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Adquisición de nuevo equipo Fluorescencia de Rayos X (XFR) para Laboratorio Químico CETEC

Adquisición de nuevo equipo Fluorescencia de Rayos X (XFR) para Laboratorio Químico CETEC

La espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) tiene una función analítica importante y bien establecida en la industria del cemento. Se utiliza ampliamente en la producción y el control de calidad para el análisis elemental de materias primas, combustibles alternativos y productos acabados.

La importancia de mantener un alto control de calidad para nuestros clientes es uno de los principales pilares con los que trabajamos en Cetec, es por ello que continuamente estamos buscando la última tecnología del mercado y la mejora continua en cada uno de nuestros laboratorios. Como parte de nuestro compromiso con la excelencia técnica, recientemente hemos adquirido un nuevo equipo para análisis de Fluorescencia de Rayos X el cual nos permite continuar con el apoyo a nuestras diversas plantas para garantizar la calidad en cada una de ellas.

La espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) es una de las técnicas instrumentales más importantes para el análisis en la industria de cemento porque no hay preparación de la muestra y los resultados se pueden revisar minutos después de que se toma una muestra. El análisis XRF se puede utilizar en muchas etapas del proceso de análisis del cemento, desde las materias primas, es decir, en la cantera, hasta los productos intermedios (clinker, yeso, piedra caliza) y el producto terminado (cemento).

Laboratorio CETEC presta este servicio a plantas de producción, como apoyo a su control de calidad, y para ofrecer una mayor cobertura se adquirió el nuevo equipo de Fluorescencia de Rayos X Thermo Scientific ARL PERFORMX 1500 el cual cuenta con mayor potencia de análisis, más robusto, menos tiempo de análisis de muestra.

Conclusión:

La adquisición del nuevo equipo nos permite brindar un mejor servicio a nuestros diferentes clientes y un apoyo fundamental para las diversas necesidades de las plantas Progreso.

Referencias:

Thermo Scientific ARL PERFORM’X XRF: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/brochures/XR-BR41270-arl-performx-spectrometer.pdf

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Laboratorio CETEC

Investigación y Desarrollo
Cemento Progreso, S.A.

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Versatilidad en los productos de acabados para la realización de texturas manuales

Aplicación mortero textura Centro Investigación Desarrollo Progreso CDI Guatemala

Versatilidad en los productos de acabados para la realización de texturas manuales

En esta ocasión se presentarán algunos de los pasos para la realización de los acabados más comunes. Para este ejemplo se utilizará el producto Monocapa Liso con una dosificación al 6% de pigmento en polvo de tipo cementicios.

Para realizar las texturas manuales, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Se debe preparar la mezcla del mortero (Monocapa Blanco o Textura Proyectable), agregando de forma gradual la cantidad de agua indicada en la bolsa. Lo ideal, es buscar una consistencia un poco más fluida que la consistencia utilizada para un acabado alisado. Como se indicó en artículos anteriores, el pigmento en polvo se debe mezclar en el agua que se utilizará para realizar nuestro mezclado.
  • Luego se debe humedecer abundantemente la superficie. Lo que se busca, es que la superficie posea la cantidad de agua suficiente para mantener el producto en estado fresco, y así, conservar la trabajabilidad en el mortero, lo que también nos permitirá trabajar áreas grandes sin perder su consistencia.

A manera de ejemplo, tomaremos el acabado llamado “Palo viejo” para describir su procedimiento de elaboración:

  • En una superficie previamente emparejada con una base o fondo, unta el producto con una llana metálica. El espesor recomendado de la capa aplicada es de 2 milímetros.
  • Inmediatamente, luego de untar un área suficientemente grande, coloca la llana metálica de forma vertical y realiza un contacto ligero con el material recién aplicado. Desliza la llana hacia abajo buscando un trazo recto y a plomo. Debes repetir este movimiento por todo el material que se ha untado previamente.


Aquí se presentan otros ejemplos:

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Asesor Técnico I+D Predosificados

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El Georadar (GPR) se utiliza para la evaluación de pavimentos sin dañar el pavimento

El Georadar (GPR) se utiliza para la evaluación de pavimentos sin dañar el pavimento

El funcionamiento del GPR consiste en la utilización de antenas de alta frecuencia que envían pequeños pulsos de energía electromagnética, registrando la intensidad y el tiempo en que estos pulsos regresan a la antena cuando se reflejan con un material. Una serie de pulsos sobre un área se convierte en lo que se conoce como scan, las reflexiones se producen cuando los pulsos de energía ingresan a un material con diferentes propiedades de conductividad eléctrica del que se encontraba anteriormente. La intensidad o amplitud de la reflexión es determinada por el contraste en la constante dieléctrica y la conductividad de ambos materiales, en resumen, el tiempo en que una onda electromagnética se emite y luego regresa, así como también la intensidad con la que ésta es recibida, el sistema posteriormente calcula, con esta información, la profundidad a la cual se registró la reflexión de dicha onda.

El equipo con que cuenta el CI+D de Cementos Progreso, consiste en dos antenas con frecuencias centrales diferentes, con las cuales se obtienen diferentes profundidades de penetración de las ondas electromagnéticas, una de ellas tiene una frecuencia central de 2GHz con la que se alcanza una distancia de penetración de 91 cm aproximadamente, la segunda antena es de frecuencia central de 400MHz, lo que permite un rango de penetración mayor, alcanzando profundidades de hasta 4 metros, dependiendo de las características de los materiales y la configuración de la antena.

Esta tecnología está instalada en la parte posterior del vehículo de auscultación de pavimentos en conjunto con un computador central que se encarga de procesar la información y mostrarla en una pantalla que se encuentra dentro del vehículo. Posteriormente con la información recolectada se utiliza un software especializado de post proceso, con el cual se mejora la calidad de las reflexiones capturadas por las antenas y se pueden determinar los espesores de cada capa que conforman la estructura del pavimento. También se puede identificar la existencia de servicios y sistemas de drenaje que se encuentren debajo de la estructura del pavimento. El equipo incluye un sistema GPS para geo-referenciación de las mediciones, además de un sistema medidor de distancia para referencia por kilometraje (Distance Measuring Instrument – DMI).

Conclusión:

Los ensayos no destructivos son de rápida aplicación y mantienen la integridad de los pavimentos al ser evaluados. Con la utilización del GPR y la correcta interpretación de datos se pueden identificar las diferentes interfaces entre las capas que conforman la estructura de un pavimento, así como la identificación de los diferentes servicios que se encuentren debajo del mismo.

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Rene Antonio Vargas Roldán

Asesor Técnico Infraestructura

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Experiencias en Impresión 3D de Concreto en Guatemala

Solución-habitacional_Impresión-3D-Guatemala_Centro de Investigación y Desarrollo_CID_Cementos-Progreso_LATAM

Experiencias en Impresión 3D de Concreto en Guatemala

La tecnología de manufactura aditiva, o impresión 3D, utilizando materiales cementantes como principal insumo de impresión para construir elementos urbanos o soluciones habitacionales, ha cobrado relevancia en los últimos años. Para Progreso, incursionar en tecnologías o sistemas innovadores y disruptivos no es nada nuevo. Históricamente Progreso se ha distinguido por ser pionera en impulsar tecnologías en la región en diferentes campos. Por más de 120 años, ha aplicado tecnologías de punta en la producción de cemento, cal, concreto, agregados y otros materiales, en general, en soluciones para la industria de la construcción. Por esto mismo, a partir del año 2022, Progreso decidió adquirir una impresora de las dimensiones necesarias para poder imprimir un módulo de vivienda mínimo.

En relación a la impresora 3D de Progreso, es del tipo denominado “Gantry”, de la marca danesa COBOD y es la primera de esta marca operando en Latinoamérica. En general, permite construir objetos de pequeña y gran escala, con la capacidad y el potencial de construir geometrías especiales que no se logran con la colocación convencional de concreto utilizando moldes o formaletas. El área de impresión es de 7.04 m x 7.07 m x 5.62 m con capacidad de colocación hasta 3.6 m³/h; imprimiendo capas de 50 mm x 20 mm, no obstante, puede cambiar dependiente la boquilla que se utilice.

Con relación al material, se utiliza una “tinta” especial, básicamente un concreto de características ideales que permite la colocación de capas horizontales sobrepuestas, de tal manera que se construyen los objetos progresivamente, garantizando, además, buena adherencia e integridad en la construcción del elemento impreso, evitando que las capas colapsen o se deformen.

Dependiendo de la aplicación y el elemento o estructura que se esté imprimiendo, la dosificación puede variar para lograr la geometría deseada, siendo esta parte un requerimiento fundamental del proceso de manufactura. El procedimiento de optimización de la tinta es dinámico y no es extraño que con el tiempo se modifique, esto por la posible inclusión de otros materiales disponibles localmente que pueden ser de bajo costo u otras características congruentes con la construcción sostenible, como reducir la masa unitaria del material, lo que permitiría un manejo más fácil de los elementos de impresión, todo esto congruente con la visión de Progreso de dar pasos firmes hacia la Construcción Sostenible. Algunos de los factores importantes, relacionados a parámetros físicos y reológicos que se han considerado en el diseño de la mezcla son: tiempo de fraguado, consistencia, manejabilidad, tiempo del ciclo en el que se completa una capa, esfuerzo de corte y viscosidad, entre otros. Lo anterior, para lograr que la tinta pueda ser bombeada y que mantenga la forma con poca o nula deformación durante el proceso de extrusión.

Algunas ventajas asociadas al uso de este equipo de impresión, es que este tipo de tecnologías nos permite trabajar con mayor seguridad, generando menos ruido y menos desperdicios, contribuyendo con esto también a la Construcción Sostenible, que como se ha mencionado, es uno de los imperativos de Progreso. Además, su eficiencia es notable, ya que requiere de tres a cuatro personas para colocar 2 toneladas métricas por hora de material, dependiendo de las condiciones de impresión.

Conclusión:

Aunque Progreso ha avanzado en varios aspectos en el ámbito de la impresión 3D, debemos reconocer que esto apenas comienza y que hay mucho camino por delante. Esta solución constructiva está en pleno desarrollo, es una investigación en proceso, que, por supuesto pretende ser competitiva, pero es algo que no se logrará por arte de magia, y como todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción, es un tema que requiere planificación, esfuerzo y, ciertamente, cambiar varios de los paradigmas existentes en la construcción tradicional, para dar paso a la automatización y la industrialización.

¿La tecnología de impresión 3D vino para quedarse? La respuesta puede o no ser sencilla, pero esta pregunta no se puede responder hoy, se responderá a través del tiempo. En cualquier caso, para Progreso, es emocionante y retador lo que viene por delante en este fascinante mundo de la construcción con impresión 3D.

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Ariel Osorio

Asesor Técnico. - Investigación y Desarrollo Concreto

Manuel Ovalle

Analista de Diseño

Plinio Estuardo Herrera

Gerente de Investigación y Desarrollo

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Pruebas industriales en la industria siderúrgica

Sidergica CID Cementos Progreso Latam Centro de Investigación y desarrollo

Pruebas industriales en la industria siderúrgica

Las briquetas de cal dolomítica son una alternativa eficiente en la industria siderúrgica debido a su uniformidad de tamaño y composición química, garantizando así su estabilidad física en el tiempo que permitirá un menor desperdicio del material reactivo al ser adicionadas a los procesos productivos en donde serán suministradas.

Una prueba industrial debe realizarse cuando se deben validar las características de un producto y su comportamiento en el proceso productivo, o bien si se requiere realizar cambios operativos y se desea medir el resultado para concluir si el cambio de proceso o producto será efectivo.

En el caso de la introducción de briquetas de cal dolomítica en la industria siderúrgica, el producto se utiliza en la eliminación de impurezas como silicio, azufre y fósforo; en la formación de escorias, prolongación del revestimiento refractario y en el control de pH en la escoria; motivo por el cual si se desea medir su desempeño es necesario considerar una prueba industrial, valorando el cumplimiento de cada uno de sus objetivos por medio de indicadores del proceso siderúrgico.

Como primer paso es necesario conocer las características físicas y químicas del producto evaluado vs el producto de línea, para tener claridad sobre las dosificaciones por considerar y establecer una línea base de comparación inicial. Como segundo paso hay que delimitar las variables del proceso en un tiempo previo y durante la prueba, dichas variables operativas pueden ser: dosificación de materia prima, composición química, consumo energético, consumo de otros reactivos en el proceso, índices de basicidad en escorias producidas, diferencias generales observadas en manejo del material, entre otros.

Conclusión:

La conclusión general de una prueba industrial debe quedar documentada en un informe técnico en donde se discutan los datos obtenidos, considerando que ambos productos deberán ser comparados hasta donde sea posible en igualdad de condiciones, tratando de no variar en mucho el proceso per se, para que las conclusiones y recomendaciones puedan ser certeras y no existan sesgos que impida tomar la mejor decisión costo y beneficio.

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Ing. Marcia Salguero

Asesor Técnico
CI+D Cal

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La calorimetría como herramienta para la evaluación del desempeño de cemento

Calorimetría Centro-Investigación-Desarrollo CID Cementos Progreso LATAM

La calorimetría como herramienta para la evaluación del desempeño de cemento

El comportamiento de fraguado y el desarrollo de la resistencia de un sistema cementoso dependen de su cinética de hidratación, que a su vez depende de las propiedades químicas y físicas de los materiales que lo componen. Cuando el cemento se hidrata libera calor, en lo que se conoce como una reacción química exotérmica. El estudio de este intercambio de calor es el concepto base de la calorimetría. Este método puede ser utilizado para evaluar pastas de cemento o mortero, para encontrar correlación con las propiedades finales de la mezcla, como el fraguado del cemento y el desarrollo de resistencia inicial.

La hidratación del cemento es el proceso mediante el cual este material, al mezclarse con el agua, reacciona y empieza a generar enlaces o estructuras cristalinas, que lo convierten en un material aglutinante (Silva, 2022). La fase inicial de hidratación es sumamente importante, ya que determinará las características finales del cemento fraguado. Para estudiar a profundidad las fases tempranas de esta reacción se utiliza la calorimetría. El estudio de liberación de calor también puede aportar información importante sobre la composición de Clinker, arcillas o el efecto de agregados en la mezcla de cemento (Jiménez Carballo, 2013)

Los resultados de la calorimetría generalmente se evalúan gráficamente comparando las diferencias en la respuesta de las pruebas de diferentes mezclas. Por lo general se grafica una mezcla de referencia con un comportamiento estudiado en conjunto con las

muestras que se desean analizar. La calorimetría isotérmica se considera una técnica cuantitativa, por lo que además del análisis cualitativo de las gráficas, se pueden obtener resultados numéricos significativos. Además de la energía cuantificada por el calorímetro, se puede integrar la gráfica para obtener el calor total de la reacción de forma directa (Calmetrix, 2015). Una curva calorimétrica indica varios parámetros sobre la cualidad del concreto, como la trabajabilidad, el tiempo e fraguado, la resistencia a compresión y el balance de sulfatos (ASTM, 2009).

El uso de calorimetría para estudiar cemento presenta varias ventajas. Para mencionar algunas, se pueden obtener datos continuos sobre el desempeño de la muestra con una mínima intervención del operario que esté realizando la prueba. Adicionalmente se pueden correr varios ensayos simultáneamente. Se puede utilizar no solo para cemento sino para estudiar la interacción de materiales como aditivos, arcillas, combustibles y clinker. Además, al construir un modelo matemático con los productos que se trabaje, se puede hacer una correlación directa entre una calorimetría, tiempos de fraguado y resistencias a compresión. Otra de las ventajas de un calorímetro isotérmico es que el tamaño de la muestra requerido es relativamente

pequeña comparada con otros métodos de evaluación. Además, permite estudiar el comportamiento de la reacción de hidratación a diferentes temperaturas (Calmetrix, 2015). La hidratación del cemento es el proceso mediante el cual este material, al mezclarse con el agua, reacciona y empieza a generar enlaces o estructuras cristalinas, que lo convierten en un material aglutinante (Silva, 2022). La fase inicial de hidratación es sumamente importante, ya que determinará las características finales del cemento fraguado. Para estudiar a profundidad las fases tempranas de esta reacción se utiliza la calorimetría. El estudio de liberación de calor también puede aportar información importante sobre la composición de Clinker, arcillas o el efecto de agregados en la mezcla de cemento (Jiménez Carballo, 2013)

Resultados y Ventajas

Los resultados de la calorimetría generalmente se evalúan gráficamente comparando las diferencias en la respuesta de las pruebas de diferentes mezclas. Por lo general se grafica una mezcla de referencia con un comportamiento estudiado en conjunto con las muestras que se desean analizar. La calorimetría isotérmica se considera una técnica cuantitativa, por lo que además del análisis cualitativo de las gráficas, se pueden obtener resultados numéricos significativos. Además de la energía cuantificada por el calorímetro, se puede integrar la gráfica para obtener el calor total de la reacción de forma directa (Calmetrix, 2015). Una curva calorimétrica indica varios parámetros sobre la cualidad del concreto, como la trabajabilidad, el tiempo e fraguado, la resistencia a compresión y el balance de sulfatos (ASTM, 2009).

El uso de calorimetría para estudiar cemento presenta varias ventajas. Para mencionar algunas, se pueden obtener datos continuos sobre el desempeño de la muestra con una mínima intervención del operario que esté realizando la prueba. Adicionalmente se pueden correr varios ensayos simultáneamente. Se puede utilizar no solo para cemento sino para estudiar la interacción de materiales como aditivos, arcillas, combustibles y clinker. Además, al construir un modelo matemático con los productos que se trabaje, se puede hacer una correlación directa entre una calorimetría, tiempos de fraguado y resistencias a compresión. Otra de las ventajas de un calorímetro isotérmico es que el tamaño de la muestra requerido es relativamente pequeña comparada con otros métodos de evaluación. Además, permite estudiar el comportamiento de la reacción de hidratación a diferentes temperaturas (Calmetrix, 2015).

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Asesora Técnico CI+D
Cementos Progreso

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Dovelas y barras de amarre en pavimentos de concreto hidráulico

Dovelas y barras de amarre en pavimentos de concreto hidráulico

El método de diseño de pavimentos AASHTO considera la transferencia de cargas entre losas mediante el factor ¨J¨. La efectividad de la transferencia de carga entre losas depende de varios factores como el área de contacto en las áreas debajo de los cortes en las juntas, la existencia de dovelas de acero y el soporte lateral de losas si se dan las condiciones. Las medidas precisas de las barras en cada caso y un adecuado proceso de colocación contribuyen a un correcto funcionamiento, durabilidad y vida de servicio del pavimento.

Las juntas constituyen una discontinuidad estructural del pavimento rígido, por lo que se pueden desarrollar condiciones críticas de trabajo entre losas si no se prevé que las juntas estén capacitadas para transferir una porción de carga de uno a otro de sus lados. Cuando el volumen de tráfico es importante el efecto de trabazón de agregados entre juntas no basta para garantizar una aceptable transferencia de carga y el buen comportamiento del pavimento. Es importante la correcta ubicación de estos elementos para garantizar su adecuado funcionamiento y no induzcan esfuerzos adicionales e inadecuados a la carpeta.

Las dovelas son barras de acero lisas colocadas en las juntas transversales, encargadas de transferir las cargas de los vehículos de una losa a la siguiente en dirección al tránsito. Las barras poseen un extremo adherido a una de las losas y el otro estará libre de movimiento permitiendo la contracción y expansión horizontal sin restricción.

Las barras de amarre o de sujeción son barras de acero corrugado que se colocan en las juntas longitudinales del pavimento, ya sea entre carriles o entre un carril y sobre ancho u hombro. Las funciones principales son evitar el desplazamiento horizontal de las losas y apertura de juntas longitudinales, como también permitir que los esfuerzos que sufre el borde de la losa, se disminuyan al transferirse a la losa vecina.

La colocación de barras en las juntas contribuye a darle una continuidad estructural debajo de las interrupciones en cada una de las juntas. Estos elementos disminuyen la magnitud de esfuerzos y deflexiones que se produce en las juntas reduciendo el alabeo y mejorando el desempeño de las losas de concreto en la estructura de pavimento rígido.

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La petrografía de concreto, el estudio del concreto endurecido

Petrografía de concreto, estereoscopía, microscopía CID Centro de Investigación y Desarrollo Cementos Progreso Latam

La petrografía de concreto, el estudio del concreto endurecido

El concreto es uno de los materiales más utilizados a nivel mundial. La vivienda digna es uno de los derechos fundamentales de todas las personas y dar un concreto de calidad es parte del trabajo que como progreso debemos garantizar.
Petrografía de concreto, estereoscopía, microscopía CID Centro de Investigación y Desarrollo Cementos Progreso Latam

Las técnicas ópticas de microscopía y estereoscopía se utilizan dentro del laboratorio CETEC para estudiar los fenómenos que pueden presentarse como “enfermedades” dentro del concreto. Algunas de las enfermedades más conocidas son, la reactividad álcali-sílice (ASR por sus siglas en ingles), ataque de sulfatos, formación de etringita retardada o secundaria, carbonatación, entre otras.

Cada una de estas enfermedades puede ser observada a nivel microscópico luego de un adecuado tratamiento, donde el concreto se embebe en una resina fluorescente la cual puede develar algunos de estos problemas presentes en el concreto.

A pesar de ser una técnica que se utiliza luego de haber endurecido el concreto, los resultados son útiles para que el cliente pueda evaluar las causas del problema y así tomar las acciones necesarias para que el problema no se vuelva a dar.

Este es uno de los servicios que CETEC ofrece a todos sus clientes y es el primer paso de la petrografía de concreto, el básico para después aplicar tecnologías más avanzadas de análisis.

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Usos del concreto premezclado convencional

CONCRETO PREMEZCLADO CONVENCIONAL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CID CEMENTOS PROGRESO LATAM

Usos del concreto premezclado convencional

En general los concretos se pueden dividir en dos grandes categorías según su uso; por desempeño y convencionales, siendo estos últimos los más utilizados en la construcción, con cerca del 75% del volumen producido en la región.

Las especificaciones para concretos convencionales en general son tres:

  1. Resistencia a compresión

  2. Tamaño máximo del agregado

  3. Rango de asentamiento para su colocación

Dichas especificaciones generalmente cumplen para cualquier tipo de construcción donde no existan condiciones o especificaciones especiales. Es así como los concretos convencionales se usan generalmente en elementos como cimientos, aceras, losas y vigas. En este punto es importante acotar que esto no quiere decir que el concreto convencional no tenga que cumplir con altos estándares de calidad, al contrario, el concreto premezclado debe cumplir con estrictos controles; iniciando desde la selección de la materia prima para su elaboración (cemento, agua, agregados y aditivos), siguiendo con los procesos controlados de dosificación, transporte al proyecto, colocación y curado, y finalmente ensayos al producto en sitio.

Como podemos ver el concreto premezclado convencional es una solución práctica para diversos proyectos donde se tengan condiciones o especificaciones básicas, y se requiera alta calidad del concreto, cumpliendo con procesos controlados y normados desde el diseño de mezcla, hasta su disposición final en la obra.

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Índice de condición de carreteras no pavimentadas (URCI)

URCI Indice de condición de carreteras no pavimentadas CID Centro de Investigación y Desarrollo Cementos Progreso Latam

Índice de condición de carreteras no pavimentadas (URCI)

La evaluación de pavimentos consiste en integrar un valor, el cual presenta el estado en el que se encuentra la superficie de una carretera, para poder adoptar las medidas adecuadas de reparación y/o mantenimiento, con el objetivo de prolongar su vida útil, manteniendo un servicio de acuerdo según las solicitaciones a las que sea expuesto el proyecto.
Indice de condición de carreteras no pavimentadas CID Centro de Investigación y Desarrollo Cementos Progreso Latam

En el caso de carreteras de terracería o no pavimentadas, para la evaluación de las mismas se utiliza el Índice de condición de carreteras no pavimentadas (Unsurfaced Road Condition Index por sus siglas en ingles).

El Índice de Condición de Carreteras no Pavimentadas, expone procedimientos para detectar las fallas en caminos de terracería. Su escala y calificación presentan similitud con el Índice de Condición de Pavimentos (PCI) para superficies de carreteras (ASTM D – 6433), siendo este último un índice de condición para carreteras pavimentadas, ambos desarrollados por el US Army Corps of Engineers.

El método (URCI) ha sido probado en campo y ha demostrado ser útil para la determinación del mantenimiento y reparación de caminos. La metodología es de fácil implementación, utiliza equipo básico como cinta métrica, odómetro, regla metálica o de madera y dispositivos de señalización vial temporal (conos refractivos). El usuario de este método estará en capacidad de identificar el daño al realizar el inventario visual de la condición del pavimento, estableciendo la clase de severidad y cantidad del mismo, presente a causa de las cargas vehiculares y el clima, que modifica la funcionalidad de la carretera en el tiempo.

Pasos para establecer el índice

Para establecer el Índice se evalúan distintos tipos de fallas de acuerdo a su nivel de severidad; bajo (L), mediano (M) y alto (H). Las fallas que se integran y evalúan son:

Sección transversal incorrecta

Drenaje inadecuado en el borde de carretera

Corrugaciones

Polvo

Baches

Surcos (ahuellamientos)

Agregado suelto

Finalmente se obtiene una calificación de la carretera no pavimentada en una escala de 0 a 100. En donde cero (0) corresponde a un pavimento en mal estado o fallado y cien (100) para un pavimento en perfecto estado.

El Índice de condición de carreteras no pavimentadas provee información cualitativa y cuantitativa del estado de carreteras o caminos de terracería, la cual puede ser de utilidad para establecer las prioridades y alternativas de mantenimiento a realizar en la red de carreteras terciarias de Guatemala.

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Manuel Gerardo Uribio

Asesor Técnico – Infraestructura CI+D

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