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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Características de desempeño de un concreto adicionado con cenizas volantesde alto nivel de inquemados]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Engineering today requires that structures are strong and durable; the latter concept is a decisive factor in their design and construction. The scientific community continues developing new cementitious materials and improving traditional concrete´s properties, specifically reducing permeability by incorporating materials such as pozzolans. This paper analyses the effect of fly ash (FA) added to concrete on mechanical strength regarding compression, capillary absorption and chloride permeability and their behaviour compared to concrete containing silica fume (SF). An optimum 10% mechanical strength was found for fly ash; however, this increased with addition, resulting in positive effects on durability. Fly ash had lower performance for all properties evaluated when compared to silica fume.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana" size="4"><b>Caracter&iacute;sticas de desempe&ntilde;o de un concreto adicionado con cenizas volantesde alto nivel de inquemados</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="3">    <p align="center"><b>A high unburned carbon fly ash concrete&acute;s performance characteristics</b></p></font> <font face="Verdana" size="2">    <p><b>Claudia Patricia Valderrama <sup>1</sup> Janneth Torres Agredo<sup>2</sup>, Ruby Mej&iacute;a de Guti&eacute;rrez<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> B.Sc., Ingenier&iacute;a Civil. Estudiante de M. Sc., en Estructuras, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. <a href="mailto:cpvalderramap@unal.edu.co">cpvalderramap@unal.edu.co</a></p>     <p><sup>2</sup> Ph.D., en Ingenier&iacute;a, Universidad del Valle, Colombia. Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia, Palmira. Grupo de investigaci&oacute;n Materiales y Medio Ambiente, GIMMA.</p>     <p><sup>3</sup> Ph.D. en Ciencias Qu&iacute;micas, Universidad Complutense de Madrid, Espa&ntilde;a. Profesor Titular, Universidad del Valle, Colombia- Grupo de investigaci&oacute;n Materiales Compuestos (CENM) </p><hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>La ingenier&iacute;a de hoy en d&iacute;a exige que las estructuras sean resistentes y durables, siendo esta &uacute;ltima cualidad un factor determinante durante el dise&ntilde;o y la construcci&oacute;n de ella. En dicho sentido, el desarrollo de nuevos materiales cementantes y el mejoramiento de las propiedades de los concretos tradicionales, espec&iacute;ficamente la reducci&oacute;n de la permeabilidad, mediante la incorporaci&oacute;n de materiales tales como las puzolanas, contin&uacute;a siendo objeto de estudio por parte de la comunidad cient&iacute;fica. En el presente trabajo se analiza el efecto de las propiedades de resistencia mec&aacute;nica a compresi&oacute;n, absorci&oacute;n capilar y permeabilidad a cloruros de un concreto adicionado con cenizas volantes (CV), y se compara su comportamiento respecto a mezclas adicionadas con humo de s&iacute;lice (MS). Para el caso de las cenizas volantes, se encontr&oacute; un porcentaje &oacute;ptimo del 10% para las resistencias mec&aacute;nicas; sin embargo, incrementos en la adici&oacute;n dan lugar a efectos positivos en las propiedades de durabilidad. En comparaci&oacute;n con el humo de s&iacute;lice, las cenizas volantes mostraron un desempe&ntilde;o inferior para todas las propiedades evaluadas.</p>     <p><b>Palabras claves</b>: cenizas volantes, humo de s&iacute;lice, concreto, durabilidad, permeabilidad, resistencia a la compresi&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Engineering today requires that structures are strong and durable; the latter concept is a decisive factor in their design and construction. The scientific community continues developing new cementitious materials and improving traditional concrete&acute;s properties, specifically reducing permeability by incorporating materials such as pozzolans. This paper analyses the effect of fly ash (FA) added to concrete on mechanical strength regarding compression, capillary absorption and chloride permeability and their behaviour compared to concrete containing silica fume (SF). An optimum 10% mechanical strength was found for fly ash; however, this increased with addition, resulting in positive effects on durability. Fly ash had lower performance for all properties evaluated when compared to silica fume.</p>     <p><b>Keywords</b>: Fly ash, silica fume, concrete, durability, permeability, compressive strength.</p><hr>     <p><b>Recibido</b>: septiembre 11 de 2009. <b>Aceptado</b>: enero 30 de 2011</p><hr>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>Una puzolana se define como &quot;un material sil&iacute;ceo o s&iacute;licoaluminoso que, una vez pulverizado, tiene la capacidad de reaccionar qu&iacute;micamente en presencia de agua, con hidr&oacute;xido de calcio a temperatura ambiente, formando compuestos que poseen propiedades hidr&aacute;ulicas&quot; (NTC 2004). Entre las adiciones al concreto que poseen actividad puzol&aacute;nica se encuentran el humo de s&iacute;lice, compuesto b&aacute;sicamente por s&iacute;lice amorfa, proveniente de la industria del ferrosilicio; y las cenizas volantes (CV), el cual es un residuo contaminante obtenido durante la combusti&oacute;n del carb&oacute;n en centrales termoel&eacute;ctricas y calderas industriles.</p>     <p>Las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas de las CV dependen del tipo de carb&oacute;n que las originan y de las variables del proceso de combusti&oacute;n donde se generan, tales como temperatura, tiempo de residencia del carb&oacute;n, entre otras (Ahmaruzzaman, 2010). Por tanto, es un producto bastante heterog&eacute;neo, compuesto principalmente por s&iacute;lice (SiO<sub>2</sub>), al&uacute;mina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), y &oacute;xidos de hierro (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), y en menor proporci&oacute;n presenta &oacute;xido de magnesio (MgO) y de calcio (CaO), sulfatos (SO<sub>3</sub>) y &aacute;lcalis (Na<sub>2</sub>O y K<sub>2</sub>O) (Canals, 2007). Es importante resaltar que la actividad puzol&aacute;nica de CV depende principalmente del tipo y cantidad de fase v&iacute;trea, de la finura, de sus componentes mineral&oacute;gicos, de la morfolog&iacute;a de sus part&iacute;culas y del nivel de inquemados o materia org&aacute;nica presente expresada como la p&eacute;rdida al fuego de &eacute;stas (Mehta, 1989). Acorde a lo anterior, la incorporaci&oacute;n de CV al cemento afecta las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido, y pueden llegar a modificar su durabilidad. Entre las ventajas se tienen: incremento en la trabajabilidad, disminuci&oacute;n de la permeabilidad (Lorenzo, 1993), reducci&oacute;n del calor de hidrataci&oacute;n, aumento de las resistencias mec&aacute;nicas a largo plazo (Bouzoubaa, 1993; Raghu, 2008; Naik, 1998) y buen desempe&ntilde;o frente a ambientes agresivos (Mehta, 1989; Gopalan, 1996; Sahmaran, 2009; Alhozaimy, 1996; Amapadu, 2002), entre otras propiedades (Ahmaruzzaman, 2010).</p>     <p>Este art&iacute;culo muestra los resultados de la evaluaci&oacute;n del desempe&ntilde;o mec&aacute;nico y la durabilidad de concretos adicionados con CV procedente de una termoel&eacute;ctrica ubicada en el departamento de Boyac&aacute;, los cuales se comparan con los obtenidos al utilizar una puzolana comercial como el humo de s&iacute;lice.</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Materiales y procedimiento experimental</b></font></p>     <p>La ceniza volante (CV) utilizada para el estudio proviene de la Central Termoel&eacute;ctrica Termopaipa IV, ubicada en el municipio de Paipa. En la tabla <a href="#a4e1">1</a> se presentan las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y f&iacute;sicas del cemento utilizado (Portland tipo III) y de la ceniza volante (CV). A partir de los resultados del an&aacute;lisis qu&iacute;mico de las CV, y teniendo en cuenta la norma ASTM C618 o su equivalente (NTC 3493), este material corresponde a una ceniza tipo F. Es de resaltar el contenido elevado de inquemados presentes en la CV (10,68%), valor que supera el especificado en la norma (6%). Al respecto, la misma norma afirma que se puede emplear CV clase F con contenidos de hasta el 12% si se cuenta con registros o resultados de ensayos de laboratorio aceptables. Acerca del efecto del carb&oacute;n inquemado en las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y mec&aacute;nicas de concretos adicionados con CV, se han reportado resultados diversos (Ha, 2005; Pedersen, 2008; Ahmaruzzaman, 2010), y en t&eacute;rminos generales se estima que este valor debe ser m&aacute;ximo de un 8%. Otro material utilizado en el presente estudio fue humo de s&iacute;lice (MS), que fue suministrado por un proveedor comercial.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="a4e1"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a4e1.jpg"/></p>     <p>Para la evaluaci&oacute;n de las propiedades mec&aacute;nicas y de durabilidad se elaboraron mezclas de concreto adicionadas con CV (10, 20 y 30%) y MS (10%) como reemplazo del cemento. Los agregados utilizados son de origen aluvial; el agregado grueso de tama&ntilde;o m&aacute;ximo nominal es de 12,7 mm, densidad nominal de 2.624 kg/m<sup>3</sup>, peso unitario de 1.438 kg/m&sup3; y absorci&oacute;n de 3,1%.</p>     <p>La arena, con densidad nominal de 2.560 kg/m&sup3;, peso unitario de 1.593 kg/m&sup3;, absorci&oacute;n de 1,8% y un m&oacute;dulo de finura de 2,62. La relaci&oacute;n agua/material cementante se mantuvo constante (0,5); este valor se seleccion&oacute; con base en los requisitos de durabilidad expresados en la norma NSR-98, &iacute;tem C.4.2, para lo cual fue necesario incorporar un aditivo superplastificante. Las probetas fueron curadas en agua saturada con Ca(OH)<sub>2</sub> a temperatura ambiente en per&iacute;odos de 28, 70, 100 y 130 d&iacute;as. En la tabla <a href="#a4e2">2</a> se presentan las proporciones utilizadas en las mezclas. </p>     <p><a name="a4e2"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a4e2.jpg"/></p>     <p>Para el estudio del desempe&ntilde;o de los concretos adicionados con CV y MS se evalu&oacute; la resistencia a la compresi&oacute;n seg&uacute;n la norma ASTM C39, y se realizaron ensayos de absorci&oacute;n superficial inicial (<i>Initial Surface Absortivity Test, ISAT</i>), succi&oacute;n capilar y permeabilidad r&aacute;pida a cloruros (ASTM C1202).</p>     <p><b>Adecuaci&oacute;n de las cenizas volantes</b></p>     <p>La reactividad de una CV puede ser incrementada mediante activaci&oacute;n mec&aacute;nica; sin embargo, su efecto es funci&oacute;n del equipo de molienda que se utilice (Molina, 2008). Esto permite la incorporaci&oacute;n de porcentajes de CV m&aacute;s elevados para obtener mayores desempe&ntilde;os en la mezcla o la incorporaci&oacute;n de peque&ntilde;as proporciones con resultados similares a los logrados con puzolanas de alta reactividad, tales como el humo de s&iacute;lice (Ahmaruzzaman, 2010). En esta investigaci&oacute;n la CV se someti&oacute; a molienda en un molino de bolas, durante un tiempo de 30 y 45 min, produci&eacute;ndose una reducci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula promedio. El tama&ntilde;o de part&iacute;cula &oacute;ptimo (19.803 <i>&mu;</i>m) se determin&oacute; con base en la resistencia a la compresi&oacute;n de morteros de cemento adicionados al 10%, cuyos resultados se incluyen en la tabla <a href="#a4e3">3</a>.</p>     <p><a name="a4e3"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a4e3.jpg"/></p>     <p>En la figura <a href="../img/v31n1a4e4.jpg"target"_blank">1</a> se presenta la distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de part&iacute;cula de la CV seleccionada para la elaboraci&oacute;n de los concretos adicionados, determinada por medio de la t&eacute;cnica de granulometr&iacute;a l&aacute;ser, utilizando un equipo Mastersizer 2000.</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><b>Resistencia a compresi&oacute;n</b></p>     <p>Este ensayo se llev&oacute; a cabo seg&uacute;n la norma ASTM C39, en cilindros de 10 x 20 cm; los resultados correspondientes se presentan en la figura <a href="#a4e5">2</a>. Se observa, en general, para las probetas adicionadas, independiente del tipo o porcentaje de adici&oacute;n, que la resistencia incrementa con la edad de curado, (Bouzoubaa, 2002; L&oacute;pez, 2003; Santaella, 2004); sin embargo, a edades tempranas (28 d&iacute;as) las probetas adicionadas con CV presentan una resistencia inferior a la muestra patr&oacute;n (0% de adici&oacute;n), indicando baja reactividad. A un tiempo de curado de 130 d&iacute;as la muestra del 10% de CV ofrece un incremento de resistencia del orden del 12,3% respecto a la referencia, resultado que coincide con los obtenidos por Molina (2008) y Santaella (2004). Un incremento en el porcentaje de adici&oacute;n de CV en &oacute;rdenes hasta del 30% de CV genera una p&eacute;rdida de resistencia notable (Yilmaz y Olgun, 2008). Este comportamiento est&aacute; directamente relacionado con la calidad y reactividad de la adici&oacute;n y el avance en el desarrollo de los productos de hidrataci&oacute;n (Papadakis, 1999; Sahmaran, 2009; L&oacute;pez Garc&iacute;a, 2003). Por el contrario, las probetas adicionadas con MS muestran un desempe&ntilde;o resistente respecto del patr&oacute;n superior en un orden del 6%, comportamiento que coincide con el descrito por L&oacute;pez Garc&iacute;a (2003).</p>      <p><a name="a4e5"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a4e5.jpg"/></p>     <p><b>Ensayos de durabilidad</b></p>     <p><i><b>Ensayo ISAT</b></i></p>     <p>El ensayo ISAT se desarroll&oacute; aplicando la norma brit&aacute;nica BS3 1881 parte 208, y los resultados correspondientes se presentan en la figura <a href="#a4e6">3</a>. Seg&uacute;n la gr&aacute;fica, las mezclas adicionadas con CV tienen un comportamiento que est&aacute; sujeto al porcentaje de reemplazo, es decir, entre mayor sea &eacute;ste (30% de CV) la muestra es m&aacute;s permeable, resultados que coinciden con Chindaprasirt y Rukzon (2008) y est&aacute;n directamente relacionados con la menor resistencia mec&aacute;nica de este tipo de concretos. No obstante, a medida que aumenta la edad de curado y para los tiempos medidos en el ensayo, la diferencia en la absorci&oacute;n superficial inicial de las mezclas de CV con relaci&oacute;n a la muestra patr&oacute;n disminuye, en especial para un tiempo de 60 min y un curado de 100 d&iacute;as, siendo esta diferencia del orden del 20 y 33% para las probetas adicionadas con el 10 y 20% de CV, respectivamente. Adicionalmente, se identifica que existe un aumento de absorci&oacute;n  superficial marcada al pasar del 20 al 30% de CV, situaci&oacute;n que no se presenta entre las mezclas adicionadas en un 10 y 20%.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="a4e6"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a4e6.jpg"/></p>     <p>La muestra que present&oacute; la menor absorci&oacute;n superficial inicial para todas las edades de curado fue la de mezcla sin adici&oacute;n (patr&oacute;n), resultados que coinciden con Arango (2003) y Nokken (2004). Para esta misma edad y tiempo de ensayo se observa que la diferencia de absorci&oacute;n entre MS y 10% de CV es baja, del orden de 6,6%, lo cual refleja que a edades tard&iacute;as la CV contribuye a disminuir la absorci&oacute;n superficial. Estos resultados concuerdan con los de resistencia a la compresi&oacute;n para 10% de CV a edades largas. Seg&uacute;n Ramachandran (2001), se considera que un concreto tiene permeabilidad alta cuando la absorci&oacute;n superficial es mayor a 0,20 (ml/m2s); media, en el rango 0,15- 0,07 (ml/m<sup>2</sup>s); y baja, si es menor de 0,07 (ml/m2s), para 60 min de ensayo. Con base en los valores promedios de absorci&oacute;n reportados para cada muestra, se puede concluir que en general todas tienen un buen comportamiento, clasificando las probetas de 30% de CV dentro de una permeabilidad media y las mezclas restantes dentro de una permeabilidad baja.</p>     <p><b><i>Ensayo de succi&oacute;n capilar (sortividad)</i></b></p>     <p>Este ensayo se desarroll&oacute; seg&uacute;n la norma ASTM C1585, en cilindros de 7,5 x 15 cm a edades de curado de 28 y 100 d&iacute;as. Con los datos que se obtienen, se calcula el coeficiente de absorci&oacute;n capilar (K) presentado en la figura <a href="#a4e7">4</a>, destac&aacute;ndose un mejor comportamiento al incorporar a la mezcla un 30% de CV, lo cual puede atribuirse a un mayor taponamiento de poros capilares en el material como consecuencia de la mayor densificaci&oacute;n (Ahmaruzzaman, 2010); sin embargo, los resultados no difieren en m&aacute;s del 3% en comparaci&oacute;n con la mezcla patr&oacute;n. De igual forma, se identifica que al aumentar el tiempo de curado disminuye la permeabilidad capilar para las mezclas que incorporaron esta adici&oacute;n, comportamiento que coincide con los reportados por otros investigadores (Nokken, 2004; Schwarz, 2008; Gopal&aacute;n, 1996). Las muestras adicionadas con MS presentan el menor coeficiente de absorci&oacute;n capilar, lo cual se atribuye a la alta finura del humo de s&iacute;lice y su reactividad, lo que genera una aceleraci&oacute;n en la reacci&oacute;n puzol&aacute;nica y la disminuci&oacute;n en el tama&ntilde;o de poros capilares en el concreto (ACI 2000). En t&eacute;rminos generales, con los resultados obtenidos en la medida de esta propiedad, se evidencia el efecto positivo, para este caso, de las dos adiciones evaluadas.</p>     <p><a name="a4e7"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a4e7.jpg"/></p>     <p><i><b>Ensayo de permeabilidad al ion cloruro</b></i></p>     <p>Esta t&eacute;cnica se llev&oacute; a cabo seg&uacute;n la norma ASTM C1202, en muestras de tama&ntilde;o 10 x 5 cm, para edades de curado de 28, 70 y 100 d&iacute;as. En la figura <a href="#a4e8">5</a> se aprecia que para las edades de curado evaluadas, las muestras adicionadas con 10% de MS y 30% de CV presentan mayor resistencia a la penetraci&oacute;n de cloruros. Para la edad de 100 d&iacute;as se identifica que todas las mezclas con adici&oacute;n clasifican dentro de un comportamiento moderado, seg&uacute;n la norma ASTM-C1202, aunque los resultados registrados para las probetas con humo de s&iacute;lice y 30% de CV est&aacute;n m&aacute;s cercanas a 2.000 culombios, valor l&iacute;mite entre el rango bajo y moderado en la norma. Es de anotar que el valor reportado por las probetas con adici&oacute;n de 30% de CV fue 18% mayor que las probetas adicionadas con MS, mostrando as&iacute; el efecto positivo del incremento en el porcentaje de adici&oacute;n de CV; este efecto puede ser atribuido, adem&aacute;s de la reacci&oacute;n puzol&aacute;nica, a la mayor capacidad de enlace por los cloruros (Dhir, 1999; Cheewaket, 2010); resultados que coinciden con los de Molina (2008) y Sahmaran (2009).</p>     <p><a name="a4e8"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/iei/v31n1/v31n1a4e8.jpg"/></p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p>A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que: Las CV utilizadas para el estudio clasifican como tipo F; no obstante, presentan un contenido de inquemados superior al 10%, a lo cual se le puede atribuir el regular desempe&ntilde;o observado en el presente estudio en algunas de las propiedades evaluadas.</p>     <p>El porcentaje &oacute;ptimo de adici&oacute;n de CV es del 10% desde el punto de vista mec&aacute;nico, sin embargo incrementos en el porcentaje dan lugar a efectos positivos en las propiedades de absorci&oacute;n capilar y permeabilidad a cloruros.</p>     <p>En comparaci&oacute;n con el humo de s&iacute;lice, las CV mostraron un desempe&ntilde;o inferior para todas las propiedades evaluadas, a excepci&oacute;n del desempe&ntilde;o frente a cloruros, donde se obtuvieron resultados comparables para el 30% de cenizas volantes.</p>     <p>En futuros trabajos se recomienda realizar mezclas de concretos adicionadas con cenizas volantes en porcentajes superiores al 30%, y evaluar las propiedades de desempe&ntilde;o mec&aacute;nico y durable; de tal manera que se analicen tanto el beneficio como los inconvenientes que traer&iacute;a la inclusi&oacute;n de este residuo en materiales de construcci&oacute;n. As&iacute; mismo, se considera importante probar m&eacute;todos de reducci&oacute;n del nivel de inquemados, tales como procesos de flotaci&oacute;n, para mejorar la calidad de la ceniza volante.</p><hr>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>Alhozaimy, A., Soroushian, P., Mirza, F., Effects of curing conditions and age on chloride permeability of Fly Ash mortar., ACI Materials Journal, Vol. 93, No. 1, 1996, pp. 85-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-5609201100010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ahmaruzzaman M., A review on the utilization of fly ash., Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 36, 2010, pp. 327-363.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-5609201100010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ampadu, K., Torii, K., Chloride ingress and steel corrosion in cement mortars incorporating low-quality Fly Ashes., Cement and Concrete Research, Vol. 32, 2002, pp.893-901.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-5609201100010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Arango, O. J., Valoraci&oacute;n de la Permeabilidad al Agua en Concretos con diferentes Caracter&iacute;sticas., tesis presentada a la Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, para optar al grado de Mag&iacute;ster en Estructuras, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-5609201100010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>American Concrete Institute., Guide for the Use of Silica Fume in Concrete., ACI 234R-96, 2000, 51 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-5609201100010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ASTM, International., Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete., 2008, 3 p, (ASTM C618).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-5609201100010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ASTM, International., Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens., 1999, (ASTM C39).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-5609201100010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ASTM, International. Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic-Cement Concretes. 2004. (ASTM C1585).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-5609201100010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>ASTM, International. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete&acute;s Ability to Resist Chloride Ion Penetration. 1997. (ASTM C1202).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-5609201100010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bouzoubaa, N., Fournier, B., Malhotra, M., Golden, D., Mechanical properties and durability of concrete made with high -volume Fly Ash blended cement produced in Cement Plant., ACI Materials Journal, Vol. 99, No. 6, 2002, pp. 1993-1402.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-5609201100010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Canals Alvarez, L., Estudio de la Aplicabilidad de las Cenizas Volantes de la Planta T&eacute;rmica de Mudunuro (India), en materiales de construcci&oacute;n., Universidad Polit&eacute;cnica de Catalunya, 2007, 92 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-5609201100010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cheewaket, T., Jaturapitakkul, C., Chalee, W., Long term performance of chloride binding capacity in fly ash concrete in a marine environment., Construction and Building Materials, Vol. 24, 2010, pp. 1352-1357.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-5609201100010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chindaprasirt, P., Rukzon, S., Strength, porosity and corrosion resistance of ternary blend Portland cement, rice husk ash and fly ash mortar., Construction and Building Materials, Vol. 22, 2008, pp. 1601-1606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-5609201100010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dhir, R.K., Jones, M.R., Development of chloride-resisting concrete using fly ash., Fuel, Vol. 78, 1999, pp. 137-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-5609201100010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gopalan, M. K., Sorptivity of fly ash concretes., Cement and Concrete Research, Vol. 26, 1996, pp. 1189-1197.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-5609201100010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ha, T.H., Muralidharan, S., Bae, J.H., Ha, Y.Ch., Lee, H.G., Park, K.W., Kim, D.K., Effect of unburnt carbon on the corrosion performance of fly ash cement mortar., Construction and Building Materials, Vol. 19, 2005, pp. 509-515&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-5609201100010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n., Concretos: Durabilidad de Estructuras de Concreto., Bogot&aacute;: ICONTEC, 2004. 23 p. (NTC 947-1).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-5609201100010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Jian, L., Lin, B., Cai, Y., Studies on hydration in High-Volume Fly Ash Concrete Binders., ACI Materials Journal, . Vol. 96, No. 6, 1999, pp 703-706.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-5609201100010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>L&oacute;pez Garc&iacute;a, V., Estudio de los Efectos de algunos Materiales Componentes en las Propiedades Mec&aacute;nicas del Hormig&oacute;n de Altas Prestaciones desde Edades Tempranas., tesis presentada a la Escuela T&eacute;cnica Superior de Ingenieros Industriales, para optar al grado de Doctor, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-5609201100010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lorenzo Garc&iacute;a, M. P., Influencia de dos tipos de Cenizas Volantes Espa&ntilde;olas en la Microestructura y Durabilidad de la pasta de Cemento Portland Hidratado., Instituto Eduardo Torroja CSIC, Madrid (Espa&ntilde;a), 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-5609201100010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mehta, P.K., Pozzolanic and cementitious by products in concrete -Another look., Proceedings of Third CANMENT/ACI Int. Conf., V:M. Malhotra. Michigan, ACI SP 114 : American Concrete Institute, SP-79, Vol. 1., 1989. pp 1-43.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-5609201100010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Molina, O., La influencia de las cenizas volantes como sustituto parcial del Cemento P&oacute;rtland en la durabilidad del Hormig&oacute;n., tesis presentada a la Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid, para optar el grado de Doctor, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-5609201100010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Naik, T., Singh, Sh., Ramme, B., Mechanical properties and durability of Concrete made with blended Fly Ash., ACI Materials Journal, Vol. 95, No. 4, 1998, pp. 454-469.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-5609201100010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Nokken, M. R., Development of Capillary Discontinuity in Concrete and its Influence on Durability., University of Toronto, Quebec, Canada, Department of Building. Civil &amp; Environmental Engineering, 2004, 332 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-5609201100010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Papadakis, V.G., Effect of Fly Ash on Portland Cement Systems Part I. Low Calcium Fly Ash., Cement and Concrete Research, Vol. 29, No. 11, 1999, pp. 1727-1736.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-5609201100010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Pedersen, K.H., Jensen, A.D., Skj&oslash;th-Rasmussen, M.S., Dam- Johansen, K., A review of the interference of carbon containing fly ash with air entrainment in concrete., Prog Energy Combust Sci., Vol. 34, 2008, pp. 135-54.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-5609201100010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Raghu, B.K., Hamid Eskandari, B.V., Venkatarama Reddy, B.V., Prediction of compressive strength of SCC and HPC with high volume fly ash using ANN., Construction and Building Materials, Vol. 23, 2009, pp. 117-128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-5609201100010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
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