En la zona de heladas estacionales del noreste de China, el hormigón de cemento suele encontrarse en un entorno de trabajo de clima frío y efecto de acoplamiento de la erosión del cloro. En general, con una adición razonable de agente de arrastre de aire (AEA) y aditivos multiminerales como cenizas volantes, escoria de alto horno y humo de sílice, la durabilidad del hormigón de cemento bajo los efectos de la congelación-descongelación y la solución salina puede mejorarse significativamente en las regiones frías. Sin embargo, debido a que hay más composiciones de hormigón de cemento con múltiples aditivos minerales, se necesitarían excesivas mezclas de prueba para seleccionar la proporción de mezcla deseada según el método convencional. Esto supone un gran coste de materias primas y de tiempo de experimentación en el laboratorio. En este trabajo, el esquema experimental de la proporción de la mezcla para el hormigón con aire comprimido con aditivos multiminerales fue diseñado en base al método de diseño de experimentos ortogonales. Basándose en la resistencia a la compresión, la permeabilidad rápida al cloruro y la pérdida de peso y el módulo elástico dinámico relativo después de los ciclos de congelación-descongelación de la sal, se analizó la influencia de diferentes aditivos minerales y sus dosis en la durabilidad del hormigón sometido a la congelación-descongelación en solución salina. Después, basándose en un algoritmo genético, se propuso una optimización de la proporción de la mezcla, que sólo requiere menos mezclas de prueba y un proceso de optimización accesible. Los resultados de las pruebas indicaron la superioridad del hormigón aireado con aditivos multiminerales cuando sirve en un entorno de congelación-descongelación en sal. Finalmente, también se verificó que el hormigón optimizado en este trabajo podría lograr un rendimiento de durabilidad agradable bajo ciclos de congelación-descongelación de la sal.
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