Tubería de Saneamiento en PVC de pared Alveolar con Certificado de Calidad AENOR. La solución idónea para redes de saneamiento

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1 Tubería de Saneamiento en PVC de pared Alveolar con Certificado de Calidad AENOR La solución idónea para redes de saneamiento

2 Liderazgo Sistema de Saneamiento WAVIHOL: Una solución integral del Grupo URALITA. La gestión eficaz en el transporte y control de los vertidos residuales ha motivado que Administraciones, Técnicos, Empresas Constructoras y Compañías especializadas en el ciclo global del agua realicen un decidido compromiso por la utilización de sistemas cuya fiabilidad y garantía, aporten soluciones integrales. AQUATECNIC SISTEMAS, S.A. es una empresa del Grupo URALITA. El liderazgo en el mercado, desde 1926, mediante la producción y comercialización de sistemas de tuberías para los sectores de Obra Civil y Edificación, contribuyendo con su esfuerzo de promoción y divulgación al progreso, se refleja ahora en el desarrollo del Sistema de Saneamiento WAVIHOL. Hoy, el Grupo URALITA dispone de la tecnología y los procesos que le permiten producir tuberías con una geometría de estructura alveolar longitudinal, mejorando las propiedades características de las tuberías de PVC tradicionales. Sus excelentes propiedades: durabilidad, rigidez, estanqueidad total, inercia química, óptimo comportamiento hidráulico y gran facilidad de montaje, permiten confirmar que el Sistema de Saneamiento WAVIHOL es técnica y económicamente ideal, incorporando las soluciones más prácticas realizadas mediante tecnología de última generación aplicada a termoplásticos, como los Pozos TEGRA de gran rigidez multi-direccional, las Arquetas circulares AQUATECNIC y las Acometidas de unión mecánica in situ mediante injertos de triple seguridad CLICK. Nuestro compromiso de servicio con las futuras generaciones pasa por la mejora de las redes de saneamiento actuales, por lo que renovamos una vez más nuestro vínculo con nuestros clientes y colaboradores, atendiendo a sus inquietudes, siempre orientados hacia el cumplimiento de la normativa vigente, siendo respetuosos con el medio ambiente. 2

3 Sistema de Saneamiento LA GAMA MÁS COMPLETA AQUATECNIC SISTEMAS le ofrece las mejores soluciones para la conducción de aguas residuales y pluviales, en sistemas unitarios y separativos de saneamiento, Toda una gama de productos a su alcance, aportando soluciones termoplásticas desde el proyecto, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a cualquier cambio en obra asegurando siempre la máxima calidad en toda la red. Con la garantía del Grupo URALITA. Para los profesionales más exigentes. Arquetas AQUATECNIC Injerto CLICK Pozo TEGRA Tubo alveolar WAVIHOL Codo Arqueta AQUATECNIC (de paso) Manguito de unión Derivación pinza Injerto CLICK Arqueta AQUATECNIC (limpieza) Tubo alveolar WAVIHOL Tubo alveolar WAVIHOL Derivación Arqueta AQUATECNIC (registro) Cuerpo de pozo TEGRA Pozo completo TEGRA Base de pozo TEGRA Derivación Tubo alveolar WAVIHOL Derivación pinza 3

4 Sistema de Saneamiento Arqueta AQUATECNIC (según UNE EN 1610 Cap. 9 Apdo. 9,6). Una respuesta única, estándar, eficaz en cualquier red de saneamiento. Hidráulicamente perfecta, juntas fijas imperecederas, sin ángulos ni esquinas, con contrapeso anti-flotabilidad, instalación y ejecución sencillas Injerto CLICK (según UNE EN 1610 Cap. 9 Apdo. 9,3). Totalmente seguro, con interior libre de elementos roscados, ajuste mecánico exterior de seguridad y unión mediante junta de triple estanqueidad. Pozo TEGRA Pensado para cumplir los requisitos más exigentes de las redes de alcantarillado y saneamiento, tanto en condiciones normales como en terrenos irregulares, accesos complicados, obras de ejecución urgente, aportando una solución integral, para conseguir la máxima calidad, con la estanqueidad asegurada en todas las conexiones. 4

5 Sistema de Saneamiento Derivación pinza (según UNE EN 1610 Cap. 9 Apdo. 9,5). La tubería Wavihol es la solución óptima para canalizar aguas por gravedad en: Acometidas en edificios. Redes de saneamiento y alcantarillado conforme a las exigencias del PPTG de Saneamiento. Grandes colectores urbanos de aguas pluviales y residuales Canalización de agua en acequias sin presión. Derivación reducida (según UNE EN 1610 Cap. 9 Apdo. 9,2). Conexiones, campos de aplicación: Cambios de dirección (codos 15, 30, 45, 67, 87 O ) y sección (reducciones). Entronques entre ramales principales y secundarios. Conexiones internas en edificios. Acometidas de urbanizaciones a la red de alcantarillado público. Aquatecnic Sistemas se pone a disposición de proyectistas, promotoras y constructoras para apoyarles en todas sus consultas. Disponemos de un completo CD Rom que le ayudará en sus cálculos hidráulicos y comportamiento del tubo enterrado. 5

6 Garantía de Calidad Certificados de sistema de la calidad según ISO 9002 La tubería Wavihol aporta: Calidad Certificada Seguridad Garantizada Larga duración Mantenimiento mínimo Estanqueidad normalizada Diámetros compatibles Gama completa Unión sencilla Junta protegida Robustez Flexibilidad Resistencia química Resistencia mecánica Lisura interior y exterior Certificado de producto Wavihol 6

7 Ficha técnica El Tubo Wavihol Tubería estructurada de Saneamiento en PVC de Pared Alveolar Wavihol clase 41 con módulo de rigidez entre 4 y 8 KN/m 2, abocardada con junta elástica interior protegida de la radiación solar y colocada en fábrica, de diámetros exteriores 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 y 800 mm. Junta elástica Un estudiado diseño de la junta con inserto rígido que facilita la introducción y evita un posible arrastre. Cumple con las Normativas EN 681 y EN 1277 Dimensiones TUBOS DE PARED ALVEOLAR Diámetro Diámetro Espesor Espesor Espesor De Di e e4 e1 mm mm mm mm mm ,9 4,5 1,4 ±0,4 1,1 ±0, ,0 5,4 1,4 ±0,4 1,1 ±0,3 Tubo WAVIHOL ,6 6,6 1,6 ±0,4 1,1 ±0,3 Clase 41 (4 KN/m 2 ) ,1 8,3 1,8 ±0,5 1,4 ±0, ,3 10,5 2,2 ±0,6 1,9 ±0, ,8 13,0 3,3 ±0,7 2,9 ±0, ,7 17,0 4,0 ±0,8 3,4 ±0, ,0 22,0 4,3 ±0,8 4,0 ±0,8 Detalle de la pared (sección transversal) Ø160 a Ø500 Ø630 a Ø800 De e1 De e1 Di e e4 Di e e4 Características funcionales: para garantizar la estanqueidad en las uniones. Características funcionales Características Requisitos Parámetros de ensayo Método Características Valor de ensayo Estanqueidad Temperatura (23 ± 2) O C Método 4 de la unión Deformac. del cabo 10% UNE EN 1277 Deformac. de la condición B embocadura 5% Sin fugas Presión de agua 0,05 bar Sin fugas Presión de agua 0,5 bar -0,27 bar Presión del aire -0,3 bar Temperatura (23 ± 2) O C Método 4 Desviación angular: UNE EN 1277 de O condición C 315 < de 630 1,5 O 630 < de 1 O Sin fugas Presión de agua 0,05 bar Sin fugas Presión de agua 0,5 bar -0,27 bar Presión del aire -0,3 bar 7

8 Ficha técnica Características físicas Características Requisitos Parámetros de ensayo Método Características Valor de ensayo Temperatura Vicat 79ºC Profundidad de penetración 1mm UNE EN ISO 727 (1) Carga 50N Grado de Sin atacar a Temperatura de ensayo 15ºC UNE EN 580 gelificación ninguna parte de la superficie interna y externa de la probeta Tiempo de inmersión 30 min. ensayada Retracción 5% Temperatura 150ºC UNE EN 743 longitudinal Los tubos estarán exentos de burbujas Tiempo de inmersión 15 min. y grietas Método A, líquido 30 min. e 8 mm 60 min. e > 8 mm (1) Si e es menor que 1,8 el ensayo se realizará sobre un perfil extraído del material. Características mecánicas: para asegurar una correcta respuesta mecánica una vez instalado. Características mecánicas Características Requisitos Parámetros de ensayo Método Características Valor de ensayo Rigidez anular Valor nominal Debe cumplir UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 9969 Coeficiente de 2,5 Debe cumplir UNE EN ISO 9967 UNE EN ISO 9967 fluencia extrapolación a 2 años Resistencia TIR 10% Temperatura de ensayo 0 ºC UNE EN 744 al impacto Medio de acondicionamiento: agua o aire Tipo de percutor: d90 Masa del percutor para: 160 mm 1,0 kg 200 mm 1,6 kg 250 mm 2,5 kg 315 mm 3,2 kg Altura de caída del percutor: 2000 mm Flexibilidad Sin defectos UNE EN 1446 UNE EN 1446 UNE EN 1446 anular localizados Flexión 30% (rotura) Sin delaminación o destrucción aparente de la sección 8

9 Durabilidad contrastada Con la experiencia y confianza de un líder Uralita fabrica tuberías para Saneamiento desde el año 1903 y de PVC desde Nuestra experiencia a nivel europeo, con más de Km de tubería Wavihol instalada y la constante investigación sobre el terreno, durante los últimos 30 años, en tuberías de Saneamiento estructurada, ofrecen una confianza que sólo un líder puede garantizar. Principales criterios para instalaciones: La combinación correcta del material de relleno y el método de compactación, muy importantes, junto con la elección de la rigidez circunferencial de la tubería, que debe ser siempre la serie normalizada según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Saneamiento (PPTG Saneamiento) conduce a un adecuado porcentaje de deflexión, conforme a la normativa en vigor. Es posible conseguir resultados aceptables incluso en suelos cohesivos (por ejemplo arcilla) atendiendo a los requerimientos específicos que determinen los técnicos en función de la particularidad de cada instalación (es aconsejable que estén apoyados en un cálculo mecánico según UNE 53331). 9

10 Durabilidad contrastada Deflexión a corto y largo plazo Con tráfico Deflexión (%) Sin tráfico deflexión diferida deflexión durante el montaje Fase 1 corto plazo Fase 2 largo plazo años El gráfico muestra que la deflexión del tubo evoluciona en 2 fases (corto y largo plazo). La deflexión mayor se produce durante el montaje (corto plazo), seguida de un incremento por asiento del terreno sometido a las condiciones climatológicas y las diversas sobrecargas que actúan (largo plazo). En los primeros años de vida de la instalación se alcanza la deflexión final, sin incrementos posteriores con el paso del tiempo. El peso del tráfico sólo influye de forma importante en el comportamiento de la tubería cuando la altura de relleno es inferior a 1 metro sobre la generatriz superior. Las tuberías de rigidez circular SN-4 Clase 41 (rigidez > 4 KN/m 2 ) son aplicables en la mayoría de los casos. Esta serie corresponde a las tuberías de la Clase 41 normalizadas actualmente. Excavaciones realizadas en diversas instalaciones antiguas con tuberías de PVC demuestran que su funcionamiento es óptimo incluso instaladas bajo severas condiciones. De acuerdo con estas investigaciones el tiempo de vida de tuberías de PVC recientemente instaladas puede ser de cientos de años. 10

11 Durabilidad contrastada El estudio de investigación del comportamiento de los tubos de PVC para saneamiento "The Result of 30 Years Research into the Life of Pipe Systems", llevado a cabo por nuestra organización en varios países europeos supone una iniciativa pionera, orientada a contrastar las teorías del comportamiento del tubo enterrado y los ensayos de laboratorio frente a la práctica real y cotidiana a pie de obra. Para ello, se ha contado con la presencia de técnicos experimentados y la cooperación de organismos públicos y privados tales como servicios de gestión de aguas en distintas regiones. Principales conclusiones del estudio: Después de 24 años las tuberías conservan su rigidez y carecen de defectos, además no se detectaron incrustaciones en las paredes interiores aunque han estado llevando aguas residuales de forma constante durante este período. Debe considerarse que las tuberías que se producen actualmente están sometidas a un mayor nivel de exigencias y por tanto son materiales de más calidad. A pesar de las condiciones extremas a las que están sometidas, la red continúa realizando su función, garantizando la estanqueidad y resistiendo las sustancias agresivas transportadas a través de las aguas residuales. Desde el momento en que las tuberías fueron recuperadas su elasticidad les ha permitido recuperar casi su forma original, aunque nunca volverán totalmente a su forma circular. Esto confirma que las tuberías mantienen su capacidad de reaccionar flexiblemente a cargas verticales y horizontales causadas por las masas de relleno. Las juntas no muestran ningún signo de deterioro. Los controles a los que han sido sometidas las tuberías una vez recuperadas demuestran que mantienen sus propiedades de rigidez y elasticidad después de haber mantenido su operatividad, incluso en condiciones de extraordinaria severidad. Las tuberías no muestran signos de degradación ni incrustaciones tras haber estado enterradas en algunos casos 30 años, realizando durante todo este período los requerimentos funcionales para los que fueron diseñadas. Analizada la documentación y los resultados obtenidos, se espera que las tuberías de PVC, de calidad contrastada (certificadas por AENOR), producidas en la actualidad e instaladas de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes tendrán un tiempo de operatividad de más de 100 años. Generalmente las normas y estándares definidos deberán siempre ser secundados así como los pliegos específicos, cooperando con los distintos responsables técnicos en la resolución adecuada. 11

12 Comportamiento mecánico Robustez Depende del Módulo de Flexión Transversal del material. Módulo Flexión Transversal del MPa MPa Material Corto Plazo Largo Plazo PVC PE PP Es muy importante escoger el valor de rigidez a corto y largo plazo ya que según el tipo de Material su comportamiento a largo plazo será muy diferente El PVC tiene un módulo de elasticidad a corto y largo plazo muy superior a los demás plásticos. La Clase 41 con un módulo de rigidez > 4 KN/m 2 es la definida en el pliego del MOPU y la mínima adoptada en el Anexo de la Norma UNE EN Flexibilidad Definición de la deflexión: La deflexión de un tubo se expresa mediante un porcentaje y es el resultado de la diferencia entre el diámetro original y final respecto al diámetro original D0-D1 porcentaje deflexión = x 100 Do El PPTG de Saneamiento y la Norma UNE establecen que la deflexión máxima admisible a largo plazo será del 5%. D0 D1 Conviene resaltar que la deflexión hace que el tubo se tensione internamente (en su sección). En el caso del Wavihol, por ser PVC y tener una estructura en doble te (alveolar), la tensión que es capaz de resistir es mucho mayor de la que se percibe en la práctica. La flexibilidad es una ventaja: El hecho de que el tubo Wavihol pueda deflectar sin riesgo de colapso o rotura es fundamental para la estabilidad del tubo en la zanja. La deflexión produce una interacción entre el tubo y el material que lo rodea, razón por la que la deflexión se mantiene constante después de un periodo relativamente corto. El factor tiempo depende, entre otros aspectos, del material de relleno y del grado de compactación. 12

13 Comportamiento mecánico Cargas soportadas a una flexión determinada La clase 41 (rigidez > 4 KN/m 2 ) tiene los siguientes valores: superiores a la SERIE D en hormigón ( Kg/m) Dimensiones Valor de la carga (Ø ext x espesor mm) en kg/m Wavihol 160 x 4, Wavihol 200 x 5, CLASE 41 Wavihol 250 x 6, para una Carga Wavihol 315 x 8, de Aplastamiento Wavihol 400 x 10, de Kg/m 2 Wavihol 500 x 12, Wavihol 630 x 17, Wavihol 800 x 22,

14 Comportamiento mecánico Hasta hace pocos años, la normativa existente en materia de redes de saneamiento era escasa, y la elección de las tuberías se hacía casi exclusivamente en función de su precio en el mercado, sin tener en cuenta significativamente aspectos funcionales tales como estanqueidad, rugosidad, resistencia mecánica (deflexión), condiciones de instalación, peso, manipulación. En los últimos años han aparecido métodos de cálculo normalizados (UNE 53331) y normativa de ámbito europeo (UNE EN 1610) que se ocupan de facilitar la incorporación al proyecto de los efectos de las acciones (terreno, nivel freático, tráfico y otras cargas que influyen sobre la tubería), y de las pruebas de la tubería instalada, de manera que se asegure el grado de fiabilidad necesario para garantizar el buen funcionamiento de la red durante su vida útil de explotación. Todo ello contribuye a mejorar las instalaciones desde el mismo proyecto de las mismas. Directrices para el cálculo mecánico: Como premisa general, todas las tuberías enterradas deben ser calculadas, para comprobar su validez, teniendo en cuenta las cargas externas a las que van a estar sometidas y las condiciones de instalación, con métodos de cálculo reconocidos internacionalmente y avalados por la práctica. Para que los coeficientes de seguridad calculados sean válidos, es preciso que el material cumpla las normas de calidad que le son aplicables (la mejor garantía es la certificación del producto por organismos independientes como AENOR) y sea instalado en las condiciones que han servido de base para efectuar los cálculos correspondientes. El método de cálculo descrito en la UNE para tuberías de PVC sigue un procedimiento común para todas ellas, haciendo uso en cada caso de las características propias del material. En ella se contemplan, entre otras, las características de los tubos, los distintos tipos de terreno, de zanja, disposición y tipo de apoyo de los tubos, así como las condiciones de tráfico a las que pueden estar expuestas. 14

15 Comportamiento mecánico Tipos de suelos GRUPO 1: No cohesivos. Se incluyen en este grupo las gravas y arenas sueltas. Porcentaje de fino (ø 0,06 mm) inferior al 5%. GRUPO 2: Poco cohesivos. Se incluyen en este grupo las gravas y arenas poco arcillosas o limosas. Porcentaje de finos (ø 0,06 mm) entre el 5% y el 15%. GRUPO 3: Medianamente cohesivos. Se incluyen en este grupo las gravas y arenas poco arcillosas o limosas. Porcentaje de finos (ø 0,06 mm) entre el 15% y el 40% y los limos poco plásticos. GRUPO 4: Cohesivos. Se incluyen en este grupo las arcillas, los limos y los suelos con mezcla de componentes orgánicos. Módulos de compresión en función del tipo de suelo (terreno y relleno) Módulo de compresión E (N/mm 2 ) Grupo Compactación proctor normal en % de suelo G1 2, G2 1, G3 0, G4 0,6 1, Los valores de E deben escogerse de acuerdo con las condiciones reales del terreno de la zanja. Nuestro CD de cálculo basado en la Norma UNE facilita la ejecución de los mismos. 15

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