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Catálogo deInfraestructura
Unión Flexible y Unión Rieber (JEI)
Tigre PerúMultinacional de origen brasileña que actúa en los segmentos de hidráulica, eléctrica, drenaje, accesorios sanitarios, infraestructura, industria, riego, herramientas para pintura, metales sanitarios, soluciones para agua y efluentes, puertas y ventanas y muchos más.
Su historia está marcada por el compromiso en ofrecer líneas completas, innovadoras y de alta calidad, facilitando la vida de quienes construyen.
En Perú,inició sus operaciones en 2008, a través de la adquisición de la empresa Plástica. En el 2013 se adquirió la empresa Matusita y en 2015 fue inaugurada la unidad de Lurín (Lima) con capacidad inicial de 45,000 tn. Actualmente la más moderna de las unidades fuera de Brasil.
Además, contamos con el laboratorio más moderno de Perú. Único laboratorio en el país que puede realizar pruebas hidrostáticas de 165 y 1000 horas a 80°C
Trabajamos todos los días para que Tigre continúe siempre siendo esta gran aliada en la que las personas pueden contar, desde el inicio al fin de la obra, en todos los tipos de obras.
TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓNNTP ISO 1452
Función: Conducción de Agua Potable a temperatura medio ambiente (20° C) a presión, para la ejecución de sistemas de aducción, conducción y distribución de agua (no tratada y tratada) en sistemas enterrados de abastecimiento de agua.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL PVC-UPeso Específico Resistencia a la TracciónAlargamiento de RoturaMódulo de ElasticidadDureza Shore-D Resistencia al impactoTensión de DiseñoCoeficiente de Fricción ManningCoeficiente de Hazen y WilliamsResistencia a la FlexiónResistencia a la CompresiónAbsorción de Agua
: 1,43 gr./cm3 a 25° C: 500kg.-f/cm2: >80%: 30000 Kg./cm2: 85: 0,035 Kg./ cm2: 100 Kg.-f/cm2: n=0,009: c=150: 750 - 780 Kg.-f/cm2: 610-650 Kg.-f/cm2: <4mg/cm2
CARACTERÍSTICAS TERMO - ELECTRICASCalor EspecificoCoeficiente de Dilatación LinealConductividad Térmica Temperatura VicatTemperatura máxima de trabajoRigidez DieléctricaResistividad a la combustiónResistividadCoeficiente de Dilatación TerminaEstabilidad DimensionalConstante Dieléctrica
: 0,25 cal./gra.-°C: 7x10-5 °C-1: 0,13 Kcal./mh °C: 80 °C: 45°C: 40 Kv/mm: Auto extinguible: 5 x 1015 Ω x cm: 0,06 mm/m/°C: <5% a 150 °C: 3-3,8 a 103 – 106 Hz
Fácil instalación al no requerir pegamentos ni herramientas específicas.Hermeticidad en la instalación, por medio el anillo elastomérico.Resistencia a la corrosión.Menor coeficiente de fricción.Autoextinguible.Resistencia a la abrasión.
Beneficios:
NTP ISO 1452-2“Tubos y conexiones de Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado, enterrado o aéreo con presión”. Especificaciones parte 2.
Normas:
PropiedadLongitudDiámetroColorTipo UniónPresión de ServicioFactor de Seguridad
Unidadmetros
mm--
Bares-
Valores6
63 - 630Gris
Unión Flexible5, 7.5, 10 y 15
F = 2.5
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
INFRAESTRUCTURA
03
TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓNNTP ISO 1452-2
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-5 (Serie 20) SDR 41
637590110140160200250315355400450500630
1.601.902.202.703.504.004.906.207.708.709.8011.0012.3015.40
59.8071.2085.60104.60133.00152.00190.20237.60299.60337.60380.40428.00475.40599.20
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.735.715.70
3.004.165.838.5814.0718.1927.7843.9768.3686.90110.09138.76172.65271.79
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-7.5 (Serie 13.3) SDR 28
637590110140160200250315355400450500630
2.302.803.304.005.105.807.309.1011.4012.9014.5016.3018.1022.80
58.4069.4083.40102.00129.80148.40185.40231.80292.20329.20371.00417.40463.80584.40
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.735.705.70
4.195.978.4512.3520.1125.9140.7363.3499.59126.60160.42202.83250.19395.95
L1
D1
L1
D1
INFRAESTRUCTURA
04
*Para fabricación de tubos con presiones nominales de PN6.3, PN8, PN16 y PN20 consultar con el área de producción.
TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓNNTP ISO 1452-2
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-10 (Serie 10) SDR 21
637590110140160200250315355400450500630
3.003.604.305.306.707.709.6011.9015.0016.9019.1021.5023.9030.00
57.0067.8081.4099.40126.60144.60180.80226.20285.00321.20361.80407.00452.20570.00
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.735.705.70
5.287.5410.7916.1625.8233.8252.6081.28128.84161.79208.45263.56325.09513.78
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-15 (Serie 6.6) SDR 14.2
637590110140160200250315355400450500
4.405.306.307.709.8011.2014.0017.5022.0024.8028.0031.4034.90
54.2064.4077.6094.60120.40137.60172.00215.00271.00305.40344.00387.20430.20
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.755.74
7.5310.7415.2722.6936.6447.8974.48116.38183.96233.67296.98374.97462.58
L1
D1
L1
D1
INFRAESTRUCTURA
05
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL PVC-UPeso Específico Resistencia a la TracciónAlargamiento de RoturaMódulo de ElasticidadDureza Shore-D Resistencia al impactoTensión de DiseñoCoeficiente de Fricción ManningCoeficiente de Hazen y WilliamsResistencia a la FlexiónResistencia a la CompresiónAbsorción de Agua
: 1,43 gr./cm3 a 25° C: 500kg.-f/cm2: >80%: 30000 Kg./cm2: 85: 0,035 Kg./ cm2: 100 Kg.-f/cm2: n=0,009: c=150: 750 - 780 Kg.-f/cm2: 610-650 Kg.-f/cm2: <4mg/cm2
CARACTERÍSTICAS TERMO - ELECTRICASCalor EspecificoCoeficiente de Dilatación LinealConductividad Térmica Temperatura VicatTemperatura máxima de trabajoRigidez DieléctricaResistividad a la combustiónResistividadCoeficiente de Dilatación TerminaEstabilidad DimensionalConstante Dieléctrica
: 0,25 cal./gra.-°C: 7x10-5 °C-1: 0,13 Kcal./mh °C: 80 °C: 45°C: 40 Kv/mm: Auto extinguible: 5 x 1015 Ω x cm: 0,06 mm/m/°C: <5% a 150 °C: 3-3,8 a 103 – 106 Hz
TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE PARA SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO NTP ISO 4435
Función: Conducción de aguas residuales y sistemas de drenaje y alcantarillado.Conducción y recolección de desagües domésticos e industriales, así como aguas superficiales para sistemas sin presión o gravedad de drenaje y alcantarillado.
Flexibilidad y rigidez anular.Fácil instalación mediante el uso de la junta elástica.Larga vida útil.Las diversas clases que existen dentro de esta línea permiten enterrar el tubo a diferentes profundidades.Resistencia a la abrasión.Resistencia química.Libre de incrustaciones.
Beneficios:
NTP ISO 4435“Tubos y conexiones de Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para sistemas de drenaje y alcantarillado”.
Normas:
PropiedadesLongitudDiámetroColorRigidez AnularTipo de Unión
Unidadesmetros
mm-
kN/m2
-
Valores6
110 - 630Naranja2, 4 y 8
Unión Flexible
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
INFRAESTRUCTURA
06
TUBOS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE PARA SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO NTP ISO 4435
DiámetroExteriorNominalD1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Peso portubo aprox.
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
SDR 51 - SN2 (S-25)
160200250315355400450500630
3.203.904.906.207.007.908.809.8012.30
153.60192.20240.20302.60341.00384.40432.40480.40605.40
5.835.825.795.775.755.735.765.745.73
14.8422.2834.8055.5470.1389.10111.60137.92218.07
DiámetroExteriorNominalD1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Peso portubo aprox.
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
SDR 41 - SN4 (S-20)
110160200250315355400450500630
3.204.004.906.207.708.709.8011.0012.3015.40
103.60152.00190.20237.60299.60337.60380.40428.00475.40599.20
5.855.835.825.795.775.755.735.745.735.72
10.1018.1427.6943.8368.1486.63109.75143.52172.12270.95
DiámetroExteriorNominalD1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Peso portubo aprox.
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
SDR 34 - SN8 (S-16,7)
110160200250315355400450500630
3.204.705.907.309.2010.4011.7013.2014.6018.40
103.60150.60188.20235.40296.60334.20376.60423.60470.80593.20
5.855.835.825.795.775.755.735.755.745.71
10.1021.2033.0551.1781.01102.94130.18165.33202.77321.65
L1
D1
L1
D1
L1
D1
INFRAESTRUCTURA
07
TUBOS DE PVC-U PARA FLUIDOSA PRESIÓN – UNIÓN RIEBER (JEI)
Tubos con Unión Rieber (Junta Elástica Integrada)La línea de tubos para Fluidos a Presión y Alcantarillado con Unión Rieber, también conocida como Junta Elástica Integrada (JEI), una alternativa de mayor rendimiento y eficacia para nuestros usuarios.
La unión Rieber (Junta Elástica Integrada), garantiza la estanqueidad del sistema bajo condiciones, alta presión o a sub - presión (vacío). En el proceso de fabricación de la campana la goma es pre - esforzada para garantizar un sello hermético entre las paredes de PVC-U de la tubería y la superficie externa del anillo, por este motivo de denomina a la junta JEI como sello ACTIVO. Este tipo de unta mantiene la estanqueidad del sistema que pueda sufrir la tubería a consecuencia de las cargas muertas o vivas.
Actúa como el elemento moldeante durante el proceso de manufactura para crear el alojamiento en la campana del tubo, dentro del cual quedara alojado. Provee soporte estructural y permanente pre -compresión del empaque contra el tubo (previene así contaminación de la superficie de sello)El empaque “integrado”, previene el desplazamiento del empaque de su alojamiento durante el ensamble de la espiga.
Función del refuerzo de acero:
El sistema es de alta confiabilidad – ninguna fuga.El rendimiento de la instalación es mas alto, es decir se instalan más tubos por díaNo se requiere mano de obra especializadaNingún inventario de empaquesNinguna preocupación por instalación manual de empaques o empaques erróneos.
Ventajas para el Constructor – Instalador:
INFRAESTRUCTURA
08
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL PVC-UPeso Específico Resistencia a la TracciónAlargamiento de RoturaMódulo de ElasticidadDureza Shore-D Resistencia al impactoTensión de DiseñoCoeficiente de Fricción ManningCoeficiente de Hazen y WilliamsResistencia a la FlexiónResistencia a la CompresiónAbsorción de Agua
: 1,43 gr./cm3 a 25° C: 500kg.-f/cm2: >80%: 30000 Kg./cm2: 85: 0,035 Kg./ cm2: 100 Kg.-f/cm2: n=0,009: c=150: 750 - 780 Kg.-f/cm2: 610-650 Kg.-f/cm2: <4mg/cm2
CARACTERÍSTICAS TERMO - ELECTRICASCalor EspecificoCoeficiente de Dilatación LinealConductividad Térmica Temperatura VicatTemperatura máxima de trabajoRigidez DieléctricaResistividad a la combustiónResistividadCoeficiente de Dilatación TerminaEstabilidad DimensionalConstante Dieléctrica
: 0,25 cal./gra.-°C: 7x10-5 °C-1: 0,13 Kcal./mh °C: 80 °C: 45°C: 40 Kv/mm: Auto extinguible: 5 x 1015 Ω x cm: 0,06 mm/m/°C: <5% a 150 °C: 3-3,8 a 103 – 106 Hz
Uniones más seguras.Mayor rendimiento en instalación.Evita posibles filtraciones.No requiere mano de obra especializada.Ningún inventario de empaquesNinguna preocupación por instalación manual de empaques o empaques erróneos.
Beneficios:
TUBOS DE PVC-U UNIÓN RIEBER (JEI) PARA FLUIDOS A PRESIÓNNTP ISO 1452
Funciónes: Conducción de Agua Potable a temperatura medio ambiente (20° C) a presión, para la ejecución de sistemas de aducción, conducción y distribución de agua (tratado y no tratado) en sistemas enterrados de abastecimiento de agua.
NTP ISO 1452-2 Tubos y conexiones de Poli (Cloruro de vinilo) no Plastificado (PVC-U) para abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado enterrado o aéreo con presión.
Norma:
PropiedadLongitudDiámetros
Tipo de Anillo
Material de Anillo
Color de AnilloPresión Servicio
Unidadmetros
mm
-
-
-Bar
Valores6
63 a 630Junta Elástica Integrada(Anillo de Caucho con
Alma de Acero)SBR
(Styrene - ButadieneRuber)Negro
5, 7.5, 10 y 15
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
INFRAESTRUCTURA
09
TUBOS DE PVC-U UNIÓN RIEBER (JEI) PARA FLUIDOS A PRESIÓNNTP ISO 1452-2
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-5 (Serie 20) SDR 41
637590110140160200250315355400450500630
1.601.902.202.703.504.004.906.207.708.709.8011.0012.3015.40
59.8071.2085.60104.60133.00152.00190.20237.60299.60337.60380.40428.00475.40599.20
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.735.715.70
3.004.165.838.5814.0718.1927.7843.9768.3686.90110.09138.76172.65271.79
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-7.5 (Serie 13.3) SDR 28
637590110140160200250315355400450500630
2.302.803.304.005.105.807.309.1011.4012.9014.5016.3018.1022.80
58.4069.4083.40102.00129.80148.40185.40231.80292.20329.20371.00417.40463.80584.40
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.735.705.70
4.195.978.4512.3520.1125.9140.7363.3499.59126.60160.42202.83250.19395.95
L1
D1
L1
D1
10
INFRAESTRUCTURA
TUBOS DE PVC-U UNIÓN RIEBER (JEI)PARA FLUIDOS A PRESIÓNNTP ISO 1452-2
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-10 (Serie 10) SDR 21
637590110140160200250315355400450500630
3.003.604.305.306.707.709.6011.9015.0016.9019.1021.5023.9030.00
57.0067.8081.4099.40126.60144.60180.80226.20285.00321.20361.80407.00452.20570.00
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.735.705.70
5.287.5410.7916.1625.8233.8252.6081.28128.84161.79208.45263.56325.09513.78
DiámetroNominal
Ext. D1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Pesopromedio
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
PN-15 (Serie 6.6) SDR 14.2
637590110140160200250315355400450500
4.405.306.307.709.8011.2014.0017.5022.0024.8028.0031.4034.90
54.2064.4077.6094.60120.40137.60172.00215.00271.00305.40344.00387.20430.20
5.885.875.865.855.835.825.805.765.745.725.705.755.74
7.5310.7415.2722.6936.6447.8974.48116.38183.96233.67296.98374.97462.58
L1
D1
L1
D1
*Para fabricación de tubos con presiones nominales de PN6.3, PN8, PN16 y PN20 consultar con el área de producción.
INFRAESTRUCTURA
11
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL PVC-UPeso Específico Resistencia a la TracciónAlargamiento de RoturaMódulo de ElasticidadDureza Shore-D Resistencia al impactoTensión de DiseñoCoeficiente de Fricción ManningCoeficiente de Hazen y WilliamsResistencia a la FlexiónResistencia a la CompresiónAbsorción de Agua
: 1,43 gr./cm3 a 25° C: 500kg.-f/cm2: >80%: 30000 Kg./cm2: 85: 0,035 Kg./ cm2: 100 Kg.-f/cm2: n=0,009: c=150: 750 - 780 Kg.-f/cm2: 610-650 Kg.-f/cm2: <4mg/cm2
CARACTERÍSTICAS TERMO - ELECTRICASCalor EspecificoCoeficiente de Dilatación LinealConductividad Térmica Temperatura VicatTemperatura máxima de trabajoRigidez DieléctricaResistividad a la combustiónResistividadCoeficiente de Dilatación TerminaEstabilidad DimensionalConstante Dieléctrica
: 0,25 cal./gra.-°C: 7x10-5 °C-1: 0,13 Kcal./mh °C: 80 °C: 45°C: 40 Kv/mm: Auto extinguible: 5 x 1015 Ω x cm: 0,06 mm/m/°C: <5% a 150 °C: 3-3,8 a 103 – 106 Hz
Unión más segura.Mayor rendimiento a la instalación.Evita posibles filtraciones.No requiere de mano de obra especializada.Ningún inventario de empaques.Ninguna preocupación por instalación manual de empaques o empaques erróneos.
Beneficios:
TUBOS DE PVC-U UNIÓN RIEBER (JEI)PARA SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
Función: Conducción de aguas residuales por gravedad y sistemas de drenaje y alcantarillado.
NTP ISO 4435“Tubos y conexiones de poli (Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U) para sistemas de Drenaje y alcantarillado”.
Norma:
PropiedadLongitudDiámetrosColor
Tipo de Anillo
Material de Anillo
Color de AnilloDureza (IRDH)Rigidez Anular
Unidadmetros
mm-
-
-
-Shore “A”
kN/m2
Valores6
110 a 630Naranja
Junta Elástica Integrada(Anillo de Caucho con
Alma de Acero)SBR
(Styrene - ButadieneRuber)Negro50+/-52, 4 y 8
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
INFRAESTRUCTURA
12
TUBOS DE PVC-U UNIÓN RIEBER (JEI) PARA SISTEMAS DEDRENAJE Y ALCANTARILLADO NTP ISO 4435
DiámetroExteriorNominalD1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Peso portubo aprox.
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
SDR 51 - SN2 (S-25)
160200250315355400450500630
3.203.904.906.207.007.908.809.8012.30
153.60192.20240.20302.60341.00384.40432.40480.40605.40
5.835.825.795.775.755.735.765.745.73
14.8422.2834.8055.5470.1389.10111.60137.92218.07
DiámetroExteriorNominalD1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Peso portubo aprox.
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
SDR 41 - SN4 (S-20)
110160200250315355400450500630
3.204.004.906.207.708.709.8011.0012.3015.40
103.60152.00190.20237.60299.60337.60380.40428.00475.40599.20
5.855.835.825.795.775.755.735.745.735.72
10.1018.1427.6943.8368.1486.63109.75143.52172.12270.95
DiámetroExteriorNominalD1(mm.)
Espesor(mm.)
DiámetroInterior(mm.)
Peso portubo aprox.
(kg.)
LongitudÚtil
(mts.)
SDR 34 - SN8 (S-16,7)
110160200250315355400450500630
3.204.705.907.309.2010.4011.7013.2014.6018.40
103.60150.60188.20235.40296.60334.20376.60423.60470.80593.20
5.855.835.825.795.775.755.735.755.745.71
10.1021.2033.0551.1781.01102.94130.18165.33202.77321.65
L1
D1
L1
D1
L1
D1
INFRAESTRUCTURA
13
CAMPANAS PARA TUBOS DE ALCANTARILLADONTP ISO 4435
LONGITUS “C” MÍNIMO DE LAS CAMPANAS U/F PARA NTP ISO 4435
45°
75° e
C
E2
H
A L1
d2
d2
E1
Dimensiones básicas de campanas y espigas para juntas con anillo elastomérico.
C A
C A
C A
Diseño de ranuras típicas de campanas con juntas de anillo de sello elastomérico.
Fuente : NTP ISO 4435“Tubos y conexiones de Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)
para sistemas de drenaje y alcantarillado.”
LONGITUD “C” MÍNIMO DE LAS CAMPANAS U/F PARA NTP ISO 4435
Diámetro (mm) Longitud “C” Mínimo (mm.)
110160200250315355400450500630
506171809397111121133159
INFRAESTRUCTURA
14
RECOMENDACIONES GENERALES
El lugar escogido debe estar nivelado, plano y libre de piedras.Los tubos deben ser apilados en posición horizontal y librando las campanas de todo contacto para evitar deformaciones.En el almacenaje temporal las tuberías deben ser apiladas cerca al lugar de su utilización. El terreno destinado al almacenamiento debe ser de fácil acceso y libre de acciones de agentes que puedas causar cualquier daño a la tubería.Las tuberías deben apilarse de manera ordenada clasificándolas de acuerdo a su longitud, medida, presión, tipo de junta o color según lo considere el supervisor de obra, esto para brindar mayor facilidad de manejo e identificación.Se debe colocar apoyos cada 1.5 metros a los largo de la primera cama de las tuberías, como se observa en la figura 01.
1 ALMACENAMIENTOS1.1 Apilamiento campanas intercaladas
6 m
Campanas Alternadas
Apoyos a cada1.5 m
1.50
m
Figura 01
Figura 02
Para evitar desbordes se deberá colocar 3 soportes laterales a lo largo de la tubería (Figura 02). Caso contrario se debe apilar sobre paredes laterales.Se debe buscar un local con sombra, libre de la acción directa o de la exposición continua del sol. En los casos que no haya posibilidad, se debe proteger el material estibado con una cobertura formada por una estructura de simple desmontaje, dando una ventilación de como mínimo 0.30 cm, recordando que el apilamiento de las tuberías no debe sobrepasar una altura de 1,50 metros, no existiendo un tiempo de almacenamiento máximo.
Para un correcto almacenamiento se deben tomas las siguientes consideraciones:
INFRAESTRUCTURA
15
En este tipo de apilamiento las tuberías deben ser almacenadas intercalando campana y espiga en todas las camas de esta manera se evita que las campanas se toquen una con la otra, tal como se observa en la figura 04.
En la figura 03 se observa la forma correcta e incorrecta de almacenar las tuberías.
Figura 03
Figura 04
Incorrecto IncorrectoCorrecto
TablasPrimera hilada Segunda hilada
Tabla1.20 Mtrs.Máximo
Paral
Tablas
4 cms.
Amarres
Elevaciones frontales
1.50 mt. máximo 1.50 mt. máximo
ZanjaPiso tierra nivelada Piso duro (cemento o similar)
INFRAESTRUCTURA
16
Los tubos de PVC tienen gran facilidad de manejo, especialmente si se comparan con otros materiales. Sin embargo, el trato inadecuado de los mismos puede hacer que pierdan propiedades mecánicas y físicas, haciendo que su utilización pierda la seguridad y confiabilidad con la que fueron diseñados y producidos.Durante la manipulación se debe tener especial cuidado con las uniones.Debe evitarse impactos, fricciones y contactos con cuerpos o superficies que puedan dañarla como: piedras, objetos metálicos, etc.No esta permitido el calentamiento de los tubos con el fin de lograr curvas en los tubos o la confección de “campanas”.Los materiales empleados para sujetar los tubos no deben producir deformaciones ni dejar marcas.Para evitar las averías, los tubos siempre deben ser cargados y nunca arrastrados sobre el suelo o contra objetos duros.En tuberías de diámetros mayores el manejo se tendrá que hacer entre dos personas.
1.4 ALMACENAMIENTO
Deben ser almacenados bajo sombra en un lugar fresco hasta el momento de su utilización.
1.5 MANIPULEO DE TUBERIAS
Figura 05 Figura 06 Figura 07
Figura 08
1.3 APILAMIENTO CAMAS CRUZADAS
En la primera cama: se colocarán las tuberías en el terreno horizontal como se observa en la figura 05.
La segunda cama:se coloca encima de la primera girando 90° como se observa en la figura 06.
La tercera cama: se colocan las tuberías en la misma dirección que la primera cama. Siendo la vista en elevación la siguiente:
Correcto
Incorrecto
INFRAESTRUCTURA
17
Figura 09
Se debe limpiar la superficie en contacto con la tubería.Se recomienda no utilizar vehículos que tengan un espacio menor al 100% de la longitud de la tubería.Se debe verificar que lo establecido en la guía de despacho sea lo que físicamente se encuentra en el transporte antes de salir, para evitar posibles pérdidas, extravíos o daños.Se observa en la tabla 04 la cantidad de tubos que se tendría que transportar por camión con su peso aproximado, para diámetro en pulgadas y milímetros respectivamente.
2 TRANSPORTE
TABLA 04
637590110140160200250315355400450500630
133093865143626920613284534133262113
3.004.165.838.5814.0718.1927.7843.9768.3686.90110.09138.76172.65271.79
4.195.978.4512.3520.1125.9140.7363.3499.59126.60160.42202.83250.19395.95
5.287.5410.7916.1625.8233.8252.6081.28128.84161.79208.45263.56325.09513.78
7.5310.7415.2722.6936.6447.8974.48116.38183.96233.67296.98374.97462.58
Diámetro(pulg)
(*) Dimensiones Camión: Ancho: 2.4 m - Alto: 2.2 m - Largo 6 m
Cantidad de Tubos/Camión(*)
Peso Aproximado Tubo (kg)Clase 5 Clase 7.5 Clase 10 Clase 15
INFRAESTRUCTURA
18
En el acomodado de las tuberías es recomendable que se tenga especial cuidado con las uniones. La presión sobre las uniones de la carga formada por las camas superiores, puede provocar el ovalamiento de las mismas.La tubería debe ser apilada con las campanas y las espigas alternadas. Cada cama será compuesta por tubos orientados alternadamente, de modo que las campanas sobresalgan completamente de las espigas de los otros tubos (Figura10).Para que las uniones de la primera cama de tuberías no queden en contacto con la base de la carrocería, se deben utilizar maderas para compensar la altura de las uniones (campanas).Estas maderas deben ser colocadas en posición transversal a los tubos y espaciadas a 1.50 m. entre sí.Si Se requiere el uso de montacargas u otros equipos auxiliares de carga, se debe proteger la superficie que tenga contacto con la tubería.La planificación de la carga debe considerar que las tuberías de clase mayor deben ir en las primeras camas.Si se tiene que cargar tuberías de diferentes diámetros se podrá realizar de manera telescópica, como se observa en la (figura 11).
Se debe tener cuidado al realizar las maniobras de carga evitando que la tubería se caiga o se golpee.No se cargará otro material encima que no sea tubería o accesorios de PVC.
Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para descargar las tuberías.Verificar la carga con la guía de despacho, cualquier error deberá reportarse de inmediato al transportista o distribuidor.Si existiera artículos dañados se anotará en la guía de despacho, se notificará al transportista y se debe proceder a hacer el reclamo correspondiente.Todos los materiales que estén dañados no deberán ser utilizados bajo ninguna circunstancia.No descargue la tubería del camión rodándola ni tirándola.La tubería nunca debe ser lanzada desde lo alto de la carrocería del camión hasta el suelo (Figura 13), es recomendable que la descarga sea hecha con cuidado y de preferencia en forma manual.
La carga se realiza en las instalaciones de la fabrica con el cuidado necesario para que las tuberías y accesorios conserven sus propiedades.
2.1 CARGA
2.2 DESCARGA
Figura 12
Figura 13
Figura 11Figura 10
INFRAESTRUCTURA
19
El fondo de la zanja debe ser plano y libre de elementos cortantes. Si esto no se puede evitar es indispensable colocar una capa de arena o material seleccionado.
La zanja debe tener un ancho mínimo de 40cm, más el diámetro exterior de la tubería, esto para facilitar las labores de instalación de las tuberías (Tabla 05).
La profundidad mínima de la zanja debe proteger a la tubería de los efectos de la carga viva, y del congelamiento en aquellos lugares de temperaturas muy bajas; asimismo la profundidad máxima se establece de tal manera que no se dificulten las labores de mantenimiento y reparación ni conexiones nuevas. Se recomienda una profundidad no menor de 0.8 m más el diámetro de la tubería cuando el transito es alto, con transito normal debería ser 0,6 m más el diámetro de la tubería (Tabla 05).
3 INSTALACIÓN3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZANJA
Figura 14
d + 0.4
d + 0.6d + 0.8
TABLA 05
637590110140160200250315355400450500630
0.500.500.500.600.600.600.600.700.800.800.900.901.001.00
0.900.900.900.901.001.001.001.101.201.201.201.201.201.30
0.700.700.700.700.800.800.800.900.901.001.001.101.101.20
Diámetro(mm)
Ancho Zanja(m)
Profundidad Minima Zanja (m)Alto Tránsito Tránsito Normal
INFRAESTRUCTURA
20
La excavación de la zanja debe ser realizada de forma que el material extraído quede separado y tamizado del borde de la zanja para evitar con eso el deslizamiento de tierra durante la instalación de la tubería.
Se recomienda no esperar mucho tiempo para instalar las tuberías en la zanja, porque puede presentarse problemas de derrumbe, desbordamiento del talud y peligro para el tránsito.
En caso de que el suelo sea rocoso (roca descompuesta, piedras sueltas y rocas filudas), es necesario preparar una cama de arena (libre de piedras, evitando las ondulaciones y resaltos) de una altura de 15 cm para que puedan reposar las tuberías, si el material del terreno natural lo permite puede ser tamizado caso contrario se debe traer material de relleno. Figura 15
Si el fondo de la zanja se encuentra compuesto de arcilla saturada, sedimentada o lodo, es decir sin condiciones mecánicas mínimas para el asentamiento de los tubos, se debe ejecutar una base de cascajos o de concreto convenientemente afirmada. La tubería sobre tales bases debe ser asentada, apoyada sobre una cama de arena o material equivalente. Figura 20
Se realizan los siguientes procedimientos:
3.2 INSTALACIÓN DE LA ZANJA
h = 15 cm Arena
Suelo Rocoso
Figura 15
Figura 16
h = 15 cm Cama
Base de comercioo cascajo
INFRAESTRUCTURA
21
Antes de realizar el tendido de la tubería o accesorios se debe observar que el fondo de la zanja este libre de material cortante (grava, piedras), así como también que las tuberías y accesorios no presenten golpes ni rajaduras.Limpiar al interior la campana y exterior de la espiga con un trapo limpio y seco, cuidando de no golpear la tubería.
3.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS CON UNIÓN FLEXIBLE (UF)
- Tomar la medida de la campana, marcando esta en el extremo biselado del otro tubo o accesorio, con el fin de verificar la profundidad de la inserción.
- Verificar que la espiga tenga un chaflan de 15°.- Limpiar el anillo flexible y colocarlo en el interior de la campana.
Figura 17
Figura 18
Anillo de goma
La
- Aplicar una capa de lubricante de aproximadamente 1mm de espesor , en el interior de la campana y en el exterior de la espiga.
INFRAESTRUCTURA
22
- Insertar de manera recta el extremo biselado en la campana del tubo o accesorio haciendo presión hacia adentro, en diámetros menores a 110 mm (4”) esta operación se realiza con fuerza manual, diámetros mayores se necesita utilizar fuerza mecánica.- La inserción no debe hacerse hasta el fondo de la campana, ya que la unión opera como junta de dilatación.
- Se recomienda tener un buen alineamiento para realizar la instalación sin inconvenientes.- La tubería debe instalarse de tal manera que las campanas queden dirigidas pendiente arriba o contrarias a las direcciones del flujo. El sentido de montaje debe ser, de preferencia, de las puntas de los tubos para las campanas.- En la obra no está permitido el calentamiento de los tubos/accesorios para la formación de curvas, ejecución de campanas o perforaciones.
Figura 21
Figura 22
Instalación DirecciónFlujo
RENDIMIENTO PROMEDIO DE GALÓN DE LUBRICANTE.
DiámetroNominal (mm)
Empalme por galón
637590110140160200250315355400
7506805004503002301801501107040
INFRAESTRUCTURA
23
4 RESISTENCIA QUÍMICA DE PVC.TABLA 01
Aceite
Acético
AcetonaAcido ver cada uno en particular
AdipicoAgua
Alcohol Alílico alcohol
Aluminio
Alumbre
Alumbre
Amonio
Anilina y sus sales
Antimonio
Antraquinona
Arsénico
Azufre
de 80 a 100menor que 60
10040100TCSD
SS
12 de cloro activo100 volúmenes
pura
96
SS SDSSSD
SS
SD100100SS
SSSD
<20SSSDSSSDSSSD
100SS
90
en suspensión80SD
TC
SSTC50100
de lino mineral
ácido ácido
aldehído aldehído ésteres
ácido monocloracético
ácido
de mar lavandina oxigenada
regia ver cada uno en particular
cloruro decloruro desulfato desulfato de
sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado
sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado
gaseosolíquido
solución acuosa
cloruro decloruro defloruro denitrato denitrato desulfato desulfato desulfuro desulfuro de
anilinacloruro de anilonio
cloruro de
sulfato deácidoácido
dióxido de (seco)dióxido de (húmedo)
dióxido dedióxido dedióxido de
dióxido de (líquido)
II
CLIAACL-A
CL
III
CL
CL
I---
I
II
CL- IIIIIIIII
AA
I
III
III-I
CL
IIAI---IA
III-
-
II-I
-
II-I
II
CLIIIIII
-A
-
III
II--I-
Concentración (g/100g)ReactivoA
Temperatura (°C)20 40 60
IIACL---
CLA
A
CLCLI-
A
ICLII
-
CLI-
CL
ICL-I
CLI
CLI
CL
--
-
CLCLCL
II
CLCL-A
I: Inerte - CL: Corrosión Limitada - A: Atacado - SS: Solución Saturada a 20ºC - TC: Todas las concentraciones - SD: Solución Diluida - SC: Solución Concentrada
INFRAESTRUCTURA
24
BenzaldehídoBencenoBenzoico
BóricoBóricoBromoBromoBromo
BromhídricoBrómico
ButadienoButano
ButanodiolButanol
ButenodiolButilo
ButilenoButifenolBútírico
< 0,1100TCSSSD
LíquidoSS
menor que 10SD100100
de 10 a 100menor que 10cercano a 100
100100100SC20
ácidoácidoácido
(vapores)ácidoácido
acetato de
ácidoácido
AACLIIAI
CLIIII
CLI-
AI
CLAI
AA-IIACL-I
CLI-ACLCL
A-AACL
AAACLCLA--
CL-I-AA-
A-AACL
Concentración (g/100g)ReactivoB
Temperatura (°C)20 40 60
Calcio
Carbono
CiclohexanolCinc
CloraminaCloro
Clorhídrico
Clórico
ClorosulfónicoácidoCrómicoCítrico
CresolCrotonaldehído
Cobre
SSSD50
SS100TC100
SSSDSSSDSD100100
51
0.5SS
menor que 30mayor que 30
20SD100
menor que 50SS
menor que 20menor que 90
100
SS2SSSD
cloruro decloruro denitrato de
dióxido de (en solución)dióxido de (seco)
dióxido de (húmedo)
cloruro decloruro desulfato desulfato de
secolíquido
gaseoso y húmedogaseoso y húmedogaseoso y húmedo
solución acuosaácidoácidoácidoácido
ácidoácidoácido
cloruro defloruro desulfato desulfato de
I-I
IIIA
IIIII
CLACLCLI
CLIIII
CLIIIIA
IIII
III
-IIA
IIII-
CL----
CLIIII-III
CLA
-I (50ºC)
II
ICL-
CLIIA
ICLI
CL-A----AI
CLClCLACLI
CLAA
--I
CL
Concentración (g/100g)ReactivoC
Temperatura (°C)20 40 60
I: Inerte - CL: Corrosión Limitada - A: Atacado - SS: Solución Saturada a 20ºC - TC: Todas las concentraciones - SD: Solución Diluida - SC: Solución Concentrada
INFRAESTRUCTURA
25
Emulsión de parafinaEmulsión fotográfica
Estaño
EsteáricoEtanol
Etanol mezclado con ácido acético(Mezcla de
fermentación)Etanol con 2% de fenol (desnaturalizado)
Etilo
Éter etílico
SS100TC
96
100100100100
cloruro de estaño (II)ácido
acetato deacrilato decloruro de
II
I-I
II
AAAA
II
I-I
ICL
----
-I
II
CL
CLCL
----
10097SS
menor o igual que 901SS
menor que 1010060403040SD10050100
menor que 30mayor que 30
100100100100
ácidoácidoácidoácido
ácidoácido
ácidoácido
pentoxido detricloruro de
gaslíquido
Fenilhidrazina y sus salesFenilhidrazina
Cloruro de fenilhidrazonioCloruro de fenilhidrazonio
FenolFenol
Fertilizantes salinosFertilizantes salinos
Fluorhídrico
FluorsilícicoFormaldehidoFormaldehido
Fórmico
FosfinaFosfórico
Fósforo
FosgenoFosgeno
A---III
CLCLCLIIIII---IAIA
-CLCLCL-II--
CLIII
CLI-I -----
-A-A-I
CLAAAII
CLACLI
CLI--
CL-
CCTrazas
TCCDTCTCTC
TrazasCCCDTC
ácido clorhídricoácido fluorhídrico
ácido sulfúrico (húmedo)dióxido de azufredióxido de azufre
dióxido de carbonomonóxido de carbono
gas nitrosooleumoleum
óxido de nitrógeno
Gas que contenga ----
CLA--AI-
-----------
IIII--II--I
DextrinaDicloroetano
Digicólico
Diclorodifluormetano (R12)
SS10018
menor que 30ácidoácido
IAIII
-A-I-
CLACLCL-
Concentración (g/100g)ReactivoD
Temperatura (°C)20 40 60
Concentración (g/100g)ReactivoE
Temperatura (°C)20 40 60
Concentración (g/100g)ReactivoF
Temperatura (°C)20 40 60
Concentración (g/100g)ReactivoG
Temperatura (°C)20 40 60
I: Inerte - CL: Corrosión Limitada - A: Atacado - SS: Solución Saturada a 20ºC - TC: Todas las concentraciones - SD: Solución Diluida - SC: Solución Concentrada
INFRAESTRUCTURA
26
I: Inerte - CL: Corrosión Limitada - A: Atacado - SS: Solución Saturada a 20ºC - TC: Todas las concentraciones - SD: Solución Diluida - SC: Solución Concentrada
Láctico menor o igual que 90menor o igual que 10
ácidoácido
CLI
-I
ACL
Magnesio
Maleico
MelazaMercurio
MetilaminaMetílicoMetilo
MetilenoMetilsulfúrico
SSSSSDSS351
32100100100100
menor que 50
cloruro desulfato desulfato de
ácidoácidoácido
alcoholcloruro decloruro de
ácidoácido
II-IIIII
CLIAAII
IIIII--I-I--I
CL
II
CLCL--
CLI-
CL--
CL-
Oleico
OleumOrina
Oxálico
Óxido de etilenoOxígenoOzonoOzono
solución + corrientede 9 de H2SO4
y 1 de SO3
SSSD100TC10010
corroe a - 20º C
ácido
ácidoácido líquido
I
AIII
III
-
AIII
III
I
APAI
CL
I--
NaftaNíquel
NicotinaNítrico
Nitroglicerina Nitroglicol
SSSD
concentración más corrientesuperior a 60entre 50 y 60entre 30 y 50
SDSD
sulfato desulfato de
ácidoácidoácido
I
III
CLII
CLA
I
II--
CLI--
I
ICL- ACLCL--
Hierro
HidrógenoHidrocilamina y sus salessulfato de hidroxilamonio
SSmenor que 10
100
cloruro de hierro (III)cloruro de hierro (III)
III
I
III
I
ICLI
-
Concentración (g/100g)ReactivoH
Temperatura (°C)20 40 60
Concentración (g/100g)ReactivoM
Temperatura (°C)20 40 60
Concentración (g/100g)ReactivoO
Temperatura (°C)20 40 60
Concentración (g/100g)ReactivoN
Temperatura (°C)20 40 60
Concentración (g/100g)ReactivoL
Temperatura (°C)20 40 60
Jabón de Tocador TC I - PA
Concentración (g/100g)ReactivoJ
Temperatura (°C)20 40 60
INFRAESTRUCTURA
27
PalmíticoPerclórico
PícricoPidrinaPlomo
Potasio
Potasio
Propano
1todas las concentraciones
SSSD100
SSmenor que 60
SSdel 50 a 60
menor que 40110SSSDSSSDSSSD40
SS
SD
SS
SD
SS
SDSS1
de 6 a 18menor que 6
SS
SD100100
ácidoácidoácidoácido
acetato deacetato de
tetraetilo de
carbonato decarbonato dehidróxido dehidróxido dehidróxido de
tetraborato debromato debromuro debromuro decianuro decianuro decloruro decloruro de
dicromato dehexacianoferrato (III)
(ferricianuro de)hexacianoferrato (III)
(ferricianuro de)hexacianoferrato (II)
(ferricianuro de)hexacianoferrato (II)
(ferricianuro de)hidrógenosulfito de
(bisulfito de)
hidrógenosulfito de(bisulfito de)
nitrato denitrato de
perclorato depermanganato depermanganato deperoxidisulfato de
(persulfato de)peroxidisulfato de
(persulfato de)gas
líquido
ICLII
NSI
III-IIIIIIIIIIIII
I
I
I
I
IA
IIIII
II
III
-II-III-
II
IIIIIIIIIIIIII
I
I
I
I-I
IIIIII
I
II
IACLI- CL
ICL -
CL III
CLCLCLI
CLI
CLI
CLI
I
CL
CL
CL
I-
ICLCL-I
ICL
CL--
Concentración (g/100g)ReactivoP
Temperatura (°C)20 40 60
Revelador fotográfico Solución de trabajo I I I
Concentración (g/100g)ReactivoR
Temperatura (°C)20 40 60
I: Inerte - CL: Corrosión Limitada - A: Atacado - SS: Solución Saturada a 20ºC - TC: Todas las concentraciones - SD: Solución Diluida - SC: Solución Concentrada
INFRAESTRUCTURA
28
SeboSilícicoSodio
Propano
Revelador fotográfico
Sulfuro de carbonoSulfúrico
100TC
menores o iguales al36 40
SS (conteniendo SO2)
SS
SDSSSDSDSSSD
SS
SD
SS
SD
menor que 102
SDSSSD
de 50 a 60menor que 40
100
10096
80 a 9040 a 80
menor que 40
ácido
benzoato dedicromato de
hidrógenosulfito de(bisulfito de)
hidrógenosulfito de(bisulfito de)
hidrógenosulfito de(bisulfito de)clorato declorato declorito decloruro decloruro de
hexacianoferrato (III) ferrocinuro de
hexacianoferrato (III)ferrocinuro de
hexacianoferrato (II)ferrocinuro de
hexacianoferrato (II)ferrocinuro de
ditionito de (hiposulfito deo hidrógenosulfito de)
hipoclorito desulfuro de
carbonato decarbonato dehidróxido dehidróxido de
(seco)ácido
(50 partes de ácido crómico, 15 partes de ácido sulfúrico
y 35 de H2O)(1 parte de ácido nítrico y1 parte de ácido sulfúrico)
(50 partes de ácido sulfúrico,32 partes de ácido nítrico
y 19 de H2O) (48 partes de ácido sulfúrico,
49 partes de ácido nítricoy 3 de H2O)
(11 partes de ácido sulfúrico,36 partes de ácido nítrico
y 53 de H2O) (10 partes de ácido sulfúrico
20 partes de ácido nítrico y 70 de H2O)
ácidoácidoácidoácido
-I
II
I
I
III
CL-I
I
I
I
I
IIIIIIII-
CL
I
I
CL
II
CLCLIII
-I
II
I
I
IIII-I
I
I
I
I
IIIIIIIII
A
I
CL
-
II-
CLIII
II
CLI
CL
I
CLI
CLII
CL
I
CL
I
CL
CLI
CLI
CLI
CLI
CL
-
-
-
-
--AACLI
CL
Concentración (g/100g)ReactivoS
Temperatura (°C)20 40 60
I: Inerte - CL: Corrosión Limitada - A: Atacado - SS: Solución Saturada a 20ºC - TC: Todas las concentraciones - SD: Solución Diluida - SC: Solución Concentrada
INFRAESTRUCTURA
29
TaninoTartárico
Tetracloruro de carbonoTionilo ToluenoTricloroetilenoTrietanolamina
Trimetilol propanoTrimetilol propano
SC100100100
concentración usual
ácidoácido
cloruro de AAAAl
----
CLI
-----
CL
Concentración (g/100g)ReactivoT
Temperatura (°C)20 40 60
UreaUrea
menor que 10 solución de 33menor que 10
-I
-I
ICL
Concentración (g/100g)ReactivoU
Temperatura (°C)20 40 60
Vinilo 100acetato de A - -
Concentración (g/100g)ReactivoV
Temperatura (°C)20 40 60
Xileno 100 A - -
Concentración (g/100g)ReactivoX
Temperatura (°C)20 40 60
Yodo solución alcalina A A A
Concentración (g/100g)ReactivoY
Temperatura (°C)20 40 60
I: Inerte - CL: Corrosión Limitada - A: Atacado - SS: Solución Saturada a 20ºC - TC: Todas las concentraciones - SD: Solución Diluida - SC: Solución Concentrada
INFRAESTRUCTURA
30
Tigre en el mundo
Tigre S.A. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las características técnicas, pesos y dimensiones presentado en este catálogo, respetando los valores previstos en las normas citadas. TIGRE S.A no se responsabiliza por daños personales o materiales que ocurriesen por el uso inadecuado y/o negligente de las informaciones contenidas en este catálogo.Para mayor información comuníquese con el Departamento de Asistencia Técnica.Edición, Diciembre 2018
PerúCalle 2 Mza. A Lote. 01Lotización Industrial El Lúcumo - LurínCorreo: [email protected]: (01) 610 6833www.tigre.pe
ENER
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