Wet packing methods evaluate the packing density of fine materials through the determination of the apparent density and voids content of pastes with different water to solids (w/s) ratios. Its goal is to estimate the minimum water demand to achieve the maximum solids concentration in the mixture, a parameter applied to the mix design of cementitious composites based on particle packing theories. Since most methods based on apparent density are time-consuming and require a high volume of materials, this paper aims to evaluate the mixing energy method as an alternative for the wet packing method and to adapt it to be used for SCMs (supplementary cementitious materials). With a reduced time and material to perform the test, results demonstrate a better precision of the mixing energy due to its discrete measurement. The ideal water flow and initial volume of materials to perform the test on cement and SCMs are discussed.
Resumo: O desenvolvimento socieconômico mundial, em especial nos países emergentes, provocou a exigência por melhores condições de infraestrutura. Para suprir esta demanda, a produção de mais materiais de construção é necessária. A indústria da construção civil é responsável por grande quantidade das emissões de dióxido de carbono (CO2). Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a ecoeficiência de concretos produzidos em centrais e em laboratório. Os resultados indicaram uma tendência de diminuição dos valores de bi (intensidade do ligante) com o aumento da resistência a compressão. Quanto ao ci (intensidade de CO2), infere-se que concretos com maiores valores de resistência à compressão emitem menores quantidades de CO2 à atmosfera para cada MPa de resistência. Verificou-se que concretos com maiores resistências tendem a apresentar menores valores de br (intensidade de resistividade elétrica). Por fim, observou-se, para os valores de bm (intensidade de migração de cloretos), houve um crescimento conforme aumento da resistência à compressão. Palavras-chave: ecoeficiência, resistência à compressão, emissão de CO2, resistividade elétrica, migração de cloretos.
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