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miguel-angel-castillo
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EL SISTEMA MÁS AVANZADO DE DRENAJE – HECHO EN MÉXICO CON CLASE MUNDIAL
SISTEMAS DE DRENAJEADS
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
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La tecnologLa tecnologíía actual ha revolucionado a actual ha revolucionado todos los campos de la industria, todos los campos de la industria, incluyendo los materiales para el incluyendo los materiales para el transporte de agua. transporte de agua.
El polietileno de alta densidad se ha El polietileno de alta densidad se ha mostrado como un material con mostrado como un material con desempedesempeñño y caractero y caracteríísticas ideales sticas ideales para la conduccipara la conduccióón de todo tipo de n de todo tipo de llííquidos.quidos.
1.1 GENERALIDADES
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ADS MEXICANA.
STA. CATARINA, N.L.
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Productos de Línea
ADS Fabrica desde 1966
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•• TUBERIA CORRUGADA TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADALTA DENSIDAD
DIDIÁÁMETROS DE: 4METROS DE: 4”” A 60A 60””
PRESENTACIPRESENTACIÓÓN: TRAMOS DE 6.10 N: TRAMOS DE 6.10 m.lm.l..
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Alturas de :Alturas de :1212”” a 18a 18”” (30 a 45 cm)(30 a 45 cm)
PresentaciPresentacióón en n en Rollos de Rollos de
30.40 m.l. y 30.40 m.l. y 91.40 m.l.91.40 m.l.
TUBERÍA AdvanEdgeTUBERÍA AdvanEdge
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APLICACIONESAPLICACIONES
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SUB-DRENAJES EN CARRETERAS
TUBERTUBERÍÍA A CERTIFICADACERTIFICADANN--12 Y N12 Y N--12 HC12 HC
PANEL ADS
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SUB-DRENAJES EN CARRETERAS
TUBO PANEL TUBO PANEL AdvanEDGEAdvanEDGE
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ALCANTARILLAS EN CARRETERAS
TUBERTUBERÍÍA CERTIFICADAA CERTIFICADANN--12 Y N12 Y N--12 HC12 HC
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SUBSUB--DRENAJES EN CAMPOS DEPORTIVOSDRENAJES EN CAMPOS DEPORTIVOS
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SUB-DRENAJES EN CAMPOS DE GOLF
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DRENAJES SANITARIOS
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DRENAJES SANITARIOS
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DRENAJES PLUVIALES
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SECRETARSECRETARÍÍA DE COMUNICACIONES A DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTESY TRANSPORTES
•• ALCANTARRILLADO EN ALCANTARRILLADO EN PROYECTO PROYECTO CARRETERO DEL CARRETERO DEL ESTADO DE ESTADO DE CAMPECHE.CAMPECHE.
•• ESPECIFICACION PARTICULAR ESPECIFICACION PARTICULAR DE DE S.C.TS.C.T. N.. N.-- EP 031EP 031--E.01 E.01 (colocaci(colocacióón de tubern de tuberíía de a de polietileno de alta densidad) polietileno de alta densidad)
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•• PROYECTO CARRETERO EN SAN JOSPROYECTO CARRETERO EN SAN JOSÉÉDEL CABO B. C. S. CON UNA DEL CABO B. C. S. CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 18 METROS PROFUNDIDAD DE HASTA 18 METROS
•• ESPECIFICACION PARTICULAR DE ESPECIFICACION PARTICULAR DE S.C.TS.C.T. . N.N.-- EP 031EP 031--E.01 (colocaciE.01 (colocacióón de tubern de tuberíía de a de polietileno de alta densidad) polietileno de alta densidad)
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CABLEADO SUBTERRÁNEO
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SUB-DRENAJES
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QuQuéé es lo mes lo máás importante para la durabilidad de s importante para la durabilidad de un pavimentoun pavimento
¡¡Drenaje!Drenaje!
¡¡Drenaje!Drenaje!
¡¡Drenaje!Drenaje!
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¿Qué debe de hacer un Sub-drenaje?
1.- Responder a un evento de lluvia lo más rápido posible
(CAPTAR RÁPIDO)2.- Drenar la cantidad de agua al punto de descarga lo más rápido posible
(FLUIR RÁPIDO)3.- Desarrollar sus funciones durante el mayor periodo de tiempo posible
(LARGA VIDA ÚTIL)
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Sistemas Disponibles
-Sistemas con tuberías perforadas, con relleno de grava arena
CON CALCETÍN
CON CALCETÍN
tubería con geotextil y relleno de grava arena.
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Sistemas Disponibles
GEOTEXTIL
GEOTEXTIL
zanjas con zanjas con geotextilesgeotextiles y y relleno de grava arena relleno de grava arena
-Sistemas con tuberías perforadas y zanja con geotextil, con relleno de grava arena
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Exceso de Agua = Falla prematura
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Cuando llueve el agua se filtra a la base
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Se crea el efecto de bombeo y migración de finos
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Se debilita la base del pavimento
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Finalmente se presenta la falla Finalmente se presenta la falla
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¿Realmente cuánto nos Cuesta?
“Los ahorros en costos de repavimentación usandosub-drenajes es de aproximadamamente
$239,892 usd por 1.6 km.”
Investigación realizada por el Centro de Investigación del Departamento de Transporte Kentucky (Reporte KTC-97-5).
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Conclusiones después de 23 años
1.1.-- Usar Usar subsub--drenajes prolonga la vida drenajes prolonga la vida úútil de los pavimentostil de los pavimentos
2.2.-- La Base es la estructura bLa Base es la estructura báásica que se requiere proteger y sica que se requiere proteger y por lo tanto drenarpor lo tanto drenar
2.2.-- Usar un mal sistema de Usar un mal sistema de subsub--drenaje es peor que no tenerlo drenaje es peor que no tenerlo (Efecto de Presa)(Efecto de Presa)
3.3.-- El daEl dañño mo máás coms comúún en un sistema de n en un sistema de subsub--drenaje es el dadrenaje es el dañño o por compresipor compresióón de su estructuran de su estructura
4.4.-- Entre mejor estructura tenga el producto ya instalado, mejor Entre mejor estructura tenga el producto ya instalado, mejor serseráá su desempesu desempeñño al drenar.o al drenar.
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PRESENTACIPRESENTACIÓÓN:N:44””--1212””
ROLLOS HASTA DE ROLLOS HASTA DE 884 ml884 ml
1515””-- 2424””TRAMOS DE 6.10 ml TRAMOS DE 6.10 ml
TUBERÍAS DE PARED SENCILLA
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AdvanEdge
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AdvanEdge vs Geodrenes
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SISTEMAS DISPONIBLES
TIPO A A(AKWADRAIN)
BTIPO B(CONTECH)
C
TIPO C(PRODRAIN)
DTIPO D(HIDRAW AY)
e
TIPO E(ADVANEDGE)
F
TIPO F(SUPAC)
P E R F I L E S P R O B A D O S
E AdvanEdge (tipo E)
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60
50
40
30
20
10
0 00
T I P O A T I P O B T I P O C
T I P O D T I P O E T I P O F
180
2.5
2
1.5
0.5
1
14012010080604020
SERIE 2.- C O M P R E S I Ó N V E R T I C A L(relleno de arena, compactado)
C a r g a V e r t i c a l (Kpa)
D E
F L
E C
C I
ÓN
V
E R
T I
C A
L (
mm
)
D E
F L
E C
C I
ÓN
V
E R
T I
C A
L (I
n.)
AdvanEdge
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10
0
-10
-20
-30
-40
-600
T I P O A T I P O B T I P O C
T I P O D T I P O E T I P O F
16014012010080604020
-50
SERIE 1.- C A M B I O E N C A P A C I D A D DE L NÚCLEO(relleno de arena sin compactar)
C A
M B
I O
E
N C
A P
A C
I D
A D
D
E L
N
ÚC
LEO
C a r g a V e r t i c a l (Kpa)
AdvanEdge
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Reparación de alcantarillas
•Método tradicional por zanja y substitución de tubería.
•Método por introducción de tubería nueva de polietileno ADS dentro de tubería pre-existente con deterioro mecánico (deformaciones, corrosión, abrasión, filtraciones, etc.) y relleno con mortero fluido de baja resistencia.
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Diferentes materiales utilizados en el Diferentes materiales utilizados en el alcantarillado pluvial y sanitarioalcantarillado pluvial y sanitario
POLIETILENO DE ALTA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)DENSIDAD (PEAD)
Objetivos de las Nuevas Objetivos de las Nuevas TecnologTecnologíías.as.--
••garantizar la seguridad, garantizar la seguridad, resistencia y durabilidad resistencia y durabilidad de los sistemas de de los sistemas de drenaje sanitario.drenaje sanitario.
••mayor econommayor economíía en a en costo y tiempo de costo y tiempo de instalaciinstalacióón.n.
ConcretoConcretoConcretoConcreto
PVCPVCPVC
1.1 GENERALIDADES
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•• El 80% del abastecimiento de agua potable El 80% del abastecimiento de agua potable del padel paíís proviene de pozos profundos, por lo s proviene de pozos profundos, por lo que el sistema de alcantarillado sanitario que el sistema de alcantarillado sanitario no no debedebe ser fuente de contaminaciser fuente de contaminacióón de los n de los acuacuííferos.feros.
•• Uno de los principales requisitos que deben Uno de los principales requisitos que deben considerarse en el proyecto e instalaciconsiderarse en el proyecto e instalacióón del n del sistema de alcantarillado sanitario, es que sistema de alcantarillado sanitario, es que ééste ste sea hermsea herméético. tico.
Planteamiento:Planteamiento:
1.1 GENERALIDADES
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• La Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-1995, establece las condiciones de hermeticidad que deben cumplir los sistemas de alcantarillado sanitario que trabajen a superficie libre, mediante pruebas realizadas en campo.
•La hermeticidad en campo de tubería instalada debe cumplir con presión hidrostática 0.05 Mpa(0.5 Kg/cm2) o prueba de presión neumática de 0.03 Mpa (0.3 Kg/cm2) para diámetros menores a 63 cms.
1.1 GENERALIDADES
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SECRETARIA
DE
ECONOMIA
PROYECTO DE NORMA MEXICANA
PROY-NMX-E-000-SCFI-2002
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO - TUBOS CORRUGADOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) CON JUNTA
HERMÉTICA DE MATERIAL ELASTOMERICO, UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO – SERIE INGLESA
- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.
PLASTIC INDUSTRY – HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) CORRUGATED PIPE WITH HERMETIC JOINT DUE BY
ELASTOMERIC MATERIAL SEAL, TO BE USED ON A SANITARY SEWER SYSTEMS -ENGLISH SERIE – SPECIFICATION AND TEST
METHODS
DIRECCION GENERAL DE NORMAS
Actualmente se encuentra en proceso Actualmente se encuentra en proceso de reviside revisióón lan la
NORMA NMXNORMA NMX--EE--241241--SCFISCFI--20022002que serque seráá el ordenamiento oficial que el ordenamiento oficial que regule la fabricaciregule la fabricacióón de tubern de tuberíía a corrugada de polietileno de alta corrugada de polietileno de alta densidad para USO SANITARIO.densidad para USO SANITARIO.
1.1 GENERALIDADES
PROYECTO DE NORMA NMX – E – 241 – SCFI - 2002
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LAS CARACTERLAS CARACTERÍÍSTICAS GENERALES QUE TIENEN LOS STICAS GENERALES QUE TIENEN LOS TUBOS ADS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON TUBOS ADS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PARED ESTRUCUTRADA SON:PARED ESTRUCUTRADA SON:
1. CONDUCCI1. CONDUCCIÓÓN DE LN DE LÍÍQUIDOS A PRESIQUIDOS A PRESIÓÓN N ATMOSFATMOSFÉÉRICA. RICA.
2. PARED DE TUBO ESTRUCTURADA CON ANILLOS 2. PARED DE TUBO ESTRUCTURADA CON ANILLOS DE PARED DELGADA.DE PARED DELGADA.
3. SISTEMA DE ACOPLAMIENTO POR CAMPANA Y 3. SISTEMA DE ACOPLAMIENTO POR CAMPANA Y ESPIGA CON EMPAQUE ELASTOMESPIGA CON EMPAQUE ELASTOMÉÉRICORICO
4. CUMPLEN PRUEBA DE HERMETICIDAD 4. CUMPLEN PRUEBA DE HERMETICIDAD CONFORME A NORMA NOM CONFORME A NORMA NOM –– 001 001 –– CNA CNA -- 19951995
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1.1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIOBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓÓNN
Esta Norma Mexicana establece las Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y mespecificaciones y méétodos de ensayo que todos de ensayo que deben cumplir los tubos corrugados de deben cumplir los tubos corrugados de polietileno de alta densidad (PEAD), con polietileno de alta densidad (PEAD), con uniunióón espiga campana o n espiga campana o coplecople y junta y junta hermherméética de material tica de material elastomelastomééricorico, de , de didiáámetro nominal desde 100 mm a 1500 mm (4 metro nominal desde 100 mm a 1500 mm (4 pulgpulg a 60 a 60 pulgpulg), para ser utilizados en ), para ser utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario y sistemas de alcantarillado sanitario y desalojar por gravedad aguas residuales y/o desalojar por gravedad aguas residuales y/o pluviales. Se excluyen los tubos que trabajan pluviales. Se excluyen los tubos que trabajan a presia presióón.n.
Es aplicable a los tubos de polietileno de Es aplicable a los tubos de polietileno de fabricacifabricacióón nacional o extranjera que se n nacional o extranjera que se comercialicen en territorio nacional y se comercialicen en territorio nacional y se utilicen en los sistemas de alcantarillado utilicen en los sistemas de alcantarillado sanitario.sanitario.
1.1 GENERALIDADES
PROYECTO DE NORMA NMX – E – 241 – SCFI - 2002
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3.3.-- CLASIFICACICLASIFICACIÓÓNN
Los tubos corrugados de polietileno de alta Los tubos corrugados de polietileno de alta densidad se clasifican en:densidad se clasifican en:
Tipo S: El tubo debe tener un corte de secciTipo S: El tubo debe tener un corte de seccióón n circular completo, con una pared exterior circular completo, con una pared exterior corrugada y con un recubrimiento interior liso, el corrugada y con un recubrimiento interior liso, el corrugado debe ser anular.corrugado debe ser anular.
Tipo D: El tubo debe tener un corte de secciTipo D: El tubo debe tener un corte de seccióón n circular completo, con una pared exterior lisa y circular completo, con una pared exterior lisa y con un recubrimiento interior liso y con una con un recubrimiento interior liso y con una secciseccióón corrugada entre las dos paredes n corrugada entre las dos paredes externas utilizando el sistema de tubo de triple externas utilizando el sistema de tubo de triple pared, el corrugado debe ser anular. Las paredes pared, el corrugado debe ser anular. Las paredes deben estar fusionadas con el corrugado internodeben estar fusionadas con el corrugado interno..
1.1 GENERALIDADES
PROYECTO DE NORMA NMX – E – 241 – SCFI - 2002
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5.2 MEC5.2 MECÁÁNICASNICAS
5.2.1 Rigidez del tubo5.2.1 Rigidez del tubo
5.2.2 Aplastamiento5.2.2 Aplastamiento
1.1 GENERALIDADES
PROYECTO DE NORMA NMX – E – 241 – SCFI - 2002
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5.2.3 Impacto5.2.3 Impacto
5.2.4 Adhesi5.2.4 Adhesióónn
5.2 MEC5.2 MECÁÁNICASNICAS
5.2.1 Rigidez del tubo5.2.1 Rigidez del tubo
5.2.2 Aplastamiento5.2.2 Aplastamiento
1.1 GENERALIDADES
PROYECTO DE NORMA NMX – E – 241 – SCFI - 2002
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5.2.6 Hermeticidad de la unión.
a) Ensayo de presión hidráulica interna, donde el tubo es sometido a una presión mínima de 74 kPa (0,74 kgf/cm2) durante 10 minutos.
b) Ensayo de vacío; el tubo es sometido a un vacío de 74 kPa (0,74 kgf/cm2 ó55.50 mmHg) durante 10 minutos.
La presión, en vacío, no debe variar en más de 3 kPa (0,03 kgf/cm2 ó 2,25 mmHg) y en el segundo ciclo de presión hidráulica interna no debe variar en más de 17kPa (0,17 kgf/cm2).
1.1 GENERALIDADES
PROYECTO DE NORMA NMX – E – 241 – SCFI - 2002
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PROPIEDADES MECPROPIEDADES MECÁÁNICASNICAS
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Presión Vertical en Suelos
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
0 5 10 15 20 25 30 35 40PROFUNDIDAD PIES
PRES
IÓN
Lb/ft
2
Carga Muerta
Carga Viva H-25
Carga Muerta + Viva
CARGA VIVA
CARGA MUERTA
CARGA TOTAL APLICADA
VARIACIVARIACIÓÓN DE LA PRESIN DE LA PRESIÓÓN EN EL TUBO N EN EL TUBO DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL RELLENO.RELLENO.
VARIACIVARIACIÓÓN PARA SUELO HOMOGN PARA SUELO HOMOGÉÉNEO Y RNEO Y RÍÍGIDOGIDO
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Un arco de mampostería o piedra es un arreglo de partículas de tal forma que pueden desviar las cargas hacia las paredes del hueco. Este fenómeno se da por la alta rigidez de las paredes de piedra.
P
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El tubo que está enterrado experimenta una deflexión vertical natural que debe forzar las partículas de suelo a tomar la forma del arco, por lo tanto el suelo debe ser lo suficientemente rígido para adoptar esta configuración.
P
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El tubo que está enterrado experimenta una deflexión vertical natural que debe forzar las partículas de suelo a tomar la forma del arco, por lo tanto el suelo debe ser lo suficientemente rígido para adoptar esta configuración.
PTubo flexible ADSTubo flexible ADS
Las partLas partíículas del culas del suelo se alinean suelo se alinean naturalmente para naturalmente para formar un arco formar un arco mediante el fenmediante el fenóómeno meno conocido como conocido como arqueo de suelo. Este arqueo de suelo. Este fenfenóómeno es el mismo meno es el mismo que forma cuevas y que forma cuevas y grutas en la grutas en la naturaleza.naturaleza.
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Los materiales Clase IA, IB, II son recomendados para el rellenoLos materiales Clase IA, IB, II son recomendados para el relleno de zanjas de zanjas con tubercon tuberíía flexible ADS, son ba flexible ADS, son báásicamente granulares como gravas, arenas sicamente granulares como gravas, arenas o cualquier mezcla entre estas con poco contenido de finos (o cualquier mezcla entre estas con poco contenido de finos (<10%)<10%)..
ASTM D2321
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El material III es aceptable siempre que se garantice una compacEl material III es aceptable siempre que se garantice una compactacitacióón n uniforme muniforme míínima de 90% nima de 90% ProctorProctor. . El material IV no es aceptable. Puede ser usado cuando se enriquEl material IV no es aceptable. Puede ser usado cuando se enriquece como ece como suelosuelo--cemento bajo la dosificacicemento bajo la dosificacióón del responsable en Mecn del responsable en Mecáánica de suelos.nica de suelos.El material V es inadmisible.El material V es inadmisible.
ASTM D2321
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Características del relleno de zanjas para interacción suelo-tubo
CargasCargas durantedurante la la instalaciinstalacióónn
30 cm mínimo para carga H20 (18 ton)60 cm mínimo para carga E80 (tren)
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CargasCargas durantedurante la la instalaciinstalacióónn
30 cm mínimo para carga H20 (18 ton)60 cm mínimo para carga E80 (tren)
Características del relleno de zanjas para interacción suelo-tuboM
ater
iale
s gr
anul
ares
fr
icci
onan
tes
sin
finos
C
lase
I a
III
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APLICACIAPLICACIÓÓN DE CARGA CON N DE CARGA CON RELLENOS MRELLENOS MÍÍNIMOS SOBRE EL TUBONIMOS SOBRE EL TUBO
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5.3 FISICAS Y QUÍMICAS.
5.3.1 Contenido de negro de humo. Los tubos de polietileno deben contener de 2,0% a 5,0 % en masa de negro de humo.
5.3.2 Densidad del tubo Los tubos de polietileno de alta densidad, deben tener una densidad mínima de 0,940 g/cm³
6. MATERIA PRIMA
Los tubos deben ser fabricados a partir de compuestos de polietileno de alta densidad (PEAD) virgen, los cuales deben estar conforme con los requisitos mínimos de la clasificación de celda 335420C, véase tabla 4, además no deben contener materiales calcificantes o aditivos minerales que alteren el peso y/o la resistencia al aplastamiento. Resinas que tengan una celda de clasificación mayor en una o más propiedades, con excepción de la densidad, son aceptables, si los productos cumplen las especificaciones establecidas en esta norma.
1.1 GENERALIDADES
PROYECTO DE NORMA NMX – E – 241 – SCFI - 2002
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Polietileno
¿Qué es el polietileno?
El Polietileno es plástico viscoplástico o viscoelásticomanufacturado a través de la polimerización de gas etileno. El etileno es
C2H4La molécula resultante es una molécula saturada (extremos de valencia no abiertos) por lo que es químicamente inerte.
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Resistencia a la Corrosión
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD1,25 14,0CONCRETO
6,0 8,5
0pH7,0 14,0
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Meses Expuestos en Arizona
0 6 12 18 24 30 36 40
5000
4000
3000
2000
1000
Dregradación por UV
Esfu
erzo
de T
ensi
on P
SI
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Resistencia Química
Ácidos – concentrados
Ácidos – diluidos
Álcalis
Alcoholes
Cetonas
Grasas y Aceites
Halógenos
Hidrocarburos Aromáticos
Polietileno de Alta DensidadPolietileno de Alta Densidad
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El nEl núúmero de mero de ManningManning es un valor que es un valor que representa la friccirepresenta la friccióón que opone la n que opone la superficie del tubo al flujo del lsuperficie del tubo al flujo del lííquido.quido.
Para los parPara los paráámetros del agua metros del agua supuestos constantes (viscosidad, supuestos constantes (viscosidad, densidad, temperatura, etc.), el densidad, temperatura, etc.), el nnúúmero de mero de ManningManning dependerdependerááúúnicamente de la velocidad del flujo.nicamente de la velocidad del flujo.
A mayor velocidad, menor nA mayor velocidad, menor núúmero de mero de ManningManning..
(Ver Fig. 1) 0.012 (Ver Fig. 1) 0.012 –– 0.0090.009
Pared sencillaPared sencilla
DiseDiseñño hidro hidrááulicoulico
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El nEl núúmero de mero de ManningManning es un valor que es un valor que representa la friccirepresenta la friccióón que opone la n que opone la superficie del tubo al flujo del lsuperficie del tubo al flujo del lííquido.quido.
Para los parPara los paráámetros del agua metros del agua supuestos constantes (viscosidad, supuestos constantes (viscosidad, densidad, temperatura, etc.), el densidad, temperatura, etc.), el nnúúmero de mero de ManningManning dependerdependerááúúnicamente de la velocidad del flujo.nicamente de la velocidad del flujo.
A mayor velocidad, menor nA mayor velocidad, menor núúmero de mero de ManningManning..
El valor El valor N=0N=0.010 es un valor promedio .010 es un valor promedio conservador que puede ser conservador que puede ser aumentado para velocidades muy aumentado para velocidades muy bajasbajas
N=0N=0.012, .012, V=0V=0.24 m/s.24 m/s
N=0N=0.009, .009, V=2V=2.28 m/s..28 m/s.
N=0N=0.010.010
DiseDiseñño hidro hidrááulicoulico
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Ejemplo:
Calcular el gasto de un tubo de polietileno de alta densidad.
Datos:
Diámetro: 4 in - 60 in
Pendiente S: 0.001 – 0.01
DiseDiseñño hidro hidrááulicoulico
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Nivel de arrastreNivel de arrastre
Una vez determinado el gasto y el diUna vez determinado el gasto y el diáámetro requerido se procede a metro requerido se procede a la determinacila determinacióón de la elevacin de la elevacióón del arrastre del tubo.n del arrastre del tubo.
Para minimizar la excavaciPara minimizar la excavacióón n –– relleno, se debe conocer el punto relleno, se debe conocer el punto de descarga. Es el punto que rige el trazado de la lde descarga. Es el punto que rige el trazado de la líínea. Se requiere nea. Se requiere nivel de descarga y nivel de superficie a lo largo de la lnivel de descarga y nivel de superficie a lo largo de la líínea nea proyectada.proyectada.
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Nivel de arrastreNivel de arrastre
A partir de este punto, se da la pendiente mA partir de este punto, se da la pendiente mááxima tal que se xima tal que se cumpla una de las dos condiciones siguientes:cumpla una de las dos condiciones siguientes:
••Se llega a siguiente pozo de visita con colchSe llega a siguiente pozo de visita con colchóón mn míínimo de 30 nimo de 30 cmcm
••Se genere una velocidad de flujo mSe genere una velocidad de flujo mááxima de 7.5 m/s admitida por xima de 7.5 m/s admitida por el tubo de polietileno de alta densidadel tubo de polietileno de alta densidad
El objetivo es reducir la excavaciEl objetivo es reducir la excavacióón y relleno.n y relleno.
En cualquier punto el colchEn cualquier punto el colchóón mn míínimo debe nimo debe ser 30 ser 30 cmcm y de ahy de ahíí la limitante de pendiente la limitante de pendiente que da el terreno natural o la velocidad que da el terreno natural o la velocidad mmááxima de 7.5 m/s.xima de 7.5 m/s.
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Instalación•Generales de instalación
*Cimiento
*Pendiente
*Alineación
*Plantilla
*Acostillado
*Rellenos
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•ADS MEXICANA
•TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
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4” a 15” usar
2 empaque
18” a 60” usar
1 empaque
Pozos Prefabricados usar Adaptador con algún
epoxico
Sello en Pozos de Visita
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Sn. Jose del Cabo, B.C.S.
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Proceso de junteo• Lubricación suficiente
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Rango de Temperatura paraInstalación
Temperatura (Centigrados)-50 -25 0 25 50
PVC (0 a 48)
ADS (-34 a 54)
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1.1.-- Compresor de AireCompresor de Aire
2.2.-- TaponesTapones
3.3.-- Mangueras (ManMangueras (Manóómetros Separados)metros Separados)
4.4.-- Tablero de ControlTablero de Control
4.4.-- Atraques Atraques
5.5.-- CapacitaciCapacitacióónn
PRUEBA DE PRESIPRUEBA DE PRESIÓÓN N NEUMNEUMÁÁTICA O HIDRTICA O HIDRÁÁULICA ULICA
DE CAMPODE CAMPO
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EL SISTEMA MÁS AVANZADO DE DRENAJE – HECHO EN MÉXICO CON CLASE MUNDIAL
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