CALCIUM, LES SUCRES, LES POLYOLS ET LES BORATES.

Description

La présente invention concerne une substance facilitant
la démolition.
Plus particulièrement, l'invention concerne une substance pour faciliter les opérations de démolition, par exemple les opérations de démolition du béton, des roches et de structures durables semblables, au moyen d'une force d'expansion qui est
produite par une réaction d'hydratation d'un clinker expansible.
A ce jour, comme procédés de démolition des structures en béton et des roches, on utilise couramment les procédés suivants par exemple, un procédé mécanique utilisant le choc d'un corps lourd ou un procédé utilisant la force d'un explosif tel que la dynamite. Cependant, ces procédés de démolition des structures
durables présentent des limitations pratiques nombreuses d'utili-
sation pour des raisons liées à la sécurité, le bruit, la poussière et autres. Par exemple, les procédés classiques de démolition précités ne peuvent être mis en pratique dans des lieux proches
des habitations.
Pour ces raisons, la demanderesse a effectué de nombreuses recherches systématiques pour trouver une substance
facilitant la démolition.
L'invention a pour objet une substance facilitant les opérations de démolition, qui convient pour la démolition facile et économique et sans danger du béton, des roches et de structures durables semblables; et une substance pour faciliter les opérations de
démolition, qui ne provoque pas de pollution de l'environnement.
Les recherches systématiques de la demanderesse l'ont conduite à découvrir qu'un clinker de type CaO-A120 3-Fe203-MgO ayant une composition déterminée présente une expansion importante provoquée par son hydratation et que la contrainte provoquée par cette expansion importante peut être utilisée pour la démolition
facile du béton et des roches.
L'invention concerne une substance pour faciliter les opérations de démolition qui est constituée d'un clinker
contenant 1,0 à 40% en poids d'une solution solide de calcium-
alumino-ferrite (désigné ci-après par l'abréviation C4AF) et de
,0 à 99,0% en poids de chaux libre et de magnésie libre.
On peut, pour préparer le clinker précité, calciner un mélange de matières premières constitué d'une matière calcaire telle que le calcaire etiou d'une matière dolomotique telle que la dolomite, ainsi que d'une matière ferritique telle que des scories de forge ou un mélange d'une matière ferritique et d'une matière alumineuse telle que la bauxite à une température de 1 200
a 1 8000C.
La raison pour laquelle on limite la quantité de C AF
entre 1,0 et 40.0% en poids est la suivante.
Lorsque la quantité de C AF est inférieure à 1,0% en poids, les cristaux de chaux ne se développent pas suffisamment,
si bien qu'on ne peut pas obtenir un temps de manipulation suffi-
sant ni une force de démolition suffisante.
Lorsque la quantité de C AF est supérieure à 40,0% en poids, la quantité de chaux libre et de magnésie libre devient inévitablement inférieure à 60,0% en poids, si bien que la contrainte de démolition produite par l'expansion du volume due à la réaction d'hydratation de la chaux libre et de la magnésie libre devient
inférieure à la valeur utile.
La raison pour laquelle on limite la quantité totale de chaux libre et de magnésie libre entre 60,0 et 99,0% en poids est la suivante. Lorsque la quantité totale de chaux libre et de magnésie libre est inférieure à 60% en poids, on ne peut pas obtenir une force de démolition pratiquement efficace. Lorsque la quantité totale de chaux libre et de magnésie libre est supérieure à 99,0% en poids, la quantité de C4AF devient inévitablement inférieure à 1%, si bien que les cristaux de chaux ne peuvent pas se développer
suffisamment; de plus, on ne peut pas obtenir un temps de manipu-
lation suffisant et une force de démolition suffisante après la
mise en place de la substance facilitant les opérations de démoli-
tion par suite de la grande rapidité de l'hydratation.
Le rapport pondéral préféré de la chaux libre à la
magnésie libre dans le clinker est compris entre 60/40 et 99/1.
La raison pour laquelle on choisit cette gamme est la suivante.
Lorsque la température de calcination du clinker est relativement faible, par exemple d'environ 1 200 à 1 300C, on peut obtenir l'expansion appropriée de ltoxyde de magnésium provoquée par sa réaction d'hydratation et créer une force de démolition satisfaisante en pratique. Donc, le composant constitué de chaux libre et de magnésie libre peut être uniquement de la dolomite dans laquelle le rapport pondéral de la chaux libre à la magnésie libre est d'environ 60/40. Cependant, si on effectue la calcination du clinker à une température élevée de 1 3000C ou plus, l'expansion de l'oxyde de magnésium est trop lente. Il est donc impossible de créer une force de démolition satisfaisante en pratique. Par conséquent, dans ce cas, le composant constitué de chaux libre et de magnésie libre peut être uniquement du calcaire dans lequel le rapport pondérai de la chaux libre à la magnésie
libre est d'environ 99/1.
On peut utiliser la substance facilitant la démolition
selon l'invention de la façon suivante.
Tout d'abord, on perce des trous avec un foret ou un outil semblable dans des structures en béton ou en matériau semblable à démolir, puis (a) on remplit les trous avec la substance facilitant la démolition et on ajoute ensuite de l'eau à cette substance, ou (b) on mélange au préalable la substance facilitant la démolition et de l'eau et on place le mélange dans les trous, ou (c) on place le mélange précité dans des tubes de matière plastique puis on
introduit les tubes dans les trous.
On peut utiliser l'un ou l'autre des procédés de démolition précités selon la nature et la taille de la structure ou du matériau à démolir ainsi que selon l'emplacement de la structure ou du matériau o on introduit la substance facilitant
la démolition.
La substance facilitant la démolition de l'invention peut être composée uniquement du clinker précité. Sinon, la substance facilitant la démolition de l'invention peut être composée du clinker précité et d'un modérateur de réaction. Comme modérateur de réaction, on peut utiliser au moins un composant choisi parmi le sulfate de calcium, les sucres, les polyols, un borate, les
acides organiques et les sels d'acides organiques.
On peut utiliser isolément les modérateurs de réaction précités à l'exception des acides organiques et des sels d'acides organiques, ou les utiliser en combinaisons appropriées. Certains
exemples de ces compositions sont décrits ci-après.
On entend ici par "sulfate de calcium" le sulfate de calcium dihydraté (gypse), le sulfate de calcium hémihydraté et le sulfate de calcium anhydre. Ces sulfates de calcium ne sont pas
limités aux formes naturelles et peuvent être des produits indus-
triels. Lorsqu'on utilise le sulfate de-calcium comme modérateur de réaction, la quantité de sulfate de calcium présente dans la substance facilitant la démolition est de préférence comprise entre environ 5,0 et 40,0% en sulfate de calcium anhydre, par rapport au
poids total du sulfate de calcium et du clinker.
La raison pour laquelle on limite la quantité de
sulfate de calcium entre ces pourcentages est la suivante.
Lorsque la quantité de sulfate de calcium est inférieure à 5,0%, la réaction d'hydratation de la substance facilitant la démolition correspondante est si rapide qu'on ne peut pas obtenir un temps de manipulation suffisant. Egalement, lorsque la quantité de sulfate de calcium est supérieure à 40,0%, la quantité totale de chaux libre et de magnésie libre dans la substance facilitant la démolition correspondante s'abaisse inévitablement en dessous de 60%, si bien qu'on ne peut pas obtenir une force de démolition
satisfaisante en pratique.
Parmi les sucres utiles comme modérateurs de réaction, figurent le saccharose, le glucose, le fructose et la mélasse noire. Egalement, parmi les polyols utiles comme modérateurs de réaction, figurent le sorbitol, le mannitol et le xylitol. On
peut également utiliser un polyol liquide tel que la glycérine.
Lorsqu'on utilise un polyol liquide, il est nécessaire de le dissoudre d'abord dans l'eau puis de mélanger la solution avec
le clinker.
L'effet de modération de la réaction des sucres ou des polyols ajoutés au clinker est dû au fait qu'il se forme à la surface des particules de chaux activeune couche d'un complexe
faiblement soluble dans l'eau de calcium et de sucre ou de polyol.
Cette couche retarde momentanément la réaction d'hydratation de la chaux active. La quantité de sucres ou de polyols que l'on ajoute au clinker est comprise entre 0,1 et 5,0% par rapport au
poids total de la substance facilitant la démolition.
Lorsque la quantité du modérateur de réaction constitué
de sucres et/ou de polyols est inférieure à 0,1%, l'effet de modé-
ration de la réaction d'hydratation n'est pas satisfaisant. D'autre part, si la quantité de modérateur de réaction est supérieure à ,0%, il n'y a pas d'accroissement de l'effet de modération de la réaction. La substance facilitant la démolition constituée du clinker précité, de sulfate de calcium et de sucres et/ou de polyols a pour avantage que l'on peut ajuster le temps de manipulation par rapport à une substance facilitant la démolition composée uniquement du clinker. Donc, on peut utiliser très facilement la substance facilitant la démolition constituée du clinker précité, de sulfate de calcium et de sucres et/ou de polyols, dans divers lieux de travail. Egalement, ce type de substance facilitant la démolition
est supérieur aux autres substances facilitant la démolition cons-
tituée du clinker précité et de sucres et/ou de polyols en ce
qu'on peut ajuster de façon satisfaisante le temps de manipulation.
Lorsqu'on utilise un borate comme modérateur de réaction, ce dernier freine la réaction d'hydratation. Parmi les borates que l'on peut utiliser comme modérateurs de réaction, figurent des borates de sodium (décahydraté, pentahydraté et anhydre), le borate de potassium, le borate d'ammonium, le borate de calcium et similaires. La quantité de borate que l'on ajoute au clinker est comprise entre 0,1 et 20,0% par rapport au poids total de la substance facilitant la démolition obtenue. Lorsque la quantité de borate est inférieure à 0,1%, on ne peut pas obtenir un bon effet de ralentissement de la réaction d'hydratation. Si la quantité de borate est supérieure à 20.0%, la suspension aqueuse de la substance facilitant la démolition présente une diminution importante de la fluidité. Pour préparer une suspension ayant une fluidité satisfaisante, il est nécessaire que cette suspension contienne une quantité importante d'eau. Une quantité importante d'eau fait que la suspension obtenue a une force de démolition médiocre. Le modérateur de réaction utile dans l'invention peut
être constitué de borate et d'au moins un élément du groupe cons-
titué par les sucres, les polyols, les acides organiques et les
sels d'acides organiques.
La somme des poids du borate et d'au moins un élément
du groupe constitué par les sucres> les polyols, les acides orga-
niques et les sels d'acides organiques dans la substance facilitant la démolition obtenue est de préférence comprise entre 0,1 et 20,0%
par rapport au poids total de la substance facilitant la démolition.
L'emploi de ce type de modérateur de réaction permet d'obtenir un excellent effet de ralentissement de la réaction d'hydratation par suite de l'action synergique d'un composant minéral constitué d'un borate et d'un composant organique constitué de sucres, de polyols, d'acides organiques et/ou de sels d'acides organiques. L'addition d'un composant organique au borate accroit la fluidité de la suspension aqueuse de la substance facilitant la démolition correspondante. Cette caractéristique est utile pour réduire la quantité d'eau contenue dans la suspension et pour accroître la force de démolition de la suspension. Par suite de ces avantages, la substance facilitant la démolition contenant du borate comme modérateur de réaction convient pour garnir un gros trou ayant un diamètre supérieur à environ 50 mm, car on peut empêcher une effusion indésirable de la substance facilitant la
démolition à l'extérieur du trou.
L'invention est illustrée par les exemples non
limitatifs suivants.
EXEMPLES 1 à 6 et EXEMPLES COMPARATIFS 1 à 3
Dans chacun des exemples 1 à 6 et des exemples compara-
tifs 1 à 3, on prépare une substance facilitant la démolition et
on étudie ses propriétés d'expansion et de mise en oeuvre.
On prépare un clinker de substance facilitant la démolition de la façon suivante. On broie séparément du calcaire, de la dolomite, des scories de forge et de la bauxite et on mélange les poudres obtenues dans un rapport prédéterminé pour obtenir des matières premières ayant la composition indiquée dans le tableau I ci-après. On façonne les matières premières en pastilles et on calcine les pastilles à la température indiquée dans le tableau I ci-après avec un four électrique pour préparer un clinker. On broie le clinker avec un broyeur à billes pour préparer une poudre de clinker ayant la granulométrie indiquée dans le tableau I ci-
après. On utilise la poudre comme substance facilitant la démoli-
tion. On mélange la substance facilitant la démolition avec de l'eau et on mesure l'aptitude à la mise en oeuvre et le pourcentage d'expansion linéaire de la suspension aqueuse obtenue. Les résultats
de ces mesures figurent dans le tableau Il ci-après.
Comme le montre le tableau Il ci-après, les substances facilitant la démolition selon l'invention présentent un temps de manipulation suffisamment long, une excellente aptitude à la mise en oeuvre et un coefficient d'expansion linéaire satisfaisant et sont donc très utiles en pratique comme substances facilitant la démolition. Cependant, les substances facilitant la démolition comparatives sortant du cadre de l'invention ont un temps de manipulation très court, une mauvaise aptitude à la mise en oeuvre et/ou un coefficient d'expansion linéaire non satisfaisant. Donc, elles ne conviennent pas en pratique comme substances facilitant
la démolition.
EXEMPLES 7 à il Dans chacun des exemples 7 à 11, on mélange le clinker décrit dans l'exemple 1 avec un additif indiqué dans le tableau III
ci-après pour obtenir une substance facilitant la démolition conte-
nant un modérateur de réaction ayant la composition indiquée dans
le tableau III ci-après.
Les substances facilitant la démolition obtenues
présentent les propriétés indiquées dans le-tableau III ci-après.
Le tableau III ci-après montre que chacune des substances facilitant la démolition contenant du sulfate de calcium hémihydraté, du sulfate de calcium dihydraté ou du sulfate de calcium anhydre, comme modérateur de la réaction, présente un temps de manipulation satisfaisant, une bonne aptitude à la mise en oeuvre et une excellente expansion. On voit également que l'on peut prolonger le temps de manipulation par accroissement de la teneur en sulfate de calcium de la substance facilitant la démolition.
EXEMPLES 12 à 20
Dans chacun des exemples 12 à 17, on mélange un clinker A semblable à celui décrit dans l'exemple 1 avec un additif comme indiqué dans le tableau IV ci-après pour obtenir une substance facilitant la démolition contenant un modérateur de réaction ayant
la composition indiquée dans le tableau IV ci-après.
Les substances facilitant la démolition obtenues
présentent les propriétés indiquées dans le tableau IV ci-après.
Dans les exemples 18, 19 et 20, on mélange un clinker B,
un clinker C ou un clinker D semblables à ceux décrits respective-
ment dans les exemples 2, 3 et 4 avec un additif comme indiqué dans le tableau IV ci-après pour obtenir une substance facilitant la démolition contenant un modérateur de réaction ayant la composition
indiquée dans le tableau IV ci-après.
Les substances facilitant la démolition obtenues
présentent les propriétés indiquées dans le tableau IV ci-après.
Le tableau IV ci-après montre nettement que l'addition d'une très petite quantité de saccharose ou de sorbitol à un clinker accroît le temps de manipulation. Egalement, l'addition de glycérol
accroît l'expansion de la substance facilitant la démolition.
EXEMPLES 21 à 23
Dans chacun des exemples 21 à 23, on mélange un clinker A semblable à celui décrit dans l'exemple 1 avec un additif comme indiqué dans le tableau V ci-après pour obtenir une substance facilitant la démolition contenant un modérateur de réaction ayant
la composition indiquée dans le tableau V ci-après.
La substance facilitant la démolition obtenue présente
les propriétés indiquées dans le tableau V ci-après.
Les tableaux III et V ci-après montrent que l'addition de saccharose au mélange de clinker et de sulfate de calcium
accroUt le temps de manipulation.
EXEMPLES 24 à 28
Dans chacun des exemples 24 à 28, on mélange le clinker décrit dans l'exemple 1 à un modérateur de réaction ayant la composition indiquée dans le tableau VI ci-après pour obtenir une substance facilitant la démolition contenant un modérateur de
réaction ayant la composition indiquée dans le tableau VI ci-après.
Les substances facilitant la démolition obtenues
présentent les propriétés indiquées dans le tableau VI ci-après.
Le tableau VI ci-après montre que les borates sont très efficaces pour'accroître le temps de manipulation de la substance facilitant la démolition. Par conséquent, les substances facilitant la démolition contenant un borate conviennent pour
démolir en grand des matériaux rigides par temps chaud.
L'emploi de la substance facilitant la démolition selon l'invention pour la démolition d'une roche, d'un béton ou
d'un sol dur est illustré par les exemples suivants.
EXEMPLE 29
On fore un petit trou de 2 cm de diamètre et de 20 cm de profondeur dans la partie centrale d'un bloc de calcaire ayant une surface supérieure d'environ 50 cm. On ajoute 100 parties en poids d'une substance facilitant la démolition semblable à celle décrite dans l'exemple 5 à 1,0 partie en poids de sorbitol et parties en poids d'eau. On agite le mélange pendant 2 min pour préparer une suspension. On remplit le trou du bloc de calcaire avec la suspension et on laisse la suspension durcir. Après 3 h, la suspension est durcie et, après 24 h, le bloc de calcaire est
complètement démoli.
EXEMPLE 30
On fore un petit trou de 2 cm de diamètre et 20 cm de profondeur dans la partie centrale d'une colonne en béton ayant un diamètre de 20 cm et une longueur de 40 cm. On mélange 70 parties en poids de la substance facilitant la démolition décrite dans
l'exemple 1 avec 30 parties en poids de sulfate de calcium -
anhydre, 0,4 partie en poids de saccharose et 30 parties en poids d'eau. On agite le mélange pendant 2 min pour préparer une suspension. On remplit le trou de la colonne avec la suspension et on laisse la suspension durcir. Après 1 h, la suspension est durcie et, après 6 h, la colonne est fissurée dans toutes les directions et elle est ensuite entièrement démolie. On évalue la ténacité de la colonne à environ
500-600 daN/cm.
EXEMPLE 31
Dans une mine de schiste dur, on démolit de la façon sui-
vante un socle rocheux apparent ayant une surface supérieure horizon-
tale et une surface latérale verticale. Dans la surface supérieure du socle rocheux, on fore onze trous ayant chacun une profondeur de 1,7 m et un diamètre de 0,6 m et distants entre eux de 1 m le long d'une ligne espacée de 1 m de la surface latérale verticale et parallèle à cette surface. On fore également onze autres trous de même taille que les précédents dans la surface supérieure le long d'une ligne distante de 2 m de la surface latérale verticale et parallèle à cette surface. Les trous sont séparés par des intervalles
de 1 m.
On mélange une substance facilitant la démolition constituée de 70 parties en poids d'un clinker semblable à celui décrit dans l'exemple 1, 30 parties en poids de sulfate de calcium anhydre et 0,4 partie en poids de saccharose avec 30 parties en poids d'eau et on agite le mélange pendant 10 min pour préparer
une suspension.
On remplit les trous avec la suspension. La suspension commence à se solidifier 1 h après le remplissage. 5 h après le remplissage, de nombreuses fissures sont formées autour des trous et,12 h après le remplissage, le socle rocheux est démoli au point
qu'on puisse le défoncer avec un bouteur.
EXEMPLE 32
On démolit de la façon suivante un sol de granite.
On fore dans la surface supérieure du sol 105 trous ayant chacun une profondeur de 3 m et un diamètre de 68 mm, selon un angle de 65' par rapport à la surface supérieure, le long de lignes parallèles espacées entre elles de 1 m. Sur chaque ligne,
les trous sont séparés par des intervalles de 1 m.
Pour préparer une suspension, on mélange uniformément 96,7 parties en poids du clinker décrit dans l'exemple 1 avec 3 parties en poids de borate de sodium décahydraté, 0,3 partie en poids de saccharose et on met le mélange en suspension dans parties en poids d'eau. On agite la suspension pendant 2 min. On remplit les trous avec la suspension. 1 h après le remplissage, la suspension commence à se solidifier, 5 h après le remplissage, de nombreuses fissures longues de 0,5 à 1 mm sont formées autour des trous et, 24 h après le remplissage, le sol est démoli au point qu'on puisse le défoncer avec un bouteur. Pendant l'opération de démolition, on n'observe pas de phénomène d'éjection
de la suspension.
Bien entendu, diverses modifications peuvent être apportées par l'homme de l'art aux dispositifs ou procédés qui
viennent d'être décrits uniquement à titre d'exemples non limi-
tatifs sans sortir du cadre de l'invention.
TABLEAU I
Exemple Température Composition (%) Granulomdtrie (%) n de calcina- _ _. _ tion ( C) C4AF F O F,MgO 250-v 149/um 149-v 88/um 88 44/um >44/um Exemple 1 1600 10 80 4 12,6 17,7 18,6 51,1
2 1600 10 80 4 26,0 34,4 39,3 0,0
" 3 1250 8 55 31 20,4 28,7 23,7 25,5
4 1500 2 94 1 13,1 18,2 19,5 49,2
" 5 1350 23 68 5 12,7 18,0 19,O0 50,3
" 6 1300 38 59 2 12,5 17,9 18,8 50,8
Exemple
compa-
ratiE 1 1150 2 94 1 13,2 18,5 19,8 48,5
" 2 1500 O 99 1 14,0 19,5 20,2 46,3
" 3 1300 45 50 2 13,0 18,3 19,5 49,2
- tu Do -4 U1 Un Ln
TABLEAU II
_I Expansion linéaire Exemple n Eau/produit Temps de mani- Aptitude à la ( -- / Io x 100) calciné pulation 1) mise en oeuvre Après 24 h Après 48 h Exemple 1 0,3 1,5 min bonne 2) 20 50 " 2 0,3 2 h " 5 70 3 0,3 5 h " 1 20 " 4 0,3 10 min " 35 72 0,3 35 min " 8 30 6 0,3 40 min 7 25
Exemple
compara-
tif 1 0,3 1 min médiocre3) - -
" 2 0,3 1 min médiocre -
" 3 0,3 1 h bonne 1 10 Nota: 1) Le temps de manipulation est exprimé par le temps écoulé entre le début de l'opération de mélange de la substance facilitant la démolition avec l'eau et le début de la production
de chaleur dans le mélange.
2) Le qualificatif "bonne" indique que la suspension aqueuse a une fluidité suffisante pour
être coulée.
3) Le qualificatif "médiocre" indique que la suspension aqueuse n'a pas une fluidité
suffisante pour être coulée.
or -4' LJi Ln
TABLEAU III
Clinker Modérateur de réaction Expansion linéaire (%) Exemple Temps de Aptitude no Nature Quantité Nature Quantité manipu à la (parties (parties lationr mise en après 6 h après 12 h après 48 h en poids) en poids) (min) oeuvre Exemple comme dans 70 sulfate 30 30 bonne 5. 15 50 7 l'exemple 1 de calcium 8 " 80 " 20 15 bonne 30 35 50 9 " 90 " 10 10 bonne 30 35 50 70 sulfate 30 35 bonne 10 20 55 de calcium hydra té 11 if 70 s ulfate 30 28 bonne 10 15 50 de dihydraté F- ru ",4
TABLEAU IV
Clinker Modérateur de réaction Expansion linéaire (%) Exemple Temps de Aptitude n Nature Quantité Nature Quantité manipu- à la (parties (parties lation mise en Après 12 h Après 48 h en poids) en poids) oeuvre
Exemple
12 A1) 100 saceha- 0,O 15 min bonne 15 20 rose 13 "100 " 0,4 30 min t 20 25 14.100 " 0,8 20 min ' 15 20 100 sorbitol 0,1 30 min 15 20 16 " 100 0,4 40 ramin 15 20 17 " 100 0,8 20 min t 15 20 18 B2) 100 saccha- 0,4 3h " 5 30 rose 19) 100 r 0,4 7 h " 5 20 D4) 100 glycérol 4 30 rin " 20 35 Nota: 1) Le 2) Le 3) Le 4) Le clinker A clinker B clinker C clinker D a la mme a la même a la même a la même composition composition composition composition que que que que
celui de l'exemple 1.
celui de l'exemple 2.
celui de l'exemple 3.
celui de l'exemple 4.
O c4 (A ' vi vi
TABLEAU V
es
1) Le clinker A a la même composition que celui de l'exemple 1.
ri o -.1 -u1 Ln Ln Clinker Modrateur de réaction _ Exemple Clinker Modérateur de réaction _ Temps de Expansion linéaire (%)
Nature Quantité Nature Quantité Nature Quantité manipu-
n (parties (parties (parties lation en poids) en poids) en poids) après 12 h après 24 h
Exemple
21 clinker 70 sulfate 30 saccha- 0,4 1 h 20 25 A1) de rose calcium anhydre 22 " 80 " 20 " 0,4 40 min 30 40 23 " 90 " 10 " 0,4 35 min 30 40
TABLEAU VI
Clinker Modérateur de réaction Expansion linéaire (%) Exemple _ _ _ Temps de Quantité Nature Quantité Nature Quantité anipu- d'eau n (parties (parties lation (parties après 12 h après 48 h en poids) en poids) (min) en poids) 24 comme dans 100 borate de 4 120 33 15 37 l'exemple 1 sodium décahydraté " borate de 3 150 31 14 35 sodium pentahydraté 26 borate de 4 120 33 15 38 potassium décahydraté 27 borate de 4 180 28 13 45 sodium décahydraté saccharose 0,3 28 " borate de 4 210 28 12 42 sodium décahydraté gluconate de 0,3 sodium acide sulfate de 5 calcium anhydre F t-.1 r%) -C --J Li Lai O n1 n1

Claims (7)

R E V E N D I C A T I 0 NS
1. Substance facilitant la démolition, caractérisée en ce qu'elle est constituée d'un clinker contenant 1,0 à 40,0% en poids d'une solution solide de calcium-alumino-ferrite et de 60,0 à 99,0% en poids de chaux libre et de magnésie libre.
2. Substance facilitant la démolition selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu'elle contient,en plus du clinker, ,0 à 40, 0% d'au moins un élément choisi parmi le groupe constitué
par le sulfate de calcium dihydraté, le sulfate de calcium hémi-
hydraté et le sulfate de calcium anhydre par rapport au poids
total de la substance facilitant la démolition.
3. Substance facilitant la démolition selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu'elle contient,en plus du clinker, 0,1 à 5, 0% en poids d'au moins un élément choisi parmi le groupe constitué par les sucres et les polyalcools par rapport au poids
total de la substance facilitant la démolition.
4. Substance facilitant la démolition selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu'elle contienten plus du clinker, ,0 à 40,0% d'au moins un élément choisi parmi le groupe constitué
par le sulfate de calcium dihydraté, le sulfate de calcium hémi-
hydraté et le sulfate de calcium anhydre et O,1 à 5,0% d'au moins un élément choisi parmi le groupe constitué par les sucres et les polyols par rapport au poids total de la substance facilitant
la démolition.
5. Substance facilitant la démolition selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu'elle contient, en plus du clinker, 0,1 à 20, 0% d'un borate par rapport au poids total de la substance
facilitant la démolition.
6. Substance facilitant la démolition selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu'elle contient, en plus du clinker, 0,1 à 20, 0% d'un additif constitué d'un borate et d'au moins un élément choisi parmi le groupe constitué par les sucres, les polyols, les acides organiques et les sels d'acides organiques par rapport à la quantité totale de la substance facilitant la démolition.
7. Substance facilitant la démolition selon l'une
quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce
que le rapport pondéral de la chaux libre à la magnésie libre
dans le clinker est compris entre 60/40 et 99/1.
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