Manual Rib Steel

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Manual Rib Steel
Manual de RIB STEEL®
Manual de RIB STEEL®
TABLA DE CONTENIDO
1. Tubería Perfilada de PVC
2. Ventas del sistema RIB STEEL®
3. Presentación
4. Rotulado
5. Oportunidades ambientales del sistema
6. Especificaciones técnicas de la tubería
7. Rendimiento cemento-solvente y limpiador
8. Accesorios
9. Cargue de Tubería
10.Descargue de Tubería
11. Almacenamiento de tubería
12 Instalación de la tubería
13.Elaboración de la Zanja
14.Cimentación
15.Colocación de la tubería
16.Unión de la Tubería
17.Ventajas de la Unión
18.Altura de Relleno Mínimo para el Equipo de Compactación
19.Zona de atraque y relleno inicial
20.Relleno Final
21.Instalación de sillas de derivación
22.Instalación de derivación en tubería
23.Condiciones específicas dependiendo de la altura de relleno
24.Conexión de Tuberías RIB STEEL® a pozos de inspección
25.Detalle conexión de pozos de inspección
26.Granulometría de materiales
27.Mantenimiento, Colocación de la Unión en la Obra
28.Mantenimiento, Procedimiento para el corte del tubo en la obra
29.Diseño Hidráulico
30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
31. Propiedades Mecánicas de los Tubos
32.Anexos: Certificados de Calidad
33. Anexos: Fichas Técnicas
2
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35
1. Tubería Perfilada de PVC
Los Tubos y Accesorios de PVC RIB STEEL® están diseñados y garantizados para uso en Alcantarillados como:
¡
Conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias
¡
Rehabilitación de tuberías de alcantarillado existentes
Otros Usos:
¡
Drenaje vial
¡
Sustitución de canales de riego
¡
Entubamiento de cauces superficiales
¡
Tanques de Agua
¡
Formaleta para columnas
¡
Aligeramiento estructuras
¡
Juntas frías en la construcción de pantallas
Los Tubos de PVC RIB STEEL® se fabrican empleando compuesto de PVC Rígido Tipo I, Grado I (12454), como lo especifica la norma NTC-369
(ASTM D-1784), cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC 4764 que tiene como antecedentes la norma DIN 16961 (1 y 2) y la norma
ASTM F794 para uso en Alcantarillados. Adicionalmente cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento técnico del sector de agua potable
y saneamiento básico RAS 2000.
Igualmente cumple con los requisitos del Reglamento de tuberías del MAVDT expedido en la Resolución 1166 de 2006 y 1127 de 2007.
El sistema RIB STEEL® se basa en la extrusión de un perfil machihembrado longitudinal; mediante un práctico proceso de fabricación, las bandas
de perfil son introducidas en equipos donde se conforma el tubo mediante un desarrollo helicoidal, cuyos traslapes son mecánicamente asegurados
por medio del machimbre y químicamente fusionados mediante una solución de cemento solvente de PVC.
La tecnología RIB STEEL® facilita incorporar externamente un fleje de acero galvanizado, integrándolo mecánicamente al perfil de PVC, para
conformar tuberías de grandes diámetros manteniendo sus cualidades de bajo peso y fácil instalación. El resultado es un ente estructural muy versátil
llamado RIB STEEL® .
Sello de
a a
Calidad
icontec
interna c ional
Sello con
Reglamento
Técnico
icontec
interna c ional
3
Manual de RIB STEEL®
2. Ventajas del Sistema
¡
Única tubería flexible para alcantarillado fabricada en PVC con refuerzo en acero.
¡
Permite mejor respuesta movimientos sísmicos y asentamientos diferenciales.
¡
Facilidad en el manejo durante el cargue, transporte, descargue y almacenamiento por su bajo peso. (Versatil) mayor rendimiento.
¡
Tubería para alcantarillado con un amplio rango de diámetros y longitudes.
¡
Única tubería para alcantarillado con uniones herméticas químicamente soldadas, garantizando la estanqueidad frente a movimientos telúricos o asentamientos
diferenciales del suelo a través del tiempo.
¡
Disminuye infiltraciones y exfliltraciones
¡
Protección ambiental
¡
Bajo Costo de mantenimiento
¡
Alta resistencia a efectos corrosivos y abrasivos disminuyendo los costos de mantenimiento y prolongando la vida útil de los proyectos. Además óptimo
comportamiento en suelos ácidos y alcalinos.
¡
Menor coeficiente de rugosidad
¡
Capacidad hidráulica, eficiencia hidráulica
¡
Alto rendimiento durante el proceso de instalación disminuyendo costos y tiempo.
¡
Fácil instalación aún en lugares de muy difícil acceso.
¡
Mayor relación beneficio costo con respecto a otros sistemas utilizados en alcantarillado.
¡
Uniones incorporadas y bajo costo cuando se requieren adicionales.
¡
Amplia gama de accesorios.
3. Presentación
¡
Color amarillo.
¡
Longitud de elementos: 6.5 m (se puede hacer en longitudes especificadas por el cliente, desde 1.00 m
hasta 13.00 m con incremento en múltiplos de 0.50 m).
¡
Diámetros desde 24” hasta 2.5 mt con incrementos de 1 “ (25mm).
Consúltelo con su asesor
4
4. Rotulado
4764 PS 10 psi (#PSI Norma Durman) PVC ALCANTARILLADO LRIB
OC RESOLUCIÓN 1166 PERFIL XX AMARILLO LOTE XX DD-MM-AAAA.
SERIE PS 10: DURMAN IND. COL PVC 12454 3
SERIE PS 46: DURMAN IND. COL PVC 12454 3
4764 PS 46 psi (#PSI Norma Durman) PVC ALCANTARILLADO LRIB
OC RESOLUCIÓN 1166 PERFIL XX AMARILLO LOTE XX DD-MM-AAAA.
LOTE DE FORMADO: DI XX” XX mm LOTE XX.
5. Oportunidades Ambientales del Sistema
El uso del sistema RIB STEEL® permite cuidar el ambiente teniendo en cuenta que el material es reciclable y bajo condiciones controladas en DURMAN
es posible fabricar nuevamente tubería con características ampliamente satisfactorias contribuyendo con la minimización de aspectos ambientales
generados por nuestra actividad sin afectar la calidad que nos caracteriza en el mercado.
6. Especificaciones técnicas de la tubería
Diámetros Reales Internos: Desde 24” hasta 2,5 mt con incrementos en 1”
Rigidez: SERIE PS 10: valores superiores a 10 psi cumpliendo con la norma NTC (ASTM F 794, DIN 16961 1 y 2)
SERIE PS 46: valores superiores a 46 psi cumpliendo con la norma NTC 4764 (ASTM F 794, DIN 16961 1 y 2)
Rugosidad: Coeficiente de Rugosidad, Manning n=0.009
Longitud: 6.5 mt
Velocidad Mínima: 0.45 m/s
Velocidad Máxima: 10.0 m/s
Unión: Sistema hermético de soldadura química
5
Manual de RIB STEEL®
7. Rendimiento cemento-solvente y limpiador
DIÁMETRO NOMINAL
mm
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800
825
850
875
900
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950
975
1000
1025
1050
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1100
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1450
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1500
TABLA 1
6
Pulgadas
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60
DIÁMETRO NOMINAL
NÚMERO DE UNIONES POSIBLES
CEMENTO SOLVENTE
LIMPIADOR
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3
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1/4 gal
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mm
Pulgadas
1525
1550
1575
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
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1850
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1900
1925
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1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
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2225
2250
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2400
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2450
2475
2500
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81
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93
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95
96
97
98
99
100
NÚMERO DE UNIONES POSIBLES
CEMENTO SOLVENTE
LIMPIADOR
1/8 gal
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12 oz
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1/4 gal
2
2
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2
2
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2
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2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8. Accesorios
La tecnología RIB STEEL® .permite la fabricación de una amplia variedad de accesorios ensamblados, los cuales se
fabrican a partir de la tubería cumpliendo con todos los requisitos exigidos como parte del sistema de Alcantarillado, con
el correspondiente apoyo a la norma DIN de donde nace el producto.
Esta tecnología permite suministrar accesorios RIB STEEL® . en los diámetros que el cliente requiera tales como:
¡
Codos en ángulos de 11.25º, 22.5º, 45º y 90º.
¡
Derivaciones Tee y Tee reducidas a 90°.
¡
Derivaciones Yee y Yee reducidas a 45°.
¡
Derivaciones en otros ángulos de 10°, 30°, 60° ó cualquier otro requerido.
¡
Tapones.
¡
Sillas de derivación de 45º y 90º. (Para RIB STEEL® ., para conexión de tubería Sanitaria).
Para conducciones en grandes diámetros se pueden hacer cambios de dirección en secciones secantes que dan la
apariencia y el comportamiento de una curva de radio amplio.
9. Cargue de tubería
1.
Instale sobre la plataforma repisas de acuerdo al
diámetro. Como mínimo coloque 4 repisas por tubo
distribuidas uniformemente.
2. Traslade la tubería hasta la plataforma del vehículo.
7
Manual de RIB STEEL®
9. Cargue de tubería
3. Levante
el tubo y colóquelo en la plataforma del
vehículo sobre las talanqueras (repisas) instaladas
previamente.
6. Cargue
las filas superiores utilizando el equipo
adecuado.
8
4. Rectifique la ubicación de las repisas donde el taco
solo esté en contacto con la pared de PVC.
7. Asegure
la tubería a la plataforma por medio de
correas anchas de lona por el contorno del producto.
5. En caso de requerir una fila adicional, instale la repisa
de separación correspondiente.
8. Rectifique la tensión de todas las correas.
10. Descargue de Tubería
Aliste el equipo o herramientas necesarias como cuerdas y planchones con el personal suficiente para el descargue de la tubería.
Hato Corozal, Emisario Final
1.
3.
Desmonte la carrocería de uno de los lados.
Amarre las cuerdas de uno de los extremos del planchón,
abrazando el tubo con el objeto de controlar su descenso.
2.
Ubique los planchones en el costado del camión.
4.
Suelte la cuerda lentamente controlando el descenso del tubo.
9
Manual de RIB STEEL®
11. Almacenamiento de Tubería
¡
Verificar que el terreno sea uniforme, libre de piedras, troncos u objetos similares.
¡
Los tubos deben quedar apoyados en toda su extensión.
¡
Se debe coordinar el plan de abastecimiento con base en la programación y
rendimientos reales en obra, para así evitar almacenar tubería expuesta a la
intemperie por espacio superior a 3 meses. Caso contrario se debe acondicionar un
sitio para proteger la tubería de la acción de los rayos ultravioleta (luz del sol),
condición que aplica para cualquier marca y tipo de tubería y accesorios de PVC.
El adecuado trato y el seguimiento que a la tubería se le dé es clave para una deseable
minimización del desperdicio.
12. Instalación de la tubería
El óptimo comportamiento de las tuberías flexibles incluye respetar ciertos anchos de zanja mínimos. A continuación se presenta un cuadro resumen de las dimensiones de la zanja para cada uno de los diámetros de
acuerdo con nuestra experiencia en el análisis de los resultados de diferentes instalaciones, así como también los modelos de distribución de cargas y esfuerzos en los que se basa la tecnología de tuberías flexibles
instalados en condiciones de zanja.
Di
VALORES RE
COMENDADOS * (mm)
lb
100
100
150
150
150
lc**
150
200
300
350
0.25xDe
lo***
150
150
150
200
300
TABLA 2
E2= Módulo de rigidez material de préstamo
E3= Módulo de rigidez de los materiales de la pared de la
excavación.
10
* El objetivo está en lograr las mismas condiciones y grados de compactación en todo el contorno de la tubería. Estos valores pueden
cambiar, disminuir o aumentar, de acuerdo con el criterio del diseñador (previo estudio de suelos), en circunstancias donde se utilizan
técnicas especiales de construcción o donde los suelos naturales son sustituidos.
Esquema de cargas y presiones
** En condiciones críticas tales como: profundidad y suelos de muy mala calidad, el ancho de la zanja (lc) se incrementará según las
condiciones del sitio, hasta un máximo de dos veces el diámetro externo de la tubería. Anchos mayores no retribuyen beneficios
adicionales en la respuesta estructural de la tubería.
***Es necesario aumentar el relleno sobre la corona del tubo (lo) cuando las cargas vivas están aplicadas a muy poca profundidad o muy
cerca del relleno mínimo.
Carga por el peso
del terreno menos el
efecto de arco
Prisma de distribución
de cargas vivas
Efecto del empuje pasivo
del terreno y su efecto de
equilibrio
Resultante de cargas
aplicadas
Efecto del empuje de las paredes
de la zanja (menor que el material
de entorno)
Presión hacia arriba en el
fondo de zanja
13. Elaboración de la Zanja
Al excavar una zanja, primero se verifica el trazado según planos, la pendiente longitudinal y el ancho requerido. Se recomienda iniciar
desde el descole, lo que significa que la dirección del proceso de excavación irá en contra flujo, de aguas abajo hacia aguas arriba.
Se debe usar tablestacados, entibación, apuntalamiento o pantallas en la zanja por seguridad buscando proteger al personal de
derrumbes, u otras condiciones inestables del suelo y como prevención para evitar daños en cimentaciones de edificios vecinos, vías o
alteraciones que puedan afectar el ambiente.
Al presentarse agua en la excavación de la zanja será necesario drenarla para mantener la estabilidad del sitio. Cuando se excava se
debe controlar el nivel freático, asegurándose que se mantenga por debajo del fondo de la excavación para prevenir la salida de material
entre el tablestacado o el apuntalamiento exponiendo las paredes de la zanja. El agua deberá ser controlada en la zanja antes y durante la
instalación de la tubería, manteniendo el control durante la instalación del recubrimiento y la colocación de suficiente relleno previendo la
flotación de la tubería (análisis de boyancia o flotación).
Para prevenir la perdida del soporte natural, los métodos de drenaje deberán ser usados minimizando el traslado de finos y la creación de
cavernas en el terreno natural. En ocasiones puede ser necesario usar un geotextil para limitar la migración de finos.
Villavicencio, Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario
11
Manual de RIB STEEL®
Los materiales, como la gravilla o triturado, utilizados para la cimentación de la tubería permiten el drenaje de las aguas
subterraneas.
Si el nivel de agua es bajo por tener aportaciones pequeñas, se puede evacuar por medio de bombas sumergibles
situadas en el punto más bajo.
Si las aportaciones de agua son mayores, además de utilizar bombas en los puntos bajos, será necesario colocar un
drenaje “francés” en la parte inferior de la solera de la instalación, conformado por grava con una granulometría 20/40,
ayudado con tubería de drenaje para trabajar en seco. (Analizar si se requiere de Geotextil).
Si las aportaciones de agua son muy elevadas se debe analizar la inclusión del sistema “well-point”, consistente en
tuberías perforadas a ambos lados de la zanja que absorben el agua del terreno bajando el nivel freático en la zona
controlando de no secar demasiado la zona para evitar que construcciones vecinas sufran hundimientos .
Funza, Centro Logístico La Cofradía
Adicional a lo anterior es importante anotar que cuando el nivel freático es muy alto, la migración de material fino desde la
pared de la zanja al material de atraque puede ocurrir, causando una reducción en el soporte lateral del tubo.
Para prevenir la migración de finos se puede utilizar un geotextil no tejido punzonado por agujas o uno monofilamento,
este deberá envolver totalmente el material de atraque de la tubería.
Bogotá D.C., Barrio San Carlos Suba
Con respecto a la cimentación, al encontrar suelos muy malos será necesario hacer una sobre-excavación y reemplazar
el material por uno de mayor capacidad portante, o en su defecto colocar una geomalla Biaxial combina con geotextil no
tejido para mejorar la capacidad portante.
Funza, Centro Logístico La Cofradía
14. Cimentación
Es importante aclarar que la tubería RIB STEEL® ., al igual que todas las tuberías termoplásticas, es una tubería flexible y su comportamiento
depende del material de atraque y el ancho de la zanja, y en menos proporción del tipo de cimentación que se utilice. La función primordial de esta es
en realidad la de ofrecer un apoyo firme, continuo y homogéneo donde se pueda colocar convenientemente la tubería, retirando cualquier objeto
extraño que pueda impedirlo. Así como permitir distribuir la resultante vertical de las cargas totales.
La cimentación se debe elaborar colocando una capa continua de material selecto con un espesor mínimo de 10 cm, preferiblemente gravilla o
triturado. Esto permite absorber o eliminar las irregularidades que siempre quedan en el fondo de la zanja al ejecutar su excavación.
En caso de que se encuentre un material poco consistente en el fondo de la zanja, se recomienda sustituir por lo menos 20 cm, dependiendo de la
magnitud del problema, con material granular hasta lograr una buena consistencia.
12
El Yopal, Emisario Final
15. Colocación de la tubería
Por su bajo peso este tipo de tubería puede ser colocada fácilmente sin tener que hacer uso de medios mecánicos
Para bajar los tubos al fondo de la zanja, si ésta no es muy profunda, y si la tubería no tiene fleje metálico (diámetros de 475mm o menos), se puede hacer con solo dos
personas, ayudadas con elementos como sogas planas para facilitar su movilización.
Para diámetros mayores o para tuberías a profundidades de más de 2.50 metros se recomienda el apoyo en la manipulación de una retroexcavadora liviana.
Usualmente con dos apoyos a los cuartos medios (ver foto) es suficiente aún para tuberías pesadas de longitud 6.00 m. Para amarrar e izar la tubería se pueden usar
cuerdas planas tejidas (como las de remolque de autos) o bien cadenas de acero gruesas (eslabones de 6.35 mm o más).
Cuando es un tubo liviano (diámetros de 650 mm o menos) en una zanja de dos metros de profundidad o menos, puede colocarse una manila o lazo a cada extremo del
tubo para luego bajarlo lentamente hasta el fondo de la excavación. Por ningún motivo use cadenas de eslabón pequeño ni cables metálicos para manipular tubería.
Villanueva, Barrio El Mirador
16. Unión de la tubería
La unión que se practica entre los tubos RIB STEEL® . se logra mediante fusión química utilizando cemento solvente de PVC lo que garantiza un sistema hermético, a la vez que impide la penetración de raíces que causaría
obstrucción en los conductos.
Las tuberías RIB STEEL® . poseen en uno de sus extremos una banda de unión interna, la cual cumple la función de espigo, en su empalme tiene un refuerzo rectangular el cual debe ubicarse en la parte superior del tubo al
instalarse.
Tunja, Colector Jordán
13
Manual de RIB STEEL®
Antes de realizar la unión, limpie el espigo y la campana con limpiador de PVC,
como mecanismo para acondicionar la superficie. Rectifique la alineación de los
tubos.
Longitud de empalme 24 cm
Introduzca 1 cm el espigo en la campana.
Aplique una capa uniforme de soldadura* para tecnología RIB STEEL®. y
proceda a empujar la tubería, conformando así una unión soldada hermética.
17. Ventajas de la Unión
¡
Mayor durabilidad frente a movimientos
¡
Hermeticidad
¡
Durabilidad de la unión al ser del mismo material del tubo
¡
Facilidad en la instalación
¡
No hay desperdicio en obra
¡
Menores perdidas hidráulicas por no presentar resalto
¡
Mayor superficie de contacto para garantizar hermeticidad
¡
Bajo costo
18. Altura de Relleno Mínimo para el Equipo de Compactación
Plancha vibratoria
manual e.g. Ingersoll
Rand VX6.
Hr min > 0.15 m
TABLA 3
14
Rodillo vibratorio
manual e.g. Ingersoll
Rand SX-17 (.85 toneladas)
Hr min > 0.40 m
Aplanadora vibratoria
de 3 toneladas ej.
Vibrol 28W o
Vibrol 32R
Hr >0.55 m
Bulldozer convencional
Hr min > 0.60 m
Mototrailla, Rodillo
Pata de cabra, y/o similar.
Hr min > 0.60 m
19. Zona de atraque y relleno inicial NORMA NTC 2795
Para la conformación de la zona de atraque preferiblemente se debe rellenar con materiales del tipo arena limpia bien gradada (SW), arena limpia mal gradada
(SP) gravas bien o mal gradadas (GW y GP), piedra quebrada o cualquier subproducto de triturado entre 6 y 40 mm, teniendo en cuenta que el material y la
manera en que se coloquen van a influir directamente en el comportamiento mecánico del sistema RIB STEEL® -Suelo
Si se trata de un material cohesivo o arena o mixto, la densificación va ser manual se deberá conformar capas de 15 cm aproximadamente. Si se emplea un
compactador mecánico o saltarín las capas deben ser de 25 cm a 30 cm. Si se tratará de un material cohesivo se deben obtener consolidaciones del 95% del
Próctor Modificado. Si se utiliza arena, gravilla de río o si se colocará piedra triturada se deberá acomodar el material homogéneamente hasta llegar a los niveles
indicados en la Tabla 5, valor tabulado como (lo).
Se deberá continuar colocando, el relleno, capa por capa, en espesores y procesos según se explicó anteriormente, para conformar la zona de relleno inicial con
material selecto alternando de un lado a otro y compactando cada capa de material.
El Yopal, Emisario Final
Cuando el material de excavación no contenga limo orgánico, material vegetal, desperdicios o escombros podrá utilizarse para la conformación de la zona de
relleno inicial, previamente extrayendo los materiales con una granulometría superior 1 ¾”.
El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberá ser inferior al 25%, y el índice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 será
menor de 10%.
El espesor de cada capa depende principalmente del tipo material selecto y del equipo de densificación con que se cuente. Esto con el propósito de proporcionar
una acomodación conveniente de sus partículas. Cuando se utilizan materiales como triturados o gravas gruesas, por ser muy fácil de acomodar genera un
significativo ahorro en equipo mecánico y en mano de obra, con el consiguiente mejoramiento de los rendimientos. Paralelamente provee un conveniente
drenaje subterráneo.
Para el caso en el cual la instalación no pueda cumplir con los rellenos mínimos deberá consultarse con el Departamento de Desarrollo y Soporte Técnico y así
llegar a determinar el material de atraque.
El Yopal, Emisario Final
Soporte adecuado
debajo del tubo
ZONA DE
ATRAQUE
CAPA DE CIMENTACIÓN
Incorrectamente
realizado el soporte
debajo del tubo
ZONA DE
ATRAQUE
CAPA DE CIMENTACIÓN
El Yopal, Emisario Final
15
Manual de RIB STEEL®
Tabla de Altura de Rellenos Máximas dependiendo de los materiales utilizados
para conformar la Zona de Atraque y Relleno Inicial
Clasificación del Suelo según ASTM
D2487
Triturado o Granular Anguloso
Clase I
Arenas y Gravas Lavadas
Clase II
Arenas y Gravas Finas
Clase III
Limos y Arcillas
Clase IV
Suelos Orgánicos y Turba
Clase V
Densidad
Proctor
Modificado
0,85 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00
95%
95%
85%
70%
95%
85%
70%
65%
95%
85%
70%
No se acepta en ningún caso este material como material de atraque o relleno inicial
TABLA 4
Nota: Para alturas de relleno diferente comunicarse con el departamento de desarrollo y soporte técnico
Instalación dentro del parámetro máximo de deflexión con valores menores a 7.5% de acuerdo a ASTM D 3034
Esta zona no es recomendada
20. Relleno Final
Es la zona sobre el tubo, conocida también como relleno final, el material utilizado frecuentemente para conformar esta zona es material seleccionado proveniente de la excavación. Este relleno se realiza en capas de 25 cm
a 30 cm hasta llegar al nivel deseado, corrientemente se exige una densificación mínima de 90% de Próctor Estándar modificado.
Si en el trabajo de compactación se va a emplear un compactador de impacto (saltarín o canguro) se requiere tener cuidado al densificar la primera capa y no pasar la plancha del compactador exactamente sobre la línea de
centro del tubo. En las capas subsiguientes no se requiere tener cuidado.
Para los casos en que las redes sean instaladas en vías o en pasos vehiculares el material a usar debe tener las características necesarias para soportar las cargas y evitar el hundimiento de la vía.
16
21. Instalación de Sillas de Derivación
1. Coloque la silla sobre el tubo y marque en forma visible el contorno del hueco de la derivación.
2. Inicie la perforación del tubo a 1 cm del borde exterior del trazo de la derivación utilizando un villamarquín.
3. Continúe la perforación con un serrucho de punta o caladora elaborando un corte continuo.
4. Limpie y remueva la rebaba hasta que la superficie de la tubería quede lisa, retirando todos los sobrantes.
5. Ubique la silla en el tubo, rectifique la funcionalidad del acople y realice marcas exteriores como guía para el empalme
definitivo.
6. Coloque zunchos plásticos o tortones de alambre alrededor del tubo.
7. Aplique el acondicionador de superficie (Primer) en el tubo y en el accesorio, logrando una superficie adecuada para el
pegue final, deje secar por un tiempo de 5 a 7 minutos.
8. Aplique el Adhesivo (Poliuretano), en un ancho de 1.5cm a partir del borde de la perforación, sobre el valle del perfil
aplicando el adhesivo hasta que se vea un rebose.
9. Haga una aplicación similar en la silla alrededor de la derivación a 1.5 cm de su borde.
10. Coloque la silla sobre el tubo siguiendo las marcas y ejerza presión sobre ella.
11. Ajuste los zunchos plásticos o tortones con el fin de asegurar la silla al tubo.
Nota. Las sillas también pueden ser instaladas con adhesivo sellante de un solo paso marca Durman, aplicando el
mismo procedimiento enunciado a excepción del numeral 7.
17
Manual de RIB STEEL®
22. Instalación de derivación en tubería
1. Seleccione el lugar de la perforación marcando
sobre la zona de la pared del tubo el lugar de la
conexión domiciliaria.
5. Prepare la sección de tubo de la domiciliaria a la
cual se le ha colocado una unión con una longitud
aproximada de 40 mm y compruebe
funcionalidad. Aplique acondicionador de
superficie sobre el tubo.
18
2. Con un cincel y un martillo corte el perfil metálico
de la zona a perforar
6. Inserte la sección de tubería domiciliaria y aplique
acondicionador (Primer) a la zona a empalmar.
3. Con un serrucho de punta corte la pared del tubo
hasta completar el orificio.
7. Aplique poliuretano en todo el perímetro del
empalme hasta rellenar completamente la
sección de la perforación.
4. Retire la sección de pared del tubo y limpie el
perímetro del orificio.
8. Conecte la red de la domiciliaria.
23.Condiciones específicas dependiendo de la altura de relleno
Pared de la Zanja
Pared de la Zanja
CL
Ic
Zona de Incidencia
del Soporte Lateral
Ic
Material T2
CL
Ic
Zona de Incidencia
del Soporte Lateral
Ic
Hr
Io
Hr
Relleno Final
Io
Relleno Final
Relleno Inicial
Relleno Inicial
De
E3
Zona de Atraque
Ib
De
E3
Zona de Atraque
Ib
Cimentación
Cimentación
E2
E2
Fundación
Material T1
Fundación
Material T1
L
CL
Pared de la Zanja
Pared de la Zanja
Material T2
Hr
Ic
Material T3
Zona de Incidencia
del Soporte Lateral
Ic
Relleno Final
Hr
Ic
Zona de Incidencia
del Soporte Lateral
Ic
Relleno Final
Io
Io
Relleno Inicial
De
Relleno Inicial
E3
Zona de Atraque
Ib
Cimentación
E2
De
E3
Zona de Atraque
Ib
Cimentación
Material T2
E2
Fundación
Material T2
Fundación
Manual de RIB STEEL®
6. Para alturas de relleno 4.75 m <Hr = 6.25 m
5. Para alturas de relleno 3.25 m <Hr
CL = 4.75 m
L
Pared de la Zanja
Pared de la Zanja
Material T3
Material T3
Hr
Ic
Hr
Zona de Incidencia
del Soporte Lateral
Ic
Relleno Final
Ic
Zona de Incidencia
del Soporte Lateral
Ic
Relleno Final
Io
Relleno Inicial
Io
De
E3
Zona de Atraque
Relleno Inicial
Ib
Cimentación
Ib
Cimentación
E2
Fundación
Material T2
De
E3
Zona de Atraque
E2
Material T2
Fundación
T2= Gravilla o triturado
T3= Recebo fino
T2= Gravilla o triturado
T3= Recebo fino
La zona de Atraque debe estar compuesta por materiales triturados o granulares con un tamaño entre ¾” y 1 ½” y la zona
de relleno inicial por recebo fino compactado, esta zona inicia a una altura de la mitad del diámetro.
La zona de Atraque debe ser compuesta por materiales triturados o granulares con un tamaño entre ¾” y 1 ½” y la zona
de relleno inicial por recebo fino compactado, esta zona inicia a partir de ¾ del diámetro.
7. Para alturas de relleno en Hr > 6.25 m
Los anteriores gráficos aplican bajo la utilización de la tubería RIB STEEL® para los diámetros 24”
hasta 3 m.
L
Pared de la Zanja
Material T2
Hr
Ic
Zona de Incidencia
del Soporte Lateral
Ic
Relleno Final
Recomendaciones para el análisis de tuberías superficiales y/o con cargas superiores a las de autopista,
diámetros excluidos en este modelo.
Para estos casos se deben contemplar algunos parámetros específicos:
Io
Relleno Inicial
De
E3
Zona de Atraque
Ib
Cimentación
E2
Material T2
Fundación
T2= Gravilla o Triturado
La zona de Atraque y relleno inicial deben estar compuestas por materiales triturados o granulares con un tamaño entre
¾” y 1 ½”.
20
¡
Deflexión en el pavimento por la transmisión de las cargas. Si la tubería es de gran diámetro y el
recubrimiento es muy bajo, de acuerdo con los conceptos de la mecánica estructural, la losa de concreto
deberá llevar la gran mayoría de las solicitaciones estructurales, analizando como losa de carga o como
viga plana sobre fundación elástica, definiéndose a partir de allí el espesor y refuerzo de la misma. Esto
es especialmente importante para tuberías de 1500 mm en adelante con recubrimientos de menos de
0.50 m.
¡
Efecto de concentración de cargas en el tubo. En tuberías superficiales, con diámetros cuya relación en
la fórmula siguiente sea inferior a 1.0, la carga no se distribuye en toda la proyección horizontal, por lo
que se deberán tomar consideraciones en el diseño del pavimento y el material de cobertura.
Relación diámetro a relleno: D / (1.2*H + 0.30)
Para aplicaciones que no se contemplan en este manual, el departamento de desarrollo y soporte técnico
está a las órdenes de quienes así lo requieran.
24. Conexión de tuberías RIB STEEL® a pozos de inspección
Al instalar la tubería se deberá adoptar un sistema que absorba los movimientos diferenciales y esfuerzos que se pueden generar entre la tubería y
la estructura especialmente al construir redes en suelos blandos.
Este sistema consistirá en la instalación de una banda de material elástico o espuma de polietileno de celda cerrada alrededor del tramo del tubo a
empotrar en el cilindro del pozo.
El espesor de la banda depende del diámetro de tubo (ver tabla 8) y su ancho es igual al espesor del muro menos 2 cms, de tal manera que permita
la aplicación un material sellante.
La banda será fijada alrededor del tubo, antes de realizar el empotramiento del mismo, por medio de zunchos o tortones de alambre. Deberá existir
un traslapo mínimo de 10 cm en los extremos de la banda.
Para la zona interna del pozo se conformará un cordón alrededor del perímetro del tubo con material sellante elástico o poliuretano del tipo Sikaflex
515. Esto garantizará estanqueidad en la transición de los 2 materiales, concreto y PVC. Y para la zona externa se conformará un anillo utilizando
una mezcla de cemento puro y Sika 2.
Como segunda opción para suelos blandos se pueden utilizar las transiciones de elastoliq Durman aplicando el mismo procedimiento de instalación
descrito anteriormente.
En suelos semirrígidos, o donde se garantice la no presencia de asentamientos diferenciales se hará un contacto directo de la pared estructural del
tubo con la pared de pozo. Y en la zona interna del pozo se aplicará un cordón de poliuretano alrededor de la punta del tubo luego de haber
pañetado la pared interna del pozo.
Villavicencio, Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario
DIAMETRO
mm
plg
160 a 425
6” a 17 ”
Espesor de la espuma de
Polietileno
9 mm
450 a 650
18 ” a 26 ”
11 mm
675 a 975
27 ” a 39 ”
12 mm
1000 a 2000
40 ” a 80 ”
13 mm
2000 a 3000
82 ” a 120 ”
14 mm
TABLA 5
25. Detalle conexión de pozos de inspección
SUELOS BLANDOS
SUELOS RIGIDOS
21
Manual de RIB STEEL®
26. Granulometría de materiales
Nombre del Material
La tabla contigua permite tener criterios para seleccionar los materiales de atraque y relleno inicial, la decisión de uso o no
depende de su consecución cerca de la obra.
El interés es dar herramientas de criterio más no son obligatorios.
Grava Gruesa
Grava Fina
Arena Gruesa
Arena Media
Arena Fina
Tamiz
3"
2 ½"
2"
1 ¾"
1 ½"
1 ¼"
1"
¾"
½"
3
/8 "
No 4
No 8
No 10
No 16
No 30
No 40
No 50
No 100
No 200
mm
75.000
63.000
50.000
45.000
37.500
31.500
25.000
19.000
12.500
9.500
4.750
2.360
2.000
1.180
0.600
0.425
0.300
0.150
0.075
Recebo B600
Recebo B400
Grava
Triturado
100
100
100
70 - 100
60 - 90
75 - 95
40 - 75
30 - 60
40 - 75
30 - 60
20 - 50
20 - 45
oct-30
15 - 30
may-15
5 - 20
90
85
50
30
15
0
100
- 100
- 90
- 65
- 40
- 30
- 5
100
90 - 100
70 - 95
50 - 70
35 - 40
15 - 25
0 - 5
TABLA 6
27. Mantenimiento, Colocación de la Unión en Obra
La versatilidad del sistema RIB STEEL® permite utilizar tubos en longitudes variables
según necesidades disminuyendo los desperdicios de las obras.
1. Tenga a mano todos los elementos necesarios para habilitar el nuevo espigo: sección
de tubería con corte perpendicular, perfil unión soldadura RIB STEEL®, limpiador
Durman, flexómetro, serrucho, brocha, escuadra y marcador .
1
2
3
2. Rectifique el diámetro interno del Tubo.
3. Determine el perímetro del tubo para calcular la longitud de la unión multiplicando el
diámetro del tubo por (3.1416).
4. Corte la unión perpendicularmente en el lugar marcado.
5. Limpie la sección de unión con limpiador de PVC.
4
22
5
6
6. Limpie la zona del tubo donde se colocará la unión.
7. Aplique uniformemente soldadura RIB STEEL® en la zona de la tubería.
8. Continúe la aplicación de la soldadura en la unión en un extremo del lado donde se ubica
la vena separadora.
9. Coloque la unión en el tubo llevando a tope los dos extremos y sujétela en la parte inferior.
7
8
9
10. Doble la unión en forma de un corazón para introducirla en su totalidad.
11. Distribuya los posibles excesos de soldadura en todo el borde de la unión.
12. Coloque el parche en la zona donde empalman los dos extremos de la banda.
10
11
12
28. Mantenimiento, Procedimiento para el corte del tubo en obra
1. Determine la longitud de tubería a cortar.
2. Mida la distancia entre cada una de las Tee´s en forma tangencial al eje en alguno de los
extremos del Tubo.
3. Marque la distancia medida en la zona a cortar y continúe demarcando la tubería siempre
1
2
3
trasladando la marca a la siguiente Tee del lado derecho.
4. Comience el corte empleando un serrucho de diente pequeño, buscado la siguiente
marca.
5. Recorra todo el perímetro del tubo hasta finalizar el corte, manteniendo la dirección
conformada por las marcas realizadas.
4
5
6
6. Limpie la rebaba del corte.
23
Manual de RIB STEEL®
29. Diseño Hidráulico RIB STEEL
Comportamiento Hidráulico
Debido a que RIB STEEL®, se fabrica a partir del PVC, ofrece la gran ventaja de poseer un bajo
coeficiente de rugosidad, permitiendo así un comportamiento más económico en las instalaciones. Los
coeficientes recomendados para RIB STEEL®, según el Estándar Australiano AS2200-1978 “Design
Chartsfor Water Supply and Sewerage" son:
Manning: n = 0.009
Nosotros recomendamos para Hazen
Williams C = 150
Colebrook - White: k =0.0015mm
TABLA 7
Condiciones de Flujo Máximo
En ductos circulares el máximo caudal se logra cuando el calado es de 93.8%, es decir, el tubo no va lleno.
Los diferentes problemas de Flujo en Tuberías a canal abierto para condiciones de Flujo máximo, se
pueden resumir en:
Donde:
3
8
nQ ö
æ
1 .5 4 8 ç
D =
1 /2 ÷
S
ø
è
D = diámetro interno (m)
Q = caudal máximo (metro cúbico por segundo
æ
D 2 /3 S 1 /2 öm3/s)
÷
V =
0 .3 9 9 ç
÷n = coeficiente de rugosidad ”n” de Manning
çn
øS = pendiente de conducción (m/m)
è
V = velocidad del agua en el tubo (m/s)
8 /3
1 /2
æ
D S
Q =
0 .3 1 2 ç
çn
è
ö
÷
÷
ø
La velocidad máxima de flujo para las tuberías RIB STEEL® es de 10 m/s.
Velocidad mínima para alcantarillados sanitarios = 0,45 m/s y para alcantarillados pluviales = 0,75 m/s
Comportamiento Hidráulico Comparativo
Tubería en CONCRETO Equivalencia en RIB LOC
Dímetro Peso
¡
Ecuación I
Conocido el caudal de diseño, la pendiente y el factor de rugosidad, calcular el diámetro.
¡
Ecuación II
Conocidos el diámetro, la pendiente y el factor de rugosidad, calcular la velocidad.
¡
Ecuación III
Conocidos el diámetro, la pendiente y el factor de rugosidad, calcular el caudal máximo.
En alcantarillado pluvial, sin embargo, es más frecuente considerar el tubo lleno (esto trae mayor
seguridad). Los tablas continuas se pueden utilizar para obtener el caudal y la velocidad del agua,
conocida la pendiente y el diámetro del tubo RIB STEEL®.
plg
kg/ml
mm
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
2000
2150
2300
27
30
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
80
86
92
508,0
636,0
792,0
996,0
1.116,0
1.312,0
1.456,0
1.556,0
1.784,0
2.032,0
2.300,0
2.576,0
3.184,0
3.580,0
4.000,0
625
700
800
900
1000
1050
1150
1250
1350
1400
1500
1600
1750
1900
2000
TABLA 8
24
Dímetro Peso
mm
plg
25
28
32
36
40
42
46
50
54
56
60
64
70
76
80
kg/ml
15,9
27,5
33,0
33,4
39,4
41,3
44,6
48,4
53,6
56,1
61,9
101,3
110,6
119,9
126,1
30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
Pendiente
%
35,00%
34,50%
34,00%
33,50%
33,00%
32,50%
32,00%
31,50%
31,00%
30,50%
30,00%
29,50%
29,00%
28,50%
28,00%
27,50%
27,00%
26,50%
26,00%
25,50%
25,00%
24,50%
24,00%
23,50%
23,00%
22,50%
22,00%
21,50%
21,00%
20,50%
20,00%
19,50%
19,00%
18,50%
18,00%
17,50%
17,00%
16,50%
16,00%
15,50%
15,00%
14,50%
14,00%
13,50%
13,00%
12,50%
12,00%
11,50%
11,00%
10,50%
10,00%
9,50%
9,00%
8,50%
8,00%
7,50%
7,00%
6,50%
TABLA 9
Diámetros
160
V(m/s)Q(l/s)
7,73
7,67
7,62
7,56
7,51
7,45
7,39
7,33
7,27
7,22
7,16
7,10
7,04
6,98
6,91
6,85
6,79
6,73
6,66
6,60
6,53
6,47
6,40
6,33
6,27
6,20
6,13
6,06
5,99
5,92
5,84
5,77
5,70
5,62
5,54
5,47
5,39
5,31
5,23
5,14
5,06
4,98
4,89
4,80
4,71
4,62
4,53
4,43
4,33
4,23
4,13
4,03
3,92
3,81
3,70
3,58
3,46
3,33
154,74
153,63
152,51
151,39
150,25
149,11
147,96
146,80
145,63
144,45
143,26
142,06
140,85
139,63
138,40
137,16
135,91
134,64
133,37
132,08
130,78
129,46
128,14
126,79
125,44
124,07
122,68
121,28
119,86
118,42
116,97
115,50
114,01
112,50
110,97
109,42
107,84
106,24
104,62
102,97
101,30
99,60
97,87
96,10
94,31
92,47
90,61
88,70
86,75
84,75
82,71
80,62
78,47
76,26
73,98
71,63
69,20
66,68
200
V(m/s)Q(l/s)
8,97
8,91
8,84
8,78
8,71
8,64
8,58
8,51
8,44
8,37
8,30
8,23
8,16
8,09
8,02
7,95
7,88
7,81
7,73
7,66
7,58
7,50
7,43
7,35
7,27
7,19
7,11
7,03
6,95
6,86
6,78
6,70
6,61
6,52
6,43
6,34
6,25
6,16
6,06
5,97
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V(m/s)Q(l/s)
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25
Manual de RIB STEEL®
30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
Pendiente
%
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TABLA 10
26
Diámetros
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30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
Pendiente
%
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Diámetros
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27
Manual de RIB STEEL®
30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
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%
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28
TABLA 12
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900
V(m/s)Q(l/s)
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V(m/s)Q(l/s)
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740,60
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1000
V(m/s)Q(l/s)
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9,40
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775,17
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600,44
490,26
1050
V(m/s)Q(l/s)
9,72
9,16
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4,10
3,83
3,55
3,24
2,90
2,51
2,05
1,45
1,37
1,30
1,21
1,12
1,02
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0,79
0,65
0,46
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4.141,08
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3.303,44
3.058,39
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882,88
789,67
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1100
V(m/s)Q(l/s)
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8,84
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4,23
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3,66
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2,99
2,59
2,11
1,49
1,42
1,34
1,25
1,16
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0,94
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7.742,00
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7.207,41
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6.778,86
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4.896,47
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4.469,85
4.240,47
3.997,95
3.739,74
3.462,33
3.160,66
2.826,98
2.448,24
1.998,98
1.413,49
1.340,95
1.264,26
1.182,61
1.094,88
999,49
893,97
774,20
632,13
446,98
435,67
1150
V(m/s)Q(l/s)
9,73
9,10
8,43
8,29
8,14
8,00
7,85
7,69
7,54
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6,16
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5,33
5,10
4,87
4,62
4,35
4,07
3,77
3,44
3,08
2,67
2,18
1,54
1,46
1,38
1,29
1,19
1,09
0,97
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0,69
0,49
0,47
0,46
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1.591,38
1.509,71
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1.125,27
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30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
Pendiente
%
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3,00%
2,90%
2,80%
2,70%
2,60%
2,50%
2,40%
2,30%
2,20%
2,10%
2,00%
1,90%
1,80%
1,70%
1,60%
1,50%
1,40%
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1,00%
0,90%
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0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
TABLA 13
Diámetros
1200
V(m/s)Q(l/s)
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8,53
8,38
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6,13
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5,25
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4,19
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1,00
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519,72
1250
V(m/s)Q(l/s)
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1,63
1,54
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1300
V(m/s)Q(l/s)
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V(m/s)Q(l/s)
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V(m/s)Q(l/s)
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1500
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29
Manual de RIB STEEL®
30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
Pendiente
%
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2,70%
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30
TABLA 14
Diámetros
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31
Manual de RIB STEEL®
30. Tabla de Caudales y Velocidades Según Manning
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%
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TABLA 16
32
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33.839,69
32.103,15
30.267,14
28.312,32
26.212,11
23.928,27
21.402,10
18.534,76
15.133,57
10.701,05
10.151,91
9.571,31
8.953,14
8.289,00
7.566,78
6.767,94
5.861,21
4.785,65
3.383,97
3.298,29
3.210,31
3.119,87
3.026,71
2.930,60
2.831,23
2.728,24
2.621,21
2.509,62
2.392,83
2.270,04
2.140,21
2.001,98
2400
V(m/s)Q(l/s)
9,73
9,40
9,06
8,71
8,33
7,95
7,54
7,11
6,65
6,16
5,62
5,03
4,35
3,55
2,51
2,38
2,25
2,10
1,95
1,78
1,59
1,38
1,12
0,79
0,77
0,75
0,73
0,71
0,69
0,66
0,64
0,62
0,59
0,56
0,53
0,50
0,47
43.838,37
42.351,89
40.811,30
39.210,23
37.540,93
35.793,88
33.957,05
32.015,02
29.947,31
27.725,82
25.310,09
22.638,03
19.605,11
16.007,51
11.319,02
10.738,16
10.124,04
9.470,17
8.767,67
8.003,75
7.158,78
6.199,68
5.062,02
3.579,39
3.488,76
3.395,71
3.300,03
3.201,50
3.099,84
2.994,73
2.885,79
2.772,58
2.654,54
2.531,01
2.401,13
2.263,80
2.117,59
2450
V(m/s)Q(l/s)
9,87
9,53
9,19
8,83
8,45
8,06
7,64
7,21
6,74
6,24
5,70
5,10
4,41
3,60
2,55
2,42
2,28
2,13
1,97
1,80
1,61
1,40
1,14
0,81
0,79
0,76
0,74
0,72
0,70
0,67
0,65
0,62
0,60
0,57
0,54
0,51
0,48
46.316,31
44.745,81
43.118,14
41.426,57
39.662,92
37.817,11
35.876,46
33.824,65
31.640,06
29.293,01
26.740,73
23.917,64
20.713,28
16.912,32
11.958,82
11.345,13
10.696,29
10.005,47
9.263,26
8.456,16
7.563,42
6.550,12
5.348,15
3.781,71
3.685,96
3.587,65
3.486,57
3.382,46
3.275,06
3.164,01
3.048,91
2.929,30
2.804,59
2.674,07
2.536,85
2.391,76
2.237,29
2500
V(m/s)Q(l/s)
9,66
9,31
8,95
8,56
8,17
7,75
7,30
6,83
6,33
5,77
5,16
4,47
3,65
2,58
2,45
2,31
2,16
2,00
1,83
1,63
1,41
1,15
0,82
0,80
0,77
0,75
0,73
0,71
0,68
0,66
0,63
0,61
0,58
0,55
0,52
0,48
47.222,55
45.504,79
43.719,59
41.858,32
39.910,34
37.862,27
35.696,89
33.391,39
30.914,42
28.220,87
25.241,52
21.859,79
17.848,45
12.620,76
11.973,10
11.288,35
10.559,28
9.776,00
8.924,22
7.982,07
6.912,67
5.644,17
3.991,03
3.889,98
3.786,23
3.679,55
3.569,69
3.456,34
3.339,14
3.217,67
3.091,44
2.959,83
2.822,09
2.677,27
2.524,15
2.361,13
31. Propiedades Mecánicas de los Tubos
RIB STEEL® PS 10
RIB STEEL® PS 46
Diametro
Interno
mm
Diametro
Externo
mm
Momento de
Inercia
mm4/mm
Rigidez del
Tubo
PS (kN/m2)
Area de la
Pared
Peso
kg/m
500
550
600
650
700
750
800
825
850
900
950
975
1000
1050
1100
1125
1150
1200
1250
1275
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
550
600
650
700
750
800
850
875
916
966
1016
1041
1066
1116
1166
1191
1216
1266
1316
1341
1366
1416
1466
1516
1566
1643
1693
1743
1793
1843
1893
1943
1993
2043
2093
2143
2193
2243
2293
2343
2393
2443
2493
2543
2593
531
531
531
531
531
531
531
531
1.402
1.402
1.402
1.402
1.402
1.402
1.402
1.402
1.402
2.607
2.607
2.607
2.607
2.607
2.607
2.607
2.607
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
3.816
7.126
7.126
7.126
7.126
7.126
7.126
7.126
7.126
7.126
7.126
7.126
569,34
431,49
334,78
264,94
213,25
174,18
144,10
131,63
318,26
268,96
229,34
212,42
197,13
170,68
148,76
139,20
130,44
213,89
189,54
178,75
168,75
150,90
135,48
122,09
110,40
146,60
133,42
121,76
111,43
102,23
94,02
86,67
80,06
74,10
128,32
119,23
110,98
103,47
96,63
90,37
84,64
79,39
74,56
70,12
66,02
0,00498
0,00498
0,00498
0,00498
0,00498
0,00498
0,00498
0,00498
0,00511
0,00511
0,00511
0,00511
0,00511
0,00511
0,00511
0,00511
0,00527
0,00527
0,00527
0,00527
0,00527
0,00527
0,00527
0,00527
0,00527
0,00729
0,00729
0,00729
0,00729
0,00729
0,00729
0,00729
0,00729
0,00729
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
0,00810
16,2
17,9
19,5
21,1
22,7
24,3
26,0
26,8
35,86
37,97
40,08
41,14
42,19
44,30
46,41
47,47
48,52
50,63
56,12
57,25
58,37
60,61
62,86
65,10
67,35
88,06
90,90
93,74
96,58
99,42
102,26
105,10
107,94
110,78
158,77
162,74
166,71
170,68
174,65
178,62
182,59
186,56
190,53
194,50
198,47
TABLA 17
Diametro
Interno
mm
Diametro
Externo
mm
Momento de
Inercia
mm4/mm
Rigidez del
Tubo
PS (kN/m2)
Area de la
Pared
500
566
1.104
1.183,43
0,00511
21,1
550
616
1.104
896,89
0,00511
23,2
600
666
1.104
695,87
0,00511
25,3
650
716
1.285
641,00
0,00511
27,4
700
766
1.285
515,94
0,00511
29,5
750
816
1.285
421,41
0,00511
31,6
800
866
1.285
348,63
0,00511
33,8
825
891
1.285
318,47
0,00511
34,8
850
916
2.607
591,89
0,00527
38,2
900
966
2.607
500,20
0,00527
40,4
Peso
kg/m
950
1016
2.607
426,52
0,00527
42,7
975
1041
2.607
395,06
0,00527
43,8
1000
1066
3.816
536,59
0,00729
56,8
1050
1116
3.816
464,60
0,00729
59,7
1100
1193
5.471
580,46
0,00810
87,1
1125
1218
5.471
543,15
0,00810
89,1
1150
1243
5.471
508,97
0,00810
91,1
1200
1293
5.471
448,75
0,00810
95,0
1250
1343
5.471
397,67
0,00810
99,0
1275
1368
5.471
375,02
0,00810
101,0
1300
1393
7.126
461,17
0,00810
103,0
1350
1443
7.126
412,37
0,00810
106,9
1400
1493
7.126
370,23
0,00810
110,9
1450
1543
7.953
372,38
0,00810
114,8
1500
1593
7.953
336,74
0,00810
118,8
TABLA 18
33
Manual de RIB STEEL®
32. Anexos. Certificados de Calidad
34
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Marzo de 2009
Ubicación: Vía Cajicá - Zipaquirá, Cundinamarca - Colombia
Obra: Viaducto Portachuelo
Características: Construcción aligeramiento del viaducto en tuberías RIB STEEL
de 654 mm de diámetro.
Longitud: 3000 m
Licita: DEVINORTE
Construye: CIVILIA S.A
Descripción:
Innovando en Colombia con este sistema constructivo de puentes, Diseñador y Constructor, utilizan la tubería RIB STEEL como
aligeramiento de las losas principales del viaducto.
Las tuberías son ensambladas previamente para ser izadas posteriormente y localizadas exactamente sobre la parrilla.
Para este proyecto las tuberías se fabrican con requisitos especiales de longitud y diámetro exterior; así mismo, se suministraron
tapones herméticos para conformar
conductos estancos eliminando el desperdicio durante el llenado.
Aplicando esta metodología en obra se optimizan notablemente los procesos constructivos y se contribuye a la protección del
medio ambiente al no promover aligeramientos de origen vegetal.
35
Manual de RIB STEEL®
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Febrero de 2,006
Ubicación: Yumbo-Valle, Colombia
Características: Construcción Alcantarillado barrio La Nueva Estancia, en tubería
RIB STEEL de 160 mm a 975 mm.
Longitud: 2500 ml
Licita: Servicios Públicos de Yumbo
Construye: Consorcios Fortuna Colector y La Esperanza
Beneficiario: Toda la Población Urbana
Descripción:
Primer proyecto desarrollado en esta zona con tuberías RIB STEEL , excavaciones a cielo abierto a profundidades de promedio
3,00 m
36
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Julio de 2,005 a Agosto de 2,005
Ubicación: Yopal - Casanar, Colombia
Características: Construcción Descole Canal Avenida Morichal de Aguas lluvias en
Tubería RIB STEEL de 1650 mm a 2050 mm.
Longitud: Aproximadamente 450 ml
Licita: Gobernación de Casanare
Construye: Constructora MIKOS
Beneficiario:Toda la Población Urbana
Descripción:
Emisario Final del Alcantarillado Pluvial.
37
Manual de RIB STEEL®
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Enero de 2,006 a la fecha
Ubicación: Villavicencio – Meta, Colombia
Características : Construcción Segunda Fase del Plan Maestro de Alcantarillado de
Villavicencio en Tubería RIB STEEL de 1350 mm a 1700 mm.
Longitud: 3.000 ml
Licita: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio.
Construye: 10 firmas Contratistas
Beneficiario: Toda la Población Urbana
Descripción:
Infraestructura para la descontaminación del Río Ocoa Sur. Se está instalando la tubería a profundidades entre 5.00 m y 12.00
m, además se contempla la construcción de pasos Sub-fluviales y túneles.
38
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Marzo de 2007
Ubicación: Villeta -- Cundinamarca, Colombia
Obra: Alcantarillas Pluviales Autopista Bogotá - Medellín vía Villeta - Guaduas.
Características: Reposición de Alcantarillas vía Villeta Guaduas en tubería RIB
STEEL diametro 900 mm (36")
Longitud: 90 m. (Son 3 alcantarillas)
Construye: Vicon S.A.
Descripción:
Construcción en zonas inestables y con alto tráfico, alturas de relleno entre 1.50 m a 2 m.
Con formación de zona de atraque y relleno inicial con pase granular y material producto del fresado de la carpeta asfáltica.
39
Manual de RIB STEEL®
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Diciembre 6 de 2007
Ubicación: Bogotá - Cundinamarca, Colombia
Obra: Colector Alameda
Características : Instalación de tuberías RIB STEEL de 1300 mm para el tramo
construido por el Sistema de Túnel Liner.
Longitud: 83 ml
Construye: Consorcio Alameda
Licita: Acueducto de Bogotá
Descripción:
La tubería se instaló en el interior un túnel revestido en lámina de acero corrugada, construido a 5.00 m de profundidad. Para este
proyecto se instalaron tubos en tramos de 2.00 metros de longitud, realizando las uniones internamente.
Los espacios vacíos entre el tubo y el revestimiento del túnel se inyectaron con mortero fluido cada 6.00 m de avance.
Este tipo de Obras se pueden ejecutar fácilmente con tuberías RIB STEEL gracias a su bajo peso y facilidad de manejo.
40
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Junio de 2007 a febrero de 2009
Ubicación: Villanueva – Casanare, Colombia
Obra: Alcantarillado Pluvial Barrio el Mirador
Características: Construcción alcantarillado pluvial, barrios Villaluz, El Mirador y Villanueva con tuberías RIB STEEL de 600 mm a 1125 mm de
diámetro.
Longitud: 6.800 m
Licita: Municipio de Villanueva
Construye: Consorcio Pluvial C.E.P
Descripción:
Construcción de nuevas redes de alcantarillado pluvial con profundidades de excavación entre 1.00 m y 7.00 m.
Las paredes de la excavación se estabilizaron con taludes tendidos y se utilizó material seleccionado proveniente de la misma
para la conformación del sistema suelo – tubo.
El proyecto se realizó en tres etapas, permitiendo realizar inspecciones internas y comprobar la estabilidad del mismo pasados
dos años de las primeras instalaciones.
41
Manual de RIB STEEL®
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Abril a Septiembre de 2009
Ubicación: Barranquilla - Atlántico, Colombia
Obra: Corredor Universitario Carrera 53
Características : Construcción alcantarillado pluvial en tubería RIB STEEL desde
750 mm hasta 1350 mm de diámetro.
Longitud: 2.800 ml
Licita: Urbanizadora Villa Santos - Urvisa
Construye: Palacio Oficina de Constructores S.A
Descripción:
Construcción de redes de alcantarillado pluvial con profundidades de excavación entre 2.50 m y 5.00 m.
Los materiales predominantes para la conformación del sistema suelo-tubo fueron seleccionados de la excavación, gracias a la
versatilidad del sistema RIB STEEL se lograron altos rendimientos de instalación.
En este sector básicamente “URVISA” proyectará el desarrollo de nuevas urbanizaciones, centros comerciales, empresariales,
hoteles, campos deportivos y sobre todo Universidades, ya que Barranquilla cuenta con una creciente población estudiantil.
Esta mezcla de usos propuesta para el proyecto, facilitará el progreso e integración de la comunidad.
42
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Agosto de 2009 a la fecha
Ubicación: Avenida Boyacá con Carrera 13 - Bogotá, Colombia
Obra: Urbanización La Felicidad UG1
Características: Construcción alcantarillado pluvial y sanitario en tubería RIB
STEEL desde 500 mm hasta 1200 mm de diámetro.
Longitud: 8.100 m
Licita: Pedro Gómez y Cía - Vendome Inversiones Inmobiliarias
Construye: Bradford & Rodriguez LTDA.
Descripción:
Construcción redes alcantarillado pluvial y sanitario en un terreno de más de 108 hectáreas. “Esta cuidad dentro de Bogotá
contará con la construcción de 17.000 viviendas”.
Este sector se utilizó una gran parte de tiempo como botadero, por lo tanto es común encontrar materiales heterogéneos con
baja densidad, mala capacidad portante y deficiente comportamiento al corte vertical. El terreno natural se encuentra en
promedio a profundidades de 4.50 m. Otra constante es la presencia de agua libre en las excavaciones, encontrándose en los
casos más críticos a solo 0.30 m de profundidad.
Se instalan tuberías con alturas de relleno entre 0.60 m y 6.00 m utilizando materiales granulares en las zonas de cimentación,
atraque y relleno inicial. En la mayoría de las excavaciones ha sido necesaria la utilización de entibados continuos metálicos.
Bajo una estricta coordinación entre la Interventoría, el Contratista, el Acueducto de Bogotá y el Personal de Durman se han
instalado tramos completamente herméticos con excelentes rendimientos.
43
Manual de RIB STEEL®
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Junio de 2007 a Junio de 2009
Ubicación: Anorí - Antioquia, Colombia
Obra: Central Hidroeléctrica Porce III
Características : Construcción facilidades para acceso y habilitación de zonas
complementarias a la presa. Se utilizaron tuberías RIB STEEL de 900 mm, 1200 mm
y 1275 mm diámetro.
Longitud: 2.088 ml
Licita: Empresas Públicas de Medellín (Epm)
Construye: Consorcio CCC (Conconcreto, Coninsa Ramon H. S.A., de Colombia, y
Constructores e Comércio Camargo Correa)
Descripción:
Sistema Integral de manejo de aguas lluvias, cruces viales, entubamiento de cauces superficiales y drenaje de rellenos con el fin
de mejorar el transporte de aguas adyacentes para la realización de las diversas obras transitorias de condiciones
especialmente exigentes de versatilidad de producto y destreza constructiva.
La perfecta combinación entre alta resistencia, flexibilidad y bajo peso de las tuberías RIB STEEL permitieron realizar
instalaciones que sobrepasan los requerimientos estándar de un alcantarillado convencional, logrando construir redes
suspendidas o con alturas de relleno superiores a 40 metros o cruces viales con bajo recubrimiento que habilitaron rápidamente
el trafico de la flota de dúmperes articulados destinados a movimientos de tierra. Sin lugar a dudas, las tuberías RIB STEEL se
desempeñaron satisfactoriamente en todas sus aplicaciones.
Esta megaestructura será la central hidroeléctrica más grande del sistema de generación de energía de las Empresas Públicas
de Medellín, la cuarta del país en capacidad instalada y parte fundamental del Plan Energético Colombiano.
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33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Junio de 2011 a la fecha
Ubicación: Villanueva - Casanare, Colombia
Obra: Adecuación Vías Proyectos Iboga - Perseo, Jamuco y Caspio
Características: Construcción cruces viales para habilitación de accesos a las
locaciones petroleras de la zona. Se utilizaron tuberías RIB STEEL de 500 mm hasta
2000 mm de diámetro.
Longitud: 497 m
Licita: Petrominerales
Construye: Servicios de Ingeniería Civil - Servinci LTDA.
Descripción:
Con el fin de habilitar rápidamente las vías de acceso a los pozos exploratorios de petróleo y de manera simultánea evacuar las
aguas provenientes de los cultivos de la zona, se instalan pasos de alcantarilla en longitudes de 9.00 m.
Para la fabricación de los pasos, la tubería es embebida en concreto conformando estructuras resistentes, confiables y
duraderas. La mayoría de las estructuras se diseñaron con aletas para la contención de los taludes que conforman el terraplén
de la vía; el recubrimiento mínimo fue de 0.50 m.
Sólo cuatro días para diámetros de 80” son necesarios desde el inicio de la excavación hasta el momento en que la alcantarilla es
puesta en operación, empleando sólo una quinta parte del tiempo comparado con estructuras que se ejecutaban anteriormente
(Box Coulvert).
Gracias al buen desempeño de los sistemas RIB STEEL se facilitó la modulación de las alcantarillas.
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Manual de RIB STEEL®
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Julio de 2010 a Febrero de 2011
Ubicación: Bogotá - Cundinamarca, Colombia
Obra: Interceptor Tunjuelo Bajo
Características: Construcción de interceptores afluentes, líneas de conducción y
obras complementarias de conexión en tuberías y accesorios RIB STEEL de 500
mm hasta 2450 mm de diámetro.
Longitud: 185 m (43 Tees de 200 mm hasta 2450 mm de diámetro y 16 Codos de
90o de 300 mm hasta 1000 mm de diámetro)
Licita: Empresa de Acueducto de Bogotá
Construye: Unión Temporal Interceptor Tunjuelo Bajo
Descripción:
En la construcción del Interceptor Tunjuelo Bajo, uno de los proyectos más importantes desarrollados por la Empresa de
Acueducto de Bogotá, se construyó dentro de un pozo de inspección de 19 m de profundidad y 11 m de diámetro una estructura
de caída pionera en su tipo.
Conservando las grandes proporciones de la estructura hemos fabricado el hasta ahora más grande accesorio de derivación en
tubería Rib Steel, es una Tee de 2450 mm X 2450 mm que sirve para captar las aguas de un tanque de retención e iniciar el
proceso de caída controlada de 8.30 m, éste sin duda alguna es el accesorio más grande fabricado con tuberías PVC en nuestro
país.
Este megaproyecto localizado en las localidades de Kennedy, Bosa y el Municipio de Soacha, drenará un área de 10.000
hectáreas y beneficiará a una población de más de tres millones de habitantes.
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33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Noviembre de 2011 - A la fecha
Ubicación: Tocancipá - Cundinamarca, Colombia
Obra: Zona Franca Tocancipá
Características: Construcción Alcantarillado Sanitario y Pluvial en tuberías RIB
STEEL desde 425 mm hasta 1300 mm. De igual manera se suministraron tuberías
presión de 2” y 4” para la red de Acueducto.
Longitud: 3196 m
Licita: Zona Franca de Tocancipá S.A.
Construye: Coinver Corporation S.A.S
Descripción:
Construcción redes de alcantarillado pluvial y sanitario en un terreno que cuenta con un área de 387.000 m2.
Las tuberías se instalan en condición de zanja utilizando materiales granulares en las zonas de cimentación y atraque; los
rellenos finales cuentan con alturas entre 3.60 m y 5.00 m constituidos principalmente de recebo.
Para llevar a cabo el proceso de ensamble de la tubería, compactación del material circundante y con el ánimo de mejorar los
rendimientos de instalación se ha utilizado entibados continuos metálicos con muy buenos resultados.
Con este proyecto de infraestructura se busca la desconcentración económica de Bogotá, permitiendo el desarrollo de nuevos
proyectos de inversión para empresas del sector industrial de bajo, mediano y alto impacto ambiental. De igual manera cuenta
con una ubicación estratégica al conectar con la doble calzada Bogotá - Tunja - Sogamoso conocida como la Carretera Central
del Norte, que permite comunicar a la región metropolitana con la Costa Caribe colombiana y con el nororiente del país.
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Manual de RIB STEEL®
33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Enero de 2012 a Abril de 2012
Ubicación: Quetame - Cundinamarca, Colombia
Obra: Túnel Falso, Km 48 vía al llano - Sector Puente Quetame
Características: Construcción de túnel falso, empleando tramos de tubería RIB
STEEL de 0.75 m de diámetro, por 7.70 m de longitud, como método de
aligeramiento de la estructura.
Longitud de tubería: 1170.00 m
Licita: Consecionaria Vial de los Andes “Coviandes” y El Instituto Nacional de
Conseciones “INCO”.
Construye: Geofundaciones S.A.
Descripción:
Como método alternativo con este sistema constructivo de túneles falsos, diseñador y constructor, determinan utilización de
tuberías RIB STEEL como sistema de aligeramiento de las losas principales del proyecto.
El proceso total de fundición de las losas alcanzó un área cercana a los 1500 m², donde el tiempo de ejecución no sobrepasó los
45 días calendario y los rendimientos obtenidos cumplieron a cabalidad con las metas proyectadas al inicio de la obra.
Con la aplicación de la tecnología RIB STEEL se optimizaron notablemente los procesos constructivos por la versatilidad del
producto y se contribuye a la protección del medio ambiente al no promover aligeramientos con elementos de origen vegetal.
En general este proyecto traerá beneficios para los usuarios de la vía en el tema de seguridad, evitando que un posible
desprendimiento de rocas o material de la montaña cause lesiones a los usuarios del corredor vial.
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33. Anexos. Fichas Técnicas
Fecha: Abril de 2012 – Mayo 2012
Ubicación: Yopal – Casanare, Colombia
Obra: Rehabilitación Vía Yopal – Paz de Ariporo
Características: Construcción de alcantarillas
Cantidades: Tubería RIB STEEL de 60”: 50.00 m
Licita: Gobernación del Casanare e Instituto Nacional de Vías – Invias.
Construye: Consorcio Vial del Oriente.
Descripción:
La rehabilitación del corredor vial entre estas localidades se planteo como una necesidad creciente por las notables afectaciones
físicas que dicha vía sufrió tras la última ola invernal.
El manejo del agua es el factor de mayor relevancia en la vida útil de una vía por su incidencia en el comportamiento geo mecánico del suelo.
En el diseño de alcantarillas existen tres elementos fundamentales que garantizan su funcionalidad y durabilidad: diseño
hidrológico, diseño hidráulico, diseño estructural; donde las tuberías RIB STEEL aportan las condiciones técnicas necesarias
para la ejecución adecuada de este tipo de sistemas en el proyecto.
Con el fin de habilitar rápidamente la vía comprometida, se construyeron pasos de alcantarilla empleando tuberías RIB STEEL
de 60” las cuales se instalaron en paralelo, logrando así el desempeño requerido para la rehabilitación óptima del corredor vial.
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BOGOTÁ D.C.
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