Myphor materiales especiales participó en Innovamin´26 , jornadas sobre avances en obras subterráneas. Hormigones impermeables y auto-cicatrizables, un punto de inflexión en la ejecución de estructuras de hormigón que adquieren la propiedad de impermeabilización por nano-cristalización, ponencia presentada por Enrique Pina Mateo (Director técnico de MyPHor), y con la colaboración de TherGlass Agradecimientos a los organizadores, entorno excelente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía en Madrid.
MyPHor materiales especiales
Wholesale Building Materials
Madrid, Madrid 1,109 followers
Materiales para Construcción y Minería.
About us
MyPHor Materiales Especiales S.L. Es la empresa de ingeniería del Grupo Semegor Gestión Empresarial S.L. que desarrolla su actividad en la asesoría de soluciones y suministro de productos para la construcción y minería. Actualmente nuestros productos son empleados en importantes proyectos de Construcción y Minería en España,Colombia, Chile y Perú. MyPHor S.L. nace a principios del año 2004 con el objetivo de acercar los mejores productos al cliente final de una forma personalizada, dando soluciones concretas y asesorando en todo lo relativo al uso y prestaciones de los mismos.
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- Industry
- Wholesale Building Materials
- Company size
- 11-50 employees
- Headquarters
- Madrid, Madrid
- Type
- Privately Held
- Founded
- 2004
- Specialties
- Construcción, Minería, and Tuneleria
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𝗘𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗠𝗣𝗘𝗡̃𝗢 𝗣𝗢𝗦𝗧-𝗙𝗜𝗦𝗨𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗢𝗕𝗥𝗔: 𝗖𝗥𝗜𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗔́𝗖𝗧𝗜𝗖𝗢𝗦 Comportamiento real. Control en servicio. Toma de decisiones técnicas. En obra, el desempeño del concreto reforzado con fibras no debe evaluarse únicamente en función de resultados de laboratorio, sino también a partir de su comportamiento real una vez que se ha producido la fisuración. La capacidad del material para seguir trabajando después de la aparición de fisuras es uno de los principales aportes del refuerzo con fibras. La evaluación post-fisuración en campo considera indicadores visuales, mecánicos y funcionales que permiten verificar si el concreto mantiene integridad estructural, capacidad portante y condiciones adecuadas de servicio. La observación del ancho y distribución de fisuras, la ausencia de desprendimientos y la continuidad del elemento son señales clave de un buen desempeño. Además, en pavimentos, losas y elementos sometidos a uso continuo, el comportamiento post-fisuración se refleja en la estabilidad bajo cargas repetitivas, el control de deformaciones y la ausencia de fallas progresivas, aspectos fundamentales para la supervisión técnica y la aceptación de obra. 📌 Beneficios clave: ✅ Permite evaluar el desempeño real del concreto más allá de ensayos de laboratorio. ✅ Facilita la toma de decisiones técnicas durante la supervisión en obra. ✅ Verifica la capacidad residual del elemento tras la aparición de fisuras. ✅ Ayuda a identificar comportamientos anómalos antes de fallas mayores. ✅ Asegura condiciones adecuadas de servicio y durabilidad en uso continuo. La correcta evaluación del desempeño post-fisuración en obra confirma el aporte efectivo de las fibras y garantiza que el concreto cumpla su función estructural y funcional a lo largo del tiempo. #ConcretoConFibras #PostFisuración #DesempeñoEstructural #ControlDeCalidadEnObra #IngenieríaCivil #SupervisiónDeObras #TecnologíaDelConcreto #Durabilidad #InnovaciónEnConstrucción #MyPHor
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𝗨𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗕𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗨𝗥𝗔𝗦 𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗔 𝗔𝗕𝗥𝗔𝗦𝗜𝗢́𝗡 Resistencia al desgaste. Mayor durabilidad. Desempeño prolongado. En estructuras expuestas a abrasión constante como pisos industriales, canales hidráulicos, rampas, patios de maniobra o superficies sometidas a tránsito pesado el concreto está permanentemente expuesto a la pérdida de material superficial, microfracturas y deterioro prematuro. El uso de fibras sintéticas o metálicas dentro de la matriz del concreto permite mejorar su comportamiento frente al desgaste mecánico continuo, incrementando la cohesión interna y la capacidad del material para resistir esfuerzos de fricción, impacto y arrastre sin pérdida significativa de desempeño. Las fibras actúan como un refuerzo distribuido que limita la propagación de microfisuras en la superficie, reduce el desprendimiento de partículas y mantiene la integridad estructural del concreto incluso bajo condiciones severas de servicio. 📌 Beneficios clave: ✅ Mayor resistencia al desgaste superficial y a la abrasión mecánica. ✅ Reducción del desprendimiento de material en zonas de alto tránsito. ✅ Mejor comportamiento frente a impactos repetitivos y fricción constante. ✅ Prolongación de la vida útil de pisos y superficies expuestas. ✅ Menor necesidad de reparaciones y mantenimiento correctivo. El concreto reforzado con fibras es una solución técnica eficiente para obras donde la abrasión es un factor crítico, garantizando superficies más durables, seguras y con mejor desempeño a largo plazo. #ConcretoConFibras #Abrasión #PisosIndustriales #Durabilidad #IngenieríaCivil #MyPHor
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𝗜𝗡𝗙𝗟𝗨𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗢́𝗗𝗨𝗟𝗢 𝗘𝗟𝗔́𝗦𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗙𝗜𝗕𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 El módulo elástico de las fibras es un parámetro clave que define cómo el concreto reforzado responde ante cargas, deformaciones y procesos de fisuración. Dependiendo de si se emplean fibras de bajo, medio o alto módulo elástico, el material presentará comportamientos distintos en términos de rigidez inicial, absorción de energía y control de fisuras. Las fibras de alto módulo elástico, como las metálicas, trabajan de manera más activa desde las primeras etapas de carga, incrementando la rigidez del elemento y mejorando la capacidad de redistribución de esfuerzos una vez que el concreto fisura. Son especialmente eficientes en aplicaciones estructurales donde se requiere resistencia residual y desempeño post-fisuración controlado. Por su parte, las fibras de menor módulo elástico, generalmente sintéticas, actúan de forma progresiva, siendo altamente efectivas en el control de microfisuras, la reducción de deformaciones diferidas y la absorción de energía bajo cargas repetitivas o impactos moderados. Esta diferencia permite seleccionar el tipo de fibra según las exigencias específicas del proyecto. La correcta elección del módulo elástico del refuerzo con fibras permite optimizar el desempeño mecánico del concreto, adecuándolo a pavimentos, losas, prefabricados o elementos estructurales con distintos niveles de exigencia. 📌 Beneficios clave: ✅ Ajuste del comportamiento del concreto según el tipo de solicitación estructural. ✅ Mejor control de fisuras en etapas tempranas y post-fisuración. ✅ Optimización de la rigidez y la capacidad de absorción de energía. ✅ Mayor eficiencia del refuerzo al seleccionar fibras acordes a la aplicación. El conocimiento del módulo elástico de las fibras permite diseñar concretos más eficientes, confiables y alineados con el desempeño esperado en servicio. #ConcretoConFibras #IngenieríaCivil #DiseñoEstructural #FibrasSintéticas #FibrasMetálicas #DesempeñoEstructural #MyPHor
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𝗣𝗔𝗥𝗔𝗠𝗘𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗖𝗟𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗕𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗬𝗘𝗖𝗧𝗢𝗦 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗘𝗦 El uso de fibras como refuerzo estructural exige una correcta definición desde la etapa de diseño. En proyectos reales, no basta con indicar “concreto con fibras”; es fundamental que los planos y especificaciones técnicas incluyan parámetros claros que garanticen el desempeño esperado en obra y durante la vida útil de la estructura. Uno de los primeros aspectos a definir es el tipo de fibra (sintética, metálica o híbrida), considerando el mecanismo de trabajo requerido: control de fisuración temprana, aporte estructural post-fisuración o absorción de energía. A esto se suma la dosificación, la cual debe estar respaldada por ensayos y no basarse únicamente en recomendaciones genéricas. Asimismo, es indispensable especificar el desempeño esperado, expresado en términos medibles como resistencia residual, tenacidad o control de apertura de fisuras, en lugar de limitarse a una cantidad de fibras por metro cúbico. Finalmente, los criterios de aceptación en obra —ensayos, tolerancias y métodos de verificación— aseguran que el refuerzo con fibras cumpla su función real y no quede solo como un concepto teórico. 📌 Beneficios clave de una correcta especificación: ✅ Mayor control del desempeño estructural y del comportamiento post-fisuración del concreto. ✅ Reducción de errores en obra asociados a mala dosificación o selección incorrecta de fibras. ✅ Coherencia entre diseño, suministro y colocación del concreto reforzado. ✅ Optimización de costos al exigir desempeño medible y no sobredimensionar la mezcla. ✅ Mayor confiabilidad y durabilidad de la estructura en servicio. Una especificación técnica bien definida transforma al concreto con fibras en una solución eficiente, controlable y alineada a las exigencias reales del proyecto, elevando la calidad del diseño y la ejecución. #ConcretoConFibras #EspecificacionesTécnicas #IngenieríaCivil #DiseñoEstructural #ControlDeCalidad #InnovaciónEnConcreto #MyPHor
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𝗥𝗘𝗦𝗣𝗨𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗕𝗥𝗔𝗦 𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗚𝗔𝗦 𝗘𝗫𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔𝗦 En muchas aplicaciones estructurales, las cargas no actúan de manera perfectamente centrada. Excentricidades producidas por errores de alineación, geometrías irregulares, asentamientos diferenciales o condiciones reales de uso generan combinaciones de compresión, flexión y corte, incrementando las concentraciones de esfuerzo y el riesgo de fisuración localizada. El concreto reforzado con fibras presenta un comportamiento más favorable frente a este tipo de solicitaciones. Las fibras, al estar distribuidas de manera tridimensional en la matriz, mejoran la capacidad del material para redistribuir tensiones internas, controlar la apertura de fisuras y mantener la integridad del elemento aun cuando se producen esfuerzos no uniformes. Este aporte resulta especialmente relevante en columnas, elementos prefabricados, apoyos, losas y componentes donde las cargas excéntricas pueden generar daños prematuros si no se controla adecuadamente la respuesta post-fisuración del concreto. Beneficios clave: ✅ Mejor redistribución de esfuerzos internos Las fibras ayudan a disipar las concentraciones de tensión generadas por la excentricidad de carga, reduciendo puntos críticos de falla. ✅ Control de fisuración localizada El refuerzo fibroso limita la iniciación y propagación de fisuras en zonas sometidas a mayores tensiones de flexión y tracción indirecta. ✅ Mayor estabilidad post-fisuración Aportan resistencia residual que permite al elemento seguir trabajando de manera más estable después de iniciada la fisuración. ✅ Reducción del daño progresivo Al mejorar la tenacidad del concreto, se disminuye el deterioro localizado que puede crecer bajo cargas repetidas o sostenidas. ✅ Mayor confiabilidad estructural en servicio El elemento mantiene un comportamiento más predecible y seguro frente a condiciones reales de carga no idealizadas. #ConcretoConFibras #CargasExcéntricas #IngenieríaCivil #ComportamientoEstructural #ControlDeFisuración #TecnologíaDelConcreto #Durabilidad #MyPHor
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𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗙𝗜𝗕𝗥𝗔𝗦 𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢 En estructuras sometidas a cargas de servicio continuas como losas, pavimentos industriales y elementos de uso intensivo el control de deformaciones es un criterio clave para garantizar funcionalidad, confort y durabilidad. Aun cuando no se alcance el estado último, flechas excesivas o fisuras abiertas pueden comprometer el desempeño estructural y la vida útil del elemento. El uso de fibras sintéticas y metálicas en el concreto contribuye de manera directa a limitar estos efectos. Al actuar como un refuerzo distribuido, las fibras controlan la formación y apertura de fisuras desde edades tempranas, incrementan la rigidez post-fisuración y permiten una mejor redistribución de tensiones bajo cargas sostenidas. En estado de servicio, las fibras no buscan incrementar la resistencia última, sino mejorar el comportamiento deformacional del concreto, reduciendo desplazamientos excesivos y manteniendo la integridad estructural durante toda la vida en operación. Beneficios clave: ✅ Reducción de flechas y deformaciones excesivas Las fibras aportan rigidez adicional después de la fisuración inicial, limitando desplazamientos que pueden afectar el uso normal de la estructura. ✅ Control efectivo de la apertura de fisuras El refuerzo con fibras restringe el ancho de fisuras bajo cargas de servicio, mejorando la durabilidad y el desempeño a largo plazo. ✅ Mejor comportamiento en cargas repetitivas En pavimentos y losas sometidas a uso continuo, las fibras ayudan a mantener un desempeño estable frente a solicitaciones constantes. ✅ Mayor vida útil en servicio Al reducir deformaciones y fisuración, se minimiza el deterioro progresivo y la necesidad de intervenciones tempranas. ✅ Mayor confiabilidad funcional de la estructura El elemento cumple su función sin afectar acabados, equipos o condiciones de operación asociadas a deformaciones excesivas. #ConcretoConFibras #EstadoDeServicio #ControlDeDeformaciones #IngenieríaCivil #Pavimentos #LosasEstructurales #Durabilidad #TecnologíaDelConcreto #MyPHor
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🎄 ¡Feliz Navidad! 🎄 Que esta Navidad esté llena de paz, unión y nuevos retos por construir juntos. Agradecemos la confianza y el compromiso compartido a lo largo del año. Desde MyPhor Materiales Especiales, les deseamos una Navidad llena de esperanza y un próspero año nuevo, con proyectos sólidos y grandes logros por venir. #FelizNavidad #FelicesFiestas #MyPhor #ConstruyendoFuturo
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𝗙𝗜𝗕𝗥𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗔 𝗣𝗔𝗡𝗗𝗘𝗢: 𝗕𝗘𝗡𝗘𝗙𝗜𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗥𝗜𝗚𝗜𝗗𝗘𝗭 𝗬 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 Los elementos estructurales esbeltos o de sección reducida como columnas delgadas, paneles verticales, muros prefabricados o elementos sometidos a compresión y flexión combinadas presentan un mayor riesgo de pandeo y fisuración prematura, especialmente cuando existen imperfecciones geométricas o cargas excéntricas. El uso de fibras sintéticas y metálicas en el concreto aporta un refuerzo distribuido que mejora el comportamiento global del elemento frente a estos fenómenos. Las fibras actúan controlando la iniciación y propagación de fisuras, incrementando la capacidad de deformación y aportando una mayor estabilidad post-fisuración. Esto resulta clave para mantener la integridad estructural antes y durante el desarrollo del pandeo. En este tipo de elementos, el refuerzo con fibras no sustituye al acero principal, pero sí complementa el sistema estructural, reduciendo la fragilidad del concreto y mejorando su respuesta ante solicitaciones complejas. Beneficios clave: ✅ Mayor control de fisuración bajo compresión y flexión combinadas Las fibras limitan la apertura y propagación de fisuras, retrasando la pérdida de rigidez del elemento. ✅ Incremento de la estabilidad post-fisuración Aportan capacidad residual que permite al elemento seguir trabajando aun después de iniciada la fisuración, reduciendo fallas frágiles. ✅ Mejor comportamiento en elementos esbeltos El refuerzo distribuido mejora la respuesta del concreto en piezas delgadas o altas, donde las concentraciones de esfuerzo son críticas. ✅ Reducción de deformaciones localizadas Las fibras ayudan a distribuir tensiones internas, disminuyendo deformaciones excesivas que pueden acelerar el pandeo. ✅ Mayor confiabilidad estructural en servicio El elemento mantiene su integridad y desempeño durante su vida útil, incluso ante cargas variables o condiciones de trabajo exigentes. #ConcretoConFibras #PandeoEstructural #EstabilidadEstructural #IngenieríaCivil #ElementosEsbeltos #TecnologíaDelConcreto #FibrasSintéticas #FibrasMetálicas #MyPHor
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𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗘𝗡 𝗢𝗕𝗥𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢𝗦 𝗥𝗘𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗕𝗥𝗔𝗦 El desempeño real del concreto reforzado con fibras no depende únicamente del diseño de la mezcla, sino del control riguroso durante la ejecución en obra. Una supervisión técnica adecuada permite verificar que las fibras estén correctamente incorporadas, distribuidas y trabajando de forma efectiva dentro de la matriz del concreto. El control de calidad debe incluir inspecciones visuales, ensayos de consistencia, revisión del proceso de mezclado y colocación, así como verificaciones posteriores mediante extracción de testigos o evaluación de la superficie terminada. Estas prácticas aseguran que el refuerzo con fibras cumpla su función estructural y de durabilidad, evitando desviaciones entre el diseño y el comportamiento real en servicio. Beneficios clave de un control de calidad adecuado: ✅ Distribución uniforme del refuerzo con fibras La verificación visual y técnica permite detectar segregaciones, aglomeraciones o zonas con baja concentración de fibras, garantizando un refuerzo efectivo en todo el elemento. ✅ Desempeño mecánico confiable Ensayos de consistencia y controles en fresco aseguran que la mezcla mantenga las propiedades necesarias para desarrollar resistencia post-fisuración y control del agrietamiento. ✅ Reducción de fallas prematuras El seguimiento del proceso de colocación, vibrado y acabado minimiza defectos que podrían generar fisuras tempranas, vacíos o pérdida de durabilidad. ✅ Validación del diseño en condiciones reales de obra La extracción de testigos y revisiones posteriores permiten confirmar que el concreto ejecutado responde a los parámetros establecidos en el diseño técnico. ✅ Mayor vida útil y menor riesgo de reprocesos Un control sistemático reduce la probabilidad de reparaciones, reclamos o intervenciones correctivas, optimizando tiempos y costos del proyecto. #ConcretoConFibras #ControlDeCalidad #SupervisiónDeObra #IngenieríaCivil #TecnologíaDelConcreto #BuenasPrácticas #CalidadEnConstrucción #MyPHor
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