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la flexion, les fibres tendues se comportent comme si elles n'étaient pas 

 armées tant que leur tension et leur allongement ne dépassent pas ceux que 

 le béton non armé peut supporter sans se rompre. Si l'épreuve est poussée 

 plus loin, le béton armé et préparé comme il convient peut supporter des 

 allongements beaucoup plus torts pendant lesquels sa tension reste sensi- 

 blement constante et, par suite, son module d'élasticité est nul. » 



Ces faits, acceptés par nombre d'ingénieurs comme base de la théorie et 

 du calcul des constructions armées, ont été accueillis par d'autres avec 

 incrédulité, malgré l'explication que j'en avais donnée dans la Communi- 

 cation du 2 janvier 1899. Des savants allemands et américains ont fait des 

 expériences de contrôle; ils ont observé que les pièces armées fabriquées 

 sous leur direction se fissuraient dès qu'elles subissaient les allongements 

 sous lesquels se bri^e le béton ni)n armé; ils ont liécrit les moyens em- 

 ployés par eux pour déceler les fissures capillaires et la conclusion qui 

 ressort, implicitement au moins, de leurs publications est que, dans mes 

 expériences aussi, il a dû se produire des fissures que je n'ai pas réussi à 

 apercevoir. 



Pour trancher cette question, qui a une sérieuse importance au point de 

 vue de la théorie du béton armé et aussi des propriétés générales des corps 

 qui ont une constitution moléculaire analogue à celle des bétons et mor- 

 tiers, j'ai cru utile de faire de nouvelles expériences. Elles ont été exécu- 

 tées au laboratoire de l'Ecole des Ponts et Chaussées, sous la direction de 

 M. Mesiiager, avec la collaboration de M. Mercier. 



Des ouvriers de JVI. Grouselle, entrepreneur de béton armé, ont fabriqué 

 deux poutres de 3" de longueur et de la section ci-dessous en employant les 



procédés pratiques dont ils avaient l'habitude et sans prendre de précau- 

 tions spéciales. 



