Estudio y evaluación de la pasta de cemento: Microestructura, porosidad, hidratación, exudación y liberación de calor.
Factores que interfieren en las resistencias del concreto.
Tipos de cementos, fases mineralógicas, diseño de la microestructura con adiciones minerales y cálculo de la porosidad capilar con el modelamiento de Powers.
Diseño y evaluación de morteros estandarizados para evaluación del cemento.
Finura y densidad del cemento en el impacto del diseño de mezclas de concreto.
Evaluación y cálculo de la tasa de exudación y evaporación del concreto y estimación de temperatura ACI 305, ASTM C232 con diferentes tipos de cementos y aditivos.
Influencia del azúcar, bicarbonatos, carbonatos, ácidos y aceites en el agua del concreto.
Influencia Granular en la Mezcla de Concreto bajo Tendencia Americana y Europea
Agregado fino, grueso y curvas no estandarizadas - NTP 400.037 - ASTM C33-C33M - Indian Railways.
Teoría del módulo de finura global e implementación de diseños de agregados en base a la ASTM C33.
Modelos de Weymouth para la interferencia de partículas en el mortero y el concreto.
Estudio de la compacidad Feret para diseño de esqueleto granular.
Diseños de agregados mediante ACI 304.2R (96 - 17) para concretos bombeables, modelamiento DIN.
Esqueletos granulares de agregados combinados NTP 400.037 - Dr. Diego Sánchez, modelamiento DIN.
Diseño de agregados para losas aplicando ACI 325.14R, curvas de la tarántula y evaluación shilstone.
Diseño y Cálculo de Mezclas de Concreto para diseño de pasta de concreto
Diseño de mezcla por principio de resistencia a la compresión ACI 211.1-22 y Ley de Abrhams.
Modelamiento de la teoría de Feret y teoría de Gilkey en resistencia pasta y agregado.
Diseño de mezcla por principio de flexo compresión basado en Módulo de Ruptura ACI 325.14R, ACI 360, Okamoto, comité europeo y Diego Sánchez
Diseños y criterios de por principios de durabilidad ACI 318-25
Estimación de la tasa de agua mediante método ACI, PCA, Asociación de concreteros americanos.
Diseño de fibras ACI 544.2R-17R mediante flexocompresión ASTM C 1709 y Model Codal 2010 para remplazo de acero de temperatura.
Evaluación de Aditivos e Influencia en la Pasta de Concreto
Evaluación de la trabajabilidad mediante el factor Ken Day para concretos convencionales, Shilstone y Vebe para mezclas fibroreforzado.
Determinación de aditivos reductores de agua en base al a resistencia, grado de fluidez, compacidad del cemento, métodos experimentales y cono de Marsh para obtener las dosis la óptima.
Patología del exceso de aditivo e incompatibilidad aditivo con cemento
Estudio de aditivos incorporadores de aire y estudios de factor durabilidad (ASTM C666).
Evaluación y desempeño de los aditivos retardantes, Acelerantes de fragua y endurecimiento, desempeño a 01 día.
Evaluación de aditivos impermeabilizantes cristalinos e hidrófugos, ensayo a penetración al agua y coeficiente de permeabilidad, método Vereta.
Diseños y Cálculos de Mezclas de Concreto por Métodos Granulométricos para Concretos Convencionales
Paso a paso en los diseños de Jimenez Montoya y Módulos de Abrams.
Paso a paso de concreto directo, bombeable y MR.
Aplicación de diseño paso a paso por el método de Fuller y Bolomey.
Cambio de cemento en la producción de concreto, evaluación de cambio de dosificación o tipo de aditivo mediante la modificación del método mortero estandarizado con el modelo del instituto de Torroja - España.
Validación y optimización de cemento en mezcla de concreto mediante ACI 214 y ASTM C39.
Corrección de diseño mediante PCA, consistencia, rendimiento y contenido de aire
Morfología de agregados con influencia de la resistencia del concreto por método Walker.
Hidratación del cemento y teoría de la adherencia de la zona de transición (Pasta y agregados) por Sandor Popovics.
Teoría del módulo de finura global e introducción a las curvas teóricas
Diseño de pasta de concreto por resistencia por la ley de Abrams.
Factor K en el diseño empírico de morfología agregado bajo criterios experimentales.
Factor K en mediante el cálculo de Rodríguez Saiz Ángel y Pérez Val Ceferino de la universidad de Burgos.
Teoría generalizada de Feret para resistencia intrínseca de agregados redondeados y lisos.
Diseño y cálculo de mezclas con agregado global a nivel Industrial
Paso a paso de diseños de mezclas de concreto bajo teoría de Walker con piedra zarandeada (Redonda y Lisa)
Diseño de agregados mediante el ACI, Fuller, Bolomey, Weymouth para piedra con textura rugosa, lisa y mixta.
Paso a paso del diseño de mezcla mediante método agregado referido basado en teorías sudamericanas y europeas.
Paso a paso de la optimización de la granulometría del hormigón de río y confitillos, adición de un tercer agregado (Triturado) referido a la mezcla de concreto.
Diseños de hormigones de río más piedra triturada con aditivos reductores de agua.
Diseño y cálculo de mezclas con agregado global (Hormigón de río - Concreto in situ) y Agregados Reciclados
Influencia del tamaño predominante de la granulometría del hormigón de río en la resistencia y trabajabilidad
Paso a paso del diseño de mezcla mediante método agregado global (Típica dosificación 1:09, 1:10, 1:11, etc)
Evaluación de las directrices del ACI 555 para el diseño de concreto con piedra triturada y arena natural, piedra triturada y arena triturada, piedra natural y arena triturada.
Influencia en la resistencia, trabajabilidad, aire y peso unitario en las mezclas de concreto con agregado triturado
Paso a paso del diseño con agregados triturados, corrección, validación y optimización.
Diseños de Concretos de Autocompactante de alto desempeño
Reología y modelos de diseño de concreto autocompactante (viscosidad de Newton, fluidos no newtonianos independientes y dependientes del tiempo y fluidos viscoelásticos).
Fluidos tixotrópicos y yield stress.
Modelos de viscosidad influenciado por los componentes del concreto.
Técnica de diseño en base al código americano (ACI 237), mediante directrices europeas, modelos asiáticos, Institute of civil Engineering Indian Railways.
Parámetros de escurrimientos, V. funnel, caja L y columna de segregación.
Paso a Paso en diseños de concreto autocompactante
Diseños de Concreto de alta resistencia y modelos UHPC
Empaquetamiento de la micro - estructura de la pasta. exceso de pasta, y teoría del máximo espesor de capa.
Modelos para cálculo la porosidad capilar (Powers)
Fibra y ductilidad de concreto UHPCF.
Compacidad del cemento para obtener dosis óptima de aditivos reductores de agua y estudios de pastas adicionadas y fibro - reforzadas.
Paso a paso en diseño mediante el ACI 211.4-08
Metodología de cálculo del MEC (Compacidad virtual y real), optimización del empaquetamiento granular continuo y discreto mediante teoría Andreasen y Andersen clásica y moderada y Gesner.
Secuencia de mezclado y modelos empíricos.
Diseño de Mezcla de Concreto Shotcrete
Criterios de diseños de mezcla de concretos lanzados bajo vía húmeda y seca, influencia de aditivos acelerantes y determinación de la resistencia temprana.
Influencia de las fibras en el concreto (Panel circular ASTM C 1550 y Panel Efnarc EN 14488-5,
Determinación del F’c, espesor de concreto y refuerzos en obras mineras con concreto shotcrete.
Paso a paso de los diseños de mezcla de concreto shotcrete bajo normativa ACI 506, EFNAR, ASA y AUSTRIA.
Metodología Estadística para el Control de Calidad.
Valores estadísticos aplicados al concreto.
Validación de mezclas de concreto en laboratorio y plantas de concreto premezclado.
Evaluación del desempeño de laboratorios de control de calidad en obra y área de calidad en plantas de concreto premezclado para penalización.
Evaluación de los requisitos en variación y rangos aceptables de la ASTM C39 y NTP 339.034
Cálculo de los indicadores de la producción de concreto y del área de calidad.
Cálculo de la expectativa de falla del concreto para la aceptación en obra y reajustes de diseño.
Indicadores de calidad y producción para ajustes de diseños de mezcla.
Descarte de datos dudosos aplicando conceptos estadísticos.
Parámetro Z-Score para pruebas de aptitud estadística en la producción de concreto ISO 13528
Cálculo del comportamiento normal del concreto mediante la técnica de Shapiro Wilk.
Lineamientos de aseguramiento de la calidad aplicando ISO/IEC 17025 en control de repetibilidad y reproducibilidad en producción de concreto (ACI 214)
Evaluación de tendencias del concreto mediante cartas de control.
Optimización de mezclas de concreto y ahorro de cemento.
Diseño de esqueleto granular para concreto directo, bombeado y mr aplicando conceptos Ken Day, Shilstone, DIN, Diego Sanchez, NTP, ASTM C33, ACI 304, Jimenez Montoya
Evaluación técnica (Cono de Marsh) y económica para la selección de diferentes proveedores de aditivos mediante modelamiento Torrent - Argentina.
Correcciones y ajustes económicos de diseños optimizados en pruebas industriales.
Influencia de la Interfase Pasta–Agregado en el Desempeño a Flexión de los Pavimentos Rígidos
Fecha: 03 de Octubre
La resistencia a la flexión (MOR) es clave en el diseño de losas de concreto, definiendo espesor y vida útil frente a cargas repetitivas y esfuerzos de tracción. Diseños centrados únicamente en la compresión, con altos contenidos de cemento y bajas relaciones agua/cemento, generan concretos rígidos que aumentan las tensiones por alabeo y reducen la capacidad de disipar esfuerzos, incrementando el riesgo de fisuración.
Por ello, es necesario analizar los factores que determinan el desempeño a flexión del pavimento.
Morfología de los agregados: partículas rugosas y angulares mejoran la adherencia con la pasta de cemento, aumentando la resistencia a la flexión, mientras que agregados lisos o redondeados reducen el anclaje y el desempeño del pavimento.
Zona de Transición Pasta–Agregado (ITZ): influye directamente en la transferencia de esfuerzos y la resistencia a la fisuración del concreto.
👉 Lee el artículo completo en nuestra web y descubre cómo optimizar aplicar modelos avanzados en el diseño de concreto a flexión
¿Por qué tu concreto bombeable falla en obra?
Fecha: 01 de Octubre 2025
No es solo el agua, es un error de diseño que el modelo de Neville resuelve.
El secreto está en dominar el "equilibrio de finos" y los vacíos del agregado. El diseño de concreto bombeable exige entender:
1. Riesgo de Segregación: Según Neville y las recomendaciones del BRE, se previene asegurando que el volumen aparente de cemento cubra por completo los vacíos generados por la combinación de agregados.
2. Riesgo de Bloqueo por Fricción: El exceso de finos que pasan la malla N°100 (150 µm) incrementa la resistencia interna de la mezcla, volviéndola más densa y elevando la fricción contra las paredes de la tubería hasta provocar bloqueos, condición que se intensifica cuando se emplean agregados angulosos por su mayor área superficial y puntos de contacto.
Esta diferencia entre la morfología redondeada (baja fricción) y la angular (alta fricción) es lo que define el éxito o fracaso.
¿Quieres dominar estas variables y asegurar la rentabilidad de tus mezclas?
¡Únete al Programa Internacional de Capacitación en Diseño y Optimización de Concretos Bombeables, ahora!
El Factor Mortero: La variable oculta que eleva la calidad y rentabilidad de tu concreto.
Fecha: 19 de agosto 2025
Para nosotros, la calidad de la mezcla es un pilar de la rentabilidad. En este artículo técnico, exploramos por qué el factor mortero es la variable clave que impacta en la eficiencia de la dosificación y la prevención de fisuras. Descubra cómo el control preciso de este componente puede elevar la calidad y rentabilidad de su concreto premezclado.
🔗 Lee el artículo completo y maximiza tu rentabilidad aquí:
¡Adiós a los diseños genéricos! Descubre las fórmulas que revolucionarán la rentabilidad de tu concreto
Fecha: 06 de agosto 2025
¿Sabías que la clave para optimizar la rentabilidad de tu concreto reside en parámetros que muchos ignoran? Si bien el diseño de mezclas es multifactorial, la resistencia del mortero de cemento (Rc) y el Espesor Máximo de Pasta (EMP) son los pilares de una metodología que puede revolucionar la eficiencia en tu planta.
🔗 Lee el artículo completo y maximiza tu rentabilidad aquí:
¿Estás utilizando la dosis óptima de aditivo en tu diseño de mezcla?
Fecha: 23 de julio 2025
No basta con que la mezcla “funcione”. Si no está optimizada, podrías estar usando más cemento del necesario o enfrentarte a patologías como exudación excesiva, segregación, problemas de bombeo.
En este artículo te compartimos 3 técnicas prácticas para identificar la compatibilidad cemento–aditivo y lograr un diseño más eficiente, técnico y rentable. Ideal para profesionales que trabajan con concreto premezclado y buscan mejorar el desempeño desde el laboratorio.
🔗 Si deseas aprender a aplicar estás técnicas lee el siguiente artículo aquí:
Aplica estas 3 técnicas para aumentar la rentabilidad en la producción de concreto premezclado
Fecha: 01 de julio 2025
En la industria del concreto premezclado, optimizar el consumo de cemento no es solo una cuestión económica, sino una decisión técnica estratégica que impacta directamente en la eficiencia operativa, la sostenibilidad del proceso y la rentabilidad por metro cúbico producido. Si eres jefe de planta, técnico de laboratorio o gerente técnico, este artículo te mostrará cómo aplicar tres técnicas concretas para medir, ajustar y mejorar la eficiencia del cemento, uno de los indicadores más críticos en la producción moderna de concreto.
🔗 Si deseas aprender a aplicar estás técnicas lee el siguiente artículo aquí:
Criterios técnico de diseño: Pasta de cemento en mezclas de concreto convencional
Fecha: 18 de junio 2025
En la tecnología del concreto, comprender el comportamiento de la pasta de cemento resulta esencial para optimizar la trabajabilidad, la resistencia mecánica y la durabilidad del material. Más allá de ser un simple aglutinante, la pasta cumple múltiples funciones críticas que influyen directamente en el desempeño del concreto tanto en estado fresco como endurecido. En estado plástico, la pasta actúa como un lubricante entre los agregados, facilitando su movilidad relativa y permitiendo una colocación fluida y eficiente. Este efecto lubricante es clave para lograr una adecuada consolidación de la mezcla, especialmente en condiciones de alto confinamiento, donde se ha demostrado que mejora la resistencia final al reducir vacíos internos y defectos de compactación.
🔗 Si deseas aprender a aplicar estás técnicas lee el siguiente artículo aquí:
Fecha: 24 de junio 2025
Cementos Inka participó presentó su nuevo Cemento Tipo HS ANTI SALITRE, especialmente formulado para entornos con alta presencia de salitre, humedad, cloruros y sulfatos. Este producto incorpora adiciones activas que densifican la matriz del concreto, reducen la permeabilidad y mejoran significativamente la durabilidad frente al ataque químico. Con una resistencia a compresión superior a 45 MPa a 28 días, y un bajo calor de hidratación (< 270 J/g), se posiciona como una solución ideal para vaciados masivos, climas cálidos y estructuras en contacto con suelos agresivos.
Además, su formulación permite minimizar el riesgo de fisuración térmica y corrosión de armaduras, prolongando la vida útil de obras subterráneas y a tajo abierto en minería. La empresa reafirmó su compromiso con la calidad y la innovación, destacando que este cemento cumple con los requisitos de resistencia a sulfatos (ASTM C150 Tipo II/HS)