manual maxflow (2)

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  Julio 0 8 Manual Técnico MaxFlow  

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Manual Maxflow (2)

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  • Julio08Manual Tcnico

    MaxFlow

  • Maxflow

    pg.02

    Tecnologa de avanzada enTubos Flexibles Estructurales

    Ventajas

    Livianos. Peso extremadamente bajo comparado con otros

    materiales.

    Fcil transporte. Debido al bajo peso, el transporte, el

    almacenamiento y el manejo se hace mucho ms fcil.

    Mejor desempeo hidrulico. La baja rugosidad del PVC

    garantiza un excelente desempeo hidrulico.

    Fabricacin en el lugar de instalacin. Se fabrican a partir

    de perfiles de PVC siendo armados en la obra mediante un

    equipo de fcil traslado.

    !

  • Maxflow

    03pg.

    Piezas y dimensiones

    D(mm)

    1 2 3 4

    40045050060063070080085090095010001200

    Cdigo

    950595139508950795169515951195109509951295049514

    127127127127171171171171171171171171

    108108108108138138138138138138138138

    99991717171717171717

    44446,56,56,56,56,56,56,56,5

    5 6 7

    99991919191919191919

    9,89,89,89,81818181818181818

    555588888888

    8

    88881818181818181818

    9

    5,65,65,65,69,59,59,59,59,59,59,59,5

    Tubos MAXFLOW (Desages por Gravedad)

    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)10

    12,412,412,412,425,525,525,525,525,525,525,525,5

    11

    1,21,21,21,21,81,81,81,81,81,81,81,8

    (mm) (mm)

    Los dimetros y dimensiones anteriormente citados pueden sufrir cambios en sus valores contemplados en las distintas tolerancias de cada parte de los perfiles MaxFlow.

    Precio por metro puesto en Pilar. Por mayores a 1.000 mm consultar.Largo standard 6.000 mm. Largo diferente a 6.000 mm consultar.El precio incluye cupla de unin y adhesivo. Por fabricacin en obra consultar. Tigre Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar la lista sin previo aviso.

  • Maxflow

    Tigre Argentina presenta la Lnea MaxFlow compuesta de tuberas de PVC de gran dimetro, que abarca el rango desde 400 hasta 1000 mm, diseada para satisfacer los requerimientos de los sistemas de recoleccin de desages pluviales, tambin puede ser utilizada para el transporte de agua a presin atmosfrica. La tubera Lnea MaxFlow, es producida a partir de un perfil de PVC estructurado, el mismo es enrollado helicoidalmente. Mediante este proceso, se obtienen tuberas de alta rigidez anular, hermticas y de bajo peso. La estanqueidad, es el resultado del proceso de ensamblaje de los perfiles mediante un machihembrado soldado qumicamente. Gracias a la adecuada rigidez, la Lnea MaxFlow puede trabajar con muy poca presin de servicio o inclusive vaco y soportar al mismo tiempo, la presin externa causada por el enterramiento de la tubera a grandes profundidades. La tubera de la Lnea MaxFlow es fabricada en color blanco con una longitud estndar de 6 metros, pero a pedido del cliente se puede producir en longitudes mayores. La tubera Lnea MaxFlow, comparada con tuberas fabricadas en materiales tradicionales tiene mayor versatilidad en la instalacin, manipulacin y almacenamiento.

    ASTM F794 Especificacin para Tubera de Alcantarilla Estructurada de PVC basados en el Dimetro Interno.ASTM D1784 Especificacin de Compuestos Rgidos de PVCASTM D2122 Mtodo para Determinar las Dimensiones de Tubera y Accesorios Termoplsticos ASTM D2412 Mtodo para Determinar la Rigidez Anular a travs de Carga Externa y Platos Paralelos.ASTM D2444 Mtodo para Determinar la Resistencia al Impacto de Tuberas y Accesorios Termoplsticos.ASTM F1697 Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Profile Strip for Machine Spiral-Wound Liner Rehabilitation of Existing Sewers and Conduit.ASTM D2321 Instalacin de Tuberas y Accesorios Termoplsticos.DIN 16961 partes 1 y 2 Tubos termoplsticos y accesorios con superficie externa perfilada y superficie interna lisa.

    Norma Boliviana NB 707 y NB708 Tubos y Accesorios de pared perfilada, fabricados en material termoplstico con superficie exterior corrugada y superficie interna lisa Dimensiones y Requisitos TcnicosNorma Chilena NCh 2835-2003 Tuberas fabricadas a partir de policloruro de vinilo (PVC) rgido- Requisitos y mtodos de ensayo.Ensayos realizados en el INTI Verificacin de Estanqueidad.Aprobacin por Vialidad Nacional Validacin como alternativa para uso de transporte de lquidos por gravedad.

    Tigre Argentina fabrica la Lnea MaxFlow segn las siguientesnormas y mtodos:

    pg.04

    Introduccin

    Normas de referencia

  • Maxflow

    Resistencia a la corrosin: La tubera Lnea MaxFlow, resiste soluciones cidas, soluciones salinas y residuos industriales. Es resistente a los sulfatos que se forman en aguas servidas e inerte a la corrosin por aguas y suelos agresivos.Incrustaciones: La tubera Lnea MaxFlow, al tener una superficie libre de porosidades evita la formacin de incrustaciones, manteniendo constante la eficiencia hidrulica de diseo a lo largo de toda su vida til.Menor coeficiente de friccin: Debido a las caractersticas del PVC, el coeficiente de friccin de la tubera, es considerablemente bajo, en comparacin con otros materiales; la superficie interior de los tubos puede considerarse hidrulicamente lisa. Las paredes interiores lisas de la tubera Lnea MaxFlow facilitan el flujo del fluido, por lo tanto las tuberas pueden ser instaladas con pendientes muy bajas, otra ventaja es la capacidad de servicio que permite un 12% ms de caudal transportado, en comparacin con tuberas fabricadas de materiales tradicionales, para dimetros similares.Flexibilidad: La tubera Lnea MaxFlow, por tener un comportamiento flexible, permite que las cargas provenientes del relleno puedan ser transmitidas al suelo de la zanja, lo que la hace ms resistente a las presiones externas.Facilidad de instalacin: La tubera Lnea MaxFlow tiene un largo estndar de 6 metros, pero a pedido del cliente o cuando se produce en boca de zanja se puede fabricar hasta un largo de 12 (*), metros comparando con otro tipo de tubera de drenaje, los tramos largos significan menos uniones, menor peso y ahorro en el tiempo de instalacin.Estanqueidad: Gracias a los sistemas de unin y la longitud de la tubera la posibilidad de infiltraciones y prdidas de la Lnea MaxFlow es nula, puede considerarse un sistema 100% estanco. Ver la tabla A1 Comparacin de infiltracin en tuberas de diferentes materiales.

    (*) Nota: No se aplica en todos

    los dimetros. Consultar con la el

    Dpto. de Asistencia Tcnica

    05pg.

    VentajasLa tubera Lnea MaxFlow ofrece las siguientes ventajas:

    0.0005

    0.0008

    0.0002

    0.0002

    Unin con:

    N. Fretico Bajo

    N. Fretico Alto

    Cemento

    Tubera de Cemento

    Goma

    0.0005

    0.0007

    0.0001

    0.0001

    Cemento

    Tubera de Arcilla

    Goma

    0.000017

    0.000025

    0.00008

    0.000083

    Cemento

    Tubera de PVC

    Goma

    0.0002

    0.0003

    0.0001

    0.0001

    Cemento

    Tubera de Arcilla Vitrificada

    Goma

    COMPARACIN DE VALORES DE INFILTRACIN EN TUBERAS DE DIFERENTES MATERIALES Qi (l/s/barra)

    2900%

    3100%

    2300%

    140%

    Unin con:

    N. Fretico Bajo

    N. Fretico Alto

    Cemento

    Tubera de Cemento

    Goma

    2900%

    2700%

    1100%

    20%

    Cemento

    Tubera de Arcilla

    Goma

    0%

    0%

    0%

    0%

    Pegamento

    Tubera de PVC

    Goma

    1100%

    1100%

    1100%

    20%

    Cemento

    Tubera de Arcilla Vitrificada

    Goma

    COMPARACIN DE VALORES DE INFILTRACIN EN TUBERAS DE DIFERENTES MATERIALES Qi (%)

    TABLA A1

    (mm)500

    600

    700

    800

    900

    1000

    MaxFlow

    11.00

    13.00

    15.00

    17.00

    20.00

    22.00

    Comparacin de pesosentre algunos tiposde tubera (kg/m)

    Concreto

    250.00

    330.00

    460.00

    670.00

    670.00

    1000.00

  • Maxflow

    (*) Nota: La tubera Lnea

    MaxFlow, no est recomendada

    para trabajar en sistemas

    a presin.

    La Lnea MaxFlow, esta diseada para ser aplicada en redes dealcantarillado pluvial y sanitario, destinada a la coleccin yevacuacin de aguas residuales.

    Manning: n = 0.009

    pg.06

    Cursos y Aplicaciones

    Comportamiento Hidrulico

    Coeficiente de Rugosidad n de Mainning

    Incombustibilidad: Como el PVC es un material autoextinguible, queda anulada cualquier posibilidad de inflamacin de la tubera Lnea MaxFlow.Evita la penetracin de races: Tanto las tuberas como las uniones estancas impiden la penetracin de races.Resistencia a la abrasin: El ptimo comportamiento del PVC a la abrasin, est demostrado con la disminucin de medio milmetro de espesor de pared luego de 25 aos de trabajo.Limpieza y mantenimiento: Es posible utilizar cualquier sistema de limpieza sin perjudicar ninguna propiedad mecnica de la tubera, adems que requieren menos mantenimiento que las tuberas tradicionales.Econmica: Por la facilidad de transporte, manipuleo e instalacin resulta la tubera Lnea MaxFlow una excelente alternativa comercial.

    Estas redes trabajan a presin atmosfrica, por lo tanto su caudal debe ser calcu-lado considerando la teora de Manning, para el flujo en sistemas por gravedad. (*) Al no existir presin interna en la tubera, sta queda expuesta a la presin externa causada por las cargas muertas del material de relleno y las cargas vivas causadas por el trfico vehicular en la superficie. Para que la tubera trabaje adecuadamente, durante toda su vida til; el diseo debe tomar en cuenta la deflexin anular, que debe ser calculada basndose en los conceptos de tuberas flexibles y mecnica de suelos.

    El anlisis y la investigacin de las caractersticas del flujo hidrulico han permitido que los sistemas de alcantarillado construidos con tuberas plsticas, puedan ser diseados conservadoramente utilizando la ecuacin de Manning.

    El valor de n ha sido determinado experimentalmente para los materiales ms comunes usados en sistemas de alcantarillado. Su valor puede ser tan bajo como 0.007 en pruebas de laboratorio para tuberas plsticas utilizando agua limpia, o tan alto como 0.025 en tuberas de acero corrugado bajo condiciones menos favorables.Los coeficientes recomendados para la tubera Lnea MaxFlow, segn el The Uni-Bell PVC Pipe Association:

  • Maxflow

    07pg.

    Condiciones de Flujo mximo

    = . . S12/3RH

    S =H1 - H2

    L

    Variedades Conocidas

    Caudal de Diseo, QPendiente, sManning, n

    Dimetro Interno, D

    Pendiente, s

    Manning, n

    Variedades Desconocidas

    Dimetro Interno, D

    Velocidad, v

    Caudal Mximo, Q

    Frmula

    D = 1.5066 .S

    Q.n 0.375

    = . . S12/3RH

    Q = . . . S12/3AM RH

    En ductos circulares el mximo caudal se logra cuando el calado es del 93.8%, es decir la tubera no va llena (canal abierto).

    Donde:D: dimetro interno (m)Q: caudal mximo (m3/s)n: coeficiente de rugosidad de Mannings: pendiente de conduccin (m/m)v: velocidad del agua en el tubo (m/s)AM: rea mxima hmeda: 7.652 . D2 (m2)RH: radio hidrulico = AM / (D. 2.6384) (m)

    Donde:H1 = elevacin aguas arriba, [m]H2 = elevacin aguas abajo, [m]L = longitud horizontal entre puntos, [m]

    Los diferentes problemas de flujo en tuberas a canal abierto se pueden resumir en:

    La pendiente hidrulica, s se obtiene dividiendo la diferencia de altura entre dos puntos respecto a la distancia horizontal o separacin entre ellos.

    Es decir:

  • Maxflow

    Antecedentes

    Las cargas que actan en una tubera enterrada son:

    pg.08

    Calculo de deflexin en unatubera flexible enterrada

    Velocidades RecomendadasEs recomendable que la velocidad del flujo en lneas de alcantarillado no sea menor de 0.60 [m/s] para proporcionar una accin de autolimpieza, es decir, capacidad de arrastre de partculas en suspensin. En casos especiales podrn emplearse velocidades de 0.40 [m/s] en tramos iniciales y con bajo caudal. La velocidad mxima recomendada es de 2.0 [m/s]. Para velocidades mayores se deben tomar ciertas consideraciones especiales para la disipacin de energa y evitar la erosin de las cmaras de visita o de cualquier estructura de concreto.En el caso de alcantarillado pluvial, bajo las condiciones mencionadas arriba, debern instalarse rejillas o construirse estructuras que eviten el ingreso de material rocoso de gran tamao.

    Cargas Extremas

    CARGAS MUERTAS. Tambin llamadas Cargas de Prisma. Son las cargas debidas al peso volumtrico, del relleno, que se encuentra por encima de la tubera.CARGAS VIVAS. Las cargas vivas son las cargas que actan en la tubera debidas al trfico presentado en la parte superior del relleno (superficie de carretera).La Carga Total soportada en una tubera enterrada es la combinacin de Cargas Muertas y Cargas Vivas, para las cuales se presenta el clculo a continuacin.

    En un sistema con tubera rgida la totalidad de la carga proveniente del relleno es resistida por la fortaleza del tubo mismo; a diferencia de un sistema con tubera flexible que al ser sometida a cargas, sufre una deformacin que provoca el desarrollo de presiones laterales por parte del relleno de la zanja, que contribuyen a soportar esas cargas. La deformacin del relleno aumenta los esfuerzos cortantes, entre ste y el muro de la zanja, reduciendo as en cierta medida la carga total sobre el tubo. En consecuencia, la carga transmitida a una tubera flexible es menor que en una tubera rgida a igualdad de altura de relleno.

    Para el anlisis de cualquier instalacin con tuberas flexibles existen tres factores que son esenciales. Cargas sobre la tubera Rigidez del suelo alrededor del tubo. Rigidez de la tubera

  • Maxflow

    09pg.

    Las cargas vivas se calculan con el mtodo del tronco de pirmide, que calcula la presin sobre el tubo en el plano rectangular presentado sobre la corona del mismo debido a la carga ejercida por los vehculos en la superficie:

    Cargas Muertas

    Cargas Vivas

    Usualmente la carga muerta se calcula considerando la llamada carga de prisma la cual se detalla a continuacin:

    Fig. 1

    P = . R

    Para obtener la carga muerta total por metro lineal de tubo se tiene:

    Wm = P . D [kg/m]

    Donde:P: Presin debida al peso del suelo a la profundidad HR [kg/m2] : Peso volumtrico del material de relleno [kg/m3]HR: Altura de relleno sobre la corona del tubo [m]

    Donde:D: Dimetro externo de la tubera.

    Donde:Po: Presin sobre el plano rectangular en la corona del tubo [kg/cm2]P: Peso por eje [kg]Pt: Presin de inflado de las llantas [kg/cm2]B: Ancho de la superficie de apoyo de las llantas [kg]L: Largo de la superficie de apoyo de las llantas [kg]HR: Altura de relleno sobre la corona del tubo [cm]

    Nota: Para carreteras en las que se tiene trfico de camiones con eje doble o Tandem se deber tener la siguiente consideracin: si la corona del tubo est a una profundidad mayor a 90 cm, la presin ejercida sobre el tubo Po se considera el doble de la calculada con la Ec. A

    P0 = (B + 1.2 . HR)(L + 1.2. HR) (EC.A) P/2 B = L = P ;Pt

    B

    2

  • Maxflow

    pg.10

    Las caractersticas de los materiales utilizados alrededor del tubo son crticos para el diseo de una instalacin de tubera flexible, es importante conocer las mismas para realizar el diseo de la instalacin.

    Se entiende por materiales alrededor del tubo como: Suelo natural. Es el suelo en el que se realiza la excavacin para la instalacin. Relleno lateral. Es el material de relleno utilizado en las partes laterales del tubo, desde la parte inferior del tubo hasta la corona del mismo. Relleno superior. O simplemente llamado relleno, que es el material de relleno ubicado en la parte superior de la corona del tubo.Las caractersticas requeridas para el diseo se detallan en el clculo de la deflexin.

    Rigidez del suelo alrededor del tubo

    Rigidez de la tubera (SRT)

    Para obtener el valor de la carga viva se considera el factor de impacto Tabla A2, el cual est en funcin de la altura de relleno HR.

    La rigidez anular de la tubera (SRT) es calculada por mtodos de Resistencia de Materiales por la siguiente ecuacin.

    Wv = Po . If

    SRT = E x 103 . I

    0.149 . R3

    Donde:SRT: Rigidez anular del tubo [kN/m2] (ver especificaciones de tubera)E: Mdulo de elasticidad del PVC (2750 [Mpa] )I: Momento de inercia de la pared del tubo [m4/m]R: Radio del centro del tubo hasta el eje de fibra neutra de la pared [m]

    0 0.30

    0.30 0.60

    0.60 1.00

    Sobre 1.00

    1.50

    1.35

    1.15

    1.00

    Altura de RecubrimientoHR [m]

    Factor de ImpactoIf

    TABLA A2

    Donde: Wv: Carga viva [kg/cm2)If: Factor de impacto(ver tabla 2)

  • Maxflow

    11pg.

    Deflexin del tubo (%)

    Los materiales incluyen el material del relleno lateral y el relleno superior. Estos incluyen un nmero de materiales procesados adems de los tipos de suelos USCS Sistema nico de Clasificacin de Suelos. Estos materiales estn agrupados en cinco grandes categoras de acuerdo a su conveniencia para esta aplicacin:

    Clase I. Piedra Angular clasificada de 1/4 a 11/2, incluyendo materiales de relleno que sean propios de al regin como coral, escoria, Zinder, piedra triturada y revestimiento triturado.Clase II. Arenas y gravas gruesas con tamao mximo de partculas de 11/2, incluyendo algunas gravas y arenas clasificadas conteniendo pequeos granulares. Tipo de suelo GW, GP, SW y SP se incluyen en esta clase.Clase III. Gravas de arenas y arcillas finas incluyendo arenas finas, mezclas de arena - arcillas, y mezclas de grava - arcilla. Tipos de suelo GM, GC, SM y SC se incluyen en esta clase.Clase IV. Limo, arcillas lodosas y arcillas inorgnicas y limo con lmites de plasticidad mediana y alta. Los tipos de suelo MH, ML, CH y CL se incluyen en esta clase. Instalar tubera por debajo del lmite fretico no es recomendable.Clase V. Este tipo de materiales no se recomienda para plantilla, relleno lateral o relleno superior.

    Breve clasificacin de materiales

    Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se puede calcular la deflexin, en la tubera flexible, con la ecuacin de modificada Iowa por ATV:

    Donde:%: Porcentaje de deflexin con respecto al dimetro interno.E2: Mdulo de rigidez del material lateral de relleno [kg/cm

    2] (Ver Tabla A3)Z: Factor de correlacin entre la rigidez del material lateral de relleno (E2) y la rigidez del muro de excavacin (E3).

    Donde:E3: Mdulo de rigidez del suelo natural [kg/cm

    2]b: Ancho de zanja [m]d: Dimetro interno del tubo [m]

    = 1.44fz + (1.44 - fz) 2 / 3

    fz = b/d - 11.154 + 0.444 . (b/d - 1)

    % = 0.1 . ( . R x 10-4 + Wv) 100

    SRT . 0.012 . 0.146 + 0.061 . 2 .

    Nota. Para mayor informacin,

    contactarse con el Departamento de

    Asistencia Tcnica.

  • Maxflow

    pg.12

    Tabla A3 Clasificacin de suelos y mdulo de reaccin e2 (kg/cm2)

    Suelos orgnicos del tipo OL, OH, y suelos que contienen desechos y otros materiales extraos

    Suelos finos LL

  • Maxflow

    13pg.

    Piedra quebrada, angular de 6 a 40 mm de tamao tipo gravilla.

    Gravas limpias bien graduadas con poco o sin material fino. 50% ms retenido en malla N 4. Ms del 95% retenido en malla N 200 limpios.

    Gravas limpias mal graduadas con poco o sin material fino. 50% ms retenido en malla N 4. Ms del 95% retenido en malla N 200.

    Arenas limpias bien graduadas con poco o sin material fino (malla N 200).

    Arenas limpias mal graduadas con poco o sin material fino (malla N 200).

    Gravas limosas. 50% ms retenido en malla N 4. Ms del 50% retenido en malla N 200.

    Gravas arcillosas. 50% ms retenido en malla N 4. Ms del 50% retenido en malla N 200.

    Arenas limosas, mezcla arena limo. Ms del 50% pasa malla N 4. Ms del 50% retenido en malla N 200.

    Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla. Ms del 50% pasa malla N4. Ms del 50% retenido en malla N 200.

    Limos inorgnicos, arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas arcillosas. Lmite lquido 50% menos. 50% ms pasa malla N 200.

    Arcillas inorgnicas de plasticidad baja a media, arcillas ripiosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras. Lmite lquido 50% menos. 50% ms pasa la malla N 200.

    Limos inorgnicos, arenas finas limos micceos diatomceo, limos elsticos. Lmite lquido > 50%. 50% ms pasa malla N 200.

    Arcillas inorgnicas de alta plasticidad. Lmite lquido > 50%. 50% ms pasa malla N 200.

    Limos orgnicos y arcillas limosas orgnicas de baja plasticidad. Lmite lquido 50% menos. 50% ms pasa malla N 200.

    Arcillas orgnicas de plasticidad media a alta. Lmite lquido > 50%. 50% ms pasa malla N 200.Turba y otros suelos altamente orgnicos.

    Turba y otros suelos altamente orgnicos.

    Clase de Suelo DESCRIPCIN

    -

    GW

    GP

    SW

    SP

    GM

    GC

    SM

    SC

    ML

    CL

    MH

    CH

    OL

    OH

    PT

  • Maxflow

    Segn la norma ASTM D2321, se deben tener en cuenta lossiguientes aspectos:

    pg.14

    Instalacin

    Clave para la Efectividad de la tuberaLa efectividad de una tubera flexible no solo depende del tipo de materiales utilizados en la instalacin sino, de la buena compactacin del material en la zona de relleno lateral.Utilizando una combinacin de clases y densidades de suelos y rigidez de la tubera Lnea MaxFlow, el ingeniero de diseo puede decidir sobre la instalacin ms econmica dentro de los lmites de deflexin recomendados.

    1. El ancho mnimo de zanja ser igual al dimetro del tubo ms 0,50 m cuando el relleno sea igual o menor a 3 m de la corona a la rasante terminada. Cuando los suelos de excavacin sean muy flojos y tengan profundidad de relleno mayor a la sealada el ancho mnimo de la zanja ser igual a 2 veces el dimetro. Con esto se garantiza el espacio suficiente para la correcta y segura instalacin y que el equipo de compactacin trabaje en la zona de relleno lateral.

    Excavacin para la tuberaAl igual que con otras tuberas, la zanja para tubos de PVC, se excava haciendo zanjas tipo campana para dar una resistencia de soporte uniforme a lo largo de cada seccin del tubo. La zanja deber ser lo suficientemente ancha para instalar y compactar los materiales seleccionados para el relleno lateral.En condiciones de suelo inestable o en condiciones que requieran el uso de entibas o cajas rectangulares, estas debern utilizarse de manera que no obstruyan el material de relleno, hasta un ancho equivalente a tres dimetros de tubo a cada lado de la tubera a instalarse.

  • Maxflow

    15pg.

    Instalacin paso a paso

    2. Proveer una cama firme, estable y uniforme de por lo menos 10 cm de alto, se recomienda colocar el material de la cama hasta 1/4 del dimetro de la tubera. Con la ayuda de una compactacin manual se da la forma segn (Figura 1).En casos especiales donde el fondo natural de la zanja sea de material suave y muy hmedo, es conveniente realizar la cama con piedra partida o canto rodado en un espesor de 20 cm.

    3. Colocar la tubera dentro la zanja comenzan-do aguas abajo. (Figura 2).

    4. Si se utiliza lastre gris como material de relleno lateral, colquese capas no mayores a 15 cm y compctese con el compactador manual. Si se utiliza arena de ro, virtase sta hasta la corona del tubo y compactarla de forma manual. Si utiliza gravilla o cascajo, colocarlo en capas de 15 cm y luego acomodar adecuadamente. El relleno lateral debe colocarse como mnimo hasta cubrir los 3/4 del dimetro de la tubera. (Figura 3).A lo largo de las paredes de la zanja el proctor deber ser un 90 % del estndar.

    5. Para finalizar, compactar con un saltarn a lo largo de la instalacin y a los lados de la tubera. Esto permitir una deformacin positiva que ser preferentemente 3%.

    6. La deformacin mxima negativa sugerida al finalizar la instalacin ser de 5% del dimetro interno. (Figura 4).

    Fig. 1 Fig. 2

    Fig. 3 Fig. 4

    Zonas con dos tuberasSi en las misma zanja se colocan dos tuberas la separacin entre ellas debe ser de 30 cm. Si son de distinto dimetro compactar bien cubriendo completamente la corona de la que est ms cerca de la superficie.

  • Maxflow

    pg.16

    400

    500

    600

    800

    900

    1000

    0.85

    0.85

    0.85

    0.90

    0.90

    0.90

    0.30

    0.30

    0.30

    0.30

    0.30

    0.30

    0.25

    0.25

    0.25

    0.25

    0.30

    0.30

    Dimetro Nominal (mm)

    Tapada TrnsitoPesado

    Tapada TrnsitoLiviano

    Tapada BajoPavimento

    400

    450

    500

    550

    600

    630

    650

    700

    750

    800

    850

    900

    950

    1000

    398

    448

    498

    548

    598

    628

    648

    698

    748

    798

    848

    898

    948

    998

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1.25

    1.25

    1.25

    1.25

    1.75

    1.75

    1.75

    1.75

    1.75

    1.75

    1.75

    1.75

    1.75

    1.75

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    5.5

    6

    11

    12

    13

    14

    14.5

    15

    16.5

    17

    19

    20

    21

    22

    Dimetro Nominal o Dimetro Interno

    Dimetro Interno Mnimo (mm)

    Espesor de Pared Mnimo (mm)

    Barras por paquete

    Longitud Estndar(m/barra)

    Peso Mnimo(kg/barra)

    Tabla de especificaciones

    Estas tapadas recomendadas surgen de experiencias genricas tomadas como parmetros. Queda a criterio del profesional responsable y del Departamento Tcnico de Tigre Argentina modificar los valores expresados en la tabla anterior, en caso de que las condiciones de suelo, instalacin, etc. lo requieran.

    Instalacin Recomendaciones PrcticasSin Trfico Vehcular - Se recomienda, por experiencias previas en lugares sin trfico vehicular la profundidad mnima ser de 0,30 metros del nivel del terreno a la corona del tubo. (Con requerimientos mnimos de tapada consultar al Departamento Tcnico).Con Trfico Vehcular - Las profundidades mnimas de la rasante a la corona sern segn la siguiente tabla:

    Especificaciones de Productos

  • Maxflow

    19pg.

    Sistema de uninPara la instalacin del sistema de unin, se deben seguir los siguientes pasos:

    1. Limpiar la espiga y campana a ser unidas, utilizando un pao limpio y seco.

    2. Aplicar Pegamento Unin Tigre Argentina a la campana y a la espiga. Por ser un pegamento de secado rpido no se debe tardar ms de 2 minutos.

    3. Insertar el tubo MAXFLOW ejerciendo presin hasta que el tubo choque con el tope del perfil unin. Para esta operacin es importante no golpear la tubera.

    4. Si se necesita realizar un corte en el tubo, este debe ser perpendicular y estar exento de rebabas.

    5. Se debe esperar media hora luego de realizada la junta para realizar la compactacin y la tapada definitiva, producindose el soldado definitivo en un lapso de 12 horas dependiendo de la temperatura ambiente y del suelo.

    OBSERVACIONES. En caso de

    presentar alguna deficiencia en el

    sistema de unin debido a

    caractersticas de instalacin,

    clima, etc,. las mismas sern

    reforzadas por medio de la

    utilizacin de remaches, los

    cuales sern colocados bajo el

    control y especificaciones del

    Departamento Tcnico de Tigre

    Argentina.

  • Maxflow

    pg.18

    No descargue la tubera del camin rodndola. La tubera nunca debe ser lanzada desde lo alto de la carrocera del camin hasta el suelo, es recomendable que la descarga sea hecha con cuidado y de preferencia, en forma manual (ver fotos).

    Descarga

    En el acomodado de las tuberas, es recomendable que se tenga especial cuidado con las tees de los tubos. Ya que estos podran daarse. A diferencia de la tubera rgida, la tubera Lnea MaxFlow se puede apilar sin tener el cuidado de alternar las uniones. Para que la pared estructurada de la tubera Lnea MaxFlow no sufra ningn dao, no debe estar en contacto directo con la base de la carrocera. Si se requiere el uso de montacargas u otros equipos auxiliares de carga, se debe proteger la superficie que tenga contacto con la tubera. En las cargas mixtas, formadas por tubera de diversos dimetros, es comn la colocacin de tubera de dimetros menores en el interior de los mayores, a fin de obtener economa de espacio.

    Carga

    En el transporte, los vehculos debern tener carrocera adecuada y compatible con las dimensiones de los tubos. No utilizar vehculos que tengan carrocera menor al 80% de la longitud de la tubera. En camiones de carrocera baja, colocar listones de madera en forma vertical encajados correctamente en la carrocera, amarrando la tubera. La carga y descarga de los tubos debe ser realizada manualmente. En caso de que se utilicen equipos mecnicos los tubos debern ser elevados sujetados en dos puntos de apoyo, evitando la deformacin del tubo. Amarrar adecuadamente la tubera, mantenindola firmemente fijada a la carrocera.

    Transporte

    Cuando el rea lo permita, se recomienda apilar la tubera en camas, como lo indica la foto.

    Apilamiento

    Las zanjas deben ser uniformes

    para evitar someter al tubo a

    esfuerzos de flexin o cortantes.

    La tubera debe instalarse siempre

    por debajo de la lnea de penetracin

    de la helada. (En lugares fros).

    Almacenamiento, manejoy transporte

    RECOMENDACIN:

    Nunca arrastre la tubera flexible,

    ya que daar la pared externa

    estructurada.

    Los tubos de PVC rgido tienen gran facilidad de manejo, especialmente si se comparan con otros materiales. Sin embargo, el trato inadecuado de los mismos puede hacer que pierdan propiedades mecnicas y fsicas, haciendo que su utilizacin pierda la seguridad y confiabilidad con la que fueron diseados y producidos. Durante la manipulacin, deben evitarse impactos, fricciones y contactos con cuerpos o superficies que puedan daarla, tales como: piedras, objetos metlicos, etc.

    Manejo

  • Maxflow

    Almacenamiento temporal

    Las tuberas deben ser apiladas cerca al lugar de su utilizacin. El terreno o local destinado al almacenamiento debe ser previamente escogido, de fcil acceso y libre de acciones de agentes que puedan causar cualquier dao a las tuberas; tambin debe ser plano y nivelado evitando, de esta forma, la deformacin de las tuberas. Se debe buscar un local sombreado, libre de la accin directa o de la exposicin continua al sol. En los casos que no haya posibilidad, proteger el material estibado con una cobertura formada por una estructura de tirantes o estructura de cobertura de simple desmontaje.

    Los tubos Maxflow estn avalados por la garanta Tigre, garantizando sus productos contra defectos de fabricacin.Esta garanta queda sin efecto, si los productos Tigre Argentina son utilizados incumpliendo las recomendaciones de diseo, manipulacin, almacenamiento e instalacin; o si los productos han tenido alguna alteracin durante su transporte.

    La responsabilidad o la garanta esta limitada al reemplazo de unidades defectuosas, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones siguientes:

    No usar aire comprimido o gases inflamables en las tuberas de PVC.

    No utilizar los productos con fluidos muy calientes o muy fros. Ver recomendaciones de uso del fabricante para cada lnea.

    No probar los sistemas de tuberas con aire comprimido o gas (no inflamable) con presin mayor a 0.5 bar.

    No utilizar tuberas con fluidos no recomendados por Tigre Argentina.

    Tigre Argentina no se responsabiliza por uniones realizadas que INCUMPLAN con las recomendaciones del manual de instalacin.

    19pg.

    Lmites de Garanta

  • TeleTigre0800 999 84470800 999 8826

    Tigre Argentina S.A.Calle 12 N 70 - Parque Industrial Pilar

    (1629) Pcia. de Bs. As. - Argentinawww.tigre.com.ar

    TeleTigre0800 999 84470800 999 8826

    Tigre Argentina S.A.Calle 12 N 70 - Parque Industrial Pilar

    (1629) Pcia. de Bs. As. - Argentinawww.tigre.com.ar

    Tele Tigre Tel.: 2160203/2167547Fax: 0800 8343

    TUBCONEX URUGUAY S.A.Isabela 3303, Montevideo - CP 12000 - Uruguay

    Asistencia Tcnica

    [email protected]

    www.tigre.com.uy [email protected]

    MaxFlow

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