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B, C, D donnent donc les valeurs des augmentations de résistance pro- 

 duites par la cohésion. 



); Les courbes A, B et, à un degré un peu moindre, la courbe C concordent 

 bien avec la formule indiquée en 1902, sous cette réserve naturelle que 

 l'augmentation de 5o pour 100 de la résistance du béton ne se produit que 



93'^'^7 



6f5l^2 



progressivement à mesure que la pression latérale augmente. Elle atteint 

 sa valeur maximum, ou peu s'en faut, dès que la pression s'élève à l\o^^ 

 ou 5o^^. 



» La courbe D présente une anomalie et indique une progression moins 

 rapide de la résistance. Mais le point extrême, le seul qui ne concorde pas 

 sensiblement avec l'allure des autres courbes, représente la moyenne des 

 résultats donnés par trois cylindres seulement, dans lesquels il a pu se 

 produire des rentrées d'eau trop faibles pour appeler l'attention, mais suf- 

 fisantes cependant pour diminuer notablement la résistance. Cette éven- 

 tualité paraîtra assez vraisemblable si l'on remarque que, pour ces trois 

 cylindres, la pression de l'eau était maximum et que la porosité l'était aussi 

 par suite de la proportion exceptionnellement faible du ciment employé, 

 proportion bien inférieure à celles que présentent les ^mortiers utilisés 

 dans les maçonneries. 



» Sauf cette anomalie, les expériences dont il vient d'être rendu compte 

 et qui ont porté sur 6S cylindres, confirment la règle formulée en 1902, à 

 la condition de la modifier légèrement ainsi : 



» La résistance à V écrasement. d'un prisme formé d'uTi mortier ayant une 

 résistance propre C qu'on soumet à une pression P sur toute sa surface latérale, 

 est égale à AC -+7 4>8P. Le coefficient A est égala l'unité quand la pression P 

 est nulle; il augmente avec elle et atteint, sous la pression de [\o^^ à 5o^^, la 

 valeur i,5 qu'il conserve sous les pressions plus élevées. 



