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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”
CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS.
DOCENTE: ING. AURELIO MENDOZA MONTENEGRO.
TEMA: INFORME N°2
INTEGRANTES:
 CARDOZA HUAMÁN ANGGIE NICKOL.
 ECA JACINTO MERCY ESTHER
-2019-
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE
DE PIURA INGENIERIA CIVIL
Contenido
1. DATOS GENERALES.......................................................................................................3
DESCRIPCION DE LA OBRA: ..............................................................................................4
2. OBJETIVOS ........................................................................................................................6
3. MARCO TEORICO.............................................................................................................6
3.1. INSTALACIONES ELECTRICAS..............................................................................6
3.1.1. DEFINICION .......................................................................................................6
3.1.2. OBJETIVOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS..................................6
3.1.3. IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS: ..........................7
3.1.4. CLASIFICACION................................................................................................7
INSTALACIONES INTERIORES ......................................................................................9
3.1.5. TIPOS.................................................................................................................10
3.1.6. ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELECTRICA......................................12
3.2. INSTALACIONES SANITARIAS ............................................................................14
3.2.1. DEFINICION .....................................................................................................14
3.2.2. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO...............................................................14
3.2.3. SISTEMA DE AGUA POTABLE......................................................................18
3.2.4. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION..................................................20
3.2.5. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA...........................................................................24
4. PARTE PRACTICA ..........................................................................................................34
5. RECOMENDACIONES ....................................................................................................34
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN OBRA..............................................................38
EJECUCIÓN EN OBRA:.......................................................................................................39
6. PANEL FOTOGRAFICO ..................................................................................................42
UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE
DE PIURA INGENIERIA CIVIL
1. DATOS GENERALES
 OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON
PROYECCIÓN DE 4 NIVELES
FECHA DE INICIO: 01/04/19
PLAZO ESTABLECIDO: 4 MESES.
 PROPIETARIO:
AMPARO HERRERA FACUNDO.
 LICENCIA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
N°323-2018-SGCYCU-GDUR-MDC
 ING.RESIDENTE:
RONALD CARDENAS BERECHE.
Cel: 973993922
 MAESTRO DE OBRA:
NESTOR MIO CHANDUVI
Cel: 996300646
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 UBICACIÓN:
La vivienda se encuentra ubicada en la URBANIZACIÓN
MIRAFLORES COUNTRY CLUB VI ETAPA Mz: G Lote: 12 Calle: N
- DISTRITO DE CASTILLA – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PIURA.
DESCRIPCION DE LA OBRA:
 Terreno: A=299.75m2
, P=53.87 m
 Linderos:
Lado Izq.: Calle Los Narcizos
Lado Der.: Calle Los Tulipanes
 Fondo: Vivienda Unifamiliar
La vivienda consta de 4 niveles:
- Primer nivel: 89.28m2
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Sala, garaje, comedor, cocina, lavandería, patio, jardín, corredor y 01
baño.
- Segundo Nivel: 84.98 m2
1balcon, 03 ductos de ventilación, corredor, 04 dormitorios y 04 baños.
- Tercer nivel: 93.23m2
1balcon, 03 ductos de ventilación, corredor, 04 dormitorios y 04 baños.
- Cuarto nivel: 32.26m2
(Azotea)
Lavandería, 01 dormitorio, 02 tanques elevados, 02 ductos de
ventilación, 01 baño y tendal.
 La vivienda va a ser construida de material noble con concreto de 140
kg/cm2
,175 kg/cm2
y 210kg/cm2
. Esta vivienda cuenta con una escalera, una
en la parte frontal para enlazar los diferentes niveles de la vivienda.
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2. OBJETIVOS
Reconocer las características más comunes de las instalaciones eléctricas y
sanitarias; así como también materiales y protecciones en las obras de
construcción, ajustándose a las normas básicas y prácticas para este tipo de
instalaciones.
3. MARCO TEORICO
3.1.INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1.1. DEFINICION
Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que
tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios,
instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. Incluye los
equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la
conexión con los aparatos eléctricos correspondientes.
Por otro lado, de modo más amplio, se puede definir una instalación
eléctrica como el conjunto de sistemas de generación, transmisión,
distribución y recepción de la energía eléctrica para su utilización.
3.1.2. OBJETIVOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
Retirar de las construcciones en forma segura, aunque no
necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, además de
establecer obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los
gases y malos olores producidos por la descomposición de las
materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los muebles
sanitarios.
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3.1.3. IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS:
Hogar: Es de gran importancia ya que gracias a ella podemos
convivir en un ambiente sano y libre de malos olores.
La escuela: es de gran importancia ya que al igual que en el hogar
estaríamos en un ambiente sano de libere olores ya que la presencia
de este es colectivo y por ende la instalaciones sanitaria son de mayor
envergadura y mejor calidad.
Industria: en la industria es importante para la recolección de
desechos tóxicos, y aguas negras, como también para la desviación y
procesamientos de la misma a través de los Conductos especiales que
se instalan en la misma industria para el debido procesamiento.
3.1.4. CLASIFICACION
Dependiendo del tipo de casa o edificio al que se va a prestar
servicio, las instalaciones sanitarias se clasificaran en 3 tipos:
PRIMERA CLASE
Es de uso privado y se aplica a instalaciones en viviendas, cuartos de
baño privado, hoteles o instalaciones similares, destinadas a una
familia o una persona.
SEGUNDA CLASE
Es la llamada de uso semi-publico, corresponde instalaciones en
edificios equipamiento e industrias, en donde los muebles son usados
por un número limitado de personas que ocupan la edificación.
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TERCERA CLASE
Son las instalaciones de uso público, donde no existe limitación en el
número de personas ni en el uso, tal es el caso de los baños públicos,
sitios de espectáculos y centros de reunión.
SE PUEDE DECIR QUE:
Las instalaciones sanitarias tienen por objeto abastecer a todos y a
cada uno de los aparatos y equipos sanitarios y retirar de las
construcciones en forma segura, deben proyectarse principalmente
construirse, procurando sacar el máximo provecho de las cualidades
de los materiales empleados e instalarse en la forma más práctica
posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e
injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá
en condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza
periódica requerida a través de los registros. El diseño debe
cumplirse requisitos mínimos y criterios establecidos en el
reglamento nacional de edificaciones (RNE) para garantizar el
correcto funcionamiento de las instalaciones, que redunda en un
óptimo servicio de abastecimiento (cantidad y presión) y adecuada
disposición a las redes de drenaje general. Dentro de ellas tenemos:
INSTALACIONES EXTERIORES
A) DE AGUA
Es el conjunto de tuberías y accesorios que se instalan en una
habilitación urbana para dar servicio de agua para consumo
humano a todos y cada uno de los lotes que lo componen. La
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instalación exterior de agua para consumo humano termina en la
caja porta medidor de la conexión domiciliaria.
B) DE DESAGUE
Es el conjunto de tuberías, buzones, buzonetes, cajas de registro
que se instalarán en una habilitación urbana para evacuar las
aguas servidas de todo y cada uno de los lotes que lo componen.
La instalación exterior de desagüe comienza en la caja de registro
de la conexión domiciliaria.
INSTALACIONES INTERIORES
A) DE AGUA
Es el conjunto de tuberías y accesorios que se instalarán dentro de
una edificación para abastecer a todos y cada uno de los aparatos
y equipos sanitarios:
o Aparatos Sanitarios: lavatorio, inodoro, bidé, lava platos,
ducha, tina, lava ropa, urinario.
o Equipos Sanitarios: Tanque Hidroneumático (TH), electro
bomba, therma, jacuzy.
o Grifería: caños, llaves, accesorios del tanque del inodoro,
mezcladores para: lavatorio, ducha y bidé.
o Accesorios: te, codo, válvula (de compuerta, check, de pie),
cruz, reducciones, llave de paso, unión universal, curva 90°,
niple (tramo pequeño de tubería).
B) DE DESAGUE
Es el conjunto de tuberías y accesorios que se instalarán dentro de
una edificación para evacuar las descargas de todos y cada uno de
los aparatos y ciertos equipos sanitarios.
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3.1.5. TIPOS
3.1.5.1.SEGÚN SU TENSIÓN
o INSTALACIONES DE ALTA Y MEDIA TENSION
Son aquellas instalaciones en las que la diferencia de
potencial máxima entre dos conductores es superior a 1000
voltios (1 kV).
Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es
necesario disminuir las pérdidas por efecto Joule
(calentamiento de los conductores). En ocasiones se emplean
instalaciones de alta tensión con bajas potencias para
aprovechar los efectos del campo eléctrico, como por ejemplo
en los carteles de neón.
o INSTALACIONES DE BAJA TENSION
Son el caso más general de instalación eléctrica. En estas, la
diferencia de potencial máxima entre dos conductores es
inferior a 1000 voltios (1 kV), pero superior a 24 voltios.
o INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSION
Son aquellas instalaciones en las que la diferencia de
potencial máxima entre dos conductores es inferior a 24
voltios.
Se emplean en el caso de bajas potencias o necesidad de gran
seguridad de utilización. Además la muy baja tensión es mala
para el uso de artefactos muy grandes en cuanto a potencia,
por lo cual se quema el circuito si es de muy baja tensión.
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 para la baja tensión se puede utilizar, estabilizador o
elevador de tensión para mantener la tensión a 220
voltios.
 para la protección de artefactos eléctricos se puede utilizar
estabilizadores de tensión en cada aparato.
3.1.5.2. SEGÚN SU USO
o INSTALACIONES GENERADORAS
Las instalaciones generadoras son aquellas que generan una
fuerza electromotriz, y por tanto, energía eléctrica, a partir de
otras formas de energía.
La energía eléctrica, en corriente alterna, debe recorrer largos
caminos hasta llegar a los centros de consumo, sean estas
plantas industriales o bien ciudades, y para ello se utilizan las
líneas de transmisión de alta tensión y extra alta tensión. En la
República Argentina esta red es trifásica y de 500.000 voltios
entre fases, o sea de 500 kV.
o INSTALACIONES DE TRANSPORTE
Las instalaciones de transporte son las líneas eléctricas que
conectan el resto de instalaciones.
Pueden ser aéreas, con los conductores instalados sobre
apoyos, o subterráneas, con los conductores instalados en
zanjas y galerías.
o INSTALACIONES TRANSFORMADORAS
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Las instalaciones transformadoras son aquellas que reciben
energía eléctrica y modifican sus parámetros, transformándola
en energía eléctrica con características diferentes.
Un claro ejemplo son las subestaciones eléctricas de
transmisión y las subestaciones eléctricas de distribución,
centros de transformación en los que se amplía y reduce la
tensión, respectivamente, para su manejo y empleo
conveniente con tensiones de transporte (132 a 400 kV) a
tensiones más seguras para su utilización, que pueden ser
desde 34 kV hasta 6 kV.
o INSTALACIONES RECEPTORES
Las instalaciones receptoras son el caso más común de
instalación eléctrica, y son las que encontramos en la mayoría
de las viviendas e industrias.
Su función principal es la transformación de la energía
eléctrica en otros tipos de energía. Son las instalaciones
antagónicas a las instalaciones generadoras.
3.1.6. ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELECTRICA
La instalación eléctrica del edificio está compuesta de los siguientes
elementos:
o Línea de acometida.
o Caja general de protección.
o Línea repartidora.
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o Centralización de contadores. En dicha unidad es donde se
realiza la conversión de trifásica a monofásica. El suministro
a los hogares se reparte entre las tres fases: cada hogar se
conecta a una de las fases, de forma que las cargas de cada
una de ellas queden lo más igualadas (equilibradas) posible.
o Derivaciones individuales.
o Interruptor de control de potencia.
o Cuadro general de mando y protección (CGMP). El
suministro monofásico a la vivienda llega desde la Derivación
Individual hacia el CGMP, inicio de la instalación eléctrica
interior de la vivienda. Del CGMP parten los circuitos
independientes que configuran la instalación interior
(alumbrado, tomas de corriente genéricas, tomas de cocina y
horno, tomas de lavadora y lavavajillas, y tomas de los
cuartos de baño). Se sitúa en la entrada de la vivienda, y aloja
todos los dispositivos de seguridad y protección de la
instalación interior de la vivienda:
 Interruptor de Control de Potencia (ICP), si no se
ha instalado anteriormente.
 Interruptor General (IG), que es un interruptor
magnetotérmico.
 Interruptor Diferencial (ID).
 Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs), que
también son magnetotérmicos .
o Toma de tierra del edificio.
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3.2.INSTALACIONES SANITARIAS
3.2.1. DEFINICION
Las instalaciones sanitarias son todo el conjunto de tuberías de agua
fría, agua caliente, desagües, ventilaciones, cajas de registro, aparatos
sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y
eliminarla a través de los desagües.
Para la instalación del medidor de agua se debemos comunicarnos y
solicitar a la empresa que suministra el agua, como Sedapal en el
caso de Lima y Callao.
La instalación sanitaria interna de agua se considera desde el medidor
de agua potable hacia adentro. Por otro lado, la instalación sanitaria
interna de desagüe se considera desde la caja de registro ubicada en
la vereda hacia adentro.
3.2.2. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
Hoy en día, en edificaciones, podemos hablar de cuatro tipos de
sistemas de abastecimiento:
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SISTEMA DIRECTO
Es aquel que da servicio de agua para consumo
humano a una edificación en forma directa, por lo
que no cuenta con ningún tipo de
almacenamiento.
 VENTAJAS:
No permite la contaminación de ningún tipo.
Es económica su instalación.
 DESVENTAJAS:
Si no hay servicio en la red pública, no hay servicio en la edificación.
 RECOMENDABLE:
En lugares donde la presión es alta y el servicio es continuo, generalmente en las
cercanías de los reservorios (200 a 300 m a la redonda).
SISTEMA INDIRECTO:
A) CLÁSICO O CONVENCIONAL.
Es aquel que consta de 2 tanques de almacenamiento,
uno en la parte inferior llamada cisterna(c) y otro en
la parte superior llamado Tanque elevado (TE). De la
cisterna se eleva el agua en Tanque elevado por
medio de un equipo de bombeo y una línea de
impulsión, de allí por medio de alimentadores se abastece a la edificación.
 VENTAJAS:
Permite contar con almacenamiento en horas que no hay servicio en la red.
 DESVENTAJAS:
Es fácil de contaminarse por malos manipuleos en alguno de los tanques
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 RECOMENDABLE:
En edificaciones cuyo crecimiento horizontal es menor referido al vertical.
B) HIDRONEUMÁTICO.
Es aquel que cuenta con un tanque de
almacenamiento en la parte inferior de la edificación
(cisterna) de allí con ayuda de un equipo
hidroneumático (electrobomba + tanque
hidroneumático) se abastece de agua a la edificación
por medio de alimentadores. Cuenta con similares componentes que el Sistema
clásico convencional a excepción del TE, cuenta además con: (13) tanque
hidroneumático.
 VENTAJAS:
Permite contar con una presión uniforme en la edificación, conservando así la
grifería.
 DESVENTAJAS:
Cuando no hay servicio eléctrico no hay servicio de agua en la edificación.
 RECOMENDABLE:
En edificaciones cuyo rendimiento horizontal es mayor que el crecimiento
vertical.
C) CON TANQUE ELEVADO.
Es aquel con una con un tanque de
almacenamiento en la parte superior de la
edificación (TE), la línea de aducción alimenta
directamente al TE y de allí por gravedad
abastece a toda a a la edificación.
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 VENTAJAS:
Permite contar con almacenamiento en casos de desabastecimiento de la red
pública.
 DESVENTAJAS:
Fácil contaminación por mal manipuleo en el tanque de almacenamiento.
 RECOMENDABLE:
En edificaciones de tres niveles máximo y cercanos reservorios (200 a 300 m a la
redonda).
SISTEMAS COMBINADOS:
A) DIRECTO – INDIRECTO CONVENCIONAL.
Es aquel que consta de un sistema directo más un indirecto convencional o clásico.
Esto se da en lugares en donde la presión permite llegar a los primeros niveles en
forma directa y a los siguientes con Cisterna y Tanque elevado.
 RECOMENDABLES:
En lugares donde la presión de la red pública puede abastecer a los primeros
niveles.
B) CONVENCIONAL – HIDRONEUMATICO.
Es aquel que se instala por etapas: en la primera etapa se abastecerá con un sistema
hidroneumático y en la segunda etapa con un sistema convencional. Es la
combinación de dos sistemas indirectos.
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 RECOMENDABLES:
Cuando una edificación no se va a construir en su totalidad y se requiere el uso de
sus ambientes de los primeros niveles, este debe ser abastecido por un sistema
hidroneumático. Cuando se concluya la totalidad de la edificación (hasta el último
nivel) allí se construirá el tanque elevado del cual se abastecerá por gravedad a la
2da etapa. Ejemplos: sede institucional de FONAVI, ONARP (oficina nacional
de registros públicos) farmacia universal.
3.2.3. SISTEMA DE AGUA POTABLE
o MEDIDOR DE AGUA
Es el instrumento que usa el concesionario, como Sedapal en Lima y Callao,
para medir la cantidad de agua que consumimos y calcular la facturación de
cada mes. Este medidor lo instala y manipula solo el personal autorizado por
el concesionario. De lo contrario, existe una sanción legal. En edificios
multifamiliares, si bien la empresa concesionaria instala solo un medidor de
agua para todo el edificio, internamente se puede optar por la instalación de
contómetros de control interno para verificar el consumo de agua de cada
departamento.
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o ALIMENTACION
Es el conjunto de tuberías y válvulas que van desde el medidor de agua hasta
la llave general de agua.
o RED INTERNA DE AGUA FRIA
Es el conjunto de tuberías y válvulas que van desde la llave general de agua
hasta todos los puntos donde se requiere alimentación: baños, cocina,
lavandería, jardín, y demás. En cada ambiente húmedo, como en el baño, la
cocina, y entre otros, se deberá instalar una llave de corte de agua, que sirve
para cortar o detener el servicio de agua del ambiente en caso se necesite una
reparación o realizar mantenimiento. La red se instala en el encofrado, es
decir, en el momento que se amolda el techo o la losa aligerada antes de
llenar el concreto.
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o PUNTOS DE AGUA FRIA
A cada lugar donde llega el agua fría se le denomina “punto
de agua fría”, y agrupa a todos los materiales que se
necesitan para esto: tuberías, niples (piezas de plástico que
conectan de un tubo al otro), codos, entre otros.
3.2.4. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
o ALIMENTACION
La caja de registro final es el lugar a donde llegará todo el desagüe de
nuestra edificación. Desde esta caja se enviará el desagüe hacia la red
pública. O sea, hacia las tuberías, buzones externos, fuera de la casa,
y más precisamente en la calle.
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o CAJA DE REGISTRO INTERMEDIA
Si la red de desagüe interna es muy larga o tiene muchas derivaciones o
punto de desagüe, se instalarán cajas de
registro intermedias antes de llegar a la caja de registro final.
o RED DE DESAGUE Y VENTILACION
Todas las aguas servidas o de desagüe en nuestra casa serán evacuadas
mediante una serie de tuberías que las
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conducirán hacia las cajas de registro.
Para la correcta evacuación de éstas aguas es necesario y obligatorio que
cada punto de desagüe tenga el apoyo de
una tubería de ventilación.
La ventilación es un componente básico para que funcione correctamente el
desagüe. Es un factor que brinda fluidez
al desagüe y no lo obstruye.
o RED DE DESAGUE ANTES DE VACIAR EL PISO E INSTALAR LOS
SANITARIOS
Es básico considerar una distancia de 30.5 cm desde el punto de desagüe del
inodoro hacia la pared. Si esta no se coloca a la distancia adecuada, el
inodoro no se podrá instalar.
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ACCESORIOS DE DESAGÜE
CODO TEE YEETEE SANITARIA
CODO 45° UNION CODO DE 4 a 2 REDUCCION
SOMBRERO YEE DE 4 a 2TEE DE 4 a 2 TAPON
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PEGADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:
 Cortar el tubo, el corte debe de ser preciso.
 Retirar del interior y exterior del tubo las rebabas o residuos provocados por el
proceso de corte.se utiliza un pedazo de lija fina y se pasa ligeramente sobre la
superficie cortada.
 Antes de proceder con la unión, revisa que los accesorios y la tubería no se
encuentren dañados o presenten irregularidades. Verifica que la unión del tubo y
el accesorio sea adecuada antes de aplicar el cemento. El tubo debe entrar
fácilmente en el accesorio de acople.
 Se aplica inicialmente la primera mano de pegamento al accesorio y después a la
superficie del exterior del tubo, se vuelve a sumergir el aplicador en el recipiente
y se pasa pegamento las veces que considere necesario para garantizar que las
superficies se unan de manera segura y uniforme.
 Se coloca de inmediato el tubo dentro del accesorio de acople. Gira el tubo un
cuarto de vuelta para que se distribuya internamente el pegamento. Se alinea el
accesorio de conformidad con la instalación. El tubo debe introducirse hasta el
tope en el accesorio de acople.
 Presiona la unión 10 ó 15 segundos para garantizar que quede bien sellada.
Debes observar una capa de cemento uniforme alrededor de la unión. Si la capa
no es uniforme significa que se empleó cemento en forma insuficiente.
3.2.5. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA
Usted habrá observado que en una población, a veces, en un sector del pueblo no
existe agua y en los otros sectores fluye el agua normalmente; esto es explicable,
porque es probable que debido a la distribución del agua se haya suspendido el
servicio en este sector.
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Hay dos sistemas de distribución de agua:
 El sistema arterial.
 El sistema de red que recorre distritos, urbanizaciones o manzanas.
 En estos sistemas están instaladas las tuberías de la distribución de agua
en la ciudad.
En cualquiera de estos sistemas se usan válvulas de distintos tipos:
LAS VÁLVULAS DE COMPUERTAS: sirven para regular el caudal de una
tubería. Están instaladas en puntos estratégicos, de manera que ala hacer
reparaciones, puedan suspenderse el servicio a pequeños sectores de la red, sin
necesidad de cortar el suministro a todos. Van siempre acompañadas de uniones
universales.
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LAS VÁLVULAS CHECK dejan circular el agua en una sola dirección, impiden
que el agua vuelva. Pueden ser horizontales o swin que trabajan en posición
vertical y horizontal.
LA VÁLVULA PURGA, permite el escape del aire de los puntos altos de la
tubería en la red pública. También la tenemos en equipos hidroneumáticos.(fig. 1)
LAS ACOMETIDAS conectan la tubería de distribución de la calle con el
medidor y con la caja de entrada en la vivienda. (fig. 2)
Fig.1 fig.2
EL MEDIDOR, sirve para medir el volumen de agua que circula por la tubería:
cm3, dm3, m3
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 De acuerdo a las normas del Perú:
“SOLO LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLA (SEDAPAL, SENAPA) ESTÁ FACULTADA PARA
INSTALAR LOS MEDIDORES Y LAS ACOMETIDAS”.
“RECUERDE QUE USTED SOLO TENDRÁ ACCESO, PARA
INSTALAR O REPARAR A PARTIR DE LA CAJA DE REGISTRO
HACIA LA PARTE INTERIOR DE LA VIVIENDA”.
A) MATERIALES
 En la instalación de redes de tubería se utiliza:
 Fierro galvanizado; para agua fría y caliente.
 Cloruro de polivinilo (PVC), para agua fría y caliente
 Cobre
 Plomo
 Bronce
B) ACCESORIOS:
LA UNIÓN SIMPLE, se utiliza para unir tubos con la finalidad de prolongar la
tubería en forma lineal.
LA UNIÓN UNIVERSAL, se utiliza para unir tubos, secciones con accesorios.
Por ejemplo: unión de interrupción, check, etc.
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El uso de la VÁLVULA DE INTERRUPCIÓN tiene por finalidad interrumpir el
paso del agua en una determinada sección. La válvula de interrupción puede ser
de tipo; compuerta, de paso y media vuelta.
LA REDUCCIÓN, se utiliza cuando hay un cambio de diámetro.
LOS NIPLES. Son tubos cortos con roscas a los extremos para unir secciones
y/o artefactos. Pueden ser de PVC y de tubo galvanizado.
LOS TAPONES: se utilizan para tapar tubos que no son conectados a los
artefactos. Pueden ser de material PVC, y de tubo galvanizado. Exiten tapones
roscados machos, hembra y embone sin rosca.
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TEE, se utiliza para derivar a otro ramal. Existen tee de roscas y embone.
CODOS se utilizan para cambiar de dirección a las tuberías. Existen codos de roscas y
embone, codos de 45° y 90°.
TUBOS DE ABASTO: o unión flexible, se usa para suministrar a los artefactos.
GRIFOS SIMPLES:
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL DESAGÜE
Los desagües están constituidos por tuberías que permiten la evacuación de las aguas
servidas o usadas en la vivienda. Además, eliminan los malos olores que puedan existir
artefactos sanitarios
El desagüe no debe permitir el regreso del agua a la vivienda.
Es indispensable la instalación de desagües en las viviendas para preservar la higiene y
salud de la familia. Para instalar el servicio de desagüe se necesita el servicio de un
instalador sanitario que tenga los conocimientos y práctica del uso, conservación e
instalación de los tubos, accesorios, cajas de registro y artefactos sanitarios.
A) LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DESAGÜES
En los conductos, montantes y colectores para las aguas servidas, se usan el hierro
fundido y el cloruro polivinilo (PVC).
Las tuberías y accesorios más usados son de plástico, fierro fundido. Es permitido
el uso de tuberías de concreto normalizado y arcilla vitrificada, solamente
enterrada, en zonas no techadas, (patios y jardines), a una distancia de un metro
de la cimentación.
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Las uniones de las tuberías deben estar de acuerdo al material de los tubos; pueden ser de
los siguientes tipos: espiga, campana, soldable, con bridas, roscada, o cualquier otro tipo,
de acuerdo al material previa autorización y a un ángulo no mayor de 45° salvo que se
hagan en un buzón o caja de registro.
VENTILACIÓN SANITARIA:
Son tuberías destinadas a la ventilación del sistema de desagüe de una edificación de uno
a varios pisos, evitando los malos olores que se producen en las redes de desagüe por
descomposición de materiales orgánicas, y evitar la pérdida del sello de agua o sello
hidráulico de las trampas
Los tubos de ventilación deben tener una pendiente uniforme no menor de 1% de tal forma
que el agua que pudiera condensarse en ellos, escurra a un conducto de desagüe o
montante.
Los tubos de ventilación conectados a un tramo horizontal del sistema de desagüe, se
instalará verticalmente o en un ángulo no menor de 45° con la horizontal, hasta una altura
no menor de 0.45 m, por encima del nivel de rebose de los artefactos sanitarios a los
cuales ventilan, antes de extenderse horizontalmente.
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CAJAS DE REGISTRO:
Está destinada a permitir la inspección y desatoro de las tuberías de desagüe.
Se construyen en todo cambio de dirección, ubicadas en zonas no techadas, a cada 15 metros y
en tramos rectos.
Se construyen de concreto o ladrillo; su interior debe ser tarrajeado y pulido. Al fondo
deberá llevar medias cañas, de diámetro igual al de la tubería respectiva.
LAS TRAMPAS; son accesorios donde se almacena agua en forma constante y
permanente a una altura mínima de 05cm y máxima de 10 cm.
No permiten que los olores producidos por la descomposición de desechos puedan salir a
los ambientes de la vivienda, también impide el paso de insectos a la vivienda. Existen
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de diferentes formas (en P, S, U, de botella, etc.), todo artefacto sanitario tiene que estar
dotado de una trampa.
REGLAS PARA EL BUEN TRAZO DE LAS REDES DE DESAGÜE
 La pendiente recomendable es de1.5% y la mínima 1.0%
 La distancia máxima entre cajas de registro es de 15 m.
 La profundidad mínima de una caja de registro es -0.40 para tuberías de DN110.
 El número máximo de tuberías entre las que ingresan y salen a una caja de registro
es de 5.
 Las cajas de registro se ubicarán en áreas no techadas.
 Las tuberías de desagüe no deben cruzar ambientes de dormitorios.
 Las entregas de desagüe en proyección horizontal se realizarán con “Y” sanitaria
ayudados con accesorios como codos de 1/8 (45°) en casos lo requieran.
 Las entregas de desagüe en proyección vertical se realizarán con “T” sanitaria.
 Los registros roscados se ubicarán aguas arriba del inodoro.
 Los montantes de desagüe no deben interconectarse con servicios higiénicos del
primer nivel. Los montantes de desagüe deben llegar a cajas de registro en forma
independiente.
 Los montantes de desagüe se podrán interconectar a un colector instalado entre
dos cajas de registro.
 Todo montante de desagüe terminará en ventilación.
 El recorrido máximo de tubería DN110 en un aligerado de 0.20 m será de 3.0 m
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 Los aparatos sanitarios que deben ventilarse son: Inodoro, lavatorio, lavaplatos
así como también en lo posible la columna vertical del sistema de desagüe.
4. PARTE PRACTICA
La obra había empezado hace dos semanas, lo que quiere decir que las
excavaciones de las bases ya estaban hechas y los obreros estaban colocando el
fierro de las bases para posteriormente poder verter el concreto ciclópeo para el
solado, que protegerá el refuerzo.
Se pudo observar que se estaba realizando el trazo de columnas, puesto que
estaban colocando las columnas armadas al interior de las zanjas, con la ayuda
de balizas para fijar los lados geométricos de las columnas.
Además, observamos como vertían el concreto ciclópeo en las zapatas de las
columnas, con una proporción de 5:4 es decir 5 bolsas de cemento y 4
5. RECOMENDACIONES
Cada suelo soporta un peso determinado. Si se le pone demasiado peso encima,
cederá, se hundirá. Por eso es tan importante la cimentación en la construcción,
porque distribuye el peso de las columnas y muros al suelo en forma segura y
equilibrada. Es por ello que se debe tener las siguientes recomendaciones.
 Las medidas indicadas en los planos deben respetarse de manera estricta
 Para colocar en forma adecuada las tuberías, conviene que la parte superior
de las zapatas esté por lo menos a 40 cm por debajo del falso piso.
 En los planos de cimentación, en el cuadro de Especificaciones Técnicas,
se indica la resistencia a la compresión que debe tener el concreto que vas
a usar en las zapatas.
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 La composición química del suelo puede dañar el refuerzo de las zapatas.
Para proteger el refuerzo debes usar solados de concreto "pobre" de un
espesor mínimo de 5 cm, con una dosificación de 1:10, es decir, una parte
de cemento y diez de hormigón.
 Se acostumbra colocar el refuerzo en dos direcciones, perpendiculares
entre sí, para armar la malla.
 Antes de empezar el habilitado del acero, asegúrate de su buen estado y no
olvides que siempre debes usar varillas corrugadas.
 En cada una de las direcciones debes utilizar piezas de refuerzo habilitado
cuyo diámetro sea estrictamente el indicado en los planos de cimentación.
 La separación entre las piezas de refuerzo que formarán la malla debe ser
uniforme y cumplir estrictamente lo indicado en los planos.
 Debes amarrar firmemente cada una de las piezas de la malla con alambre
recocido N° 16 Aceros Arequipa, así no se "desarmará" o deformará al
ponerla en la excavación, o al colocar el acero de refuerzo de la columna
sobre ella.
 No usar traslapes en las zapatas.
 La malla no debe tocar el suelo ni el solado. Evítalo colocando la malla
sobre unos "dados", de 7.5 cm de altura como mínimo, hechos con
concreto simple.
 No olvides poner la cantidad de dados necesaria para que la malla no se
mueva hacia abajo por el peso del refuerzo de la columna.
En una etapa laboriosa y riesgosa como es la excavación de cimientos,
zapatas, el llenado del concreto; el personal debe de contar con las medidas
de seguridad y equipamiento adecuado.
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Una de las recomendaciones a tenerse en cuenta, es que en construcción muchos de los
accesorios de agua y desagüe, están expuestos a la contaminación del material que se
encuentra a la intemperie, como la arena, el cemento, y también en muchos casos el
concreto, es por ello que se opta por poner estas bolsas de concreto, como tapones, para
evitar que este tipo de material entre en dichas tuberías y pueda obstruir el pase del agua
en las mismas, aquí en la imagen se puede apreciar lo que se hace comúnmente en la
obra.
En este caso observamos que se opto por ponerle un tapon roscado.
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 Los empalmes de ramales horizontales de aguas negras se pueden hacer
únicamente a 45 grados entre el tubo que llega y el que recibe en el sentido del
flujo.
 El diámetro mínimo del tubo que recibe un sanitario es de 4 pulgadas.
 Los ramales tienen que tener una pendiente entre 1% y 4% para evitar que el agua
se devuelva.
 Las cajas de inspección ubicadas en el primer piso deben ubicarse de tal manera
que no interrumpa los cimientos.
 El diámetro mínimo de los bajantes de aguas lluvias es de 4 pulgadas.
 Los diámetros de las bajantes de aguas negras deben ser mayor o igual al del
aparato de mayor descarga.
 Los bajantes de aguas negras deben quedar lo mas cerca de los aparatos sanitarios.
 La pendiente recomendable es de 1.5% y la mínima de 1%.
 La profundidad mínima de una caja de registro es de -0.40 para tuberías de
DN110.
 Número máximo de tuberías que entran y salen de una caja es 5.
 Los montantes de desagüe no deben interconectarse con servicios higiénicos del
primer nivel.
 Todo montante de desagüe termina en ventilación.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN OBRA
Instalaciones sanitarias (1era parte-en muros)
RED DE DESAGUE
El sistema de desagüe es el conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí que permiten
conducir las aguas servidas de una edificación hacia la red pública.
Consta de varias partes, cada una cumple una función específica.
Montante de 2” para instalaciones sanitarias, envuelta con alambre
N°16 para adherir al muro cuya altura de 1.20m , se ve limitada
por el estado fresco del mismo.
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En este proceso de instalaciones como podemos observar un tubo de 2” y más al fondo
una unión de 4” se utilizó muchos accesorios como yee de 2”, codo 90°, codo de 45°,
unión de 2”, reducción de 4” a 3”, reducción de 4” a 2”, tee sanitaria, tee de 4”, tee de 4”
a 2”, yee de 4” a 2”, sombrero de 2” y 4”, tapón de 2” y 4”, codo de 4” a 2” , les
mostraremos algunas imágenes a continuación.
EJECUCIÓN EN OBRA:
 Primero se interpretó el plano de instalaciones sanitarias que indican por donde
van a quedar los colectores, los montantes de desagüe, ventilación y los puntos
donde se conectaran los aparatos sanitarios del baño, cocina, lavandería, etc.
 Luego se trazó la red de desagüe colocando estacas determinando los puntos
donde van a pasar los tubos, se clavó una puntilla y se extiende un hilo para marcar
el ancho de la zanja con tiza en polvo.
 Se excava la zanja teniendo una inclinación constante.
 Luego se pasó a verificar la calidad de los tubos y los accesorios a utilizar.
 Se marcan las medidas de los tubos y se procedió a hacer los cortes.
 Se hace la limpieza de las partes de los tubos que se van a pegar, se limpia con
bencina mas no con lija porque esta remueve partes del pvc disminuyendo la
adherencia de la pieza.
 Se aplicó el pegamento al tubo.
 Se procedió a hacer la prueba de instalaciones de desagüe.
 Finalmente se rellenó las zanjas verificando que no haya fugas y se compacto el
material.
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 Luego de haber terminado la red de desague se tinene como finalidad distribuir
las aguas servidas del interior de la vivienda al sistema de alcantarillado.
 Despues se coloca una red de distribucion de agua, que es una serie de tuberias
con la finalidad de distribuir el agua a todos los ambientes de la vivienda (cocina,
baño, lavanderia,etc).
 Isntalaciones de aguas negras y instalaciones de aguas lluvias para que las aguas
sean transportadas al alcantarillado.
De la cocina, lavandería,
baño, las aguas pasan por
una serie de tuberías y
llegan a una caja de
inspección.
Colocación de tubería de
desagüe a la red de
alcantarillado.
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LOS REQUERIMIENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Pueden ser diversos, sin embargo, entre todos, se distinguen algunos que son comunes a
la gran diversidad de intereses y criterios que existen al realizarlas. Algunos de estos
requerimientos son los siguientes:
SEGURIDAD. Debe ser prevista desde todos los puntos de vista posibles, para operarios
en industrias y para usuarios en casa habitación, oficinas, escuelas, etc., es decir una
instalación eléctrica bien planeada y mejor construida, con sus partes peligrosas aparte de
colocadas en lugares adecuados, evita al máximo accidentes e incendios.
ECONOMÍA. Parte importante de los objetivos de una instalación eléctrica es
precisamente la economía. Se puede economizar en todo, desde los conductores utilizados
(metros y calidad del material con el que se construyen), hasta los accesorios y
dispositivos de consumo eléctrico. Sin embargo, debe encontrarse el punto de equilibrio
entre lo que es una saludable economía y la seguridad además de la eficiencia con que
debe operar la instalación eléctrica.
NORMATIVIDAD. Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial,
industrial o de cualquier otro tipo, está regulada por la Norma Oficial Mexicana, en este
caso la NOM-001-SEDE-Vigente.
EFICIENCIA. La eficiencia está en relación directa con la construcción y acabado de
una instalación eléctrica. Se refiere al grado o nivel con que se entrega la energía a los
aparatos receptores, respetando en ello, los datos de placa de los mismos, tales como:
voltaje, frecuencia, etc.
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6. PANEL FOTOGRAFICO
6.1.La obra ya había empezado hace dos semanas, lo que implica que las
excavaciones para las cimentaciones ya estaban hechas, y lo que se estaba
haciendo era colocar el fierro para las bases.
6.2.Trazo de columnas
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6.3.Además, se estaba haciendo las mezclas del concreto ciclópeo para
posteriormente, verterlo en las diferentes zapatas de la vivienda.
Los diseños de mezcla eran los siguientes:
140kg/cm2
= 1:2:4
175 kg/cm2
= 1:2:3
210kg/cm2
= 1:2:2
6.4.Se vertió el concreto en cada una de las zapatas corridas.
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6.5.Resolución de Licencia de Edificación
6.6.PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
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TERCER PISO
CUARTO PISO – AZOTEA
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ESQUEMA DE MONTANTES
MEMBRETE
6.7.PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS- DESAGUE Y DETALLES
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
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TERCER PISO
CUARTO PISO
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MEMBRETE
6.8.PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA POTABLE Y DETALLES
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
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CUARTO PISO
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Solado y fondo de caja donde hay 3 tubos. Pase para el tubo de agua que va conectado
al medidor de la vereda. (tubo : ¾” )
La pendiente es de 1% y para el desagüe es de1.5%.
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Todas las tuberías que se encontraron en el almacén son de clase 10.
Tubería de Luz ¾”
Tubería para agua: 2”, 3” y 4”
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Tubo roscado, se utiliza porque brinda más seguridad y se considera más pesado.
CODO
SANITARIO
RECIBE
VENTILA
LOS
INODOROS
EVACUA
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Es una Y de 4” a 2” Es una Y de 3” para
evacuaciones pluviales
Es una T de 4”
Es una T de 4” Es un codo de 3” de 90°
Codo de 2” de 90° Codo de 3” de 45°
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Accesorios adaptados a reducciones, uniones universales o simples para válvulas check
o válvulas esféricas como palancas (½”, ¾”, 1”, 2”,3” y 4”).
Los tapones que se utilizan son hembra y macho, con rosca y sin rosca de PVC o
galvanizados; estos últimos se colocan en los puntos de salida como la regadera de
ducha ½” y lavatorios.
Para evitar las rajaduras los inodoros deben estar a 0.20m del nivel de piso y los
lavatorios a 0.55 del nivel de piso.
Una Y de 2” Codo de 2” y 45°
Codo de 2” y 90°
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Como podemos apreciar en la figura tenemos un montante de 4” de diámetro que está
envuelta con alambre N°16 y sujeta a la columna.
Se denomina montante a la tubería de desagüe instaladas en forma vertical. Estas tuberías
están colocadas en la pared y tienen como función recibir las descargas de desagüe de la
parte superior de la vivienda o de los diferentes aparatos sanitarios.
Generalmente para las montantes de los aparatos sanitarios y los de ventilación se
emplean tubos de pvc de 2” y para las montantes de desagüe de los pisos superiores de la
vivienda tubos de 4”.
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Tenemos una montante de 2” por 3 metros de
largo envuelta con alambre N°16 que esta fuera
de la columna pero sujeta a ella.
Para sujetarlo se hizo con alambre N°8.
La manera por la cual se le envuelve con alambre
N°16, es para que así tenga una mejor adherencia
al momento que se eche el concreto.
En la parte inferior podemos observar como el
maestro ubica la tubería de 4”, para ello ha puesto
un codo de 90° que une los tubos tanto el
horizontal como vertical, con su respectivo
pegamento que le puso color azul Oatey.
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Para esta conexión de desagüe para lo que es pegado se utilizó pegamento oatey color
azul que tiene un pegado instantáneo y rápido lo cual se puede utilizar aun cuando la
tubería esta mojada.
Las tuberías están fabricadas de pvc la cual facilitan la instalación de la red de desagüe.
En este caso se eta trabajando con la marca Koplast tanto para tubería como accesorios.
Tenemos algunas características de las tuberías y accesorios: rango de temperatura de
trabajo de -15°c a 45°c, resistencia, rigidez y dureza mecánica elevada, también
resistencia a elevadas sustancias químicas, no se incendia es auto extinguible.
Para el baño se midió las tuberías de desagüe de 4” y 2” hacia el ramal de desagüe, se
procedió al corte de la tubería dándose una rápida presentación de cómo quedaría.
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El ramal de descarga que en este caso es de 2” y 4” es el que recibe directamente los
desagües de los diferentes aparatos sanitarios de la vivienda.
Luego esta tubería se conecta a los ramales de desagüe y de ahí a la caja de registro.
En este caso para el baño tenemos el ramal de descarga del lavatorio, del sumidero de la
ducha con tubo de 2” y del inodoro con un tubo de 4”.
PEGADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:
1.- Cortar el tubo, el corte debe de ser preciso.
2.- retirar del interior y exterior del tubo las rebabas o residuos provocados por el
proceso de corte.se utiliza un pedazo de lija fina y se pasa ligeramente sobre la
superficie cortada.
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3.- Antes de proceder con la unión, revisa que los accesorios y la tubería no se
encuentren dañados o presenten irregularidades. Verifica que la unión del tubo y el
accesorio sea adecuada antes de aplicar el cemento. El tubo debe entrar fácilmente en el
accesorio de acople.
Aquí se está haciendo la instalación de la ducha, podemos observar la conexión de la
trampa que es para evitar que salgan los malos olores y se disperse en el ambiente, pues
aquí se genera el sello hidráulico.
4.- Se aplica inicialmente la primera mano de pegamento al accesorio y después a la
superficie del exterior del tubo, se vuelve a sumergir el aplicador en el recipiente y se
pasa pegamento las veces que considere necesario para garantizar que las superficies se
unan de manera segura y uniforme.
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5.- Se coloca de inmediato el tubo dentro del accesorio de acople. Gira el tubo un cuarto
de vuelta para que se distribuya internamente el pegamento. Se alinea el accesorio de
conformidad con la instalación. El tubo debe introducirse hasta el tope en el accesorio de
acople.
6.- Presiona la unión 10 ó 15 segundos para garantizar que quede bien sellada. Debes
observar una capa de cemento uniforme alrededor de la unión. Si la capa no es uniforme
significa que se empleó cemento en forma insuficiente.
Corrige esta falla cortando el accesorio, eliminándolo y realizando una nueva unión. El
exceso de cemento debe retirarse con un paño seco.
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RECOMENDACIONES:
 No usar soda caustica para la limpieza de las tuberías de desagüe.
 No calentar con fuego la tubería para hacer curvas o campanas.
 Para instalar el desagüe de un inodoro, hacerlo de la pared terminada a 30.5cm al
eje central de la tubería de 4”.
 Evitar que entre jabón y cabello en la red de desagüe ya que causaría atoros.
 Si no se instala trampa en la ducha, se recomienda si o si ponerse.
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En los accesorios como podemos ver
aquí para los cruces o desviaciones se
utilizaron codos de 90° de embone y
para unirlos fue con el pegamento Oatey
color azul, que tiene un pagado
instantáneo y se puede pegar en
humedad también.
Baño entre cocina y dormitorio, de acceso desde sala, con tuberías de diferentes
diámetros para distintos servicios, se fue colocando tramo por tramo y pegando con
cemento para pvc, y con sumo cuidado al momento de ponerlas en su correcta
posición.
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Aquí contamos con más avance en los cuales podemos ver los demás accesorios como
codos, te, adaptadores que son de PVC y también observamos en los terminales codos de
bronce que se aconseja poner ya que es más resistente y en este caso el bronce para evita
la corrosión.
Para los codos ya no se utilizó pegamento ya que está presente rosca por ende se coloca
cinta teflón.
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Se observa dos uniones universales de
embone que es un accesorio para hacer
instalaciones y reparaciones de
sistemas de distribución de agua
potable.
También se observa llave de paso de
pvc que sirve para controlar el flujo de
agua.
Para unir la unión universal con la llave
de paso se utilizó niples que son
porciones pequeñas de tubo en este caso
de ½ “x 2”, con su respectivo
pegamento.
RED DE DESAGUE
El sistema de desagüe es el conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí que permiten
conducir las aguas servidas de una edificación hacia la red pública.
Consta de varias partes, cada una cumple una función específica.
En este proceso de instalaciones se utilizó muchos accesorios como yee de 2”, codo 90°,
codo de 45°, unión de 2”, reducción de 4” a 3”, reducción de 4” a 2”, tee sanitaria, tee
de 4”, tee de 4” a 2”, yee de 4” a 2”, sombrero de 2” y 4”, tapón de 2” y 4”, codo de 4” a
2” ,
VISITA A OBRA
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Como podemos apreciar en la figura tenemos una montante de 4” de diámetro que está
envuelta con alambre N°16 y sujeta a la columna.
Se denomina montante a la tubería de desagüe instaladas en forma vertical. Estas
tuberías están colocadas en la pared y tienen como función recibir las descargas de
desagüe de la parte superior de la vivienda o de los diferentes aparatos sanitarios. Se nos
explicó que estos son los tubos de bajada.
Generalmente para los montantes de los aparatos sanitarios y los de ventilación se
emplean tubos de pvc de 2” y para los montantes de desagüe de los pisos superiores de
la vivienda tubos de 4”.
En la siguiente fotografía, en el lado izquierdo se puede apreciar un tubo de PVC de ¾”
que es para el agua y en el lado derecho una tubería de de ventilación de 2” que es para
el baño.
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Tenemos una bajada de 2” envuelta con alambre N°16. La manera por la cual se le
envuelve con alambre N°16, es para que así tenga una mejor adherencia al momento
que se eche el concreto. Esta bajada proviene del segundo nivel, en la cual
encontraremos una lavandería.
En esta fotogtrafia se observa una tuberia de impulsion de la bomba, el cual tiene un
diametro de 1”.
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Se puede apreciar la instalación de dos tuberías, que están destinados como puntos de
una lavadora y un lavador.
Aquí se observan dos puntos muy cerca el uno del otro, los cuales se nos indicó, que el
del lado izquierdo es un tubo de bajada PVC de 4” utilizando codos de 4”x90° y el del
lado derecho un tubo de ventilación de 2” utilizando codos de 2”x90°, ambos cubiertos
con alambre N°16.
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Esta es la red principal de desagüe, constituida de un tubo PVC de 4”, esta a su vez va a
empalmar a la caja que va hacia la vía publica. Toda la conexión de para agua y
desagüe, se nos refirió que está siendo trabajada con una pendiente de 1.5% para una
mejor seguridad.
Para esta conexión de desagüe para lo que es pegado se utilizó pegamento oatey color
azul que tiene un pegado instantáneo y rápido lo cual se puede utilizar aun cuando la
tubería esté mojada.
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Las tuberías están fabricadas de pvc la cual facilitan la instalación de la red de desagüe.
En este caso se eta trabajando con la marca Koplast tanto para tubería como accesorios.
Tenemos algunas características de las tuberías y accesorios: rango de temperatura de
trabajo de -15°c a 45°c, resistencia, rigidez y dureza mecánica elevada, también
resistencia a elevadas sustancias químicas, no se incendia es auto extinguible.
Fotografía con el Maestro de la Obra.
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Fotografía con el Ingeniero de la
Obra.
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En esta oportunidad se hace la
instalación de la tubería de 4” y
2” en la marca koplast, para unir
estos tubos se hace mediante una
reducción de 4” a 2” y se aplica el
pegamento Oatey color dorado.
Aquí se está cortando los tubos a
la medida correspondiente y se
aprecia que se ha colocado un
codo de 2” en el tubo para que se
pueda presentar y así quede fijo.
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Una vez que se terminó de pegar de
forma inmediata se nivelo teniendo en
cuenta que se está utilizando el
pegamento dorado el cual su pegado es
lento y nos da la opción de poder girar
el tubo y nivelarlo.
Aquí se instaló la trampa de 2”
que va ubicado en la ducha y
tiene como objetivo principal
evitar que salgan los malos
olores, generándose el sello
hidráulico.
Se continúa con el pegado de las
tuberías, y se cortan pedacitos de
tubo de 2” para colocarlos en la
parte de abajo y se mantenga
levantado.
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En estas tres figuras
podemos observar la
colocación de la Tee
sanitaria de 4” a 2” que se
encuentra dentro de la
viga lo que a generado que
se grife el acero lo cual no
está permitido.
Aquí se está sujetando la
Tee sanitaria de 4” a 2” al
acero de la viga, mediante
un alambre #16.
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Como podemos apreciar para que
entre el tubo de 4” en esta Tee
sanitaria se movieron los estribos
poniéndolos unos más juntos que
otros y no teniendo el espacio
correspondiente.
También se grifo el acero en la
viga para que pueda entrar el tubo
de 4”.
En algunos casos como los tubos
no tenían campana se les hizo a
través de fuego llegando a
calentarse tanto que se deformo.
Se pudo apreciar que en la mayoría de los casos se
calentó la tubería, tanto fue así que se encogió
demasiado y se malogro, luego se tuvo que cortar la
parte mal y de nuevo calentar. Para ello existen
accesorios lo cual podemos trabajar de una manera más
rápida y eficiente.
En la losa aligerada, las tuberías y mangueras eléctricas son
colocadas después del acero de temperatura o malla electro-
soldada. Para fijar las cajas de luz en los bloques se efectúa un
agujero en la parte superior del bloque y se coloca la caja
desde arriba, luego de instalados colocamos un cartón
alrededor de este para que al llenar la losa no se introduzca el
hormigón dentro de los huecos del bloque. El bloque donde se
ubicara la caja se marca con un lápiz en la parte de abajo
(cielorraso), y luego de endurecido el hormigón se pica el
mismo desde abajo en la zona del agujero de la caja.
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Una instalación eléctrica es un conjunto
de circuitos que tiene como objetivo
dotar de energía eléctrica a edificios,
instalaciones, lugares públicos,
infraestructuras, etc.
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Dentro de una losa aligerada de techo,
quedan empotradas una serie de
instalaciones, como las tuberías de la
red de agua y desagüe y las tuberías de
electricidad que alimentan a los puntos
de luz. Por esta razón, es muy
importante tomar precauciones (sobre
todo con las tuberías de desagüe) para
evitar que atraviesen las viguetas y
corten su continuidad y resistencia.
En el caso de las tuberías de luz, las
cajas octogonales no deben colocarse
sobre el encofrado de las viguetas sino
en el lugar de los ladrillos.
Como podemos observar en las fotografías, se muestran las cajas rectangulares las cuales
son usadas para unir tramos de tuberías, contener conductos de paso y derivación,
protegiendo empalmes y conexiones. Estas serán usadas principalmente para la colocación
de interruptores y tomacorrientes. Conocidas como cajas 2x4.
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Tenemos detalles de las tuberías eléctricas
donde muestran amarre respectivo para
cada tubo con el acero, la tubería que se
utilizo fue de ¾” la curvas que podemos
ver también, todas ellas llegan a una caja
octogonal para que después se pase el
cableado.
Aquí hay dos cajas rectangulares
empotradas para lo que son los
tomacorrientes.
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Tubería horizontal o llamada
también ramal, tiene un
diámetro de 4”
De la cocina, lavandería, baño,
las aguas pasan por una serie de
tuberías y llegan a una caja de
inspección.
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Tubería vertical o llamada
también bajadas, diámetro de
4”

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Instalaciones eléctricas y sanitarias en vivienda unifamiliar

  • 1. “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD” CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS. DOCENTE: ING. AURELIO MENDOZA MONTENEGRO. TEMA: INFORME N°2 INTEGRANTES:  CARDOZA HUAMÁN ANGGIE NICKOL.  ECA JACINTO MERCY ESTHER -2019- FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
  • 2. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Contenido 1. DATOS GENERALES.......................................................................................................3 DESCRIPCION DE LA OBRA: ..............................................................................................4 2. OBJETIVOS ........................................................................................................................6 3. MARCO TEORICO.............................................................................................................6 3.1. INSTALACIONES ELECTRICAS..............................................................................6 3.1.1. DEFINICION .......................................................................................................6 3.1.2. OBJETIVOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS..................................6 3.1.3. IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS: ..........................7 3.1.4. CLASIFICACION................................................................................................7 INSTALACIONES INTERIORES ......................................................................................9 3.1.5. TIPOS.................................................................................................................10 3.1.6. ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELECTRICA......................................12 3.2. INSTALACIONES SANITARIAS ............................................................................14 3.2.1. DEFINICION .....................................................................................................14 3.2.2. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO...............................................................14 3.2.3. SISTEMA DE AGUA POTABLE......................................................................18 3.2.4. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION..................................................20 3.2.5. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA...........................................................................24 4. PARTE PRACTICA ..........................................................................................................34 5. RECOMENDACIONES ....................................................................................................34 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN OBRA..............................................................38 EJECUCIÓN EN OBRA:.......................................................................................................39 6. PANEL FOTOGRAFICO ..................................................................................................42
  • 3. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 1. DATOS GENERALES  OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PROYECCIÓN DE 4 NIVELES FECHA DE INICIO: 01/04/19 PLAZO ESTABLECIDO: 4 MESES.  PROPIETARIO: AMPARO HERRERA FACUNDO.  LICENCIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA N°323-2018-SGCYCU-GDUR-MDC  ING.RESIDENTE: RONALD CARDENAS BERECHE. Cel: 973993922  MAESTRO DE OBRA: NESTOR MIO CHANDUVI Cel: 996300646
  • 4. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  UBICACIÓN: La vivienda se encuentra ubicada en la URBANIZACIÓN MIRAFLORES COUNTRY CLUB VI ETAPA Mz: G Lote: 12 Calle: N - DISTRITO DE CASTILLA – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. DESCRIPCION DE LA OBRA:  Terreno: A=299.75m2 , P=53.87 m  Linderos: Lado Izq.: Calle Los Narcizos Lado Der.: Calle Los Tulipanes  Fondo: Vivienda Unifamiliar La vivienda consta de 4 niveles: - Primer nivel: 89.28m2
  • 5. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Sala, garaje, comedor, cocina, lavandería, patio, jardín, corredor y 01 baño. - Segundo Nivel: 84.98 m2 1balcon, 03 ductos de ventilación, corredor, 04 dormitorios y 04 baños. - Tercer nivel: 93.23m2 1balcon, 03 ductos de ventilación, corredor, 04 dormitorios y 04 baños. - Cuarto nivel: 32.26m2 (Azotea) Lavandería, 01 dormitorio, 02 tanques elevados, 02 ductos de ventilación, 01 baño y tendal.  La vivienda va a ser construida de material noble con concreto de 140 kg/cm2 ,175 kg/cm2 y 210kg/cm2 . Esta vivienda cuenta con una escalera, una en la parte frontal para enlazar los diferentes niveles de la vivienda.
  • 6. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 2. OBJETIVOS Reconocer las características más comunes de las instalaciones eléctricas y sanitarias; así como también materiales y protecciones en las obras de construcción, ajustándose a las normas básicas y prácticas para este tipo de instalaciones. 3. MARCO TEORICO 3.1.INSTALACIONES ELECTRICAS 3.1.1. DEFINICION Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes. Por otro lado, de modo más amplio, se puede definir una instalación eléctrica como el conjunto de sistemas de generación, transmisión, distribución y recepción de la energía eléctrica para su utilización. 3.1.2. OBJETIVOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS Retirar de las construcciones en forma segura, aunque no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, además de establecer obturaciones o trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los muebles sanitarios.
  • 7. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 3.1.3. IMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS: Hogar: Es de gran importancia ya que gracias a ella podemos convivir en un ambiente sano y libre de malos olores. La escuela: es de gran importancia ya que al igual que en el hogar estaríamos en un ambiente sano de libere olores ya que la presencia de este es colectivo y por ende la instalaciones sanitaria son de mayor envergadura y mejor calidad. Industria: en la industria es importante para la recolección de desechos tóxicos, y aguas negras, como también para la desviación y procesamientos de la misma a través de los Conductos especiales que se instalan en la misma industria para el debido procesamiento. 3.1.4. CLASIFICACION Dependiendo del tipo de casa o edificio al que se va a prestar servicio, las instalaciones sanitarias se clasificaran en 3 tipos: PRIMERA CLASE Es de uso privado y se aplica a instalaciones en viviendas, cuartos de baño privado, hoteles o instalaciones similares, destinadas a una familia o una persona. SEGUNDA CLASE Es la llamada de uso semi-publico, corresponde instalaciones en edificios equipamiento e industrias, en donde los muebles son usados por un número limitado de personas que ocupan la edificación.
  • 8. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL TERCERA CLASE Son las instalaciones de uso público, donde no existe limitación en el número de personas ni en el uso, tal es el caso de los baños públicos, sitios de espectáculos y centros de reunión. SE PUEDE DECIR QUE: Las instalaciones sanitarias tienen por objeto abastecer a todos y a cada uno de los aparatos y equipos sanitarios y retirar de las construcciones en forma segura, deben proyectarse principalmente construirse, procurando sacar el máximo provecho de las cualidades de los materiales empleados e instalarse en la forma más práctica posible, de modo que se eviten reparaciones constantes e injustificadas, previendo un mínimo mantenimiento, el cual consistirá en condiciones normales de funcionamiento, en dar la limpieza periódica requerida a través de los registros. El diseño debe cumplirse requisitos mínimos y criterios establecidos en el reglamento nacional de edificaciones (RNE) para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, que redunda en un óptimo servicio de abastecimiento (cantidad y presión) y adecuada disposición a las redes de drenaje general. Dentro de ellas tenemos: INSTALACIONES EXTERIORES A) DE AGUA Es el conjunto de tuberías y accesorios que se instalan en una habilitación urbana para dar servicio de agua para consumo humano a todos y cada uno de los lotes que lo componen. La
  • 9. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL instalación exterior de agua para consumo humano termina en la caja porta medidor de la conexión domiciliaria. B) DE DESAGUE Es el conjunto de tuberías, buzones, buzonetes, cajas de registro que se instalarán en una habilitación urbana para evacuar las aguas servidas de todo y cada uno de los lotes que lo componen. La instalación exterior de desagüe comienza en la caja de registro de la conexión domiciliaria. INSTALACIONES INTERIORES A) DE AGUA Es el conjunto de tuberías y accesorios que se instalarán dentro de una edificación para abastecer a todos y cada uno de los aparatos y equipos sanitarios: o Aparatos Sanitarios: lavatorio, inodoro, bidé, lava platos, ducha, tina, lava ropa, urinario. o Equipos Sanitarios: Tanque Hidroneumático (TH), electro bomba, therma, jacuzy. o Grifería: caños, llaves, accesorios del tanque del inodoro, mezcladores para: lavatorio, ducha y bidé. o Accesorios: te, codo, válvula (de compuerta, check, de pie), cruz, reducciones, llave de paso, unión universal, curva 90°, niple (tramo pequeño de tubería). B) DE DESAGUE Es el conjunto de tuberías y accesorios que se instalarán dentro de una edificación para evacuar las descargas de todos y cada uno de los aparatos y ciertos equipos sanitarios.
  • 10. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 3.1.5. TIPOS 3.1.5.1.SEGÚN SU TENSIÓN o INSTALACIONES DE ALTA Y MEDIA TENSION Son aquellas instalaciones en las que la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es superior a 1000 voltios (1 kV). Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es necesario disminuir las pérdidas por efecto Joule (calentamiento de los conductores). En ocasiones se emplean instalaciones de alta tensión con bajas potencias para aprovechar los efectos del campo eléctrico, como por ejemplo en los carteles de neón. o INSTALACIONES DE BAJA TENSION Son el caso más general de instalación eléctrica. En estas, la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 1000 voltios (1 kV), pero superior a 24 voltios. o INSTALACIONES DE MUY BAJA TENSION Son aquellas instalaciones en las que la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 24 voltios. Se emplean en el caso de bajas potencias o necesidad de gran seguridad de utilización. Además la muy baja tensión es mala para el uso de artefactos muy grandes en cuanto a potencia, por lo cual se quema el circuito si es de muy baja tensión.
  • 11. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  para la baja tensión se puede utilizar, estabilizador o elevador de tensión para mantener la tensión a 220 voltios.  para la protección de artefactos eléctricos se puede utilizar estabilizadores de tensión en cada aparato. 3.1.5.2. SEGÚN SU USO o INSTALACIONES GENERADORAS Las instalaciones generadoras son aquellas que generan una fuerza electromotriz, y por tanto, energía eléctrica, a partir de otras formas de energía. La energía eléctrica, en corriente alterna, debe recorrer largos caminos hasta llegar a los centros de consumo, sean estas plantas industriales o bien ciudades, y para ello se utilizan las líneas de transmisión de alta tensión y extra alta tensión. En la República Argentina esta red es trifásica y de 500.000 voltios entre fases, o sea de 500 kV. o INSTALACIONES DE TRANSPORTE Las instalaciones de transporte son las líneas eléctricas que conectan el resto de instalaciones. Pueden ser aéreas, con los conductores instalados sobre apoyos, o subterráneas, con los conductores instalados en zanjas y galerías. o INSTALACIONES TRANSFORMADORAS
  • 12. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Las instalaciones transformadoras son aquellas que reciben energía eléctrica y modifican sus parámetros, transformándola en energía eléctrica con características diferentes. Un claro ejemplo son las subestaciones eléctricas de transmisión y las subestaciones eléctricas de distribución, centros de transformación en los que se amplía y reduce la tensión, respectivamente, para su manejo y empleo conveniente con tensiones de transporte (132 a 400 kV) a tensiones más seguras para su utilización, que pueden ser desde 34 kV hasta 6 kV. o INSTALACIONES RECEPTORES Las instalaciones receptoras son el caso más común de instalación eléctrica, y son las que encontramos en la mayoría de las viviendas e industrias. Su función principal es la transformación de la energía eléctrica en otros tipos de energía. Son las instalaciones antagónicas a las instalaciones generadoras. 3.1.6. ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELECTRICA La instalación eléctrica del edificio está compuesta de los siguientes elementos: o Línea de acometida. o Caja general de protección. o Línea repartidora.
  • 13. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL o Centralización de contadores. En dicha unidad es donde se realiza la conversión de trifásica a monofásica. El suministro a los hogares se reparte entre las tres fases: cada hogar se conecta a una de las fases, de forma que las cargas de cada una de ellas queden lo más igualadas (equilibradas) posible. o Derivaciones individuales. o Interruptor de control de potencia. o Cuadro general de mando y protección (CGMP). El suministro monofásico a la vivienda llega desde la Derivación Individual hacia el CGMP, inicio de la instalación eléctrica interior de la vivienda. Del CGMP parten los circuitos independientes que configuran la instalación interior (alumbrado, tomas de corriente genéricas, tomas de cocina y horno, tomas de lavadora y lavavajillas, y tomas de los cuartos de baño). Se sitúa en la entrada de la vivienda, y aloja todos los dispositivos de seguridad y protección de la instalación interior de la vivienda:  Interruptor de Control de Potencia (ICP), si no se ha instalado anteriormente.  Interruptor General (IG), que es un interruptor magnetotérmico.  Interruptor Diferencial (ID).  Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs), que también son magnetotérmicos . o Toma de tierra del edificio.
  • 14. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 3.2.INSTALACIONES SANITARIAS 3.2.1. DEFINICION Las instalaciones sanitarias son todo el conjunto de tuberías de agua fría, agua caliente, desagües, ventilaciones, cajas de registro, aparatos sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y eliminarla a través de los desagües. Para la instalación del medidor de agua se debemos comunicarnos y solicitar a la empresa que suministra el agua, como Sedapal en el caso de Lima y Callao. La instalación sanitaria interna de agua se considera desde el medidor de agua potable hacia adentro. Por otro lado, la instalación sanitaria interna de desagüe se considera desde la caja de registro ubicada en la vereda hacia adentro. 3.2.2. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Hoy en día, en edificaciones, podemos hablar de cuatro tipos de sistemas de abastecimiento:
  • 15. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL SISTEMA DIRECTO Es aquel que da servicio de agua para consumo humano a una edificación en forma directa, por lo que no cuenta con ningún tipo de almacenamiento.  VENTAJAS: No permite la contaminación de ningún tipo. Es económica su instalación.  DESVENTAJAS: Si no hay servicio en la red pública, no hay servicio en la edificación.  RECOMENDABLE: En lugares donde la presión es alta y el servicio es continuo, generalmente en las cercanías de los reservorios (200 a 300 m a la redonda). SISTEMA INDIRECTO: A) CLÁSICO O CONVENCIONAL. Es aquel que consta de 2 tanques de almacenamiento, uno en la parte inferior llamada cisterna(c) y otro en la parte superior llamado Tanque elevado (TE). De la cisterna se eleva el agua en Tanque elevado por medio de un equipo de bombeo y una línea de impulsión, de allí por medio de alimentadores se abastece a la edificación.  VENTAJAS: Permite contar con almacenamiento en horas que no hay servicio en la red.  DESVENTAJAS: Es fácil de contaminarse por malos manipuleos en alguno de los tanques
  • 16. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  RECOMENDABLE: En edificaciones cuyo crecimiento horizontal es menor referido al vertical. B) HIDRONEUMÁTICO. Es aquel que cuenta con un tanque de almacenamiento en la parte inferior de la edificación (cisterna) de allí con ayuda de un equipo hidroneumático (electrobomba + tanque hidroneumático) se abastece de agua a la edificación por medio de alimentadores. Cuenta con similares componentes que el Sistema clásico convencional a excepción del TE, cuenta además con: (13) tanque hidroneumático.  VENTAJAS: Permite contar con una presión uniforme en la edificación, conservando así la grifería.  DESVENTAJAS: Cuando no hay servicio eléctrico no hay servicio de agua en la edificación.  RECOMENDABLE: En edificaciones cuyo rendimiento horizontal es mayor que el crecimiento vertical. C) CON TANQUE ELEVADO. Es aquel con una con un tanque de almacenamiento en la parte superior de la edificación (TE), la línea de aducción alimenta directamente al TE y de allí por gravedad abastece a toda a a la edificación.
  • 17. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  VENTAJAS: Permite contar con almacenamiento en casos de desabastecimiento de la red pública.  DESVENTAJAS: Fácil contaminación por mal manipuleo en el tanque de almacenamiento.  RECOMENDABLE: En edificaciones de tres niveles máximo y cercanos reservorios (200 a 300 m a la redonda). SISTEMAS COMBINADOS: A) DIRECTO – INDIRECTO CONVENCIONAL. Es aquel que consta de un sistema directo más un indirecto convencional o clásico. Esto se da en lugares en donde la presión permite llegar a los primeros niveles en forma directa y a los siguientes con Cisterna y Tanque elevado.  RECOMENDABLES: En lugares donde la presión de la red pública puede abastecer a los primeros niveles. B) CONVENCIONAL – HIDRONEUMATICO. Es aquel que se instala por etapas: en la primera etapa se abastecerá con un sistema hidroneumático y en la segunda etapa con un sistema convencional. Es la combinación de dos sistemas indirectos.
  • 18. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  RECOMENDABLES: Cuando una edificación no se va a construir en su totalidad y se requiere el uso de sus ambientes de los primeros niveles, este debe ser abastecido por un sistema hidroneumático. Cuando se concluya la totalidad de la edificación (hasta el último nivel) allí se construirá el tanque elevado del cual se abastecerá por gravedad a la 2da etapa. Ejemplos: sede institucional de FONAVI, ONARP (oficina nacional de registros públicos) farmacia universal. 3.2.3. SISTEMA DE AGUA POTABLE o MEDIDOR DE AGUA Es el instrumento que usa el concesionario, como Sedapal en Lima y Callao, para medir la cantidad de agua que consumimos y calcular la facturación de cada mes. Este medidor lo instala y manipula solo el personal autorizado por el concesionario. De lo contrario, existe una sanción legal. En edificios multifamiliares, si bien la empresa concesionaria instala solo un medidor de agua para todo el edificio, internamente se puede optar por la instalación de contómetros de control interno para verificar el consumo de agua de cada departamento.
  • 19. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL o ALIMENTACION Es el conjunto de tuberías y válvulas que van desde el medidor de agua hasta la llave general de agua. o RED INTERNA DE AGUA FRIA Es el conjunto de tuberías y válvulas que van desde la llave general de agua hasta todos los puntos donde se requiere alimentación: baños, cocina, lavandería, jardín, y demás. En cada ambiente húmedo, como en el baño, la cocina, y entre otros, se deberá instalar una llave de corte de agua, que sirve para cortar o detener el servicio de agua del ambiente en caso se necesite una reparación o realizar mantenimiento. La red se instala en el encofrado, es decir, en el momento que se amolda el techo o la losa aligerada antes de llenar el concreto.
  • 20. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL o PUNTOS DE AGUA FRIA A cada lugar donde llega el agua fría se le denomina “punto de agua fría”, y agrupa a todos los materiales que se necesitan para esto: tuberías, niples (piezas de plástico que conectan de un tubo al otro), codos, entre otros. 3.2.4. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION o ALIMENTACION La caja de registro final es el lugar a donde llegará todo el desagüe de nuestra edificación. Desde esta caja se enviará el desagüe hacia la red pública. O sea, hacia las tuberías, buzones externos, fuera de la casa, y más precisamente en la calle.
  • 21. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL o CAJA DE REGISTRO INTERMEDIA Si la red de desagüe interna es muy larga o tiene muchas derivaciones o punto de desagüe, se instalarán cajas de registro intermedias antes de llegar a la caja de registro final. o RED DE DESAGUE Y VENTILACION Todas las aguas servidas o de desagüe en nuestra casa serán evacuadas mediante una serie de tuberías que las
  • 22. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL conducirán hacia las cajas de registro. Para la correcta evacuación de éstas aguas es necesario y obligatorio que cada punto de desagüe tenga el apoyo de una tubería de ventilación. La ventilación es un componente básico para que funcione correctamente el desagüe. Es un factor que brinda fluidez al desagüe y no lo obstruye. o RED DE DESAGUE ANTES DE VACIAR EL PISO E INSTALAR LOS SANITARIOS Es básico considerar una distancia de 30.5 cm desde el punto de desagüe del inodoro hacia la pared. Si esta no se coloca a la distancia adecuada, el inodoro no se podrá instalar.
  • 23. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL ACCESORIOS DE DESAGÜE CODO TEE YEETEE SANITARIA CODO 45° UNION CODO DE 4 a 2 REDUCCION SOMBRERO YEE DE 4 a 2TEE DE 4 a 2 TAPON
  • 24. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL PEGADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC:  Cortar el tubo, el corte debe de ser preciso.  Retirar del interior y exterior del tubo las rebabas o residuos provocados por el proceso de corte.se utiliza un pedazo de lija fina y se pasa ligeramente sobre la superficie cortada.  Antes de proceder con la unión, revisa que los accesorios y la tubería no se encuentren dañados o presenten irregularidades. Verifica que la unión del tubo y el accesorio sea adecuada antes de aplicar el cemento. El tubo debe entrar fácilmente en el accesorio de acople.  Se aplica inicialmente la primera mano de pegamento al accesorio y después a la superficie del exterior del tubo, se vuelve a sumergir el aplicador en el recipiente y se pasa pegamento las veces que considere necesario para garantizar que las superficies se unan de manera segura y uniforme.  Se coloca de inmediato el tubo dentro del accesorio de acople. Gira el tubo un cuarto de vuelta para que se distribuya internamente el pegamento. Se alinea el accesorio de conformidad con la instalación. El tubo debe introducirse hasta el tope en el accesorio de acople.  Presiona la unión 10 ó 15 segundos para garantizar que quede bien sellada. Debes observar una capa de cemento uniforme alrededor de la unión. Si la capa no es uniforme significa que se empleó cemento en forma insuficiente. 3.2.5. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA Usted habrá observado que en una población, a veces, en un sector del pueblo no existe agua y en los otros sectores fluye el agua normalmente; esto es explicable, porque es probable que debido a la distribución del agua se haya suspendido el servicio en este sector.
  • 25. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Hay dos sistemas de distribución de agua:  El sistema arterial.  El sistema de red que recorre distritos, urbanizaciones o manzanas.  En estos sistemas están instaladas las tuberías de la distribución de agua en la ciudad. En cualquiera de estos sistemas se usan válvulas de distintos tipos: LAS VÁLVULAS DE COMPUERTAS: sirven para regular el caudal de una tubería. Están instaladas en puntos estratégicos, de manera que ala hacer reparaciones, puedan suspenderse el servicio a pequeños sectores de la red, sin necesidad de cortar el suministro a todos. Van siempre acompañadas de uniones universales.
  • 26. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL LAS VÁLVULAS CHECK dejan circular el agua en una sola dirección, impiden que el agua vuelva. Pueden ser horizontales o swin que trabajan en posición vertical y horizontal. LA VÁLVULA PURGA, permite el escape del aire de los puntos altos de la tubería en la red pública. También la tenemos en equipos hidroneumáticos.(fig. 1) LAS ACOMETIDAS conectan la tubería de distribución de la calle con el medidor y con la caja de entrada en la vivienda. (fig. 2) Fig.1 fig.2 EL MEDIDOR, sirve para medir el volumen de agua que circula por la tubería: cm3, dm3, m3
  • 27. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  De acuerdo a las normas del Perú: “SOLO LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA (SEDAPAL, SENAPA) ESTÁ FACULTADA PARA INSTALAR LOS MEDIDORES Y LAS ACOMETIDAS”. “RECUERDE QUE USTED SOLO TENDRÁ ACCESO, PARA INSTALAR O REPARAR A PARTIR DE LA CAJA DE REGISTRO HACIA LA PARTE INTERIOR DE LA VIVIENDA”. A) MATERIALES  En la instalación de redes de tubería se utiliza:  Fierro galvanizado; para agua fría y caliente.  Cloruro de polivinilo (PVC), para agua fría y caliente  Cobre  Plomo  Bronce B) ACCESORIOS: LA UNIÓN SIMPLE, se utiliza para unir tubos con la finalidad de prolongar la tubería en forma lineal. LA UNIÓN UNIVERSAL, se utiliza para unir tubos, secciones con accesorios. Por ejemplo: unión de interrupción, check, etc.
  • 28. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL El uso de la VÁLVULA DE INTERRUPCIÓN tiene por finalidad interrumpir el paso del agua en una determinada sección. La válvula de interrupción puede ser de tipo; compuerta, de paso y media vuelta. LA REDUCCIÓN, se utiliza cuando hay un cambio de diámetro. LOS NIPLES. Son tubos cortos con roscas a los extremos para unir secciones y/o artefactos. Pueden ser de PVC y de tubo galvanizado. LOS TAPONES: se utilizan para tapar tubos que no son conectados a los artefactos. Pueden ser de material PVC, y de tubo galvanizado. Exiten tapones roscados machos, hembra y embone sin rosca.
  • 29. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL TEE, se utiliza para derivar a otro ramal. Existen tee de roscas y embone. CODOS se utilizan para cambiar de dirección a las tuberías. Existen codos de roscas y embone, codos de 45° y 90°. TUBOS DE ABASTO: o unión flexible, se usa para suministrar a los artefactos. GRIFOS SIMPLES:
  • 30. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL DESAGÜE Los desagües están constituidos por tuberías que permiten la evacuación de las aguas servidas o usadas en la vivienda. Además, eliminan los malos olores que puedan existir artefactos sanitarios El desagüe no debe permitir el regreso del agua a la vivienda. Es indispensable la instalación de desagües en las viviendas para preservar la higiene y salud de la familia. Para instalar el servicio de desagüe se necesita el servicio de un instalador sanitario que tenga los conocimientos y práctica del uso, conservación e instalación de los tubos, accesorios, cajas de registro y artefactos sanitarios. A) LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DESAGÜES En los conductos, montantes y colectores para las aguas servidas, se usan el hierro fundido y el cloruro polivinilo (PVC). Las tuberías y accesorios más usados son de plástico, fierro fundido. Es permitido el uso de tuberías de concreto normalizado y arcilla vitrificada, solamente enterrada, en zonas no techadas, (patios y jardines), a una distancia de un metro de la cimentación.
  • 31. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Las uniones de las tuberías deben estar de acuerdo al material de los tubos; pueden ser de los siguientes tipos: espiga, campana, soldable, con bridas, roscada, o cualquier otro tipo, de acuerdo al material previa autorización y a un ángulo no mayor de 45° salvo que se hagan en un buzón o caja de registro. VENTILACIÓN SANITARIA: Son tuberías destinadas a la ventilación del sistema de desagüe de una edificación de uno a varios pisos, evitando los malos olores que se producen en las redes de desagüe por descomposición de materiales orgánicas, y evitar la pérdida del sello de agua o sello hidráulico de las trampas Los tubos de ventilación deben tener una pendiente uniforme no menor de 1% de tal forma que el agua que pudiera condensarse en ellos, escurra a un conducto de desagüe o montante. Los tubos de ventilación conectados a un tramo horizontal del sistema de desagüe, se instalará verticalmente o en un ángulo no menor de 45° con la horizontal, hasta una altura no menor de 0.45 m, por encima del nivel de rebose de los artefactos sanitarios a los cuales ventilan, antes de extenderse horizontalmente.
  • 32. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL CAJAS DE REGISTRO: Está destinada a permitir la inspección y desatoro de las tuberías de desagüe. Se construyen en todo cambio de dirección, ubicadas en zonas no techadas, a cada 15 metros y en tramos rectos. Se construyen de concreto o ladrillo; su interior debe ser tarrajeado y pulido. Al fondo deberá llevar medias cañas, de diámetro igual al de la tubería respectiva. LAS TRAMPAS; son accesorios donde se almacena agua en forma constante y permanente a una altura mínima de 05cm y máxima de 10 cm. No permiten que los olores producidos por la descomposición de desechos puedan salir a los ambientes de la vivienda, también impide el paso de insectos a la vivienda. Existen
  • 33. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL de diferentes formas (en P, S, U, de botella, etc.), todo artefacto sanitario tiene que estar dotado de una trampa. REGLAS PARA EL BUEN TRAZO DE LAS REDES DE DESAGÜE  La pendiente recomendable es de1.5% y la mínima 1.0%  La distancia máxima entre cajas de registro es de 15 m.  La profundidad mínima de una caja de registro es -0.40 para tuberías de DN110.  El número máximo de tuberías entre las que ingresan y salen a una caja de registro es de 5.  Las cajas de registro se ubicarán en áreas no techadas.  Las tuberías de desagüe no deben cruzar ambientes de dormitorios.  Las entregas de desagüe en proyección horizontal se realizarán con “Y” sanitaria ayudados con accesorios como codos de 1/8 (45°) en casos lo requieran.  Las entregas de desagüe en proyección vertical se realizarán con “T” sanitaria.  Los registros roscados se ubicarán aguas arriba del inodoro.  Los montantes de desagüe no deben interconectarse con servicios higiénicos del primer nivel. Los montantes de desagüe deben llegar a cajas de registro en forma independiente.  Los montantes de desagüe se podrán interconectar a un colector instalado entre dos cajas de registro.  Todo montante de desagüe terminará en ventilación.  El recorrido máximo de tubería DN110 en un aligerado de 0.20 m será de 3.0 m
  • 34. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  Los aparatos sanitarios que deben ventilarse son: Inodoro, lavatorio, lavaplatos así como también en lo posible la columna vertical del sistema de desagüe. 4. PARTE PRACTICA La obra había empezado hace dos semanas, lo que quiere decir que las excavaciones de las bases ya estaban hechas y los obreros estaban colocando el fierro de las bases para posteriormente poder verter el concreto ciclópeo para el solado, que protegerá el refuerzo. Se pudo observar que se estaba realizando el trazo de columnas, puesto que estaban colocando las columnas armadas al interior de las zanjas, con la ayuda de balizas para fijar los lados geométricos de las columnas. Además, observamos como vertían el concreto ciclópeo en las zapatas de las columnas, con una proporción de 5:4 es decir 5 bolsas de cemento y 4 5. RECOMENDACIONES Cada suelo soporta un peso determinado. Si se le pone demasiado peso encima, cederá, se hundirá. Por eso es tan importante la cimentación en la construcción, porque distribuye el peso de las columnas y muros al suelo en forma segura y equilibrada. Es por ello que se debe tener las siguientes recomendaciones.  Las medidas indicadas en los planos deben respetarse de manera estricta  Para colocar en forma adecuada las tuberías, conviene que la parte superior de las zapatas esté por lo menos a 40 cm por debajo del falso piso.  En los planos de cimentación, en el cuadro de Especificaciones Técnicas, se indica la resistencia a la compresión que debe tener el concreto que vas a usar en las zapatas.
  • 35. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  La composición química del suelo puede dañar el refuerzo de las zapatas. Para proteger el refuerzo debes usar solados de concreto "pobre" de un espesor mínimo de 5 cm, con una dosificación de 1:10, es decir, una parte de cemento y diez de hormigón.  Se acostumbra colocar el refuerzo en dos direcciones, perpendiculares entre sí, para armar la malla.  Antes de empezar el habilitado del acero, asegúrate de su buen estado y no olvides que siempre debes usar varillas corrugadas.  En cada una de las direcciones debes utilizar piezas de refuerzo habilitado cuyo diámetro sea estrictamente el indicado en los planos de cimentación.  La separación entre las piezas de refuerzo que formarán la malla debe ser uniforme y cumplir estrictamente lo indicado en los planos.  Debes amarrar firmemente cada una de las piezas de la malla con alambre recocido N° 16 Aceros Arequipa, así no se "desarmará" o deformará al ponerla en la excavación, o al colocar el acero de refuerzo de la columna sobre ella.  No usar traslapes en las zapatas.  La malla no debe tocar el suelo ni el solado. Evítalo colocando la malla sobre unos "dados", de 7.5 cm de altura como mínimo, hechos con concreto simple.  No olvides poner la cantidad de dados necesaria para que la malla no se mueva hacia abajo por el peso del refuerzo de la columna. En una etapa laboriosa y riesgosa como es la excavación de cimientos, zapatas, el llenado del concreto; el personal debe de contar con las medidas de seguridad y equipamiento adecuado.
  • 36. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Una de las recomendaciones a tenerse en cuenta, es que en construcción muchos de los accesorios de agua y desagüe, están expuestos a la contaminación del material que se encuentra a la intemperie, como la arena, el cemento, y también en muchos casos el concreto, es por ello que se opta por poner estas bolsas de concreto, como tapones, para evitar que este tipo de material entre en dichas tuberías y pueda obstruir el pase del agua en las mismas, aquí en la imagen se puede apreciar lo que se hace comúnmente en la obra. En este caso observamos que se opto por ponerle un tapon roscado.
  • 37. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  Los empalmes de ramales horizontales de aguas negras se pueden hacer únicamente a 45 grados entre el tubo que llega y el que recibe en el sentido del flujo.  El diámetro mínimo del tubo que recibe un sanitario es de 4 pulgadas.  Los ramales tienen que tener una pendiente entre 1% y 4% para evitar que el agua se devuelva.  Las cajas de inspección ubicadas en el primer piso deben ubicarse de tal manera que no interrumpa los cimientos.  El diámetro mínimo de los bajantes de aguas lluvias es de 4 pulgadas.  Los diámetros de las bajantes de aguas negras deben ser mayor o igual al del aparato de mayor descarga.  Los bajantes de aguas negras deben quedar lo mas cerca de los aparatos sanitarios.  La pendiente recomendable es de 1.5% y la mínima de 1%.  La profundidad mínima de una caja de registro es de -0.40 para tuberías de DN110.  Número máximo de tuberías que entran y salen de una caja es 5.  Los montantes de desagüe no deben interconectarse con servicios higiénicos del primer nivel.  Todo montante de desagüe termina en ventilación.
  • 38. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN OBRA Instalaciones sanitarias (1era parte-en muros) RED DE DESAGUE El sistema de desagüe es el conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí que permiten conducir las aguas servidas de una edificación hacia la red pública. Consta de varias partes, cada una cumple una función específica. Montante de 2” para instalaciones sanitarias, envuelta con alambre N°16 para adherir al muro cuya altura de 1.20m , se ve limitada por el estado fresco del mismo.
  • 39. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL En este proceso de instalaciones como podemos observar un tubo de 2” y más al fondo una unión de 4” se utilizó muchos accesorios como yee de 2”, codo 90°, codo de 45°, unión de 2”, reducción de 4” a 3”, reducción de 4” a 2”, tee sanitaria, tee de 4”, tee de 4” a 2”, yee de 4” a 2”, sombrero de 2” y 4”, tapón de 2” y 4”, codo de 4” a 2” , les mostraremos algunas imágenes a continuación. EJECUCIÓN EN OBRA:  Primero se interpretó el plano de instalaciones sanitarias que indican por donde van a quedar los colectores, los montantes de desagüe, ventilación y los puntos donde se conectaran los aparatos sanitarios del baño, cocina, lavandería, etc.  Luego se trazó la red de desagüe colocando estacas determinando los puntos donde van a pasar los tubos, se clavó una puntilla y se extiende un hilo para marcar el ancho de la zanja con tiza en polvo.  Se excava la zanja teniendo una inclinación constante.  Luego se pasó a verificar la calidad de los tubos y los accesorios a utilizar.  Se marcan las medidas de los tubos y se procedió a hacer los cortes.  Se hace la limpieza de las partes de los tubos que se van a pegar, se limpia con bencina mas no con lija porque esta remueve partes del pvc disminuyendo la adherencia de la pieza.  Se aplicó el pegamento al tubo.  Se procedió a hacer la prueba de instalaciones de desagüe.  Finalmente se rellenó las zanjas verificando que no haya fugas y se compacto el material.
  • 40. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL  Luego de haber terminado la red de desague se tinene como finalidad distribuir las aguas servidas del interior de la vivienda al sistema de alcantarillado.  Despues se coloca una red de distribucion de agua, que es una serie de tuberias con la finalidad de distribuir el agua a todos los ambientes de la vivienda (cocina, baño, lavanderia,etc).  Isntalaciones de aguas negras y instalaciones de aguas lluvias para que las aguas sean transportadas al alcantarillado. De la cocina, lavandería, baño, las aguas pasan por una serie de tuberías y llegan a una caja de inspección. Colocación de tubería de desagüe a la red de alcantarillado.
  • 41. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL LOS REQUERIMIENTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Pueden ser diversos, sin embargo, entre todos, se distinguen algunos que son comunes a la gran diversidad de intereses y criterios que existen al realizarlas. Algunos de estos requerimientos son los siguientes: SEGURIDAD. Debe ser prevista desde todos los puntos de vista posibles, para operarios en industrias y para usuarios en casa habitación, oficinas, escuelas, etc., es decir una instalación eléctrica bien planeada y mejor construida, con sus partes peligrosas aparte de colocadas en lugares adecuados, evita al máximo accidentes e incendios. ECONOMÍA. Parte importante de los objetivos de una instalación eléctrica es precisamente la economía. Se puede economizar en todo, desde los conductores utilizados (metros y calidad del material con el que se construyen), hasta los accesorios y dispositivos de consumo eléctrico. Sin embargo, debe encontrarse el punto de equilibrio entre lo que es una saludable economía y la seguridad además de la eficiencia con que debe operar la instalación eléctrica. NORMATIVIDAD. Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial, industrial o de cualquier otro tipo, está regulada por la Norma Oficial Mexicana, en este caso la NOM-001-SEDE-Vigente. EFICIENCIA. La eficiencia está en relación directa con la construcción y acabado de una instalación eléctrica. Se refiere al grado o nivel con que se entrega la energía a los aparatos receptores, respetando en ello, los datos de placa de los mismos, tales como: voltaje, frecuencia, etc.
  • 42. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 6. PANEL FOTOGRAFICO 6.1.La obra ya había empezado hace dos semanas, lo que implica que las excavaciones para las cimentaciones ya estaban hechas, y lo que se estaba haciendo era colocar el fierro para las bases. 6.2.Trazo de columnas
  • 43. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 6.3.Además, se estaba haciendo las mezclas del concreto ciclópeo para posteriormente, verterlo en las diferentes zapatas de la vivienda. Los diseños de mezcla eran los siguientes: 140kg/cm2 = 1:2:4 175 kg/cm2 = 1:2:3 210kg/cm2 = 1:2:2 6.4.Se vertió el concreto en cada una de las zapatas corridas.
  • 44. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 6.5.Resolución de Licencia de Edificación
  • 47. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL TERCER PISO CUARTO PISO – AZOTEA
  • 48. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL ESQUEMA DE MONTANTES MEMBRETE
  • 49. 6.7.PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS- DESAGUE Y DETALLES
  • 51. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL TERCER PISO CUARTO PISO
  • 52. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL MEMBRETE
  • 53. 6.8.PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA POTABLE Y DETALLES
  • 55. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL CUARTO PISO
  • 56. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL
  • 57. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Solado y fondo de caja donde hay 3 tubos. Pase para el tubo de agua que va conectado al medidor de la vereda. (tubo : ¾” ) La pendiente es de 1% y para el desagüe es de1.5%.
  • 58. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Todas las tuberías que se encontraron en el almacén son de clase 10. Tubería de Luz ¾” Tubería para agua: 2”, 3” y 4”
  • 59. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Tubo roscado, se utiliza porque brinda más seguridad y se considera más pesado. CODO SANITARIO RECIBE VENTILA LOS INODOROS EVACUA
  • 60. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Es una Y de 4” a 2” Es una Y de 3” para evacuaciones pluviales Es una T de 4” Es una T de 4” Es un codo de 3” de 90° Codo de 2” de 90° Codo de 3” de 45°
  • 61. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Accesorios adaptados a reducciones, uniones universales o simples para válvulas check o válvulas esféricas como palancas (½”, ¾”, 1”, 2”,3” y 4”). Los tapones que se utilizan son hembra y macho, con rosca y sin rosca de PVC o galvanizados; estos últimos se colocan en los puntos de salida como la regadera de ducha ½” y lavatorios. Para evitar las rajaduras los inodoros deben estar a 0.20m del nivel de piso y los lavatorios a 0.55 del nivel de piso. Una Y de 2” Codo de 2” y 45° Codo de 2” y 90°
  • 62. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Como podemos apreciar en la figura tenemos un montante de 4” de diámetro que está envuelta con alambre N°16 y sujeta a la columna. Se denomina montante a la tubería de desagüe instaladas en forma vertical. Estas tuberías están colocadas en la pared y tienen como función recibir las descargas de desagüe de la parte superior de la vivienda o de los diferentes aparatos sanitarios. Generalmente para las montantes de los aparatos sanitarios y los de ventilación se emplean tubos de pvc de 2” y para las montantes de desagüe de los pisos superiores de la vivienda tubos de 4”.
  • 63. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Tenemos una montante de 2” por 3 metros de largo envuelta con alambre N°16 que esta fuera de la columna pero sujeta a ella. Para sujetarlo se hizo con alambre N°8. La manera por la cual se le envuelve con alambre N°16, es para que así tenga una mejor adherencia al momento que se eche el concreto. En la parte inferior podemos observar como el maestro ubica la tubería de 4”, para ello ha puesto un codo de 90° que une los tubos tanto el horizontal como vertical, con su respectivo pegamento que le puso color azul Oatey.
  • 64. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Para esta conexión de desagüe para lo que es pegado se utilizó pegamento oatey color azul que tiene un pegado instantáneo y rápido lo cual se puede utilizar aun cuando la tubería esta mojada. Las tuberías están fabricadas de pvc la cual facilitan la instalación de la red de desagüe. En este caso se eta trabajando con la marca Koplast tanto para tubería como accesorios. Tenemos algunas características de las tuberías y accesorios: rango de temperatura de trabajo de -15°c a 45°c, resistencia, rigidez y dureza mecánica elevada, también resistencia a elevadas sustancias químicas, no se incendia es auto extinguible. Para el baño se midió las tuberías de desagüe de 4” y 2” hacia el ramal de desagüe, se procedió al corte de la tubería dándose una rápida presentación de cómo quedaría.
  • 65. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL El ramal de descarga que en este caso es de 2” y 4” es el que recibe directamente los desagües de los diferentes aparatos sanitarios de la vivienda. Luego esta tubería se conecta a los ramales de desagüe y de ahí a la caja de registro. En este caso para el baño tenemos el ramal de descarga del lavatorio, del sumidero de la ducha con tubo de 2” y del inodoro con un tubo de 4”. PEGADO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC: 1.- Cortar el tubo, el corte debe de ser preciso. 2.- retirar del interior y exterior del tubo las rebabas o residuos provocados por el proceso de corte.se utiliza un pedazo de lija fina y se pasa ligeramente sobre la superficie cortada.
  • 66. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 3.- Antes de proceder con la unión, revisa que los accesorios y la tubería no se encuentren dañados o presenten irregularidades. Verifica que la unión del tubo y el accesorio sea adecuada antes de aplicar el cemento. El tubo debe entrar fácilmente en el accesorio de acople. Aquí se está haciendo la instalación de la ducha, podemos observar la conexión de la trampa que es para evitar que salgan los malos olores y se disperse en el ambiente, pues aquí se genera el sello hidráulico. 4.- Se aplica inicialmente la primera mano de pegamento al accesorio y después a la superficie del exterior del tubo, se vuelve a sumergir el aplicador en el recipiente y se pasa pegamento las veces que considere necesario para garantizar que las superficies se unan de manera segura y uniforme.
  • 67. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL 5.- Se coloca de inmediato el tubo dentro del accesorio de acople. Gira el tubo un cuarto de vuelta para que se distribuya internamente el pegamento. Se alinea el accesorio de conformidad con la instalación. El tubo debe introducirse hasta el tope en el accesorio de acople. 6.- Presiona la unión 10 ó 15 segundos para garantizar que quede bien sellada. Debes observar una capa de cemento uniforme alrededor de la unión. Si la capa no es uniforme significa que se empleó cemento en forma insuficiente. Corrige esta falla cortando el accesorio, eliminándolo y realizando una nueva unión. El exceso de cemento debe retirarse con un paño seco.
  • 68. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL RECOMENDACIONES:  No usar soda caustica para la limpieza de las tuberías de desagüe.  No calentar con fuego la tubería para hacer curvas o campanas.  Para instalar el desagüe de un inodoro, hacerlo de la pared terminada a 30.5cm al eje central de la tubería de 4”.  Evitar que entre jabón y cabello en la red de desagüe ya que causaría atoros.  Si no se instala trampa en la ducha, se recomienda si o si ponerse.
  • 69. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL En los accesorios como podemos ver aquí para los cruces o desviaciones se utilizaron codos de 90° de embone y para unirlos fue con el pegamento Oatey color azul, que tiene un pagado instantáneo y se puede pegar en humedad también. Baño entre cocina y dormitorio, de acceso desde sala, con tuberías de diferentes diámetros para distintos servicios, se fue colocando tramo por tramo y pegando con cemento para pvc, y con sumo cuidado al momento de ponerlas en su correcta posición.
  • 70. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Aquí contamos con más avance en los cuales podemos ver los demás accesorios como codos, te, adaptadores que son de PVC y también observamos en los terminales codos de bronce que se aconseja poner ya que es más resistente y en este caso el bronce para evita la corrosión. Para los codos ya no se utilizó pegamento ya que está presente rosca por ende se coloca cinta teflón.
  • 71. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Se observa dos uniones universales de embone que es un accesorio para hacer instalaciones y reparaciones de sistemas de distribución de agua potable. También se observa llave de paso de pvc que sirve para controlar el flujo de agua. Para unir la unión universal con la llave de paso se utilizó niples que son porciones pequeñas de tubo en este caso de ½ “x 2”, con su respectivo pegamento. RED DE DESAGUE El sistema de desagüe es el conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí que permiten conducir las aguas servidas de una edificación hacia la red pública. Consta de varias partes, cada una cumple una función específica. En este proceso de instalaciones se utilizó muchos accesorios como yee de 2”, codo 90°, codo de 45°, unión de 2”, reducción de 4” a 3”, reducción de 4” a 2”, tee sanitaria, tee de 4”, tee de 4” a 2”, yee de 4” a 2”, sombrero de 2” y 4”, tapón de 2” y 4”, codo de 4” a 2” , VISITA A OBRA
  • 72. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Como podemos apreciar en la figura tenemos una montante de 4” de diámetro que está envuelta con alambre N°16 y sujeta a la columna. Se denomina montante a la tubería de desagüe instaladas en forma vertical. Estas tuberías están colocadas en la pared y tienen como función recibir las descargas de desagüe de la parte superior de la vivienda o de los diferentes aparatos sanitarios. Se nos explicó que estos son los tubos de bajada. Generalmente para los montantes de los aparatos sanitarios y los de ventilación se emplean tubos de pvc de 2” y para los montantes de desagüe de los pisos superiores de la vivienda tubos de 4”. En la siguiente fotografía, en el lado izquierdo se puede apreciar un tubo de PVC de ¾” que es para el agua y en el lado derecho una tubería de de ventilación de 2” que es para el baño.
  • 73. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Tenemos una bajada de 2” envuelta con alambre N°16. La manera por la cual se le envuelve con alambre N°16, es para que así tenga una mejor adherencia al momento que se eche el concreto. Esta bajada proviene del segundo nivel, en la cual encontraremos una lavandería. En esta fotogtrafia se observa una tuberia de impulsion de la bomba, el cual tiene un diametro de 1”.
  • 74. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Se puede apreciar la instalación de dos tuberías, que están destinados como puntos de una lavadora y un lavador. Aquí se observan dos puntos muy cerca el uno del otro, los cuales se nos indicó, que el del lado izquierdo es un tubo de bajada PVC de 4” utilizando codos de 4”x90° y el del lado derecho un tubo de ventilación de 2” utilizando codos de 2”x90°, ambos cubiertos con alambre N°16.
  • 75. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Esta es la red principal de desagüe, constituida de un tubo PVC de 4”, esta a su vez va a empalmar a la caja que va hacia la vía publica. Toda la conexión de para agua y desagüe, se nos refirió que está siendo trabajada con una pendiente de 1.5% para una mejor seguridad. Para esta conexión de desagüe para lo que es pegado se utilizó pegamento oatey color azul que tiene un pegado instantáneo y rápido lo cual se puede utilizar aun cuando la tubería esté mojada.
  • 76. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Las tuberías están fabricadas de pvc la cual facilitan la instalación de la red de desagüe. En este caso se eta trabajando con la marca Koplast tanto para tubería como accesorios. Tenemos algunas características de las tuberías y accesorios: rango de temperatura de trabajo de -15°c a 45°c, resistencia, rigidez y dureza mecánica elevada, también resistencia a elevadas sustancias químicas, no se incendia es auto extinguible. Fotografía con el Maestro de la Obra.
  • 77. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Fotografía con el Ingeniero de la Obra.
  • 78. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL En esta oportunidad se hace la instalación de la tubería de 4” y 2” en la marca koplast, para unir estos tubos se hace mediante una reducción de 4” a 2” y se aplica el pegamento Oatey color dorado. Aquí se está cortando los tubos a la medida correspondiente y se aprecia que se ha colocado un codo de 2” en el tubo para que se pueda presentar y así quede fijo.
  • 79. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Una vez que se terminó de pegar de forma inmediata se nivelo teniendo en cuenta que se está utilizando el pegamento dorado el cual su pegado es lento y nos da la opción de poder girar el tubo y nivelarlo. Aquí se instaló la trampa de 2” que va ubicado en la ducha y tiene como objetivo principal evitar que salgan los malos olores, generándose el sello hidráulico. Se continúa con el pegado de las tuberías, y se cortan pedacitos de tubo de 2” para colocarlos en la parte de abajo y se mantenga levantado.
  • 80. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL En estas tres figuras podemos observar la colocación de la Tee sanitaria de 4” a 2” que se encuentra dentro de la viga lo que a generado que se grife el acero lo cual no está permitido. Aquí se está sujetando la Tee sanitaria de 4” a 2” al acero de la viga, mediante un alambre #16.
  • 81. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Como podemos apreciar para que entre el tubo de 4” en esta Tee sanitaria se movieron los estribos poniéndolos unos más juntos que otros y no teniendo el espacio correspondiente. También se grifo el acero en la viga para que pueda entrar el tubo de 4”. En algunos casos como los tubos no tenían campana se les hizo a través de fuego llegando a calentarse tanto que se deformo. Se pudo apreciar que en la mayoría de los casos se calentó la tubería, tanto fue así que se encogió demasiado y se malogro, luego se tuvo que cortar la parte mal y de nuevo calentar. Para ello existen accesorios lo cual podemos trabajar de una manera más rápida y eficiente. En la losa aligerada, las tuberías y mangueras eléctricas son colocadas después del acero de temperatura o malla electro- soldada. Para fijar las cajas de luz en los bloques se efectúa un agujero en la parte superior del bloque y se coloca la caja desde arriba, luego de instalados colocamos un cartón alrededor de este para que al llenar la losa no se introduzca el hormigón dentro de los huecos del bloque. El bloque donde se ubicara la caja se marca con un lápiz en la parte de abajo (cielorraso), y luego de endurecido el hormigón se pica el mismo desde abajo en la zona del agujero de la caja.
  • 82. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Una instalación eléctrica es un conjunto de circuitos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc.
  • 83. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Dentro de una losa aligerada de techo, quedan empotradas una serie de instalaciones, como las tuberías de la red de agua y desagüe y las tuberías de electricidad que alimentan a los puntos de luz. Por esta razón, es muy importante tomar precauciones (sobre todo con las tuberías de desagüe) para evitar que atraviesen las viguetas y corten su continuidad y resistencia. En el caso de las tuberías de luz, las cajas octogonales no deben colocarse sobre el encofrado de las viguetas sino en el lugar de los ladrillos. Como podemos observar en las fotografías, se muestran las cajas rectangulares las cuales son usadas para unir tramos de tuberías, contener conductos de paso y derivación, protegiendo empalmes y conexiones. Estas serán usadas principalmente para la colocación de interruptores y tomacorrientes. Conocidas como cajas 2x4.
  • 84. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Tenemos detalles de las tuberías eléctricas donde muestran amarre respectivo para cada tubo con el acero, la tubería que se utilizo fue de ¾” la curvas que podemos ver también, todas ellas llegan a una caja octogonal para que después se pase el cableado. Aquí hay dos cajas rectangulares empotradas para lo que son los tomacorrientes.
  • 85. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Tubería horizontal o llamada también ramal, tiene un diámetro de 4” De la cocina, lavandería, baño, las aguas pasan por una serie de tuberías y llegan a una caja de inspección.
  • 86. UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE DE PIURA INGENIERIA CIVIL Tubería vertical o llamada también bajadas, diámetro de 4”