El uso de cenizas volantes (FA) y piedra caliza en polvo (LP) en combinación con el cemento en el hormigón tiene varias ventajas prácticas, ecológicas y económicas al reducir las emisiones de dióxido de carbono, disminuir el consumo excesivo de recursos naturales y contribuir a una producción más limpia del hormigón autocompactante (HAC). Un método de diseño de mezclas para HAC basado en la teoría del umbral reológico de la pasta puede guiar el diseño de la mezcla de HAC mediante ensayos de pasta. Este método puede visualizarse mediante la zona de pasta autocompactante (zona SCP), un área plana en la que todos los puntos de la mezcla cumplen la teoría del umbral de la pasta, y la zona SCC, un área plana formada por todos los puntos de la mezcla que satisfacen los criterios del SCC calificado. En el caso del SCC de cemento, la zona SCP es coherente con la zona SCC. Sin embargo, en el caso de la adición de AF o LP con características de granulometría y forma diferentes a las del cemento, los resultados experimentales indican que la zona SCP se separa de la zona SCC. Este trabajo estudió cuantitativamente la influencia de la AF y la LP en el movimiento de la zona SCP introduciendo el modelo mejorado de equivalencia de polvos. El modelo mejorado se obtuvo mediante los coeficientes de equivalencia de polvo calculados a través de los resultados de los ensayos de mortero con o sin AF o LP, en lugar de los ensayos de SCC del método anterior. Los coeficientes de equivalencia por volumen de AF y LP son de 0,55 y 0,79, respectivamente, lo que significa que 1,82 unidades de volumen de AF o 1,27 unidades de volumen de LP equivalen a una unidad de volumen de cemento. El modelo de equivalencia de polvo mejorado se verificó mediante la preparación exitosa de HAC que incorporan FA o LP de manera simple y efectiva. La zona de SCP equivalente se cohesionó mejor con la zona de HAC que la zona de SCP anterior, lo que podría guiar el diseño de mezcla rápida de HAC sin necesidad de realizar ensayos de premezcla de HAC.
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