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Les enceintes climatiques permettent de reproduire une grande variété de conditions atmosphériques afin d'enregistrer le comportement de différents matériaux. Si certains tests visent à vérifier la longévité d'un produit ou d'un matériau dans des circonstances normales, d'autres le poussent vers des situations extrêmes : c'est le cas des cycles de congélation et de décongélation dans une chambre climatique.

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Quels sont les cycles de congélation et de décongélation dans la chambre climatique?

Les cycles de congélation et de décongélation dans l'enceinte climatique sont utilisés pour mesurer la congélation, ou gélification, d'un matériau.

Ce terme définit la capacité d'un corps à se décomposer en raison des contraintes reçues par les cycles de gel et de dégel.

Tous les solides qui subissent des modifications substantielles sous l'effet de la congélation et de la décongélation sont appelés "congéliturbés", ceux qui résistent sont classés comme anticongéliturbés.

La gélification est également étroitement liée à l'imbibition, c'est-à-dire l'absorption d'eau par un matériau en l'absence de réactions chimiques. Si l'eau qui a pénétré dans le matériau est transformée à l'état solide suite à la congélation, elle peut être capable de fracturer le matériau lui-même.

Quels matériaux sont soumis aux cycles de congélation et de décongélation dans la chambre climatique ?

Les conséquences du gel et du dégel constituent un danger notamment pour les matériaux de construction et les tests concernent principalement ce secteur.

Parmi les types de matériaux de construction concernés nous pouvons citer la brique, la pierre naturelle, la brique d'argile, les différents types de granulats tels que le sable, le gravier, la vermiculite, la perlite et l'argile expansée et bien sûr le béton, l'un des matériaux de construction les plus courants autour duquel nous avons rédigé un article dédié que vous pouvez lire ici.

Les essais de congélation et de décongélation en chambre climatique sur les matériaux de construction sont réglementés par le Comité européen de normalisation, un organisme supranational qui uniformise la législation en la matière.

En raison des différences importantes entre les matériaux, il n'est pas possible d'établir une procédure unique et il existe des règles spécifiques pour chacun d'entre eux.

Par exemple, UNI EN 1367-1 : 2007 concerne les différents types de granulats que nous avons mentionnés et est profondément différent de UNI 8942-3 : 1986 qui traite des essais sur les briques en terre cuite.

Comment fonctionne un cycle de congélation et de décongélation dans la chambre climatique?

Cependant, il est possible de décrire un cycle de gel et de dégel dans ses caractéristiques générales qui sont communes à la plupart des matériaux de construction.

Typiquement, le matériau est soumis à une série de cycles dont la température la plus basse est de -10° et la plus haute de 35°. Le nombre de cycles nécessaires et la durée de chacune des deux phases varient beaucoup.

A la fin de l'essai, il faudra vérifier si le matériau a maintenu ses caractéristiques inaltérées, s'il est exempt de lésions, si toute perte de poids ne dépasse pas 2%, avec une résistance à la compression ne dépassant pas 25%.

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Pourquoi utiliser une chambre climatique FDM pour programmer les cycles de congélation et de décongélation ?

Nous avons vu que les tests de congélation et de décongélation prescrivent une série de cycles avec une durée très précise et unique pour chaque matériau. Pour cette raison, il est important de pouvoir programmer les cycles de congélation et de décongélation, afin d'automatiser le processus en toute autonomie, sur la base des directives spécifiques de la législation de référence.

L'enceinte climatique FDM, grâce à son innovant contrôleur RevoFACE, permet de programmer les cycles de congélation et de décongélation de manière simple, fiable et intuitive.

L'ensemble du processus peut être entièrement automatisé, ce qui garantit l'exactitude des résultats et permet aux opérateurs de se consacrer à d'autres tâches.

 

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