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M A N U A L T E C N I C O
Tubosistemas para AcueductoUnión Platinoy Alta Presión
Acometidas DomiciliariasPF + UAD
Tubosistemas para Acueducto Unión Platino, Alta Presión y Acometidas Domiciliarias PF+UAD
Indice General
Tubosistemas para Acueducto PAVCO .......................................................................... 3
TUBERIAS UNION PLATINO ............................................................................................ 4Tuberías Unión Platino PAVCO ..................................................................................... 6Accesorios Unión Platino PAVCO ................................................................................ 7Accesorios Ensamblados ........................................................................................... 9Accesorios ................................................................................................................... 11Lubricante .................................................................................................................... 12
TUBERIAS DE ALTA PRESION ........................................................................................ 12Diseño .......................................................................................................................... 13Golpe de Ariete ............................................................................................................ 19
GUIA DE INSTALACION ................................................................................................... 23Transporte y Almacenamiento...................................................................................... 23Ejecución de la Obra ................................................................................................... 25Pruebas ........................................................................................................................ 28
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PF + UAD ...................................................................... 30Tuberías PF + UAD PAVCO.......................................................................................... 31Accesorios PF + UAD PAVCO...................................................................................... 31Instalación .................................................................................................................... 32
Tubosistemaspara Acueducto PAVCO
DefiniciónComo respuesta a sus necesidades en el suministro de aguapotable, en las etapas de conducción, redes y conexionesdomiciliarias, PAVCO le proporciona Tubosistemas deAcueducto con mejores beneficios.
Ventajas
Servicios
Igualmente PAVCO le brinda la más completa gama de servicios:
1. Capacitación Dirigida a:• Centros de Educación Técnica y Universitaria.• Personal:
Empresas de servicio, Ingeniería, Fontanería, Accionescomunales y Juntas administradoras.
2. Asistencia Técnica Durante el Proceso de:• Diseño.• Compra.• Ejecución de obra.• Operación.• Mantenimiento.
3. Red Nacional de Servicios:• Respuesta personalizada.• Atención inmediata.• Inventario de material local.
1. Mayores Caudales:Coeficiente de fricción C=150 (Williams & Hazen)
2. Más Fácil y Rápido de Instalar:• Peso liviano.• Unión con anillo de caucho, integral al tubo.• Tuberías de 6 metros.• Tuberías con presión de trabajo hasta 500 psi.• Tuberías de 2’’ hasta 20’’.
3. Amigos del Medio Ambiente:Unión estanca: Impide la contaminación del agua conducida.Impide la erosión de los suelos y hundimiento de vías, debido aexfiltraciones.
4. Sismo-Resistentes:• Naturaleza semirígida.• La unión permite un amplio grado de movimiento axial.
5. Vida Util Mayor a 50 Años:• Fabricados con resinas químicamente resistentes a la acción
agresiva de los suelos y aguas.• Diseñadas para conducir fluidos a presión, a partir de un
coeficiente de seguridad de 2 a largo plazo.
6. Fácil Mantenimiento:• Herramientas convencionales (segueta y escofina).• Inventario de Tuberías y Accesorios local.
7. Más Económicos:• Transportan un mayor volumen de agua que las tuberías
convencionales.• Obras más rápidas de ejecutar.• Mayor vida útil.
3
TUBERIAS UNION PLATINO
Historia y Antecedentes
Años 60: Tuberías con Unión Soldada.
Años 70: Tuberías para acueducto con Unión Mecánica Unión Z.
Año 2000: Tubería para acueducto con UNION PLATINO.
Esta unión está basada en el sistema concebido por el inventor noruego Rieber. Precisamente
la primera instalación de PVC con sello integrado fue realizada en los límites de la ciudad
de Bergen, Noruega, en el año 1973. Desde hace más de 18 años se utiliza en los Estados
Unidos y Canadá, sin que hasta la actualidad se registren reclamos por fallas o pérdidas.
Más de medio billón de Kilómetros de tuberías en PVC, en diámetros de 40mm a 800mm,
han sido instalados en estos países, en ambientes de extremo calor y/o temperaturas bajo
cero y en todos los casos se han comprobado satisfactoriamente las cualidades y ventajas
de la UNION PLATINO.
En la actualidad, aproximadamente el 85% de las tuberías de PVC para conducción de
fluidos y distribución de agua fabricados en Estados Unidos, utilizan esta unión.
En Colombia, PAVCO, líder en la fabricación de Tuberías y Accesorios, introduce la UNION
PLATINO, garantizando no solo las tuberías sino también la Unión.
Diámetros de 2” a 20”Conducciones de Alta Exigencia
A semejanza de los paises desarrollados, el inexorable crecimientode las ciudades, así como la inversión pública, la escasez del aguay la operación privada de los servicios de acueducto, han dadolugar a la ejecución de obras de gran magnitud. Con lo anterior, seha creado una nueva exigencia en la conducción de fluidos queestá definida por los siguientes requisitos:
• La eliminación de fugas.
• La no contaminación, así como la eliminación de infiltraciones.
• La ausencia de interrupciones en la provisión del servicio.
• La aptitud para soportar terrenos agresivos, temperaturasextremas y severas condiciones de trabajo.
• La alta velocidad de ejecución, aún con mano de obra noespecializada disponible en la zona.
Unión PlatinoLa Hermeticidad Efectiva
La simpleza de una gran solución.La Unión integrada a la UNION PLATINO, introduce una mejora enlos sistemas de Acueducto, con un concepto extremadamentesimple: Tubería + Unión Platino = Una Sola Pieza.
El sello es insertado durante la fabricación del tubo, bajocondiciones controladas y repetibles, obteniendo un “Tubo listo parainstalar”.
Además, el sello integrado tiene un alma de acero que,conjuntamente con el caucho sintético SBR, logra una unidad dedimensiones perfectas, circunscribiendo la hermeticidad de la unióna una sola variable: El diámetro exterior del espigo del tubo.
NOTA: Todos los hidrosellos de las Tuberías Unión Platino estánfabricados bajo la especificación: 1/3 de SBR (Stireno ButadienoRubber) + 2/3 de Caucho Natural.
4
Como puede apreciarse en la escala de presión, la resistencia a la inserción estálimitada al labio interior del sello y al exterior del tubo que se está uniendo, sinobservarse esfuerzo y/o deformaciones en el resto de la masa de caucho.
Se crea el sello principal, comprimiendo el caucho entre el alma de acero y el espigodel tubo (aproximadamente 20%). De igual modo puede verse la instalación terminada,con el sello cubriendo totalmente la cavidad existente entre las dos paredes.
El colchón de aire (A) permite que el sello de goma se comprima en esa dirección,para asegurar una correcta instalación con el mínimo esfuerzo de inserción.
En (B) se observa la pre-compresión obtenida por la colocación del sello durante lafabricación. Así que el sello y el tubo constituyen una pieza única.
Comportamiento del Sello en el Montaje
El alma metálica del sello integrado impide la deformación, el desplazamiento yprincipalmente, el fenómeno conocido como “Fish mouthing” (mordedura) durante lainstalación.
El corte de la unión muestra el conjunto funcionando a presión de trabajo. El sello seubica en una posición habitual y puede verse la compresión que soporta el almametálica y el caucho llenando toda la cavidad sin presencia de colchón de aire.
Comportamiento del Sello Bajo Presión
Ante el inicio de una eventual sobrepresión, es notable como el primer elemento quereacciona al esfuerzo, es el alma de acero impidiendo torceduras y/o deformaciones.De igual modo debe advertirse que el sello no ha sufrido desplazamiento.
La sobrepresión va en aumento concentrándose la carga de presión, principalmenteen el alma de metal y en el caucho que está ubicado entre la misma y el alojamientodel sello, en el doblez del labio interior y en el espigo, conservando el sello la geometríageneral y la posición original.
Ante el pico de presión, el esfuerzo continúa acotado por el alma de acero y lageometría del sello se mantiene intacta, asegurando la estanqueidad, aún ante elnatural agrandamiento del sello.
Finalizada la sobrepresión y restablecidas las condiciones de trabajo, la imagenmuestra la junta en régimen. La secuencia completa evidencia que el sello nuncaabandonó su posición, sin sufrir desgaste por abrasión y manteniendo siempre laestanqueidad garantizada.
La siguiente secuencia muestra el accionar del sello durante el ciclo de presión de trabajo y una eventual sobrepresión, comprobando asíque el comportamiento de la UNION PLATINO, responde al concepto de UNA SOLA PIEZA
5
VentajasAdemás de las ventajas propias de las Tuberías PAVCO a saber:
• Resistencia a la corrosión.• Resistencia a la Electrólisis.• Paredes Lisas.• Factor de Fricción Constante (C:150).• Resistencia a la Rotura.• Peso Liviano.• Resistencia a los Productos Químicos.• Auto-Extinguible.• Baja Conductividad Térmica.• Económica.
Las Tuberías Unión Platino PAVCO:
• Son fáciles de ensamblar. El diseño de la unión reduce a unmínimo los riesgos de hacer un acople defectuoso.
• La Unión Platino permite un amplio grado de movimiento axialpara acomodarse a cambios de longitud en instalacionesenterradas.Estos cambios de longitud pueden venir de asentamientos delterreno o de expansiones o contracciones debidas a cambiosde temperatura.
• La Unión Platino PAVCO puede soportar vacío parcial o
alternativamente, presión externa cuando se instala en terrenosinundados. Está diseñada para la misma presión de trabajo quela Tubería sobre la cual se forma.
• La eficiencia del anillo de caucho aumenta con la presiónhidráulica interna.
• El sello no removible Unión Platino es una masa de cauchosintético, reforzado con un aro metálico interior, que se colocaen condiciones controladas de fábrica, limitando las variablesde sellado a sólo una: el diámetro exterior del espigo del tubo,brindando perfecta estanqueidad en todas las fases de presión,tanto positiva como negativa.
• La Unión Platino reduce drásticamente el riesgo de desplazamientodel sello, ocasionado por causas accidentales o por efecto de“ondas de presión” y/o los golpes de ariete, debido a que larigidez del “alma” metálica impide que el sello de goma sedeforme y/o desplace de su alojamiento.
• La Unión Platino por ser “una sola pieza: sello + Tubería” evita laincorrecta instalación de los sellos, como a menudo sucede entuberías convencionales, dando lugar a fugas y/o infiltracionesindeseables.
• La Unión Platino elimina las posibilidades de error del instalador,sencillamente porque el sello integrado es parte del tubo, con locual el trabajo en instalación se limita a la unión de un tubo con otro.
Las Tuberías PAVCO, sobre las cuales se forma la Unión Platino, seciñen a la Norma Técnica Colombiana 382 y están garantizadaspara el transporte de agua potable. Para poder mantener el RDE(Relación Diámetro Espesor) constante en la Unión se aumenta elespesor de pared del tubo en el tramodonde se forma la campana y en estaforma, la presión de trabajo se garantizatambién en la Unión Platino.
Tuberías:Norma Técnica Colombiana 382Campanas:Norma Técnica Colombiana 2295Hidrosellos:Norma Técnica Colombiana 2536Norma ASTM F 477/93Instalación:Norma Técnica Colombiana 3742
Normas
RDE 13.5 PVC Tipo 1, Grado 1
DiámetroNominal
3
4
6
*8
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
0210905001
0211005001
0211205001
0211305001
2.30
4.36
9.90
16.03
88.90
114.30
168.28
219.08
Presión de trabajo a 23OC: 315 psi - 2.17 MPa - 22.14 Kg/cm2
Tuberías Unión Platino PAVCO
3.500
4.500
6.625
8.625
pulg Kg/m mm pulg.
Espesor dePared Mínimo
6.58
8.46
12.47
16.23
0.259
0.333
0.491
0.639
mm pulg.
6* SE FABRICA EN UNION Z
Celda 12454 PVCU
Propiedades
Material
Peso Específico
Resistencia al Impacto (Izod)
Resistencia a la Tensión
Módulo de Elasticidaden Tensión
Temperatura de Deflexiónbajo Carga
Númerode Celda
Valores
1
2
4
5
4
PVC
1,41 gr/cm3
0,65 pie-lbf/pulg
7.000 psi
400.000 psi
158oF
Propiedades Mecánicas
0,39 j/m
48.3 MPa
2.758 MPa
70oC
NTC 2295N T C 3 8 2
Propiedades
CODOS GRAN RADIO 22.1/2O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
607388
114168219273323
Referencia
15607191011560819101156091910115610191011561219101156131910115614191011561519101
229305381457686
106713721600
mm
Rmm
22.1/2
3468
1012
pulg.
RDE 21 PVC Tipo 1, Grado 1Presión de trabajo a 23OC: 200 psi - 1.38 MPa
Accesorios Unión Platino PAVCO
CODOS GRAN RADIO 90O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
607388114168219273323
Referencia
15607231011560823101156092310115610231011561223101156132310115614231011561523101
229305381457686
106713721600
356457533686914
137217531981
mm
Rmm
Lmm
22.1/2
34681012
pulg.
CODOS GRAN RADIO 45O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
607388114168219273323
Referencia
15607211011560821101156092110115610211011561221101156132110115614211011561521101
229305381457686
106713721600
229267305406533711914
1067
mm
Rmm
Lmm
22.1/2
34681012
pulg.
RDE 21 PVC Tipo 1, Grado 1Presión de trabajo a 23OC: 200 psi - 1.38 MPa - 14.06 Kg/cm2
RDE 26 PVC Tipo 1, Grado 1Presión de trabajo a 23OC: 160 psi - 1.10 MPa - 11.25 Kg/cm2
RDE 32.5 PVC Tipo 1, Grado 1
DiámetroNominal
88114168219273323355406457508
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
0210902003021100200302112020030211302003021140200302115020030221602003022180200302219020030222002003
1.1571.9044.1357.019
11.13515.70118.2823.8830.7737.95
88.90114.30168.28219.03273.05323.85355.60406.40457.20508.00
Presión de trabajo a 23OC: 125 psi - 0.86 MPa - 8.8 Kg/cm2
3.5004.5006.6258.623
10.75012.750
14161820
mm Kg/m mm pulg.
Espesor dePared Minimo
2.743.515.186.738.419.96
10.9212.5014.0715.62
0.1080.1380.2040.2640.3310.3920.4300.4920.5540.615
mm pulg.3468101214161820
pulg.
RDE 41 PVC Tipo 1, Grado 1
DiámetroNominal
114168219273323355406457508
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
021100200402112020040211302004021140200402115020040221602004022180200402219020040222002004
1.5353.3225.6118.971
12.68814.6519.2224.6330.43
114.30168.28219.03273.05323.85355.60406.40457.20508.82
Presión de trabajo a 23OC: 100 psi - 0.69 MPa - 7.03 Kg/cm2
4.5006.6258.623
10.75012.750
14161820
mm Kg/m mm pulg.
Espesor dePared Minimo
2.794.125.336.667.908.669.91
11.1512.40
0.1100.1620.2090.2620.3110.3410.3900.4390.488
mm pulg.
468
101214161820
pulg.
La longitud de los tramos es de 6 Metros.
CODOS GRAN RADIO 11.1/4O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
607388
114168219273323
Referencia
15607171011560817101156091710115610171011561217101156131710115614171011561517101
229305381457686
106713721600
152191191279318406521559
mm
Rmm
Lmm
22.1/2
3468
1012
pulg.
Lmm
178216229305381508686762
7
DiámetroNominal
22.1/2
3468101214161820
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
021070200102108020010210902001021100200102112020010211302001021140200102115020010221602001022180200102219020010222002001
0.811.181.762.906.31
10.6716.6323.4528.1436.7846.5353.82
60.3273.0388.90
114.30168.28219.03273.05323.85355.60406.40457.20508.00
2.3752.8753.5004.5006.6258.623
10.75012.750
14161820
pulg. Kg/m mm pulg.
Espesor dePared Minimo
2.873.484.245.448.03
10.4112.9815.3916.9219.3521.7724.18
0.1130.1370.1670.2140.3160.4090.5110.6050.6660.7620.8570.952
mm pulg.
DiámetroNominal
22.1/2
3468
101214161820
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
021070200202108020020210902002021100200202112020020211302002021140200202115020020221602002022180200202219020020222002002
0.6550.9641.4382.3765.1488.735
13.66619.288
22.6530.2238.0343.97
60.3273.0388.90
114.30168.28219.03273.05323.85355.60406.40457.20508.00
2.3752.8753.5004.5006.6258.623
10.75012.750
14161820
pulg. Kg/m mm pulg.
Espesor dePared Minimo
2.312.793.434.396.488.43
10.4912.4513.6715.6217.5819.53
0.0910.1100.1350.1730.2550.3310.4120.4900.5380.6150.6920.769
mm pulg.
* UNIONES RAPIDAS
DiámetroNominal
607388
114168219273323
Referencia
15607631011560863101156096310115610631011561263101156136310115614631011561563101
340340380420460490580670
mm
Lmm
22.1/2
3468
1012
pulg.
* No amparadas bajo el sello NTC 2295
CODOS GRAN RADIO 6O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
219273323
Referencia
156131610115614161011561516101
106713721600
214256293
mm
Rmm
Lmm
81012
pulg.
DiámetroNominal
6088
114
Referencia
153070810915309081071531008106
112.56124.40129.62
mm
A
pulg.
4.4324.8985.025
74.4673.6565.40
X
2.9322.9002.575
mm pulg.mm pulg.
234
ADAPTADOR PVC - AC
COLLARES DE DERIVACION
Diámetro Nominal
60 X 2160 X 2673 X 2173 X 2688 X 2188 X 26
114 X 21114 X 26168 X 21168 X 26219 X 33
Referencia
15315251091531625109153202510915321251091532525109153262510915330251071533125107153372510615338251061534025104
50.0450.0450.0450.0460.3060.3060.3060.3069.9069.9087.31
mm
A
pulg.
1.9701.9701.9841.9842.3752.3752.3752.3752.7522.7523.437
102.40102.40115.00115.00131.40131.40156.80156.80210.30210.30279.20
X
4.0324.0324.5294.5295.1735.1736.1736.1738.2798.279
10.992
mm pulg.mm pulg.
60 X 2160 X 2673 X 2173 X 2688 X 2188 X 26
114 X 21114 X 26168 X 21168 X 26219 X 33
2 X1/22 X3/4
2.1/2 X1/22.1/2 X3/4
3 X1/23 X3/44 X1/24 X3/46 X1/26 X3/48 X1
UNIONES DE REPARACIONUNION PLATINO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
607388
114168219273323
Referencia
15607611011560861101156096110115610611011561261101156136110115614611011561561101
457470495546660724864902
mm
Lmm
Amm
22.1/2
3468
1012
pulg.
238238254270318352432438
8
* No amparados bajo el sello NTC 2295
ADAPTADORES UNION PLATINOESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
607388
114 * 168
Referencia
15607061011560806101156090610115610061011561206101
305305381381490
mm
Lmm
Amm
22.1/2
346
pulg.
152159171184216
UNIONESUNION PLATINO X UNION PLATINO
DiámetroNominal
607388
114168219273323
Referencia
15607591011560859101156095910115610591011561259101156135910115614591011561559101
356368381406533610762762
mm
Lmm
Amm
22.1/2
3468
1012
pulg.
152159171184216254298330
ADAPTADOR PVC - AC UNION PLATINO
DiámetroNominal
6088
114168219273323
Referencia
1620708101162090810116210081011621208101162130810116214081011621508101
330400400457533610686
mm
Lmm
Amm
23468
1012
pulg.
152171184216254298330
DiámetroNominal Referencia
15629311011562831101
Lmm
pulg.
707.46713.81
3 X 2.1/23 X 2
TEE DE 2 X 2
DiámetroNominal Referencia
1560748101
L
pulg.
683.502 X 2 X 2 373.50
mm mm
TEE DE 3 X 3
DiámetroNominal Referencia
156094810115610541011560954101
L
pulg.
852.08852.08852.08
3 X 3 X 33 X 3 X 2.1/2
3 X 3 X 2
472.08413.19419.54
mm mm
A
A
REDUCCIONES DE 2.1/2
DiámetroNominal Referencia
1562431101
Lmm
pulg.
637.462.1/2 X 2
REDUCCIONES DE 3
ESPIGOS
DiámetroNominal Referencia
1560730101156083010115609301011561030101
L
pulg.
310.00310.00380.00380.00
22.1/2
34
mm
L
9
HIDROSELLOS DE CAUCHO
DiámetroNominal
607388114168219273323
Referencia
02107330010210833001021093300102110330010211233001021133300102114330010211533001
75.4690.47
108.36136.47195.45249.73308.05365.55
mm
Lmm
Amm
22.1/2
34681012
pulg.
13.7216.0017.7320.3224.8927.9432.1138.29
Accesorios Ensamblados
REDUCCIONES DE 4
DiámetroNominal Referencia
156363110115635311011563431101
Lmm
pulg.
783.81720.16756.51
4 X 34 X 2.1/2
4 X 2
TEE DE 3 X 2.1/2
DiámetroNominal Referencia
15608541011560754101
L
pulg.
793.19793.19
3 X 2.1/2 X 33 X 2.1/2 X 2.1/2
696.35413.19
mm mm
A
TEE DE 4 X 2
DiámetroNominal Referencia
15612541011561154101
L
pulg.
837.64837.64
4 X 2 X 44 X 2 X 3
497.48514.94
mm mm
A
10
TEE DE 4 X 4
DiámetroNominal Referencia
1561048101156205410115619541011561854101
L
pulg.
878.48877.48877.48877.48
4 X 4 X 44 X 4 X 3
4 X 4 X 2.1/24 X 4 X 2
497.48514.94451.29457.64
mm mm
A
TEE DE 3 X 2
DiámetroNominal Referencia
156065410115605541011560454101
L
pulg.
799.54799.54799.54
3 X 2 X 33 X 2 X 2.1/2
3 X 2 X 2
472.08413.19419.54
mm mm
A
TEE DE 2.1/2 X 2.1/2
DiámetroNominal Referencia
15608481011560354101
L
pulg.
696.20696.20
2.1/2X2.1/2X2.1/22.1/2X2.1/2X2
386.20397.31
mm mm
A
TEE DE 4 X 3
DiámetroNominal Referencia
1561754101156165410115615541011561454101
L
pulg.
894.94894.94894.94894.94
4 X 3 X 44 X 3 X 3
4 X 3 X 2.1/24 X 3 X 2
497.48514.94451.29457.64
mm mm
A
TEE DE 2.1/2 X 2
DiámetroNominal Referencia L
pulg. mm mm
A
15602541011560154101
707.31707.31
2.1/2 X 2 X 2.1/22.1/2 X 2 X 2
386.20397.31
TEE DE 4 X 2.1/2
DiámetroNominal Referencia
1561354101
L
pulg.
831.294 X 2.1/2 X 4 497.48
mm mm
A
RDE 13.5 PVC Tipo 1, Grado 1Presión de trabajo a 23OC: 315 psi - 2.17 MPa - 22.14 Kg/cm2
Accesorios
11
CODOS GRAN RADIO 90O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal Referencia
15609237011561023701156122370115613237011561523701
R
pulg.
381457686
10671600
346
* 8*12
53368691413721981
mm mm
L
CODOS GRAN RADIO 11.1/4O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal Referencia
15609177011561017701156121770115613177011561517701
R
pulg.
381457686
10671.372
346
* 8*10
191279318406521
mm mm
L
CODOS GRAN RADIO 45O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal Referencia
15609217011561021701156122170115613217011561421701
R
pulg.
381457686
10671372
346
* 8*10
305406533711914
mm mm
L
UNIONESUNION PLATINO X UNION PLATINO
DiámetroNominal Referencia
15609597011561059701156125970115613597011561459701
L
pulg.
381406533610762
346
* 8*10
171184216254298
mm mm
A
CODOS GRAN RADIO 22.1/2O
ESPIGO X UNION PLATINO
DiámetroNominal Referencia
15609197011561019701156121970115613197011561419701
R
pulg.
381457686
10671372
346
* 8*10
229305381508686
mm mm
L
UNIONES DE REPARACIONUNION PLATINO X UNION PLATINO
DiámetroNominal Referencia
15609617011561061701156126170115613617011561461701
L
pulg.
495546660724864
346
* 8*10
254270318352432
mm mm
A
* SE FABRICAN EN UNION Z
Empaque 500 Gramos, Referancia 0530000001
Lubricante Novafort, Novaloc, Unión Platino
LONGITUD DE ENTRADADE LOS ESPIGOS
DiámetroNominal
99104118123148153194224220245256285
3.503.624.254.505.506.227.248.238.689.31
10.0210.71
mm pulg
607388114168219273323355406457508
22.1/2
3468
101214161820
mm pulg
Logitudde Entrada
DiámetroNominal
20018016010045302015121086
607388114168219273323355406457508
22.1/2
3468
101214161820
mm pulg
Nº de Unionespor 500 gms.
RENDIMIENTODEL LUBRICANTE
En los casos en que se necesite usar accesorios no complementados en este catálogo, tales accesorios deben ser de
hierro nodular, con la especificación: Junta Hidráulica o extremo liso para PVC.
Se pueden usar accesorios del Sistema de Tuberías y Accesorios Presión PAVCO.
Las Tuberías con RDE 9 y RDE 11 son fabricadas en extremos lisos, sus uniones y demás accesorios deben ser de hierro
nodular, con la especificación: Junta Hidráulica.
N O T A
12
TUBERIAS DE ALTA PRESIONRDE 9 PVC Tipo 1, Grado 1
DiámetroNominal
3468
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
01509005001015100050010151200500101513005001
3.896.42
13.7323.30
88.90114.30168.28219.03
Presión de trabajo 500 psi - 3.45 MPa - 35.15 Kg/cm2
ESPIGO X ESPIGO
3.5004.5006.6258.625
pulg Kg/m mm pulg.
Espesor de ParedMinimo
9.8812.7018.7024.34
0.3890.5000.7360.958
mm pulg.
METODOLOGIA SEGUN LA FORMULA WILLIAM & HAZEN
F = Pérdida de presión Mt/100mtQ = Flujo de gals por minuto.D = Diámetro interior en pulgadasC = Factor de fricción constante=150
F= 0.2083 (100)1.85 Q1.85
C D4.866
RDE 11 PVC Tipo 1, Grado 1
DiámetroNominal
3468
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
0150905002015100500201512050020151305002
2.875.30
11.5319.50
88.90114.30168.28219.08
Presión de trabajo 400 psi - 2.76 MPa - 28.12 Kg/cm2
ESPIGO X ESPIGO
3.5004.5006.6258.625
pulg Kg/m mm pulg.
Espesor de ParedMinimo
8.0810.3915.3019.92
0.3180.4090.6020.784
mm pulg.
NOTA
Diseño
METODOLOGIA DARCY-WEISBACH
hf = Pérdida de cabeza a lo largo del tramo (m)f = Factor de fricción de Darcy (Adimensional)l = Longitud del tramo de tubería (m)d = Diámetro interior de la tubería (m)V = Velocidad media del flujo (m/s)g. = Aceleración de la gravedad (m/s2)Ks = Rugosidad absoluta de la tubería (m).
Para PVC = 1.5*10-6mRe = Número de Reynolds = V d/v (Adimensional)ν = Viscosidad cinemática del fluido (m2/s)
Para diseñar de acuerdo con la metodología de Darcy-Weisbach se utilizan las siguientes ecuaciones:
13
RDE 13.5 PVC Tipo 1, Grado 1
DiámetroNominal
1012
ReferenciaPeso
Aprox.Diámetro
Exterior Prom.
02114050010211505001
24.9135.04
273.05323.85
Presión de trabajo 23OC: 315 psi - 2.17 MPa - 22.14 Kg/cm2
ESPIGO X ESPIGO
10.75012.750
pulg Kg/m mm pulg.
Espesor de ParedMinimo
20.2323.99
0.7960.944
mm pulg.
Los accesorios: como codos, reducciones, uniones deben ser solicitados en hierro nodular.
ECUACION DE DARCY-WEISBACH
hf= f l
dV2
2g= -2log
101√f
2.51Re√f
Ks3.7d
= -2log10
+[ ]ECUACION DE COLEBROO-WHITE
F= 0.0985 Q1.85
D4.866
Diseño Hidráulico
TemperaturaoC
Viscosidad Cinemática
cm2/sg
VISCOSIDAD CINEMATICA DEL AGUA
NOTA IMPORTANTE: Los parámetros de diseño de un proyecto y obra son responsabilidad exclusiva del diseñador
V.dν
Re =
010122030406080
100
0,01760,01310,01240,01000,00800,00660,00480,00360,0030
Tomado de Tuberías, tomo 1 J.M. Mayol
Diámetro Nominal pulgDiámetro Exterior mmEspesor de Pared mmDiámetro Interior m
0.130.180.220.440.670.891.111.331.551.782.002.222.442.662.893.113.333.553.774.004.224.44
388.906.58
0.076
4114.308.46
0.097
6168.2812.470.143
8219.0816.230.187
0.00030.00050.00080.00290.00610.01040.01570.02200.02920.03740.04650.05660.06750.07930.09200.10550.11990.13510.15120.16800.18570.2042
0.110.130.270.400.540.670.810.941.071.211.341.481.611.751.882.012.152.282.422.552.693.364.034.70
0.00020.00020.00080.00180.00300.00460.00650.00860.01100.01370.01660.01980.02330.02700.03100.03520.03970.04440.04940.05460.06000.09080.12720.1693
0.190.250.310.370.430.500.560.620.680.740.810.870.930.991.051.121.181.241.551.862.172.482.793.103.413.724.034.344.654.96
0.00030.00050.00070.00100.00130.00170.00210.00250.00300.00350.00410.00470.00540.00600.00680.00750.00830.00910.01380.01940.02570.03300.04100.04980.05950.06990.08100.09300.10560.1190
0.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00100.00110.00130.00150.00170.00190.00210.00230.00250.00380.00540.00710.00910.01130.01380.01640.01930.02240.02570.02920.03290.03680.04090.04530.04980.05450.05940.06450.06980.07520.08090.0868
CAUDALl/s
Velocidadm/s
hfm/m
Velocidadm/s
hfm/m
Velocidadm/s
hfm/m
Velocidadm/s
hfm/m
0.200.400.600.801.002.003.004.005.006.007.008.009.00
10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00
100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00135.00
0.180.220.260.290.330.370.400.440.480.510.550.580.620.660.690.730.911.101.281.461.651.832.012.192.382.562.742.923.113.293.473.663.844.024.204.394.574.754.94
Tabla de Pérdida de Presión Tuberías Unión Platino RDE 13.5
14
ECUACION HAZEN WILLIAMSC 150
20508.0019.390.469
18457.2018.390.420
Diámetro Nominal pulgDiámetro Exterior mmEspesor de Pared mmDiámetro Interior m
0.090.170.260.340.430.851.281.712.142.562.993.423.854.274.70
260.322.870.055
CAUDALl/s
Velocidadm/s
hfm/m
0.200.400.600.801.002.003.004.005.006.007.008.009.00
10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.0085.0090.0095.00
100.00105.00110.00115.00120.00125.00130.00135.00140.00145.00150.00155.00160.00165.00170.00175.00180.00185.00190.00195.00200.00205.00210.00215.00220.00225.00230.00235.00240.00245.00250.00255.00260.00265.00270.00275.00280.00285.00290.00295.00300.00305.00310.00315.00320.00325.00330.00335.00340.00360.00370.00380.00390.00400.00450.00500.00600.00700.00800.00
Tabla de Pérdida de Presión Tuberías Unión Platino RDE 21ECUACION HAZEN WILLIAMSC 150
0.00020.00070.00150.00260.00390.01420.03000.05110.07730.10840.14420.18460.22960.27910.3330
0.120.180.230.290.580.881.171.461.752.042.332.632.923.213.503.794.084.384.674.96
2.1/273.033.48
0.066
Velocidadm/s
hfm/m
0.00030.00060.00100.00150.00560.01180.02020.03050.04270.05680.07280.09050.11000.13130.15430.17890.20520.23320.26280.2940
0.120.160.200.390.590.790.981.181.381.571.771.972.172.362.562.762.953.153.353.543.743.944.92
388.904.24
0.080
Velocidadm/s
hfm/m
0.00020.00040.00060.00210.00450.00770.01170.01640.02180.02790.03480.04220.05040.05920.06870.07880.08950.10090.11290.12550.13870.15250.2306
0.120.240.360.480.600.710.830.951.071.191.311.431.551.671.791.902.022.142.262.382.983.574.174.76
4114.305.44
0.103
Velocidadm/s
hfm/m
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Velocidadm/s
hfm/m
0.00020.00020.00020.00020.00030.00030.00040.00040.00040.00050.00050.00060.00060.00070.00070.00080.00080.00090.00100.00100.00110.00110.00120.00130.00140.00140.00150.00160.00170.00170.00180.00190.00200.00210.00220.00220.00230.00240.00250.00260.00270.00280.00290.00300.00310.00320.00330.00340.00360.00370.00380.00390.00400.00410.00430.00440.00450.00460.00510.00540.00570.00600.00620.00780.00940.01320.01760.0226
18
20508.8212.400.484
Golpe de Ariete
DefiniciónUna columna de líquido moviéndose tiene inercia, que es proporcional a su peso y a su velocidad. Cuando el flujo se
detiene rápidamente, por ejemplo al cerrar una válvula, la inercia se convierte en un incremento de presión. Entre más larga
la línea y más alta la velocidad del líquido, mayor será la sobrecarga de presión.
Estas sobrepresiones pueden llegar a ser lo suficientemente grandes para reventar cualquier tipo de Tubería. Este fenómeno
se conoce con el nombre de Golpe de Ariete.
Las principales causas de este fenómeno son:
1. La apertura y el cierre rápidos de una válvula
2. El arranque y la parada de una bomba
3. La acumulación y el movimiento de bolsas de aire dentro de las Tuberías
Al cerrar una válvula, la sobrepresión máxima que se puede esperar se calcula así:
En donde:
P = Sobrepresión máxima en metros de columna de agua, al cerrar bruscamente la válvula.
a = Velocidad de la onda (m/s).
V = Cambio de velocidad del agua (m/s).
g = Aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2
K = Módulo de compresión del agua = 2.06 x 104 Kg/cm2
E = Módulo de elasticidad de la Tubería (2.81 x 104 Kg/cm2 para PVC Tipo 1, Grado1)
RDE = Relación diámetro exterior/espesor mínimo.
Un efecto no muy conocido pero mucho más perjudicial para lasTuberías es el del aire atrapado en la línea.
El aire es compresible y si se transporta con el agua en unaconducción este puede actuar como un resorte, comprimiéndosey expandiéndose aleatoriamente.
Se ha demostrado que estas compresiones repentinas puedenaumentar la presión en un punto, hasta 10 veces la presión deservicio.
Para disminuir este riesgo se deben tomar las siguientesprecauciones:
1. Mantener siempre baja velocidad, especialmente en diámetrosgrandes. Durante el llenado de la Tubería, la velocidad no debeser mayor de 0.3 m/seg., hasta que todo el aire salga y la presiónllegue a su valor nominal.
2. Instalar ventosas de doble efecto, en los puntos altos, bajos y alo largo de tramos rectos, muy largos, para purgar el aire, ypermitir su entrada cuando se interrumpe el servicio.
3. Durante la operación de la línea, prevenir la entrada del aire enlas bocatomas, rejillas, etc., de manera que el flujo de agua seacontinuo.
NOTA IMPORTANTE:
Los parámetros de diseño de un proyecto y obra, son de únicaresponsabilidad del diseñador.
Valores de “a”en función del RDE
RDE2126
32.541
a(m/s)368330294261
P= a Vg
con:
a= 14201+(K/E) (RDE-2)√
FACTORES PARA CORRECION DE PRESION DE TRABAJO POR AUMENTO DE TEMPERATURA
Temperatura oC (oF)
27 (80)32 (90)38 (100)43 (110)49 (120)54 (130)60 (140)
0,880,750,620,500,400,300,22
Factor para MultiplicarPresión de Trabajo a 23oC
Tomado de Handbook of PVC Pipe Unibell19
Diseño de Anclajes
Cuando una Tubería está sujeta a presión hidrostática interna, esta presión actúa igualmente en todas las paredes de la
Tubería produciendo ‘‘fuerzas de empuje’’. Es esencial eliminar los movimientos debidos a estos empujes cuando la Tubería
no está unida por soldadura o flanches. Debe proveerse empotramiento externo en todas las tees, curvas, tapones, válvulas,
etc. para resistir las fuerzas de empuje. Debido a la flexibilidad intrínseca de PVC, es además importante diseñar los
empotramientos en las curvas para contrarrestar la tendencia a desacoplarse. Estos anclajes se requieren en:
• Cambios de dirección
• Cambios en tamaño, reducciones
• Tapones en terminales ciegas
• Conexiones a válvulas, hidrantes, ya que se crea empuje cuando se cierran
El tamaño y tipo de esos bloques o anclajes para el empuje dependen de:
• Presión máxima de operación o de prueba del sistema
• Diámetro de la tubería
• Diámetro de los accesorios
• Tipo de accesorios o conexiones
• Perfil de la línea
• Resistencia del suelo
Tipos de Anclajes
DERIVACION EN TEE
TEE USADA COMO CODO PARAFUTURA PROLONGACION
CAMBIO DE DIAMETRODE REDUCCION
CRUZ USADA COMOCODO PARA
PROLONGACIONES FUTURAS
CRUZ USADA COMO TEE
CAMBIO DE DIRECCIONCON CODO
CAMBIO DE DIRECCION DERIVACION EN YEE
CAMBIO DE DIRECCIONVERTICAL
VALVULA
20
EMPUJE DESARROLLADO POR UNA PRESION DE 100psi
4 (100)6 (150)8 (200)10 (250)12 (300)
1.800 (8.007)4.000 (17.793)7.200 (32.027)
11.200 (48.820)16.000 (71.172)
1.300 (5.783)2.900 (12.900)5.100 (22.686)7.900 (35.141)
11.300 (50.265)
Diámetro Nominal
pulgadas (mm)
Codo 90o
Lb fuerza (N)
Válvulas, TEES,Tapones Ciegos
Lb fuerza (N)
1.100 (4.893)2.300 (10.231)4.100 (18.238)6.300 (28.024)9.100 (40.479)
Codo 90o
Lb fuerza (N)
Diseño de Curvatura Longitudinal
CAPACIDAD DE CARGA ESTIMADA
Tipo de Suelo Lb/pie2 N/m2
Turba 0 0
Arcilla suave 500 23.940
Arena 1.000 47.881
Arena y grava 1.500 71.821
Arena y grava con arcilla 2.000 97.761
Arena y grava cementada con arcilla 4.000 191.523
Arcillas impermeables consolidadas 5.000 239.403
Tomado de AWWA M23
Para dimensionar los bloques hay varios métodos, uno de ellos es asumir la capacidad de soporte del suelo. A continuación se indicanvalores de acuerdo con el tipo de suelo y son estimadas bajo la premisa de que la profundidad de suelo saturado excede 0.60m. Paramayor seguridad, los valores de capacidad de carga del suelo deben ser determinados para cada proyecto en particular.
La respuesta de las Tuberías para Acueducto Unión Platino de PAVCO a la curvatura longitudinal es una gran ventaja en instalacionesenterradas. Estas curvaturas pueden hacerse para cambiar el alineamiento para evitar obstrucciones o puede simplemente ocurrir enrespuesta a situaciones no planeadas, tales como asentamientos diferenciales de válvulas e hidrantes a los que la tubería está rígidamenteconectada, asentamientos disparejos o erosión del encamado de la tubería, movimientos del suelo debidos a variaciones a las condicionesde humedad, presencia de nivel freático o movimientos sísmicos.
Para el cálculo de la curvatura longitudinal a que puede someterse la tubería, sin considerar deflexión longitudinal en las uniones:
En tuberías de pared sólida,I= TT /64*(DE^4-DI^4)= 0.0491(DE^4-DI^4)
Dónde,DE = Diámetro exterior, pulgDI = Diámetro Interior, pulgAsumiendo que la curvatura conforma un arco circular, el radiomínimo en pulgadas, Rb, será:Rb = E*I/MDonde además de los definidos arriba,E = Módulo de Elasticidad de la Tubería, psi
El valor del ángulo ß en grados, formado por la longitud de latubería L,ß = 360L/2TT RbCon L y Rb con iguales unidades de longitud.El valor del ángulo ∝ de la deflexión de la tubería curvada desdeuna tangente al círculo, ∝= ß/2
Cálculo de la tensión de curvatura permitida:Sb = (HDB – St)*(T/SF)
Dónde,HDB = Base Hidrostática de Diseño, para UNION PLATINO dePAVCO 4000psiSt = HDB/2, Esfuerzo de Tensión, psiSF = Factor de Seguridad, 2T = Factor de Corrección de Presión de Trabajo con la Temperatura
El Momento inducido por la curvatura longitudinal,M = Sb*I/c
Dónde,M = Momento de la curvatura, pulg-lbc = DE/2, distancia de la fibra externa al eje neutro, pulgI = Momento de Inercia, pulg4
Tomado de AWWA M23
21
NOTA: El concreto no debe envolver totalmente la Tubería o accesorio PAVCO ya que con los cambios de presión interna se presentanvariaciones en el diámetro externo que no se deben impedir, pues causaría esfuerzos innecesarios en la pared del tubo. Para esto esbuena práctica aislar la Tubería con un fieltro asfáltico o un polietileno grueso colocado entre la Tubería o accesorio PAVCO y el concreto.
La distancia perpendicular desde la tangente del círculo hasta elextremo de la tubería, A = 2Rb*(Seno ß/2)^2
Cálculos a 23oC
CURVATURA LONGITUDINAL PERMITIDA PARATUBERIA DE PVC
CURVATURA PARA UNION PLATINOE = 400,000 psiHDB Longitudinal = 4,000 psiSF = 2
22.1/2
3468
101214161820
60.3273.0288.90
114.30168.28219.08273.05323.85355.60406.40457.20508.00
13.549.197.065.674.784.353.813.383.05
DiámetroNominal
pulg
DiámetroExterior
mm
ß
5.405.405.405.405.405.405.405.405.405.405.405.40
DIMENSIONES CURVATURA LONGITUDINAL
GradosRDE41
17.4013.54
9.197.065.674.784.353.813.383.05
RDE32.5
25.6521.1917.4013.54
9.197.065.674.784.353.813.383.05
RDE26
25.6521.1917.4013.54
9.197.065.674.784.353.813.383.05
RDE21
0.630.430.330.270.230.200.180.160.14
A
mRDE41
0.810.630.430.330.270.230.200.180.160.14
RDE32.5
1.190.990.810.630.430.330.270.230.200.180.160.14
RDE26
1.190.990.810.630.430.330.270.230.200.180.160.14
RDE21
11.4036.5980.33
155.95260.29344.09514.31732.42
1005.58
P
lbsRDE41
6.6214.0845.1399.48
193.15321.91425.63636.34906.54
1242.65
RDE32.5
2.494.438.10
17.2055.15
121.72235.43393.11520.47776.88
1106.641517.89
RDE26
3.015.379.74
20.7366.46
146.24283.35472.73626.58935.94
1332.791827.77
RDE21
Si se asume que durante la instalación, la Tubería está temporalmente fija en un extremo y actúa como una viga en cantilever, la fuerzalateral requerida para obtener el desplazamiento A es: P= 3*E*I*A/(L3)
Para obtener las curvaturas longitudinales se hace necesario bloquear las uniones para asegurar la alineación recta de éstas.
Cuando el valor de ß necesario supera el valor permitido para una longitud dada de tubería, la curvatura longitudinal debe ser alcanzadadistribuyéndola en varias longitudes de tubería
22
Longituda
Deflectar
m
LANZADO
1000
200
100
50
±2
Clase de Suelo
Piedra Quebrada(Clase I)
GW, GP, SW, SP(Clase II)
GM, GC, SM, SC(Clase III)
ML,CL, ML - CL(Clase IV)
Exactitud en Términosde % de Deflexión
E’ para Grado de Compactación del Relleno en psi
3000
1000
400
200
±2
DL = Factor de Deflexión (1.5) ó Para condición de zanja. (Marston)DL = 1 Condición Prisma.K = Constante de Encamado (0.10) Asumido. (Marston)P = Presión Carga Muerta, kg/m2 (psi) Depende del tipo de relleno. (Suelo SM y SC)W = Presión de Carga Viva, kg/m2 (psi) Fórmula de Boussinesq.PS = Rigidez kg/m2 (psi) Rigidez de los tubos Unión Platino de PAVCOE’ = Módulo del Suelo kg/m2 (psi) Capacidad del suelos de resistir deflexión.
Baja, <85%Proctor, <40%Densidad Relativa
Alta, >95%Proctor, >70%Densidad Relativa
3000
2000
1000
400
±1
Moderado, 85% -95%Proctor, 40% -70% Densidad Relativa
3000
3000
2000
1000
±0.5
Con PS=EI/0,149 r^3PS = Rigidez de tubería, psiE = Módulo de Elasticidad, 400.000 psiI = Momento de Inercia de la pared en la
sección transversal por unidad de longitudde tubería, pulg3/pulg
R = Radio promedio, RE - t, pulg
Cálculo de la Cimentación
El diseño de la cimentación se hace controlando la deflexión causada por la carga muerta y viva, usando la Ecuación de Iowa Modificada:
% Deflexión =(DL x K x P + K x W) (100)_____________________
0.149 x PS + 0.061 x E’
A. Los tramos de Tubería PAVCO deben almacenarse de tal manera que la longitud del tramo esté soportada a un nivel, con las campanasde la Unión Platino totalmente libres. Si para la primera hilada de Tubería no puede suministrarse una plancha total, puede usarsebloques de madera, de no menos de 9 cm de ancho y espaciados a un máximo de 1.50 mts.
B. Durante el transporte deben amarrarse los tubos para protegerlos. Los amarres no deben cortar o distorsionar la Tubería y debeponerse un cartón o cualquier otra protección entre el tubo y el amarre.No debe ponerse carga adicional encima de los tramos de Tubería PAVCO.
Transporte y Almacenamiento
Para tubos de pared sólida, I = t^3/12Con t = espesor mínimo de pared, pulg
Entonces:PS = 0,559*E*(t/r)^3,
Como RDE = DE/t entonces,PS = 4,47*E/( (DE/t) –1)^3 = 4,47*E/(RDE-1)^3
GUIA DE INSTALACION
23
Amarre
Paral
Primera Hilada
Zanja 2cms.de profundidad
Segunda Hilada
9cms.
1.20 m. máximo
1. Almacénelos sobre el piso nivelado, con doszanjas para proteger las campanas de la primerahilada.
2. Coloque los parales laterales y amárrelos.
3. Deje una distancia (equivalente a dos campanas)entre la campana y el espigo de la primera hilada,para acomodar las campanas de la segundahilada de tubos, correspondiente a la longitudde las mismas .
4. La tercera hilada se debe tender en la mismaforma que la primera y la cuarta similar a lasegunda y así sucesivamente.
Almacenamiento Sobre Tierra Nivelada
Almacenamiento Sobre Piso Duro,Cemento o Similar
Altura Máxima para Apilar TuberíaSobre Tierra Nivelada o Piso Duro
Amarres
Tablas
Pie de Amigo
4cms.
Segunda Hilada
Piso Duro
1.50
m. m
áxim
o
Piso Tierra Nivelada
Zanja
1.50
m. m
áxim
o
INCORRECTO
INCORRECTO
CORRECTO
1. Durante la carga y descarga de los tubos no los arroje al piso, ni los golpee. 2. Transpórtelos sin arrastrarlos por el suelo.
CORRECTO
C. Para el almacenamiento en la obra, deben separarse los tubos por tamaño y arrumarse como se indica en la figura .Deben ponerse bajo la primera hilada bloques de madera según las especificaciones del punto A. No debe apilarse en alturasmayores a 1.50 metros.
D. Cuando la Tubería esta expuesta a un sol muy intenso, debe proveerse algún tipo de sombra. Esto puede hacerse, por ejemplo , con unpolietileno de color azul o negro.
24
A. En la instalación de la Tubería, la limpiezaes de primordial importancia, especial-mente los espigos deben soportarselibremente del suelo para prevenir queel lubricante se embarre.
Se instala con mayor facilidad , si laTubería se coloca y se desplaza sobrecilindros de madera ; esto ayuda a la lim-pieza y reduce la fricción . Estos cilindrosdeben quitarse antes de rellenar.
B. Si no hubiese marca para la longitud deentrada del espigo como ocurriría si secorta un tramo de Tubería, debe marcar-se el extremo del tubo en tal forma queel espigo penetre hasta dejar una luzentre 1.3 y 2.5 cms del fondo de la campana.
Esto puede hacerse comparando con laprofundidad del espigo de un tubonuevo.
C. La Tubería debe probarse cada 400 mts.,para estar seguro de la correcta insta-
Cuando el área lo permita, se puede almacenar la Tubería en la siguiente forma:
Alternativa de Almacenamiento
1.50mts.de Altura
5 mts.
INCORRECTO CORRECTO
Ver Detalle “A”
Detalle “A”Cuando el almacenamiento de Tubería se
hace libre debe protegerse de los rayos del
sol, colocándola bajo una cubierta que no
permita el paso de la luz directa, que tenga
suficiente ventilación y apilándola siempre
a una altura no mayor de los 1.50mts.
Ejecución de la Obra
Instalación
lación de las uniones. La presión de prue-ba de la red puede ser 1.5 veces lapresión máxima a la que las Tuberíasvayan a estar sometidas de acuerdo conel diseño.
D. Todos los cambios de dirección , reduc-ciones , válvulas , tapones etc, debenempotrarse . Se pueden usar bloquesde concreto, pero debe interponerse unamembrana flexible entre el concreto y laTubería para protegerla contra la abrasión.
6mts. menosLongitud Campana
6mts
.
Primera Hilada Segunda Hilada
25
E. Antes de probar la línea, debe rellenarsela zanja dejando las uniones expuestas.Si es necesario cubrir las uniones, debemarcarse su posición.
G. Nunca corte el espigo de un codo degran radio.
H .Si se hacen las uniones al nivel del terre-no observe cuidadosamente las marcasde profundidad de entrada después debajar la Tubería de la zanja.
A. La zanja debe ser lo más angosta posible dentro de los limites practicables:un ancho de 30 cm. adicional al diámetro exterior del tubo es satisfactorio.La altura mínima del relleno por encima de la Tubería debe ser de 60 cm.
Excavación
B. Debe examinar el fondo de la zanja paraevitar objetos duros como rocas , troncosetc, no es necesario usar una capa derelleno especial, cuando el fondo de lazanja es un material suave y fino, librede piedras y que se pueda nivelar fácil-mente. Cuando en la excavación hayrocas debe dejarse un espacio paraaplicar una capa de material fino.
C. El relleno debe comenzarse inmediata-mente, después de la colocación de laTubería con el fin de protegerla . El rellenoinicial debe ser material fino de la mismazanja o similar . Debe rellenarse con cui-dado y compactarse perfectamentealrededor de la Tubería.
D. Cuando el material excavado tienepiedras , el material fino compactado delrelleno inicial debe hacerse hasta 15 cm.por encima de la Tubería . Esto puedereducirse a 10 cms, cuando existe materialde relleno libre de piedras en cantidadsuficiente para otros 30 cms, de altura . Enningún momento puede incluírse en elrelleno piedras o rocas que puedan asomaren el relleno inicial o llegar a hacer contactocon la Tubería.
F. Si es necesario biselar un tubo durantela instalación, el ángulo debe ser de 15°y la profundidad del bisel debe ser iguala la mitad del espesor de pared del tubo.Para biselar el tubo debe usarse unaescofina o lima.
26
NOTA:Cuando la Tubería va a estar expuesta a laradiación solar, debe cubrirse con un techoopaco o protegerse con una pintura quecumpla con las siguientes características:
• No debe necesitar solvente o tener baseen Thinner. Esta sustancia no secomporta bien con el PVC
• Debe tener un componente reflectivo,como el aluminio o similar
• Debe asegurarse la adherencia al PVCcon la aplicación directa o a través dela aplicación de un ‘’primer’’
Antes de pintar la Tubería debe prepararsela superficie para asegurar la adherencia;lijar suavemente en seco, limpiar conlimpiador PAVCO y aplicar la pintura.
NOTA:Cuando hay agua sobre el fondo de la zanjadebe evacuarse para mantener la zanja secahasta que la Tubería sea instalada yrellenada al menos un diámetro sobre laclave de la Tubería para evitar flotación
Tubería PVCSoldada
Tubería AC Unión AC AdaptadorPVC-AC*
Unión Presión
Tubería AC Unión AC Adaptador PVC-ACUnión Platino**
Tubería PVCUnión Mecánica
C. Alineado la Tubería
Asegúrese que las Tuberías estánperfectamente alineadas en ambosplanos. Esto es muy importante. Nuncatrate de introducir el espigo en ángulo.
Cuando se necesita hacer conexiones entre nuestras Tuberías PVC y las de Asbesto Cemento, se debe usar el Adaptador PVC-AC o elAdaptador PVC-AC Unión Platino, según sea el caso.
Conexión a Tuberías Asbesto Cemento
A. Preparación
Limpie cuidadosamente el interior dela campana así como el espigo, antesde unir.
Ensamble
B. Aplicando Lubricante
No remueva el sello que viene instaladode fábrica. Lubrique de manera parejala mitad de la longitud del espigo y elempaque. Mueva el espigo de tal formaque apenas penetre en la boca dela unión.
D. Insertando el espigo en la Unión
Empuje el espigo hasta la marca deentrada. Esto debe hacerse con unmovimiento rápido siendo de gran ayudael impulso que se gana entre la boca deentrada y el sello de caucho.
Utilice una barra apoyándola sobre untrozo de madera colocado en el centrodel tubo como indica la figura.
27** PARA TUBERIA UNION PLATINO DE 2’’ a 12’’
* PARA TUBERIA SOLDADA EN 2’’, 3’’ y 4’’
Pruebas
Prueba Hidrostática
El propósito de esta prueba es verificar los materiales y la mano de obra.
El sistema en construcción debe probarse por tramos terminados, antes de completar todo el sistema.Debe tenerse en cuenta que el o los tramos a probar deben estar suficientemente cubiertos, los anclajesen accesorios suficientemente curados, 3 días al menos, y debidamente restringido el movimiento enlos tapones de los extremos.
Llenado de la Tubería:La Tubería debe llenarse lentamente desde el punto más bajo de la línea. Debe calcularse la cantidadde agua necesaria para llenar la línea.
Expulsión de Aire:Todo el aire debe ser expulsado de la línea durante la operación de llenado, antes de iniciar la pruebade presión. Se recomienda instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o ventosas en los puntosaltos del tramo a probar. La presencia de aire en la línea durante la prueba puede causar presionesexcesivas debido a su compresión por el agua causando fallas a la Tubería o dar errores en la prueba.
Para saber si una Tubería que se está probando tiene aire atrapado, puede hacerse lo siguiente:1. Presurice con agua a la presión deseada2. Permita que la presión se reduzca a un cierto nivel3. Mida la cantidad de agua requerida para llegar de nuevo a la presión deseada4. Repita los pasos 2 y3
Si la cantidad de agua requerida para presurizar la línea la segunda vez es significativamente menorque la requerida la primera vez, hay aire atrapado en la línea. Si no hay una diferencia significativa, hayprobable fuga en la línea.
Prueba de Presión:La presión de prueba puede ser del orden del 50% sobre la presión de operación. La presión deprueba no debe exceder la presión de diseño de la Tubería, de los accesorios o de los anclajes. Lapresión debe ser controlada en el punto más bajo del tramo a probar que no debe ser mayor que la dediseño de la Tubería.
Prueba de Hermeticidad
El propósito de esta prueba es verificar que no haya fugas en las uniones, conexiones a accesorios yotros elementos del tramo a probar.
La presión de trabajo del tramo puede ser la presión de prueba. Se mantiene esta presión por unperiódo determinado de tiempo. El ajuste en volumen de agua necesario para mantener esa presióndebe estar dentro de los valores permitidos por la Ecuación siguiente:
28
29
L= (N*D*P^0.5)/7400
Donde:L = Permisibilidad de la prueba, gal/hrN = Número de uniones en el tramo, de Tubería y accesoriosD = Diámetro nominal de la Tubería, pulgadasP = Presión promedio de la prueba, psi
El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se considera variables tales comoaire atrapado en el tramo, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos de la Tubería,variaciones de temperatura, etc. Todas las fugas visibles deben ser reparadas.
Limpieza y Desinfección
1. Inyectar agua al tramo de la tubería a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Dejar drenarpara lavar la tubería.
2. Calcular el volumen de agua necesaria para llenar el tramo de Tubería a desinfectar y determinar lacantidad de desinfectante a inyectar de tal forma que se garantice una concentración de 50mg/lde Cloro.
3. Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida porunos minutos. Inyectar el desinfectante, bien sea con Cloro líquido o Hipoclorito de Sodio quegarantice una concentración de 50mg/l. Este puede diluírse previamente en el agua de llenado oinyectarse separadamente. Dejar salir unos minutos más y taponar la salida y entrada, cuando segarantice la concentración de 50mg/l.
4. Dejar en reposo 24 horas, tiempo en el cual la concentración de Cloro debe estar mínimo en 25mg/l. Si está por debajo de este valor, debe agregarse más desinfectante.
5. Tomar una muestra de agua de la Tubería en proceso de desinfección. Al analizarla en un laboratoriocalificado para este fin, debe estar libre de microorganismos coliformes.
6. Dejar pasar otras 24 horas y tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo.
7. Si los resultados son satisfactorios, debe evacuarse el agua de la desinfección y proceder a hacerla conexión definitiva.
ACOMETIDAS DOMICILIARIASPF + UAD
Ventajas
Las ventajas de la Tubería Flexible al servicio de acometidasdomiciliarias han sido comprobadas a través de muchos años deéxito en instalaciones bajo todo tipo de subsuelo.
Estas incluyen reducción de costos con relación a las metálicas,facilidad de manejo e instalación, dureza excepcional, resistenciaa la corrosión, mayor flujo y ahorros sustanciales tanto en lainstalación inicial como en el mantenimiento a largo plazo.
PF + AUD Flexible
La investigación continua de la química de los polímeros llevó en1957 al descubrimiento de un material único con propiedadessuperiores a los materiales existentes.
Golpe de ArieteAumento de presión de 100a 300 psi.,10 veces por minutoa temperatura ambientehasta ruptura del especimen.
Reventamiento AmbientalFormación de rajadurasy perforaciones de la tuberíabajo presión, al exponerlaa ciertos químicos corrosivos.
AlargamientoTensionando un especimenen forma de anillo hastaque se rompa, medido comoporcentaje del diámetrooriginal.
FlexiónLa Tubería se sometea doblamientos de 90O, bajo 25libras por pulgada cuadradade presión interna.
PolietilenoTradicional
11 minutos
12 horas
180%
300 ciclos
Más de1700 horas(sin ruptura)
3.000 horas(sin falla)
700%
11.700 ciclos
PF + AUD
Especificaciones y Códigos
PAVCO continuando con su filosofía de excelente calidad einsuperables especificaciones ha establecido las siguientes normaspara su Tubería flexible PF + UAD
Materia PrimaTipo III Grado 3 Clase C de acuerdo a las especificaciones ASTMD 1248-81, designación 3306
Dimensiones y ToleranciasDe acuerdo a la norma ASTM 2737-81 para Tuberías tipo “tubing”cuando sean medidos de acuerdo a la ASTM D2122-81
Espesor de ParedDe acuerdo a la fórmula ISO la relación del diámetro de la Tuberíaal espesor de pared será RDE 9, para 160 libras por pulgadacuadrada de presión de trabajo (PSI).
Presión de RoturaLa mínima presión de rotura será la siguiente:
Estas presiones
serán medidas de acuerdo a la
Norma ASTM 1599-69,
utilizando la fórmula ISO con
una tensión mínima de 2.520
libras por pulgada cuadrada.
DíametroNominal
1/23/4
Presiónmínima
de roturacon agua
a22OC - RDE 9
630 psi630 psi
30
Expander
RDE 9 3306
DiámetroNominal
1622
ReferenciaPeso
Aprox.DiámetroExterior
02302070010230307001
82160
15.8822.23
Presión de trabajo a 23OC: 160 psi - 1.10 MPa - 11.25 Kg/cm2
Tamaño Cobre
Tuberías PF + UAD PAVCO
NTC 3694
0.6250.875
mm g/m mm pulg.
Espesorde Pared
1.752.46
0.0690.097
mm pulg.
La longitud de los rollos es de 90 metros.
1/23/4
pulg
ADAPTADOR MACHO
DiámetroNominal Referencia
2200206109 78.5
A
1/2
pulg.
Accesorios PF + UAD PAVCO
3.09
pulg.mm
50.3
X
1.98
pulg.mm
ADAPTADOR HEMBRA
DiámetroNominal Referencia
2200204109 83.0
A
1/2
pulg.
3.27
pulg.mm
49.3
X
1.94
pulg.mm
CODO 90O
DiámetroNominal Referencia
2200222109 45.5
A
1/2
pulg.
1.79
pulg.mm
UNION
DiámetroNominal Referencia
2200259109 104.5
A
1/2
pulg.
4.11
pulg.mm
5.00
X
0.20
pulg.mm
14.0
X
0.55
pulg.mm
40.0
A1
1.57
pulg.mm
24.0
X1
0.94
pulg.mm
Las principales ventajas que se obtienen al utilizar los AccesoriosPAVCO para acometidas domiciliarias son:
• Mayor seguridad y rapidez en la instalación ya que solo se hacepresión contra el accesorio, el cual tiene un dispositivo estriadoque evita el desacoplamiento del tubo.
• Se asegura un sello perfecto mediante el anillo interior decaucho, obteniendo una junta impermeable aun cuando el tubosea flectado.
• No es necesario el uso de herramientas para lograr el acopleentre la Tubería y el Accesorio.
• Los accesorios son resistentes a la corrosión y a la oxidación.
Este accesorio lo suministran los fabricantesde accesorios y racores de bronce.
ACCESORIOS PARA EL ACOPLE
Bronce PF + AUD
Para un Diámetro Referencia
22003280011/2” y 3/4”
Elementos para conexiones directas
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A. Para conectar la Tubería PF + AUD de PAVCO en las instalaciones domiciliarias, primerobusque el tubo del cual se va a hacer la acometida.• Haga una excavación lo suficientemente amplia alrededor del tubo.• Limpie la Tubería para colocar el collar de derivación.• Quite la tuerca y el buje del collar.
B. Instale la cincha del collar en el tubo. Sin golpearlo, gírelo sobre éste, dejándolo girarlibremente.
Instalación
E. Instale el registro de incorporación concinta de teflón en el collar de derivación,no sin antes aflojar la tuerca y suavizarlopara abrir y cerrar fácilmente. Con la llaveNº12” ajuste suavemente el registro.
C. Ubíquelo en un ángulo de aproximada-mente 45O hacia donde va a quedar lacajilla del medidor.
D. Ajuste el buje en el collar, acomodándolocon las guías que este trae; enrosque latuerca para ajustar el buje. Hágalo conla mano hasta que esté bien apretado,luego con una llave de cinta termine deapretar.
F. En el registro de incorporación enrosquela máquina para perforar el tubo; éstamáquina debe tener broca para metal.Una vez perforado el tubo devuelva labroca, cierre el registro, retire la máqui-na, y verifique que esté bien perforado.De no ser así, repita el proceso.
G. Una vez perforado correctamente, insta-le sobre el registro un adaptador machoPF+UAD PAVCO con cinta de teflón,ajustándolo suavemente con la llavepara tubo Nº12.
H. Luego afloje el mecanismo o la tuercadel adaptador para permitir que laTubería PF+UAD entre. Antes de lainstalación inspeccione la Tuberíabuscando cortaduras, picaduras oexcesiva abrasión, que puede haberocurrido durante el manejo y transporte.Corte el tubo a escuadra usando unacuchilla bien afilada. Con esta mismahágale al tubo un bisel para evitar quese lleve el empaque o lo muerda.
I. Introduzca hasta el fondo del adaptadorla Tubería PF+UAD. Ajuste la tuerca conla mano fuertemente (no use llaves).
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J. Extienda el tubo PF+UAD hasta la cajilladel medidor, tome la medida del tubo acortar dejándolo un poco largo para quelas conexiones no queden tirantes yprever así cualquier asentamiento quese presente en el terreno.
K. Arme el medidor dentro de la cajilla delmismo según foto. Este debe tenerregistro de corte con adaptador machoPF+UAD, medidor, registro de rueda ode bola, adaptador macho PF+UAD,alargador y subidor, adaptador machoPF+UAD y Tee de Prueba.
Ajuste el tubo en el adaptador macho PF+UAD apretándolo con la mano. Cierre el registrode rueda o de bola, abra el registro de incorporación. Verifique que no haya fugas en lasconexiones. Si no hay fugas, abra el registro de bola o de rueda, deje salir un poco deagua para purgar y lavar la Tubería, cierre el registro y proceda a tapar la Tubería con tierraque no tenga objetos agudos que la puedan romper, compactando manualmente hastapor lo menos 30 cms. por encima de la Tubería.
Si la acometida domiciliaria se hace con registro de incorporación y de corte tipo c.u.siga las siguientes recomendaciones:
a. Inserte la Tubería en la unión de bronce.Caliente aproximadamente una zona de3cms. del extremo con un soplete oquemador; gire el tubo constantementepara que el calentamiento sea uniforme;no caliente excesivamente y evitequemar el tubo.
b. A continuación acampane el extremo deltubo con el expander, girándolo hastaque la campana quede perfectamenteconformada. Manténgalo en su sitiohasta que el tubo se haya enfriado y lacampana endurecido (60 segundos); sise retira el expander demasiado prontola campana no quedará bien formada.
c. Quite el expander e inmediatamentecubra la campana con la tuerca yatornille sobre el accesorio permitiendoque el tubo selle directamente; aprietecuanto sea posible a mano y luegoúnicamente dé una vuelta con una llave.
Tubería PF
Codo 90º PF
Tubería PF
Adaptador Macho PF+UAD
TapónTee H6
Adaptador Macho PF+UAD
Registro de RuedaRegistro de Corte
Medidor
TuercaTuerca
RacorRacor
AdaptadorMacho
PF+UADAdaptadorMachoPF+UAD
Tubería PVC
Collar de Derivación
Registro de Incorporación
Tubería PF+UAD
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Curvas en Frío con Tuberías PF + UAD PAVCO
Con un factor de seguridad de 2, los radios de curvaturamínimos recomendados son:
PN9
f12
Tubería PF
Codo 90º PF
Tubería PF
Adaptador Macho PF+UAD
TapónTee H6
Adaptador Macho PF+UAD
Registro de RuedaRegistro de Corte
Medidor
TuercaTuerca
RacorRacor
AdaptadorMacho
PF+UADAdaptadorMachoPF+UAD
Tubería PVC
Collar de Derivación
Registro de Incorporación
Tubería PF+UAD
Tuerca
Instalación Utilizando losAdaptadores Machos PF + UAD PAVCO
Instalación Utilizando los Accesorios deBronce y la Tubería PF + UAD PAVCO
NOTA: Esta técnica nos permite hacer reparaciones en la acometida,sin hacer cierre del servicio en el área.
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Tubería PF
Codo 90º PF
Tubería PF
Adaptador Macho PF+UAD
TapónTee H6
Adaptador Macho PF+UAD
Registro de Rueda
Medidor
Tuerca
Racor
Registro de Corte
Tuerca
Racor
Tubería PVC
Collar de Derivación
Registro de Incorporación
Tubería PF+UAD
Tuerca
ESTE MANUAL TECNICO HA SIDO REVISADO Y APROBADOPOR LA GERENCIA DE PRODUCTO DE PAVCO.
LABORATORIO HOMOLOGADOMediante resolución Nº 984 del 12 de Mayo de 1998 y las que la complementan,
La Superintendencia de Industria y Comercio acreditó los laboratoriosde la División de Tubosistemas de PAVCO S.A. como
LABORATORIOS DE ENSAYOS EN TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC.
PRODUCTO NO BIODEGRADABLE.NO INCINERE.
HAGA DISPOSICION ADECUADA DE DESPERDICIOS.
ABRIL DE 2005
MA
N-U
NIO
N P
LAT
INO
04/
05 -
2.4
00 S
ER
VIG
RA
FIC
S L
TD
A.
Pavco S.A.Fábrica: Autopista Sur Nº 71-75 Conmutador: (57-1) 782 5000 Ext.:4624 Fax: (57-1) 782 5010Oficina de Servicio al Cliente Pavco Ext.: 1111 Tels.: (57-1) 777 2286 - 782 5111 en Bogotá,Fuera de Bogotá 01800 09 12286 y 01800 09 P7A2V8C2O6
Centro de Distribución Barranquilla: Vía 40 Nº 76-274Teléfonos: (57-5) 3690369 - 3603445 Fax: (57-5) 3604240
Centro de Distribución Cali: Carrera 1ª Nº 35-64Teléfonos: (57-2) 442 3444 / 45 / 46 Fax: (57-2) 442 5276
Centro de Distribución Medellín: Carrera 46 Nº 14-48Teléfonos: (57-4) 312 5696 - 312 6549 Fax: (57-4) 352 1237
e-mail: [email protected] www.pavco.com.co