Los graves problemas de contaminación ambiental causados por el almacenamiento y la exposición de grandes cantidades de lodo rojo (RM) y escoria de fósforo amarillo (YPS) han suscitado una gran preocupación. El hormigón de lodo rojo y escoria de fósforo amarillo (RM-YPS-CC) se prepara con un 25% de contenido de escoria de fósforo amarillo (YPSC) y un 10% de contenido de lodo rojo (RMC) para sustituir una parte del cemento a la edad de 28 días, y en este estudio se comprobó que satisfacía los requisitos de propiedades mecánicas. Se generó más ettringita y portlandita con el RM-YPS-CC que con el hormigón con escoria de fósforo amarillo (YPS-CC). Además, los materiales cementantes estaban más entrelazados y había más desorden en los cristales del RM-YPS-CC, que formaban una estructura espacial más compleja que la del YPS-CC. Sin RM, la resistencia inicial a la fisuración en la superficie del hormigón era de 5-6 MPa, la anchura máxima de la fisura era de 3,96 mm, y el número de fisuras era de 8. Sin embargo, la resistencia a la fisuración era de 26,5-27 MPa con RMC5, la anchura máxima de la fisura era de 0,66 mm con RMC15, y el número de fisuras era de 3 con RMC15. Además, los estudios realizados con el método de correlación de imágenes digitales (DIC) indicaron que la distribución del desplazamiento y la evolución de la primera área de grieta cambiaron rápidamente a 10 MPa en dirección horizontal o vertical, y se mantuvo una tendencia similar desde 10 MPa hasta 27,1 MPa para el YPS-CC. Sin embargo, con una pequeña distribución y evolución del desplazamiento horizontal o vertical desde 5 MPa hasta 25 MPa, la evolución cambiaba rápidamente al alcanzar los 30 MPa para el RM-YPS-CC. Este estudio pretende aportar nuevos conocimientos sobre la amplia aplicación del YPS y el RM para el ahorro de energía y la reducción de emisiones y desarrollar un nuevo método para estudiar el comportamiento de fractura del hormigón.
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