diseño de redes de alcantarillado

Upload: farancibiacarvallo

Post on 10-Jul-2015

10.437 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

REDES DE ALCANTARILLADO PBLICO1 DISEO Y OBRAS ..................................................... 1-1 1.1 DISEO

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.41.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.6

1.1.5 1.1.61.2 PAUTAS

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 Uniones 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.111.3 1.4

ALCANTARILLADO .................................... 1-1 1-1 1-4 1-5 1-8 Flujos de aguas servidas. .................................. 1-8 Formula de Manning .......................................... 1-8 Lnea de carga. ............................................. 1-9 Condiciones de velocidad. ................................. 1-10 Mtodo para la verificacin autolavado. .................. 1-11 Proceso de clculo de una red. ............................ 1-12 Obras Complementarias. .............................. 1-15 Consideraciones de Proyecto. ....................... 1-16 DE PARMETROS DE DISEO. ..................................... 1-17 Caudales ............................................... 1-17 Capacidad de Caeras ............................... 1-17 Velocidades ........................................... 1-18 Pendientes Mnimas ................................... 1-18 Aguas Subterrneas ................................... 1-19 Confluencia de Caudales ............................. 1-20DE DE

REDES

Introduccin ........................................... Tipos de Redes......................................... Materiales y Tamaos de las Alcantarillas ........ Clculo de Redes. .....................................

Dimetros y Pendientes Limites para Colectores y1-21

Uniones Domiciliarias ............................... Otros Lmites ......................................... Presentacin Proyecto ............................... Memoria ................................................

PLANOS Y DOCUMENTOS DEL PROYECTO. ................................... OBRAS .......................................................... 1.4.1 Excavaciones .......................................... 1.4.2 Camas de Apoyo........................................ 1.4.3 Rellenos Compactados ................................ 1.4.4 Retiro de Excedentes. ............................... 1.4.5 Soluciones Constructivas Especiales. ............. 1.4.5.1 Cruce de pequeos cauces .................................. 1-32 1.4.5.2 Cruces bajo colectores de 500 mm en servicio. ....... 1-32 1.4.5.3 Solucin constructiva para cmaras nuevas en colectores de 500 mm en servicio. ............................................... 1-33 1.4.6 Modificaciones de Instalaciones Existentes. ..... 1-33 1.4.7 Cruce Bajo Tuberas de Agua Potable. ............. 1-36 1.4.8 Modificaciones de Uniones Domiciliarias (U.D.) . 1-37

1-22 1-22 1-23 1-24 1-25 1-26 1-26 1-28 1-30 1-31 1-32

1

DISEO Y OBRAS

1.1

Diseo de Redes de Alcantarillado

1.1.1 IntroduccinLas redes de alcantarillado son obras que permiten la recoleccin y evacuacin de las aguas residuales en los diferentes puntos de generacin. El transporte debe efectuarse en forma rpida y sin estancamiento hacia las instalaciones de tratamiento u otros puntos para ser procesadas y/o descartadas. Deben ser lo suficientemente impermeables para evitar la contaminacin de las aguas subterrneas o de los cursos de agua adyacentes. Las redes de alcantarillado pueden ser bsicamente de dos tipos: separativas o unitarias. Las redes separativas se proyectan para recolectar y transportar exclusivamente las aguas residuales. Las redes unitarias se proyectan para recoger y transportar tanto las aguas residuales como las pluviales. La existencia de un porcentaje relativamente pequeo de alcantarillas unitarias dentro de una red de saneamiento es suficiente para clasificar un sistema como unitario. En la actualidad, la mayor parte de las reglamentaciones permiten construir solamente redes. Independientemente de esta clasificacin, puede establecerse esta otra: a) Evacuacin por simple gravedad. En este sistema, la circulacin del agua residual a la velocidad necesaria para evitar sedimentaciones, se produce por la simple pendiente de las tuberas, que desaguando una en otra conducen el agua hacia el emisario final, para ser vertido en cauce pblico o planta de tratamiento. b) Evacuacin por gravedad y con elevaciones.

Existen

poblaciones

extremadamente

llanas,

sin

desages

naturales

contiguos a lagos, ros o mar, en las que el desage normal o por gravedad no puede efectuarse y ha de recurrirse a sistemas de elevaciones basados en principios diferentes al de gravedad o complementarios de la misma. Ser necesario siempre explotacin. En lo posible deben disearse las redes de tal forma que las aguas residuales escurran gravitacionalmente, evitndose el proyectar plantas elevadoras. Las condiciones bsicas que deben cumplir las canalizaciones son: Impermeabilidad Resistencia a los esfuerzos de aplastamiento, al desgaste y a la corrosin. Estanqueidad Autolimpiantes Autoventilante Las redes deben ser impermeables, tanto a las eventuales presiones internas, como a las posibles filtraciones externas. De producirse una filtracin de aguas servidas hacia el exterior de la caera, se corre el riesgo de contaminar las aguas subterrneas que pueden ser utilizadas como fuente de abastecimiento de un sistema de agua potable. Tambin una filtracin de esta naturaleza puede cambiar las condiciones de estabilidad de la red, debido a la humedad captada por el terreno soportante. Si la filtracin es externa, la red puede convertirse en un drenaje ante la realizar un estudio de soluciones basado en los

costos de inversin (sistemas de bombas, proteccin al golpe de ariete) y de

presencia de aguas subterrneas, con la consiguiente variacin del caudal a conducir y con el natural riesgo que la red entre en presin. Las cargas de relleno y de paso de vehculos constituyen los esfuerzos de aplastamiento que deben soportar las canalizaciones; los factores que inciden en el comportamiento mecnico de las caeras son, el sistema de colocacin, la altura de recubrimiento y la resistencia propia de la caeras. Ya que las tuberas de los sistemas de aguas servidas transportan partculas slidas, stas son susceptibles al desgaste por rozamiento; por lo tanto, una de las caractersticas importantes que deben cumplir los ductos es ser resistentes al desgaste. Las redes ya tendidas deben permitir el escurrimiento fcil y expedito de las aguas residuales; para esto las junturas y uniones de las caeras deben ejecutarse con sumo cuidado para asegurar la estanqueidad del conjunto y evitar la formacin de resaltes y rebabas que obstaculicen el escurrimiento. Los problemas de corrosin se presentan ante la descomposicin de materias orgnicas generndose cido sulfhdrico; esto se evita diseando los escurrimientos con velocidades adecuadas para que no se formen depsitos de slidos que luego puedan entrar en descomposicin. El cido sulfhdrico (y otros componentes qumicos) originado por esta descomposicin, reacciona qumicamente con el cemento del hormign; las bacterias aerbicas que se desarrollan muy bien en ese ambiente cido atacan el cemento dando origen a sulfatos, con lo cual se deterioran las paredes de los conductos. De igual forma, las caeras de fierro fundido estn sujetas a la corrosin por sustancias cidas y por lquidos cloacales de alta septicidad; los tubos de acero pueden protegerse contra la corrosin mediante revestimientos epxicos. Mediante velocidades de flujo adecuadas se debe asegurar condiciones de

autolavado en las caeras, de modo de evitar la formacin de sedimento. Las redes tambin deben ser autoventilantes, hecho que se logra a travs de las uniones domiciliarias, las que deben cumplir con ciertos requisitos para asegurar tal caracterstica al sistema. Las redes se disean para: Conducir las aguas servidas en flujo abierto, al encontrarse parcialmente o casi llenos. Satisfacer donde se requiera, condiciones de flujo no estable, ni uniforme. Transportar los desperdicios suspendidos en el agua sin producir sedimentacin ni desgaste de la caera por erosin.

1.1.2 Tipos de Redes

El tipo de red a proyectar depende de: La topografa del terreno. Las condiciones hidrolgicas y geolgicas. La localizacin y naturaleza de las obras de tratamiento y evacuacin. Basndose en esos factores podemos clasificar las redes en los siguientes tipos: Sistema Perpendicular: Se disean generalmente en el caso de sistemas unitarios o para las redes de aguas lluvias solamente con el fin de acortar al mximo la trayectoria a las aguas pluviales. No se permite el diseo de sistemas unitarios. El inconveniente de este tipo de sistema es la complicacin que se presenta

para el tratamiento de las aguas servidas ya que se requieren de varios puntos de tratamiento o bien de un colector interceptor inferior hacia una planta nica. Sistema de Zonas: Es de utilizacin generalizada en sistemas unitarios. Se disean zonas que se evacuan a distintos puntos de descarga sobre uno o varios colectores. Este sistema permite proyectar plantas de tratamiento en un nmero razonable, si ello es posible.

Sistema de Abanico: Todo el gasto de las zonas perifricas se concentra hacia un colector matriz que se proyecta en el centro del rea a sanear. La desventaja de este sistema se presenta ante la expansin del servicio; por otra parte, facilita el tratamiento del agua residual. Sistema Radial: Desde el centro de la zona tributaria fluyen las aguas hacia puntos exteriores de descarga; esto trae consigo problemas al proyectar plantas de tratamiento, pues existe una proliferacin de puntos de evacuacin.

1.1.3 Materiales y Tamaos de las AlcantarillasLos materiales ms empleados en las alcantarillas son el asbesto cemento, hormign, PVC y acero. En la tabla siguiente se incluye informacin sobre los tamaos y los materiales indicados.

La adopcin de un tamao mnimo de conducto es necesaria debido a que, en ocasiones, se introducen en las alcantarillas objetos relativamente grandes y la obstruccin a que daran lugar puede evitarse si los conductos tienen un dimetro no inferior a 200 mm. Evidentemente, la alcantarilla ms pequea debe ser mayor que las uniones domiciliarias, de modo que los objetos que

pasen a travs de tales conducciones lo puedan hacer fcilmente por las alcantarillas.

Descripcin de las tuberas comnmente empleadas en las redes de alcantarillado:

Tipo de tubera Asbesto Cemento

Descripcin Tiene menor peso que otras tuberas rgidas. Puede ser susceptible a la corrosin por cidos y por ataque del sulfuro de hidrgeno, pero si el curado ha sido correctamente efectuado al vapor y alta presin (autoclave), puede utilizarse incluso en ambientes moderados de aguas agresivas o suelos con altos contenidos en sulfatos.

Acero

Se utiliza frecuentemente en cruces de ros o cuando la tubera tenga que soportar cargas extremadamente altas, cuando se requiera un grado elevado de estanqueidad o cuando se prevea que se puedan producir graves problemas debido a las races del suelo. Son sensibles a la corrosin por cidos y al ataque del sulfuro de hidrgeno y, en consecuencia, no deben emplearse en suelos salobres a menos que se les procure la proteccin adecuada.

Hormign

Fcil de conseguir. Susceptible a la corrosin interna si la atmsfera por encima del agua residual contiene sulfuro de hidrgeno, o corrosin externa si el suelo es cido o con alto contenido en sulfatos.

Cloruro de polivinilo (PVC)

Es una alternativa a las tuberas de asbesto cemento. Muy ligera pero robusta. Muy resistente a la corrosin

1.1.4 Clculo de Redes.

1.1.4.1 Flujos de aguas servidas.

En el diseo de las redes se considera el flujo de las aguas servidas como canales, a excepcin de los sifones invertidos y las tuberas de impulsin de las plantas elevadoras y eventualmente en las de tratamiento, las cuales trabajan a presin. El agua servida al entrar al conducto con velocidad constante y salir libremente por el extremo bajo del mismo, circula con flujo permanente y uniforme. O sea, el fluido al pasar por un punto cualquiera del conducto no vara sus caractersticas hidrodinmicas, por un lado implica necesariamente gasto constante; la uniformidad estriba en el hecho que la velocidad es constante a lo largo del conducto y slo se producen variaciones de velocidad en los obstculos y cambios de dimetros. El lquido circula en forma descendente gracias a la energa cintica o altura dinmica que se logra por efecto de la fuerza de gravedad; su velocidad depende de la relacin entre la altura de cada disponible y el rozamiento del fluido con las paredes del conjunto. El rozamiento a vencer es directamente proporcional a la rugosidad de las paredes del tubo, al permetro mojado, a la longitud, a la densidad del lquido y aproximadamente al cuadrado de la velocidad.

1.1.4.2 Formula de Manning

Basndose en trabajos realizados a finales del pasado siglo, Robert Manning dio a conocer su famosa frmula para flujo en lmina libre. Aunque esta frmula fue originalmente concebida para el proyecto de canales abiertos, actualmente se utiliza tambin para conductos cerrados:

V= 1/n * R 2/3 * S 1/2

Donde: V= velocidad, m/s n = coeficiente de rugosidad R = radio hidrulico, m S = pendiente de la lnea de carga, m/m El radio hidrulico se define como: R = (rea de la seccin mojada) / (permetro de la seccin mojada) Para tubera a seccin llena, el radio hidrulico es: R = (/4)(D ) / ( *D) 2/3 1/2 V= (0.397 * D * S )/ n2

o, en funcin del caudal: Q = (0.312 * D * S )/n donde Q = caudal de diseo (m /s)3 8/3 1/2

1.1.4.3 Lnea de carga.

Denominado tambin eje hidrulico, el cual en los sistemas de flujo de canales se presenta paralelo a la lnea de base del canal mismo, coincidiendo con la superficie libre del agua. La lnea de carga de un flujo de aguas servidas se mantiene si la pendiente de la caera no vara. Ante el encuentro o choque con otro flujo proveniente de otra caera, como es el caso en las cmaras de inspeccin, se produce variacin en el eje hidrulico. Estos cambios en la lnea de carga tambin se originan en las curvas de grandes colectores construidos in situ, como asimismo en los cambios de direccin de los colectores pequeos lo cual sucede en las canaletas de las

cmaras de inspeccin; en el primer caso las prdidas de carga que se producen son absorbidas considerando en el clculo un coeficiente de rugosidad mayor en 0.003 o 0.005 para el tramo en curva. En cuanto a los colectores pequeos, la prdida de carga que se produce se absorbe con una diferencia mnima de 0.02 m entre la cota de entrada y salida de la cmara de inspeccin. Tambin se originan variaciones en las lneas de carga en los cambios de dimetro, las que se absorben dejando las claves de las caeras a la misma cota, lo que implica que quede una diferencia de cota entre la entrada y salida del radier a la cmara igual a esa diferencia, la cual sirve tambin para evitar el reflujo de las aguas servidas hacia la caera de menor dimetro. En la parte concerniente a consideraciones de proyecto, analizaremos los valores limites de cadas en cmaras que deben cumplirse para asegurar un escurrimiento cuya lnea de carga no tenga variaciones que dificulten la trayectoria del flujo de aguas servidas por los ductos.

1.1.4.4 Condiciones de velocidad.

Las condiciones de velocidad de flujo de las aguas servidas son importantes en el diseo de las redes de alcantarillado. Los valores lmites de la velocidad en las redes dependen del estudio de dos factores bsicos que son: Sedimentacin de slidos Erosin de los ductos

Los slidos pesados son arrastrados por el fondo de la tubera y los materiales ligeros flotan; a bajas velocidades los slidos se depositan y los materiales que flotan se acumulan. Al aumentar la velocidad del flujo de las aguas servidas, estas materias son

arrastradas nuevamente, pero como generalmente se produce una alta concentracin de ellas, el arrastre produce erosin si se sobrepasan velocidades lmites. En nuestro pas se consideran gastos deducidos de experiencias efectuadas por la Boston Society, para asegurar un escurrimiento de autolavado. Generalmente en proyectos de redes de alcantarillado, al no lograrse las velocidades mnimas necesarias que permitan una accin de autolavado en las caeras con un gasto, pendiente y dimetro determinado, se tiende a emplear como solucin una caera de dimetro mayor, ya que a pendiente y gasto constante se logra mayor velocidad con mayor dimetro. En todo caso la anterior solucin es factible tan solo si se tiene una altura de escurrimiento mayor al 50% del dimetro de la caera.

1.1.4.5 Mtodo para la verificacin autolavado.

Para la verificacin de las condiciones de autolavado, se utiliza el caudal medio diario inicial, y el criterio de que a boca llena la velocidad mnima sea superior o igual a 0,6 m/s para aguas servidas. Las relaciones utilizadas para determinar las condiciones de autolavado de secciones parcialmente llenas con respecto al total, son las siguientes: Vs V is = = ( n ) * ( r ) * ( is ) N (R/r) * I1/6 2/3 1/2

R

I

qs/Q= (N/n) * (a/A) * (r/R) Donde: V N R I = = = =

Velocidad de autolavado a boca llena (V= 0,6 m/s) Coeficiente de Manning a boca llena (N= 0,013) Radio hidrulico para escurrimiento a boca llena (R= D/4) Pendiente a boca llena para que haya autolavado

Q A Vs n

= = = =

Caudal a boca llena Seccin a boca llena (*D2/4) Velocidad de autolavado con seccin parcialmente llena. Coeficiente de Manning para seccin parcialmente llena (n=0,013)

r Is

= =

Radio hidrulico para seccin con escurrimiento parcial. Pendiente mnima para que haya autolavado parcialmente llena. con seccin

qs

=

Caudal mnimo para la verificacin de autolavado (en este caso Qmedio)

a

=

Seccin con escurrimiento parcial

En la prctica se considera constante el coeficiente de Manning por lo que la relacin N/ n es igual a 1.

1.1.4.6 Proceso de clculo de una red.

Las variables en el clculo de una red son bsicamente el gasto, pendiente, dimetro y velocidad. Generalmente los datos son el gasto a conducir y la pendiente, determinndose el dimetro y la velocidad resultante; de no cumplirse con los valores limites fijados en normas y recomendaciones, deben variarse la pendiente y/o el dimetro hasta cumplir dichas limitaciones. El caudal de diseo correspondiente a aguas servidas a conducir por las tuberas, es funcin de la poblacin, dotacin, coeficiente de gasto mximo, coeficiente de recuperacin y coeficiente de punta.

H = 1+-

14 , 4 + P/1.000

P = N de habitantes

Coeficiente de punta:

Para determinar el caudal mximo horario de aguas servidas domsticas, se adopta el coeficiente de peak dado por Harmon, para una poblacin comprendida entre 1.000 y 100.000 habitantes.

En el caso de una poblacin superior a los 100.000 habitantes el coeficiente de mximo se puede considerar constante e igual a 2,0 dependiendo de las caractersticas del proyecto.

Caudal Medio de A.S. = tc.* P * D * R (l/s) 86400 Donde: P D R tc = = = = Poblacin Dotacin, en l/hab./da Coeficiente de recuperacin tasa de conexin

Coeficiente del Caudal Mximo = Coeficiente Harmon, para aguas servidas domsticas y constante e igual a 2,0, para aguas servidas de rea industrial exclusiva.

-

Caudales Medios Acumulados = Suma de caudales desde el inicio y hasta el punto de clculo de cada una de los colectores

-

Caudales Mximos Acumulados = coeficiente caudal mximo.

Caudales

Medios

Acumulados

*

-

Caudales de Diseo = Suma de Caudales Mximos Acumulados de A.S. domsticos e industriales.

Para determinar el gasto correspondiente a los colectores laterales nacientes, se utiliza generalmente un estudio realizado por Roy B. Hunter y publicado por la Boston Society, quien analiz experimentalmente el gasto instantneo proveniente de una casa habitacin con instalaciones consistentes en un

lavaplatos y una pieza de bao con excusado tipo estanque; el caudal producido al da puede llegar por lo menos a 0.44 lts/seg. El valor mximo puede ser mayor del citado debido a la descarga del excusado, pero no se considera debido a su rpida disipacin.

Para las descargas combinadas de varias casas, se llega mediante consideraciones de posibilidades, a los siguientes valores:

N de Casas 1 2 3 4 5 10 20

Gasto (lts/seg) 0.44 0.76 1.07 1.33 1.58 2.40 3.60

1.1.5 Obras Complementarias.

Las obras complementarias ms utilizadas son: Cmaras de inspeccin Sumideros Sifones invertidos

Las cmaras de inspeccin se proyectan para permitir el registro de las redes, en los cambios de direccin, pendiente y dimetro. La longitud de los tramos de caeras no debe exceder los 130 metros, ya que los equipos de mantencin no permiten registrar distancias mayores en condiciones aceptables. Para dimetros de caeras entre 500 y 1000 mm se acepta una longitud mxima de 150 mts. y de 180 m. para ms de 1000 mm. Para dimetros de caera mayores de 1.200 mm se utilizan cmaras especiales de inspeccin. Para dimetros de caeras mayores de 500 mm se utilizan cmaras de inspeccin con un cuerpo de 1.80 m. de dimetro. Para dimetros de caeras menores de 500 mm se utilizan cmaras de inspeccin con un cuerpo de 1.30 m. de dimetro.

Los sifones invertidos son las obras que se proyectan en los tramos de caera que quedan bajo de la lnea piezomtrica con el fin de salvar un obstculo, un paso ferroviario, subterrneo o un ro. Es norma general evitarlo, en lo posible. La tubera debe ser capaz de soportar la presin interior; sin embargo lo ms importante es la mantencin de la velocidad de escurrimiento en valores que flucten alrededor de 90 cm/seg, con el fin de evitar la sedimentacin de material slido en el fondo del sifn. Generalmente se proyectan por seguridad varias caeras paralelas que en conjunto pueden conducir el gasto mximo previsible. En casos especiales de paso sobre nivel, se recurre a caera de hormign armado que funcionan como vigas autosoportantes.

1.1.6 Consideraciones de Proyecto.

Nos referiremos a las recomendaciones que se deben cumplir en el estudio de un proyecto de un sistema de alcantarillado, en lo concerniente a las redes. En todo proyecto de redes de alcantarillado, es necesario efectuar un reconocimiento del subsuelo, el cual debe constar de un estudio del tipo de terreno en el cual irn instaladas las obras, factor que incidir en los costos de las excavaciones. Tambin es necesario efectuar un estudio sobre la posible presencia de napas subterrneas estacionarias o no, que afecten a la construccin de las redes. Para abordar la solucin sanitaria de un determinado sector es necesario contar con un plano topogrfico de la zona, con el detalle de las curvas de nivel y si es para solucionar poblaciones existentes sin el vital servicio, debe considerarse el tipo de pavimento, nivel de terreno de las habitaciones o

edificios, perfiles de las calles, cotas y trazado de lechos de corriente y puntos de referencia con cotas preestablecidas que servirn para la futura instalacin de las redes. En general, para el diseo de un sistema de redes de alcantarillado, se necesitan las siguientes informacin o planos: Planos de planta y perfiles detallados de los pasajes, calles o avenidas por dotar de servicio de alcantarillado. Planos de loteo o de lnea de edificacin. Localizacin de los servicios pblicos superficiales y enterrados ya sean existentes o planificados a futuro (agua, luz, etc.). Estudio de mecnica de suelos. Profundidad del nivel fretico. Naturaleza del pavimento de las calles.

1.2

Pautas de Parmetros de Diseo.

1.2.1 CaudalesLos gastos determinados son: a) Mximo: Para sistemas de alcantarillado separados es, el caudal calculado para el final del plazo de previsin, para el perodo ms desfavorables del da mximo; b) Mnimo: Corresponde al sesenta por ciento (60%) del gasto medio anual, de aguas servidas al final de plazo de previsin.

1.2.2 Capacidad de CaerasEl dimetro D de los colectores debe calcularse de modo que la altura h del agua dentro de la tubera quede entre los lmites que se indica: a) Para el caudal mximo: h igual o menor 0,70 D, y b) Para el caudal mnimo: h igual o mayor 0,30 D.

1.2.3 Velocidades

Las velocidades del agua en al tubera deben quedar dentro de los lmites: a) b) Mxima: 3 metros por segundo. Mnima para boca llena: 0,60 metros por segundo.

1.2.4 Pendientes MnimasComo consecuencia de las condiciones anteriores, para caudales reales se indican las pendientes mnimas que deben respetarse, limitadas por valores prcticos en beneficio de la facilidad de construccin y la disminucin de los problemas de explotacin.

Pendientes en % Dimetro s Tramos no iniciales Tramos Iniciales

Mm.

Mnimas Recomendables

Crticas

Mnimas Recomendables 10,0 10,0 ---------

Crticas

175 200 250 300 350 400

5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 3,0

3,1 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0

8,0 7,0 ---------

1.2.5 Aguas Subterrneas

Cuando existe agua subterrnea a una cota, que afecta la construccin de la obra o que puede infiltrarse posteriormente en la caera, deber tomarse las precauciones necesarias para eliminar estos problemas o rebajarlos a lmites aceptables. Las obras complementarias o auxiliares que se recomiendan para solucionar estos problemas, especialmente el de la infiltracin, son las siguientes segn el orden de prioridad que se indica: a) b) c) d) e) Dren en base a cama de ripio o chancado. Dren en base a red auxiliar de caeras. Refuerzo de los colectores para mejorar su estanqueidad. Empleo de caeras de calidad superior, en tubos de mayor longitud unitaria, para disminuir al mximo el nmero de uniones. Combinacin de las soluciones anteriores.

Si se trata slo de acondicionar el terreno al grado de sequedad adecuada para la instalacin de las caeras, se indican dos soluciones. a) b) Dren permanente a base de una cama de ripio o chancado. Empleo provisional de tuberas auxiliares que se retiren despus de colocado el colector, para emplearlas nuevamente y as en forma sucesiva.

La tubera auxiliar debe ser resistente a esta operacin para que pueda drsele varios usos. En este sistema el agua captada en los tramos posteriores, ubicados agua arriba, podr desaguar en el colector ya instalado. Si adems se usara equipo de bombeo auxiliar podra vaciarse el agua fuera de la zanja.

1.2.6 Confluencia de Caudales

Aparte de los clculos hidrulicos que deban hacerse, se dan algunas indicaciones prcticas. Si la caera de salida, calculada con escurrimiento uniforme se ha dimensionado para una capacidad ajustada al caudal que debe llevar, ser necesario que el agua le llegue con velocidad no inferior a la de dicho escurrimiento uniforme. Esto se debe tomarse en cuenta cuando se trata de caudales mayores. Corrientemente la confluencia de aguas se efecta en cmaras. En este caso debe hacerse un desnivel entre el tubo de llegada y el de salida, para la prdida de carga en la canaleta. Se indica enseguida los desniveles que se consideran mnimos aceptables. a) Caso de tubo de llegada de dimetro igual al de salida, en desnivel mnimo se hace depender de la pendiente promedio entre la caera de llegada y la de salida.

Pendiente Promedio de Caeras Hasta De 15% a De 22% a 15% 22% 30%

Desniveles Mnimos de Radieres 0,02 m. 0,03 m. 0,04 m. 0,01 m. (2 cm.) (3 cm.) (4 cm.) (1 cm.)

Por cada aumento de 6% agregar

b)

Si el tubo de salida es de dimetro mayor que el de llegada, debe agregarse la diferencia de dimetro al mnimo indicado en a). O sea, el mnimo indicado en a) vale para el desnivel entre las claves de los tubos.

En caeras definitivas no se efectuarn, en el sentido de aguas abajo, reducciones de dimetros mayores que las que se indican a continuacin, ya sea en una sola vez o como total de reducciones sucesivas. a) b) c) Dimetros de 1.000 a 900 mm. no podrn disminuir en ms de 200 mm. Dimetros de 800 mm. y menores no podrn disminuirse en ms de 100 mm. No podr efectuarse ninguna disminucin en que el dimetro menor resulte igual a D-350 mm. o menor.

1.2.7 Dimetros y Pendientes Limites para Colectores y Uniones

Los dimetros de los colectores que reciban sumideros de aguas de lluvias no podrn ser menores que 200 mm. Igualmente, los tramos de colectores que desagen redes pblicas de aguas servidas, que completen 250 mts. o ms de colectores debern tener como mnimo 200 mm. siempre que el dimetro del colector definitivo que recibe sea de 200 mm. o mayor. La capacidad para los empalmes para desages provisionales de redes deber llevar por lo menos el caudal medio de las aguas servidas para el caso. No obstante su dimetro no podr ser mayor que el del colector que los recibe provisionalmente.

1.2.8 Uniones Domiciliarias

Se permitirn empalmes directos slo en los casos siguientes:

Dimetro Colector a) b) 175-200 mm. 250 y mayores

Dimetro mximo unin Unin Domiciliaria 150 mm. 150mm.

Si las relacin entre dimetro unin/colector es mayor que los lmites indicados, los empalmes se debern hacer en la misma forma que entre colectores o sea, mediante cmaras tipo. Para colectores con pendientes fuertes en que la velocidad es mayor a 3 m/seg., se deber emplear: a) Tubera de mortero comprimido, reforzado con una envoltura de hormign de 170 Kgs. cem/m3 y 0,10 m. de espesor. Vlido hasta pendientes de 0,20 (20%). Tuberas de cemento-asbesto para alcantarillado. Vlido hasta pendientes de 20%. Tuberas Metlicas.

b)

c)

1.2.9 Otros Lmites

Las profundidades mnimas recomendadas para colectores, en las zonas con viviendas existentes y habitadas, son las siguientes, referidas a la clave de la tubera:

a)

1,80 m. para las caeras que se instalen en la acera favorable, de acuerdo con la pendiente natural del terreno. 1,80 m. ms la contrapendiente del terreno para los colectores que vayan por la acera desfavorable. En todo caso, la cota de la clave de los colectores debe ser inferior a la cota de radier de las caeras vecinas de agua potable. Adems la distancia en proyeccin de ambos servicios, debe ser la mayor posible. No obstante, si algunas de estas condiciones no pudiera cumplirse por causas calificadas, se debern tomar las precauciones adicionales adecuadas a juicio de la ITO. En cuanto no signifique un aumento de costo excesivo a juicio de la ITO, no se dejarn extremos ciegos de colectores, debindose ubicar sus cmaras iniciales sobre colectores, pasantes. De esta manera el agua tendr una salida en contrapendiente, en caso de obstrucciones y habr tambin una mejor ventilacin.

b)

1.2.10 Presentacin Proyecto

En los planos siempre se deber colocar un cuadro de cmaras, en que figure a lo menos en cada cmara: Nmero de orden, tipo y radier. Ancho de la canaleta determinante y de las otras dimetro del cuerpo. La altura total, referida a la cota de radier de salida del colector determinante. Alturas del cuerpo. Altura de cadas exteriores. Nmero de escalines. Tipo de tapas Adems, la altura de la chimenea incluyendo el anillo.

Cuando la red est formada por tres o ms colectores denominados en forma distinta y hayan tres o ms dimetros distintos, se deber colocar en los planos

un "cuadro de colectores", clasificados por su denominacin, con indicacin parcial y total de los largos de cada caera en funcin de los dimetros. En general se recomienda colocar este cuadro en todos los casos. Las longitudes de los tramos debern redondearse al metro; las profundidades y las cotas debern afinarse al centmetro, con excepcin de los puntos de referencia (P.R.) que se aproximarn al milmetro. En los planos de planta se indicarn los P.R., los colectores existentes y las curvas de nivel. Adems, los colectores futuros o las canalizaciones subterrneas existentes. El plano de planta deber tener un plano de ubicacin. En los planos de los perfiles de los colectores, es necesario indicar los caudales iguales y mayores que diez (10) litros por segundo. Igualmente se indicar los volmenes de excavaciones para cada tramo en funcin de: a) b) Profundidad. Cada dos metros (0-2; 2-4; etc.) Agua Subterrnea. Cotas.

Tambin es necesario indicar las cotas de radier de salida de los colectores existentes que reciben colectores nuevos.

1.2.11 Memoria

En la memoria del proyecto deben quedar claramente establecidas la planificacin zonal; bases de clculo hidrulicos; clculos estructurales, si procede; agua subterrnea; justificacin de aquello que se salga de los planos tipos y de las normas; cualquier antecedente que indique la ITO; todo aquello que estime conveniente el ingeniero proyectista. Tanto en el relleno de excavaciones como en el transporte de excedentes debe tomarse en cuenta el volumen desplazado por las instalaciones que son: los colectores, las cmaras, las chimeneas y las obras especiales.

1.3

Planos y Documentos del Proyecto.

Ahora en lo que respecta a la presentacin misma del proyecto, sta requiere de la ejecucin de planos y documentos que detallaremos. Los planos constan bsicamente de: Cartula. Debe permitir la clara individualizacin de la obra y el nombre de los mandantes e ingenieros proyectistas; debe existir un espacio clasificado para las firmas de los funcionarios encargados de su revisin y aprobacin. Plano de ubicacin. Permite ubicar la zona saneada con respecto a sectores colindantes en pueblos o ciudades. Leyendas. Se fija la nomenclatura a utilizar para la interpretacin de los planos. Plano de planta. Permite una visin clara y completa de la obra; en l se marcan las curvas de nivel, direccin de escurrimientos, cmaras de inspeccin, etc. Plano de perfiles. Debe seguir el recorrido de los colectores, colocndose en orden correlativo a la numeracin previamente establecida, empezando por los laterales y enseguida el colector zonal que los recibe y al final se dibuja el emisario si es el caso. En l se indican cotas de rasante, terreno, radier, m3 de movimiento de tierras, longitudes acumuladas y parciales, etc. Plano de detalle. En el se dibujan las obras que no figuran en planos tipos, tales como cmaras de inspeccin especiales, refuerzos de tuberas, etc. Los antecedentes de la obra se presentan en los siguientes documentos Memoria. Incluye datos como poblacin, reas por sanear, plazos de previsin, dotacin, etc.

En ella se justificarn los trazados de las redes y la ubicacin del o de los colectores. Especificaciones. Las hay de dos tipos ya sean Generales o Especiales; la finalidad de las especificaciones es la de dar las instrucciones que deben respetarse, tanto en la calidad tcnica de la obra como la de los materiales que se emplearn. El objeto de las Especificaciones Generales es indicar las normas y reglamentos que existan sobre la materia, adems de las pertinentes a accidentes. Las Especificaciones Especiales tienen prioridad sobre las anteriores y se refieren en particular a la obra proyectada. Presupuesto. En su presentacin deben coincidir los captulos y partidas en que se han dividido las Especificaciones. Para su confeccin, se aplican los precios unitarios oficiales establecidos por el Departamento encargado de su fijacin y revisin, o en su defecto justificarlos.1.4 Obras

1.4.1 Excavaciones

Se deber cumplir con lo establecido en las ETG contenidas en Anexo adjunto a este informe, y lo que disponga la ITO, si no se contrapone con lo que se indica a continuacin. La colocacin de las tuberas se har en zanjas abiertas. Los tipos de zanjas recomendadas, se debern indicar en el perfil longitudinal de los colectores. Ejemplo: Zanja Tipo para grava fluvial limpia con poca cohesin: Si se trata de material gravo arenoso limpio, cuya escasa cohesin no permite asegurar la estabilidad de paredes verticales en zanja. A tal efecto se propone un perfil de excavacin con taludes uniformes de pendientes 5:1

(V:H) y protegido por una lechada de cemento. No se considera la opcin clsica de zanja con entibacin debido a que el suelo inestable es ms bien el que est por debajo del estrato arcilloso autosoportante. Los ltimos 20 o 30 cm. debern excavarse a mano. En caso que se produzcan desmoronamientos en el sector adyacente a la zanja durante las faenas de excavacin, se deber excavar todo el material inestable hasta conformar una plataforma horizontal, la cual posteriormente se rellenar con grava arenosa TM 3", colocada por capas de no ms de 30 cm de espesor suelto y compactada hasta alcanzar una densidad mnima del 85% del Proctor Modificado o su equivalente en Densidad Relativa. En las excavaciones deber tenerse especial cuidado de no pasar a llevar canalizaciones de servicios pblicos o privados modificadas previamente o canalizaciones existentes que no se han modificado para lo cual se deber tomar contacto con los servicios respectivos de modo de ubicar correctamente dichas canalizaciones. Si por cualquier causa la zanja resulta ms profunda de lo necesario, el exceso se deber rellenar con suelo hormign conformado por una mezcla de grava arenosa, tamao mximo 3" con cemento en dosis de 127,5 kg cem/m3. Se establece que no habr clasificacin de los materiales, los que sern considerados en su totalidad como material comn de acuerdo a la clasificacin contenida en las ETG contenidas en Anexo adjunto.

Los anchos en la base de las zanjas sern los siguientes: a) - int. < 700 mm; ancho = ext. + 0,50 m

De acuerdo al mtodo de excavacin, al diseo de la entibacin o necesidad de manipulacin de tubos, el contratista podr aumentar el ancho de la zanja bajo su cargo y con el visto bueno de la ITO, sin embargo deber

respetar estrictamente los anchos indicados anteriormente desde una altura de 0,30 m sobre el dimetro exterior vertical de la tubera hasta el fondo de la zanja. Cualquier sobre ancho de la excavacin por debajo de esta altura obligar al contratista a revisar el clculo estructural de la tubera. Deber presentar la revisin a la ITO. Si la naturaleza de las uniones lo hace necesario, se excavarn nichos para facilitar la realizacin de stas en el fondo de la zanja y eventualmente en las paredes. b) Ejemplo: Zanja tipo en material morrnico

En este caso, la zanja propuesta tendr un ancho que es funcin del dimetro exterior del colector (D ext,), la distancia entre ste y la pared, y la profundidad de la zanja. La secuencia constructiva es la siguiente que se propone para este tipo de zanja es el siguiente: Excavacin del relleno superior arcilloso con talud a 3:2 (V:H). Continuar la excavacin en suelo gravo-arenoso-arcilloso natural, con talud 15:1 (V:H), rematando la parte final de 0,20 a 0,30 m a mano. En caso que se produzcan desmoronamientos en el sector adyacente a la zanja durante las faenas de excavacin, se deber excavar todo el material inestable hasta conformar una plataforma horizontal, la cual posteriormente se rellenar con grava arenosa TM 3", colocada por capas de no ms de 30 cm de espesor suelto y compactada hasta alcanzar una densidad mnima del 85% del Proctor Modificado o su equivalente en Densidad Relativa.

1.4.2 Camas de ApoyoTodos los tubos se instalarn sobre una cama de apoyo. Esta cama deber tener las

cotas y pendientes adecuadas para que la tubera instalada cumpla estrictamente con los valores del proyecto. a) Apoyo Tipo A Consiste en una cama de hormign tipo H-15 con una dosis mnima de 255 kg cem/m3 de las dimensiones, espesores y ngulos de apoyo definidos en el plano. Un ngulo de 120 indica una base que alcanza hasta la cuarta parte del dimetro exterior; un ngulo de 180 indica una base hasta la mitad del tubo y un ngulo de 360 indica un dado que envuelve completamente la tubera. En caso de tuberas con extremos para emboquillar con mortero, en la cama de apoyo deber dejarse un pequeo nicho para el emboquillado de los tubos. En la base de apoyo del tubo, podr dejarse una superficie plana o una pequea concavidad con una curvatura con radio mayor que el radio exterior de la tubera, la cual se rellenar al momento de la instalacin de la tubera con mortero fluido de 425 Kg cem/m3, el cual debe ser desplazado por el peso propio del tubo. Despus de construida la parte inferior de la cama, deber esperarse al menos 7 das antes de poner los tubos, salvo indicacin contraria de la ITO. b) Apoyo Tipo B Consiste en una cama de apoyo de material granular que puede brindar al tubo un ngulo de apoyo de 90 120 y se extiende al ancho de toda la zanja de acuerdo al detalle y dimensiones mostrados en los planos. El material de apoyo consistir en piedra chancada gravilla redondeada con un 95% de sus tamaos comprendidos entre 5 mm (malla N 4) y 19 mm (malla 3/4"), y deber ser compactada con placa vibradora.

1.4.3 Rellenos Compactados

Una vez efectuadas las pruebas de las tuberas, se proceder al relleno sobre sta considerando lo indicado en las ETG contenidas en el Anexo, si no se contrapone con lo que se indica a continuacin. La secuencia propuesta implicar instruir a los operadores sobre el fin que se persigue de proteger la tubera. Los rellenos se harn de manera de conservar la condicin de zanja perfecta, sin exagerar la compactacin sobre la parte superior del tubo.

a)

Relleno Tipo 1 Sobre la cama de apoyo, y a los costados del tubo, el relleno ser de material seleccionado segn las ETG de este informe, tamao mximo 2", colocado en capas de 0,15 m de espesor mximo suelto con apisonado adecuado hasta lograr sobre un 85% de la densidad Proctor Modificado y con avance equilibrado a ambos lados de la caera, hasta cubrir con una altura de relleno equivalente a un dimetro exterior, la parte superior del tubo.

b)

Relleno Tipo 2 Sobre la tubera y entre las columnas compactadas de relleno Tipo 1 se colocar un relleno seleccionado suelto, tamao mximo 2" por capas de 0,15 m de espesor mximo suelto, hasta llegar al mismo nivel del relleno Tipo 1.

c)

Relleno Tipo 3 Sobre los rellenos anteriores, el relleno ser con suelo comn proveniente de la excavacin de emprstitos, libre de basuras, escombros, materia orgnica, piedras grandes, el tamao mximo ser 3" y grado de compactacin sobre 90% de la densidad Proctor Modificado, colocado por

capas de 0,30 m de espesor mximo suelto hasta llegar a 1,0 m bajo la subrasante en sectores con trnsito de vehculos. En sectores que no hay trnsito de vehculos, se llegar hasta la superficie del terreno. d) Relleno Tipo 4 En sectores que presentan trnsito de vehculos, en el metro final antes del nivel de la subrasante del pavimento definitivo, el relleno ser con suelo comn proveniente de la excavacin de emprstitos, libres de basuras, escombros, piedras mayores a 3", aplicado por capas de 0,30 m de espesor mximo suelto y compactadas a un valor mnimo de 95% de la densidad Proctor Modificado. El relleno en torno a estructuras, ser solamente del tipo 3 y/o 4 especificado para la segunda y tercera zona de los rellenos sobre tuberas, dependiendo de si la ubicacin de sta queda en sectores pavimentados no. El contratista bajo su cargo, deber presentar y cumplir su programa de control de la calidad de la ejecucin del relleno, el cual deber ser aprobado por la ITO, independiente del control que estipulan las ETG, que realiza la ITO y que tambin son de cargo del contratista. El contratista deber definir el plan del relleno para que eventuales aguas de escurrimiento superficial no alteren la calidad del relleno en ejecucin. Todos los materiales de relleno, debern contar con la aprobacin de la ITO antes de su colocacin.

1.4.4 Retiro de Excedentes.

El material sobrante de las excavaciones, as como el material desechado como material de relleno, trozos de pavimentos, piedras grandes y otros materiales, sern retirados por el contratista y trasladados a botaderos autorizados, elegidos por ste y con el visto bueno de la ITO.

Deber cumplirse con lo indicado en las ETG. El volumen de excedentes se ha estimado como el 20% del volumen excavado ms el 110% del volumen desplazado por las instalaciones.

1.4.5 Soluciones Constructivas Especiales.

En este captulo se consideran algunas soluciones constructivas especiales que corresponde realizar debido a la construccin de colectores y sus obras anexas.

1.4.5.1 Cruce de pequeos cauces

Se consideran dentro de esta categora canales pequeos y acequias entubadas con tubera en mal estado que tienen aguas de riego permanentemente. La solucin para pequeos cauces consiste en encauzar las aguas a travs de un cao de acero autosoportante. Una vez construido el colector y efectuado los rellenos, se proceder a reponer el cauce (entubado o no) en las mismas condiciones que tena originalmente.

1.4.5.2 Cruces bajo colectores de 500 mm en servicio.

Esta especificacin se refiere a las obras a realizar para mantener los colectores existentes de dimetro menor o igual a 500 mm en funcionamiento. Para colectores de estos tamaos, se deber instalar un sistema de sujecin en base a vigas metlicas a nivel de terreno, que permitan colgar mediante

tensores de acero y dado de hormign la tubera existente, tal como se muestra en plano indicado. La colocacin de las vigas, soportes y sus tensores se deber ejecutar por etapas de modo de no producir asentamientos ni corrimientos en la caera. En primer lugar, se excavar hasta el nivel de fundacin de la caera instalando las vigas, soportes y tensores (3 mnimo por tubo). La disposicin de estos deber estudiarse para cada caso en particular, de tal forma de repartir convenientemente los esfuerzos y as poder asegurar su estabilidad. Una vez cumplida esta etapa se proceder a efectuar la excavacin bajo su cota de radier para posteriormente hormigonar el dado de refuerzo. La viga de la figura deber ser dimensionada para cada caso de atravieso y en su situacin de luz ms desfavorable, considerando el peso del dado de refuerzo para cada caso en particular. Los dados de refuerzo sern de hormign INN H-15 (Dosis mnima 255 Kg cem/m3) Se incluyen sobreexcavaciones, rellenos compactados, rellenos de suelo cemento, dado de refuerzo, eventuales agotamientos y reparaciones. La viga de sostenimiento, se podr reutilizar en otras situaciones menos exigentes.1.4.5.3 Solucin constructiva para cmaras nuevas en colectores de 500 mm en servicio.

La cmara deber montarse sobre el colector sin romperlo ni interrumpir su funcionamiento y slo se proceder al picado de la mitad superior de ste cuando el nuevo colector entre en funcionamiento. La mitad inferior del tubo existente, podr quedar incorporada en la banqueta de la nueva cmara. Se incluye la viga, los tensores, apuntalamientos, tubo by-pass provisorio, eventuales agotamientos, reparaciones varias, etc.

1.4.6 Modificaciones de Instalaciones Existentes.

Los trabajos que sea necesario ejecutar en las instalaciones existentes como

ser modificaciones de radieres, perforaciones en cmaras, sellados en las salidas y entradas de colectores a cmaras, dados de refuerzo, etc., debern realizarse sin daarlas. En estos trabajos se debern considerar eventualmente rotura y retape de tuberas, tapones provisorios, excavacin adicional, entibacin, agotamiento, etc. Cualquier dao en las instalaciones que se mantengan deber ser reparado por el Contratista.

Previo al inicio de estos trabajos, el Contratista deber contar con la autorizacin de la ITO para realizarlos. Cuando se requiere realizar desvos provisorios en las instalaciones de alcantarillado para construir "en seco" obras que afecten a las instalaciones existentes, el Contratista deber presentar a la ITO una planificacin con las fechas previstas de estos trabajos, la que debe incluir los procedimientos constructivos correspondientes y un programa de trabajo, el que deber realizarse en el menor tiempo posible. Las acciones de corta para realizar estos trabajos "en seco" debern solicitarse para que verifique su factibilidad de acuerdo con las fechas previstas y se tomen las medidas de seguridad necesarias para evitar desbordes e inundaciones. Una vez aprobada la planificacin de los trabajos, el Contratista podr iniciar las obras. Para uniones de estructuras y/o tubos donde se vinculen hormigones de distinta epxicas. En cmaras existentes donde se debe subir el nivel del radier, se proceder de la siguiente manera: Picar la pared de la cmara y eliminar escalines en la zona del edad, se colocar entre ambos un puente adherencia, recomendndose productos de marca reconocida en base a resinas

relleno. Limpiar la pared con chorro de agua a presin. Rellenos con hormign de 170 kg cem/m3 con 30% de boln desplazador, asta 0,15 m por debajo de la cota de radier de salida proyectada. Construir el nuevo radier con la geometra definitiva de canaleta, con hormign H-20 (R28 > 200 kg/cm2). Utilizar puente de adherencia. Estucar canaletas y banquetas con mortero de 510 kg cem/m3 de 1 cm de espesor, hasta 0,20 m sobre el nivel de la banqueta. En cmaras existentes donde se debe rebajar el nivel del radier (hasta 5 cm como mximo), se proceder de la siguiente manera. Picar el radier con la geometra para conformar canaletas definitivas. Limpiar paredes y radier con chorro de agua a presin Construir nuevo radier con hormign H-20 (R28 > 200 kg/cm3), utilizando puente adherencia. Estucar canaletas y banquetas con mortero de 510 kg cem/m3 hasta 0,20 m sobre la banqueta. Sellado de cmaras existentes Se debern sellar las cmaras de inspeccin de aquellos colectores existentes que se dejan fuera de servicio. Kg cem/m3 con 30% de boln desplazador. Para ello, se demoler la chimenea y se rellenar el resto de la cmara con suelo cemento de 127,5

1.4.7 Cruce Bajo Tuberas de Agua Potable.

El presente captulo contiene las especificaciones tcnicas conforme a las cuales debern ejecutarse las protecciones requeridas en las redes de agua existentes para permitir la construccin de colectores y de todas sus obras anexas. El Contratista deber ceirse estrictamente a los procedimientos aqu establecidos a objeto de lograr una adecuada coordinacin con el Depto. Distribucin, propietaria de todos los ductos existentes en la faja en la cual se construirn las obras ya descritas, y cumplir, dentro de los plazos, con la ejecucin de todas las obras involucradas. El Contratista deber asumir la responsabilidad completa por la ejecucin de todos sus trabajos. La informacin respecto de la ubicacin y caractersticas de las redes existentes de agua potable est contenida en los planos del proyecto y estar basada fundamentalmente en los antecedentes proporcionados y en los catastros complementarios efectuados por el Consultor en terreno. Todas las obras de proteccin requeridas en la red de agua debern ser efectuadas con anterioridad al inicio de las excavaciones del colector a objeto de evitar los riesgos y/o peligros que conlleva la rotura de las matrices. El Contratista de las obras el responsable de ejecutar las siguientes labores y obras: Actualizar el catastro incluido como parte de este proyecto, con las canalizaciones de agua potable construidas con posterioridad a la fecha de presentacin de ste. Ejecutar la sustentacin de todas las matrices.

-

Una vez construido el colector, ejecutar el refuerzo bajo el ducto. El detalle de sustentacin de las canalizaciones incluido en el plano corresponde a una solucin tpica. Dicho diseo puede ser modificado debiendo contar, previo a su construccin, con la aprobacin de la Inspeccin Tcnica de la Obra. La viga deber ser adecuada para cada atravieso, considerando la situacin ms desfavorable. El Contratista ser el nico responsable de cualquier dao causado a las canalizaciones, debiendo cancelar los gastos derivados de las reparaciones que se originen y cancelar las eventuales indemnizaciones exigidas por la interrupcin del Servicio. En estos trabajos se incluyen sobre excavaciones, rellenos, refuerzos, eventuales agotamientos, reparaciones, etc. El relleno compactado entre la nueva caera de Aguas Servidas y el radier de la tubera de agua potable existente, deber interrumpirse a 0,30 m bajo este ltimo y en un ancho igual al dimetro exterior de la tubera de agua ms 0,20 m a cada lado. Esta pequea zanja se deber rellenar con suelohormign seleccionado de 3 sacos cem/m3 y agregado tamao mximo 1/2", hasta la mitad de la tubera de agua.

1.4.8 Modificaciones de Uniones Domiciliarias (U.D.)

En todo instante, el contratista deber mantener el servicio de alcantarillado para las U.D. domiciliarias existentes que se interfieran con las obras de los colectores que deban modificarse. Deber considerar, si fuese necesario y con el visto bueno de la ITO, el uso provisorio de caeras de acero o de PVC que permitan facilitar su sustentacin. Asimismo deber disponer de equipos porttiles de bombeo para desaguar por ejemplo, agrupaciones

provisorias de U.D. a una cisterna comn. Las U.D. de todas las propiedades ubicadas en los sectores en que se efecten modificaciones de alcantarillado, debern quedar perfectas condiciones de servicio, conectndolas ya sea a los nuevos colectores proyectados o bien a los existentes que se mantengan en servicio. Las U.D. que deban ser modificadas, se conectarn preferentemente a los nuevos colectores y cmaras proyectadas, con tubos de hormign simple del mismo dimetro del que tenan primitivamente, de acuerdo al detalle de planos. El empalme de la U.D. con el nuevo colector, se har en forma directa, perforando el colector e igualando las claves de ambos tubos. En este caso se reforzar dicho empalme con un dado de hormign de 170 kg cem/m3 que envuelva ambos tubos con un espesor mnimo de 0,15 m sobre la pared de los tubos. La U.D. proyectada tendr una longitud menor o igual a 20 m y pendiente mnima igual al 3% (1% slo en casos especiales). La modificacin de la U.D. existente se har preferentemente aguas abajo de la lnea de cierre, a menos que en esa longitud no se logre la pendiente mnima de 3% en cuyo caso se har desde un punto ubicado en el interior de la propiedad con la debida autorizacin del propietario. Para la construccin de las U.D.P. (uniones domiciliarias proyectadas) se consideran 3 casos generales: a) Caso "a". Sin cmara domiciliaria proyectada. En este caso la modificacin de la U.D. existente se har entre el colector proyectado y un punto antes de la lnea de cierre, siempre y cuando se logre un ngulo de empalme entre U.D. menor a 4,5 (cambio de pendiente menor a 8%), en cuyo caso el ensamble se har directamente, sin cmara y con un

dado de refuerzo de hormign de 170 Kg cem/m3 que envuelva a ambos tubos con un espesor mnimo de 0,15 m. Se considerarn dentro de este caso, las U.D. que podran modificarse desde la cmara domiciliaria existente, siempre que ste quede cerca de la lnea de cierro. En este caso la pendiente de la U.D. proyectada podr ser cualquiera siempre que se logre una pendiente mayor a 3%. b) Caso "b". Con cmara domiciliaria proyectada. Si no se puede lograr una situacin como la indicada en el caso "a", el empalme entre ambas U.D. se har en una cmara domiciliaria que se ubicar inmediatamente al lado interior de la propiedad. c) Caso "c". Cambio de direccin con U.D. existente. En este caso la U.D. proyectada se conecta a otro colector, para lo cual se requiere una cmara domiciliaria al lado de la lnea de cierre que permita realizar el cambio de direccin. La U.D. proyectada deber tener una longitud mxima de 20.0 m y una pendiente mnima de 3%. Las nuevas cmaras que se construyan llevarn tapa de hormign tipo reforzada. En casos especiales de U.D. existentes no contemplados en las soluciones detalladas, el Contratista deber elaborar el proyecto de la modificacin respectiva, el que deber ser aprobado por la ITO, antes de su construccin. El trabajo incluye el suministro, colocacin y prueba de tubera, confeccin de dados de refuerzo y camas de apoyo, rotura y reposicin de pavimentos de calzada y aceras, movimientos de tierra, agotamiento, cmaras y cualquier obra necesaria para dejar la U.D. funcionando perfectamente.