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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB MEMORIA ANEXOS DE CÁLCULO

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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB

MEMORIA ANEXOS DE CÁLCULO

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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB EXPEDIENTE 4/15

MEMORIA 2 

1  Objeto del proyecto 3 2  agentes 3 3  situación 3 4  Normativa y reglamentación aplicable 4 5  antecedentes de partida y descripción del entorno 5 6  descripción del proyecto 6 7  memoria constructiva 7 8  Descripción de la instalaciones proyectadas 9 9  PLAZO DE EJECUCIÓN 16 10  FASES DE EJECUCIÓN 16 11  PerÍodo de garantÍa 16 12  Declaración de obra completa 16 

ANEXOS DE CÁLCULO 17 

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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB EXPEDIENTE 4/15

MEMORIA

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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB EXPEDIENTE 4/15

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1 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es el de definir las características de los nuevos

espacios y de las instalaciones que configurarán la nueva zona peatonal que se creará

entre los edificios Ramon Llull, Mateu Orfila, Guillem Colom y la estación de Metro del

campus de la Universitat de les Illes Balears. La finalidad última del presente proyecto

es la de transferir los espacios actualmente destinados a viales y aparcamientos a un

uso peatonal, centrando, por tanto, el protagonismo en un espacio más habitable para

personas en detrimento de la aridez de viales y vehículos transitando por esta zona.

2 AGENTES

2.1 Promotor

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

CIF: Q-0718001A

Crta. Valldemossa km 7,5

07122 Palma de Mallorca

Illes Balears

2.2 Proyectista

MIQUEL COLL CRESPÍ

Ingeniero Industrial

Colegiado nº 498 COEIB

Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica

Universitat de les Illes Balears

3 SITUACIÓN

La obra tiene lugar en el Campus de la UIB, en las calles Guardis, Illa d’en Colom y

Pantaleu, así como en las zonas exteriores de los edificios Ramon Llull, Mateu Orfila,

Guillem Colom y la estación de Metro de la UIB.

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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB EXPEDIENTE 4/15

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4 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE

Para la realización del siguiente proyecto se han tenido en cuenta las normas y

reglamentos que a continuación se enumeran:

• Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y

puentes PG-3.

• Decreto 110/2010 de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento

para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 848/2002 de 2 de

agosto y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

• Normas de la compañía suministradora para las instalaciones de enlace en

los suministros de energía eléctrica en B.T.

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre, Real Decreto 401/1989 de 14 de

abril y Orden Ministerial de 16 de mayo de 1989, por las que se declara de

obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros

metálicos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

• Orden de 12 de junio de 1989 por la que se establece la certificación de

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los

candelabros metálicos, publicada en el BOE de 7 de julio de 1989.

• Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales y Reales Decretos

posteriores relacionados con la protección de la Seguridad y Salud de los

Trabajadores, no contemplados en el Código Técnico de la Edificación.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• Notas técnicas de prevención, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el

Trabajo:

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En todos los aspectos no detallados en esta Memoria, se estará a lo dispuesto en los

citados reglamentos.

5 ANTECEDENTES DE PARTIDA Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

La zona que se pretende reurbanizar corresponde a los espacios destinados a viales

de circulación y aparcamiento que se hallan entre la estación de Metro y los edificios

Mateu Orfila, Ramon Llull, Guillem Colom y la estación de Metro. Actualmente, se trata

de una zona de aspecto duro y urbano, con un uso dedicado exclusivamente a los

vehículos y con una superficie de 8.667,5 m2. La urbanización de esta zona data de

finales de los años 70 y principios de los 80, coincidiendo con la creación de la

Universitat de les Illes Balears y con la construcción de los primeros edificios que la

integraron. Se partió de la base de un edificio existente, el actual edificio Mateu Orfila

(sección Física) y, a partir de éste, se desarrolló la implantación del resto de edificios

contiguos. Es por ello que los espacios que surgen entre dichos edificios, y que se

pretenden reordenar en este proyecto, son ciertamente heterogéneos y sin un criterio

de conjunto, situación que se pretende subsanar en este proyecto.

Del año 2000 a 2010, se realizaron dos infraestructuras que enfatizan la necesidad de

revisar el uso de este espacio y que, en definitiva, justifican el desarrollo de este

proyecto. Con la llegada del Metro a la UIB y la creación de la zona verde que se

encuentra entre los edificios Guillem Colom, Beatriu de Pinós, Antoni Maria Alcover y el

Aulario, se generó un tráfico importante de peatones desde la estación del Metro al

resto del campus. A la salida del metro los peatones se encuentran con un entorno

focalizado en el uso de los coches y la circulación motorizada. Un entorno a través del

cual el peatón tiene que ir sorteando obstáculos con el fin de poder llegar a su destino.

Este entorno duro y poco amigable se desvanece una vez llegamos al edificio Guillem

Colom y nos dirigimos hacia la parte moderna del campus. Allí nos encontramos con

una zona de uso exclusivamente peatonal, con sus zonas de recreo, sus caminos

habilitados… Ello se traduce en una presencia manifiesta de personas que usan y

disfrutan de este espacio. Esta zona verde sirve de interconexión entre la parte antigua

del campus y la parte moderna.

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Con el presente proyecto se pretende armonizar e integrar en una idea de conjunto los

espacios exteriores de dichos edificios, humanizarlos, a través del hilo conductor en el

cual los peatones, y no los vehículos, sean los principales protagonistas del campus.

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1 Justificación de la solución adoptada

El reto de este proyecto consiste en realizar una intervención amable y de carácter

mediterráneo, que ponga en valor los espacios exteriores y que invite a la comunidad

universitaria a disfrutar del entorno que se genera, con diferentes espacios que

permitan desarrollar múltiples actividades. Nace como voluntad de integración de los

distintos edificios del campus, generando un nuevo espacio que haga de hilo

conductor, de nexo de unión entre ellos, que permita una comunicación fluida de los

espacios, dotando de una nueva perspectiva del entorno, más humana. Para ello,

debemos romper con un entorno ahora hostil y urbano para cederlo como espacio

abierto a las personas y a sus actividades. La primera premisa que ha marcado este

proyecto ha sido la de cerrar al tráfico toda la zona en la que se va a realizar la

intervención. Ello nos permite recuperar una gran superficie actualmente destinada a

viales y a zonas de aparcamiento, liberando de la presión automovilística el entorno de

los edificios. Este hecho supondrá un gran salto cualitativo a todos los niveles: de

cambio de perspectiva del entorno, de reducción del ruido, de generación de nuevos

espacios… La segunda premisa, ha sido crear un espacio que permita que el flujo de

personas entre los diferentes edificios del Campus se pueda desarrollar de forma

sostenible y que, a su vez, sea el nexo de unión que integre los distintos edificios en

una idea de conjunto. En cualquier caso, se ha previsto que todos los caminos sean

accesibles para personas con movilidad reducida.

6.2 Composición

Para ello se ha proyectado un paseo que discurre desde la estación del Metro hasta el

límite de los edificios Ramon Llull y Guillem Colom, conectando con el paseo que cruza

la zona verde existente entre el edificio Guillem Colom, el edificio Beatriu de Pinós y el

Aulario. De esta manera, se genera una vía de circulación clara entre un punto

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importante de llegada de personas al Campus y el resto de edificios del mismo.

Intersecando con este paseo, coincidiendo con las entradas principales de los edificios,

se han creado unas plazas que sirven de lugar de reunión y de distribución de las

circulaciones hacia los edificios. Estos espacios son muy flexibles, permitiendo su uso

para distintas actividades al aire libre que se puedan desarrollar en la Universitat.

Limitando con el paseo y las plazas se han proyectado múltiples zonas verdes en los

espacios anteriormente ocupados por asfalto. La vegetación, obligatoriamente

mediterránea por su adaptación al medio, es una parte fundamental del proyecto,

confiriéndole la frescura, las texturas, los colores que deberán conformar el nuevo

paisaje que integre el entorno y lo haga agradable y vivible.

7 MEMORIA CONSTRUCTIVA

7.1 Pavimentos

Para la conformación de los pavimentos se han elegido diferentes materiales en

función del uso que se pretende dar a cada uno de ellos. Esto también nos permite

jugar con las texturas y con los colores de acabado, evitando así la monotonía del

conjunto.

7.1.1 Paseo:

Como hemos dicho con anterioridad el paseo se iniciará en la estación de Metro y

discurrirá hasta la zona verde que hay junto al edificio Guillem Colom. Al ser un camino

que debe compatibilizar el uso peatonal con el paso ocasional de vehículos de servicio,

así como de emergencias, se ha elegido un material que sea resistente a la abrasión y

al desgaste pero que no tenga un aspecto tan duro como el asfalto. Para ello se ha

seleccionado un adoquín de 10x20x8cm con un acabado envejecido. Al disponer de

una base consolidada como es el asfalto actual, se ha previsto no demoler el mismo en

las zonas por las que discurra el paseo, con el consiguiente ahorro económico. Para

poder poner en obra el adoquín necesitamos un espacio confinado, que se ejecutará

con bordillo rectangular de 50x25x15cm, que delimitará el contorno del paseo. Este

bordillo se colocará sobre una base de hormigón en masa y servirá a su vez de

separación entre el paseo y la zona verde u otros pavimentos. El adoquín se colocará

sobre una base de 2-3 cm de arena que permita absorber alguna posible irregularidad

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del pavimento existente.

7.1.2 Plazas:

En las plazas que se generarán en el acceso principal de los edificios Ramon Llull y

Mateu Orfila se ha previsto el uso de una solera de hormigón desactivado de 10 cm de

espesor. El hormigón desactivado es un hormigón al que se realiza un tratamiento

superficial que resalta el árido que lo constituye, confiriendo al pavimento un aspecto

más rústico y no tan duro como una solera normal de hormigón. Esta solera irá

encintada con bordillo, formando una cuadrícula homogénea, rompiendo así la

continuidad de la misma y permitiéndonos cierto juego compositivo. En combinación

con la solera se utilizará un pavimento tipo “Aripaq” de terrizo continuo de 8 cm de

espesor. Este pavimento nos aporta un aspecto muy natural y realiza una función de

transición a las zonas verdes contiguas. Ambos pavimentos irán sobre una base de

zahorras naturales de 15 cm de espesor perfectamente compactada.

7.1.3 Zonas de transición:

Con el fin de romper el paralelismo del paseo se generan, en las intersecciones con las

plazas y en las zonas de probable circulación peatonal, unas zonas de transición que

se realizarán con “Aripaq” de 12 cm de espesor, al igual que en las plazas. Su aspecto

natural terroso es ideal en la transición hacia las zonas verdes. En muchos puntos

dicho pavimento se podrá instalar directamente sobre el pavimento asfáltico existente,

al ser éste último una base consolidada perfecta para ello. En aquellos en que deba

realizarse una nueva base, ésta se realizará con zahorra artificial perfectamente

compactada.

7.2 Zona verde

Uno de los principales objetivos de este proyecto es dotar de más zona verde a un

espacio que actualmente se encuentra totalmente pavimentado. Para ello se prevé

fresar el pavimento asfáltico con el fin de recuperar el árido para rehabilitar el

aparcamiento general del campus. Seguidamente se retirará la base de zahorras y se

excavará hasta una profundidad de unos 50 cm para poder implantar la zona

ajardinada. En las zonas donde se planten árboles se realizarán agujeros más

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profundos con el fin de facilitar la implantación y arraigamiento de los mismos. Esta

excavación se procederá a rellenar con tierra vegetal seleccionada sin cribar, dejando

los diez últimos centímetros para rellenar con tierra vegetal cribada y mezclada con

compost. Todo ello se cubrirá con una capa de mulch de 5 cm de espesor

aproximadamente. En estas zonas se prevé la implantación de variedades

mediterráneas que aseguren un bajo mantenimiento y un consumo reducido de agua.

En las zonas de transición se prevé la plantación de alineaciones de almeces (celtis

australis) siguiendo los recorridos naturales de las personas, con el fin de asegurar el

sombreamiento en verano y el aprovechamiento de la radiación solar en invierno. En

las plazas de acceso a los edificios se prevé la plantación de plataneros (platanus

hispánica) con el fin de enfatizar la entrada a los mismos. El platanero es un árbol

caducifolio y permitirá la protección de la radiación solar en verano y su

aprovechamiento en invierno.

8 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIONES PROYECTADAS

8.1 Instalación alumbrado público

Las instalaciones eléctricas deberán atemperarse a lo dispuesto en el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión y especialmente en lo dispuesto en la instrucción

técnica complementaria ITC-BT-09, y deberán ser ejecutadas por un instalador

electricista con carné de instalador autorizado por organismo competente de la

Administración.

8.1.1 Tensión de servicio

El suministro eléctrico se realizará en corriente alterna monofásica a frecuencia

industrial de 50 Hz y a una tensión de 400V entre fases y 230 V entre fase y neutro.

8.1.2 Acometida

La acometida se realizará desde el armario exterior que actualmente da servicio a los

puntos de recarga de los vehículos eléctricos. El trazado y demás características de la

acometida se encuentran especificados en el apartado de planos adjunto a esta

memoria.

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8.1.3 Características de los materiales

Luminarias Las luminarias a colocar serán proyectores de vapor de sodio alta presión (Vsap), de

70 y 150 W, modelo PR-15 de IEP o similar. Colocadas en columnas troncocónicas 7, 9

y 10 m de altura, dispuestos según plano adjunto.

Báculos, columnas y cimentaciones Los báculos serán de acero corten de alturas 7, 9 y 10m y resistentes a las acciones de

la intemperie. Los anclajes se realizarán con mazacotas de hormigón vibrado H-250

según detalle de planos adjuntos.

Tomas de tierra Para limitar la tensión de las masas metálicas respecto a tierra que se puedan

presentar en la instalación, asegurar la activación de las protecciones diferenciales, y

de este modo, disminuir el riesgo para las personas a contactos indirectos, se instalará

un electrodo de puesta a tierra cada 3 soportes de luminarias, y siempre en el primero y

en el último soporte de cada línea mediante piquetas de acero cobreado de 2 metros

según ITC-BT-18.

Este valor de resistencia de tierra nos asegura el funcionamiento correcto de las

protecciones diferenciales según su sensibilidad.

A partir del cuadro general se constituirá una red de conductores de protección, de tal

forma que todos los receptores incluidos en la instalación estén directamente

conectados a tierra sin que puedan ser interrumpidos mediante fusibles o cualquier otro

dispositivo de protección, de tal manera que se permita la derivación a tierra de

cualquier corriente de falta o descarga de tipo atmosférico.

La sección de los conductores de equipotencialidad de la red de tierras será de 35 mm2

de cobre desnudo asegurando una conexión entre todas las masas de los aparatos de

alumbrado público, dicho cable irá enterrado directamente en la tierra de la zanja para

obtener la mejor conductividad posible.

El conductor de protección que une cada báculo con la red de tierra, será de cable

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, y su cubierta se distinguirá por ser de

color amarillo y verde, y sección mínima de 16 mm2.

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Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales,

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto

permanente y protegido contra la corrosión.

Cables Los cables se alojarán en el interior de tubos y serán de cobre rígidos o flexibles según

las preferencias del instalador, de sección adecuada según el esquema eléctrico, y

tensión asignada de 0,6/1 kV, conformes a las características especificadas en la UNE

21123.

El conductor de neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por

ningún otro circuito.

Los conductores serán de fácil identificación, especialmente el neutro y el conductor de

protección. Esta identificación se realizará de acuerdo con la ITC-BT-19.

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas,

situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0.3m sobre

el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la

continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.

Cuadros de protección, medida y control Se dispondrá de un armario con grado de protección mínima IP55 e IK10, con sistema

de cierre que permita el acceso exclusivo de personal autorizado, con puerta de acceso

situada a una altura comprendida entre 2m y 0.3m. Los elementos de medida estarán

situados en un módulo independiente. Las partes metálicas de los cuadros irán

conectadas a tierra.

La ubicación del armario puede observarse en planos adjuntos. De este armario partirá

la línea por los trazados detallados en planos.

La línea estará protegida con corte omnipolar tanto contra sobreintensidades, como

contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones. La intensidad de defecto

será como máximo de 300 mA.

Este armario deberá estar construido de forma que quede garantizada su estanqueidad

impidiendo el paso del agua de lluvia al interior de dicho armario.

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El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores horarios

astronómicos y/o crepusculares garantizando que el encendido y apagado de la

instalación se realiza con precisión a las horas previstas y cuando la luminosidad

ambiente lo precise. Además deberá disponerse de un interruptor manual que permita

el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados.

Características de los tubos Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0.4m del nivel del suelo

medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0.10m y a

0.25m por encima del tubo.

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá

hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.

Los tubos para canalizaciones subterráneas deberán ser conformes a lo establecido

en la Norma UNE-EN 50.086-2-4, y podrán ir hormigonados en zanja o no, (cuando

vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero) siendo sus

características mínimas:

Característica Código Grado

Resistencia a la compresión NA 250 N / 450 N / 750 N

Resistencia al impacto NA Ligero/Normal/Normal

Temperatura mínima de instalación servicio

NA NA

Temperatura máxima de instalación servicio

NA NA

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas

Propiedades eléctricas 0 No declaradas

Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4 Contra objetos D ≥ 1mm

Resistencia a la penetración 2 Protegido contra el agua en forma

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del agua de lluvia

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos

2 Protección interior y exterior media

Resistencia a la tracción 0 No declarada

Resistencia a la propagación de la llama

1 No declarada

Resistencia a las cargas suspendidas

0 No declarada

Los diámetros exteriores mínimos de los tubos protectores será en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir, resultando:

Sección nominal de los conductores unipolares (mm2)

Diámetro exterior de los tubos (mm)

Número de conductores

≤6 7 8 9 10

1,5 25 32 32 32 32

2,5 32 32 40 40 40

4 40 40 40 40 50

6 50 50 50 63 63

10 63 63 63 75 75

16 63 75 75 75 90

25 90 90 90 110 110

35 90 110 110 110 125

50 110 110 125 125 140

70 125 125 140 160 160

95 140 140 160 160 180

120 160 160 180 180 200

150 180 180 200 200 225 Para más de 10 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.

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8.1.4 Cálculo

De acuerdo con las necesidades del abonado se han previsto las siguientes potencias:

CENTRO DE MANDO

CIRCUITOS Nº LUMINARIAS

POTENCIA INSTALADA

(W)

TOTAL

ARMARIO Nº 1 LINEA 1 24 de 70 W c/u 9 de 150 W c/u

3.367 W 3.367 W

ARMARIO Nº 2 LÍNEA 2 27 de 70 W c/u 9 de 150 W c/u

3.600 W 3.600 W

Todos los cálculos del presente proyecto han ido realizados siguiendo las normas dictadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

El dimensionado de las líneas ha sido realizado para que la caída de tensión entre el

origen de la instalación y cualquier otro punto de la misma sea inferior al 3%. Esta

caída de tensión se ha calculado considerando en funcionamiento todos los receptores

instalados.

Asimismo, se ha comprobado que la intensidad de corriente sea menor que la máxima

admisible en cada caso según ITC-BT-19.

También se han tenido en cuenta a la hora de calcular las secciones, los equipos con

lámparas de descarga y todo tipo de cargas que precisan un tratamiento concreto.

Formulas utilizadas:

Todos los cálculos del presente proyecto se han realizado utilizando las siguientes

fórmulas:

Intensidad en circuitos monofásicos Intensidad en circuitos trifásicos

ϕcos×=

VPI

ϕcos3 ××=

VPI

Sección en circuitos monofásicos Sección en circuitos trifásicos

ϕcos562

××××

=e

ILS ϕcos56

3××××

=e

ILS

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Siendo:

P: Potencia en kW

CV: Potencia en C.V.

R: Rendimiento de los motores

I: Intensidad en Amperios

V: Tensión en Voltios

Cosϕ: Factor de potencia

S: Sección del conductor en

mm2

L: Longitud del conductor en m

e: Caída de tensión en Voltios

Cálculos eléctricos de secciones e intensidades:

FASE L S CABLE

Linea elèctrica Lum. Tram Lum Acumulat mts. mm2 % V Acumulada Acum. %

W W A A V

TotalLuminaria1 RST 389 778 0,56 1,12 12,3 6,00 0,01 0,04 0,04 0,01 XLPELuminaria2 RST 389 389 0,56 0,56 16 6,00 0,01 0,06 0,10 0,03 XLPELuminaria3 RST 233 2589 0,34 3,74 28,3 6,00 0,17 0,69 0,69 0,17 XLPELuminaria4 RST 500 1000 0,72 1,44 28 6,00 0,07 0,26 0,96 0,24 XLPELuminaria5 RST 500 500 0,72 0,72 2 6,00 0,00 0,01 0,97 0,24 XLPELuminaria6 RST 233 233 0,34 0,34 33,5 6,00 0,02 0,07 0,77 0,19 XLPELuminaria7 RST 500 1122 0,72 1,62 31,6 6,00 0,08 0,34 1,03 0,26 XLPELuminaria8 RST 389 622 0,56 0,90 37,6 6,00 0,06 0,22 1,25 0,31 XLPELuminaria9 RST 233 233 0,34 0,34 22,5 6,00 0,01 0,05 1,30 0,32 XLPE

RST 0,00 0,00 XLPELuminaria 1 RST 233 3600 0,34 5,20 38,7 6,00 0,33 1,32 1,32 0,33 XLPELuminaria 2 RST 500 1000 0,72 1,44 22,8 6,00 0,05 0,22 1,53 0,38 XLPELuminaria 3 RST 500 500 0,72 0,72 2 6,00 0,00 0,01 1,54 0,39 XLPELuminaria 4 RST 233 2367 0,34 3,42 20,5 6,00 0,11 0,46 1,78 0,44 XLPELuminaria 5 RST 389 2133 0,56 3,08 19 6,00 0,10 0,38 2,16 0,54 XLPELuminaria 6 RST 233 1744 0,34 2,52 21,5 6,00 0,01 0,05 2,21 0,55 XLPELuminaria 7 RST 389 1511 0,56 2,18 29,5 6,00 0,03 0,11 2,32 0,58 XLPELuminaria 8 RST 233 622 0,34 0,90 23 6,00 0,01 0,05 2,37 0,59 XLPELuminaria 9 RST 389 389 0,56 0,56 31,5 6,00 0,03 0,12 2,48 0,62 XLPELuminaria 10 RST 500 500 0,72 0,72 21,1 6,00 0,02 0,10 2,42 0,60 XLPE

POTENCIA INT. c.d.t.

8.2 Instalación de riego

Se ha previsto la instalación de una red general de distribución de agua de riego que

discurrirá por las zonas ajardinadas, conectada por sus dos extremos con las

canalizaciones existentes, y realizada con tubería de polietileno de Ø75 con una

presión de trabajo de 10 ATM, según se indica en los planos adjuntos, situada a 45 cm

de profundidad. En los cruces con el vial la profundidad de la canalización será de 80

cm.

Se incluirán puntos de conexión a lo largo de la canalización como posibles acometidas

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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB EXPEDIENTE 4/15

16

coincidiendo con las zonas ajardinadas, incluyéndose 1 m de tubo y tapón ciego

dispuestos en una arqueta en los mismos.

9 PLAZO DE EJECUCIÓN

Dado que se trata de una obra que afecta el centro mismo de la Universitat y que

afecta significativamente al normal funcionamiento de la misma, se establece un plazo

para la ejecución de las obras de DOS MESES Y MEDIO. Este plazo deberá ejecutarse

obligatoriamente entre el 15 de julio y el 30 de septiembre, para compatibilizar al

máximo el funcionamiento de la Universidad y de la obra.

10 FASES DE EJECUCIÓN

Se prevé una única fase de ejecución.

11 PERÍODO DE GARANTÍA

El período de garantía será de dos años a partir de la fecha de recepción de las obras.

12 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Art. 125

del Reglamento General de Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Se trata de

una obra susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin

perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que, posteriormente, pueda ser objeto y

comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización

de la obra.

En Palma de Mallorca, febrero de 2015 El Ingeniero Industrial Miquel Coll Crespí Colegiado nº 498

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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CAMPUS DE LA UIB EXPEDIENTE 4/15

17

ANEXOS DE CÁLCULO

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ESTUDI UIB

28.01.2015

Proyecto elaborado porTeléfono

Faxe-Mail

SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xSD150 Rx7s GTF / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 56 94 100 100 70

PR15 de SIMON LIGHTING, proyector de diseño contemporáneo para soluciones de iluminación general.

IP65 IK09

Materiales • Cuerpo: fundición inyectada de aluminio. • Reflector: aluminio anodizado. • Difusor: vidrio de cierre templado. • Sistema de cierre: palancas de perfil de aluminio extruido. • Lira: acero electrozincado.

Acabado Gris RAL9007 (cuerpo y lira) Gris RAL9006 (vidrio serigrafiado).

Reflector: Asimétrico semi-extensivo

Lámparas • Vsap lineal (70W a 150W). • Vmh lineal (70W a 150W). Utilizar lámparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado. Portalámparas: RX7s.

Equipos 230V 50Hz Equipos compactos de última generación, arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque. Placa portaequipos fácilmente extraíble. Equipos para lámparas Vsap, Vmh y Vm.

Instalación Fijación por lira con rueda precalibrada de orientación. Prensaestopas PG13,5 (M20).

Certificaciones Conforme norma EN-60598-1 & 2-5.

Observaciones Se suministra con lira montada.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

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ESTUDI UIB

28.01.2015

Proyecto elaborado porTeléfono

Faxe-Mail

SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xST70 E27 GTF / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1:

Clasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 56 86 99 100 64

PR15 de SIMON LIGHTING, proyector de diseño contemporáneo para soluciones de iluminación general.

IP65 IK09

Materiales • Cuerpo: fundición inyectada de aluminio. • Reflector: aluminio anodizado. • Difusor: vidrio de cierre templado. • Sistema de cierre: palancas de perfil de aluminio extruido. • Lira: acero electrozincado.

Acabado Gris RAL9007 (cuerpo y lira) Gris RAL9006 (vidrio serigrafiado).

Reflector: Asimétrico semi-extensivo

Lámparas • Vsap lineal (70W a 150W). • Vmh lineal (70W a 150W). Utilizar lámparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado. Portalámparas: RX7s.

Equipos 230V 50Hz Equipos compactos de última generación, arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque. Placa portaequipos fácilmente extraíble. Equipos para lámparas Vsap, Vmh y Vm.

Instalación Fijación por lira con rueda precalibrada de orientación. Prensaestopas PG13,5 (M20).

Certificaciones Conforme norma EN-60598-1 & 2-5.

Observaciones Se suministra con lira montada.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.70, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1682

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) (Luminaria) [lm] (Lámparas) [lm] P [W]

1 18SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xSD150 Rx7s GTF (1.000)

10526 15000 150.0

2 51SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xST70 E27 GTF (1.000)

4139 6500 70.0

Total: 400559 Total: 601500 6270.0

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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

18 Pieza SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xSD150 Rx7s GTFN° de artículo: PR15 ASIFlujo luminoso (Luminaria): 10526 lmFlujo luminoso (Lámparas): 15000 lmPotencia de las luminarias: 150.0 WClasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 56 94 100 100 70Lámpara: 1 x Vsap-150W/T Rx7s (Factor de corrección 1.000).

51 Pieza SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xST70 E27 GTFN° de artículo: PR15 ASIFlujo luminoso (Luminaria): 4139 lmFlujo luminoso (Lámparas): 6500 lmPotencia de las luminarias: 70.0 WClasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 56 86 99 100 64Lámpara: 1 x Vsap-70W/T E-27 (Factor de corrección 1.000).

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Escena exterior 1 / Planta

Escala 1 : 1484

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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1484

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 18 SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xSD150 Rx7s GTF

2 51 SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xST70 E27 GTF

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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xSD150 Rx7s GTF10526 lm, 150.0 W, 1 x 1 x Vsap-150W/T Rx7s (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]X Y Z X Y Z

1 194.189 168.451 8.300 15.0 0.0 124.3

2 195.260 168.887 7.600 15.0 0.0 -179.5

3 194.720 168.878 7.000 15.0 0.0 67.8

4 171.610 104.713 8.300 15.0 0.0 -99.8

5 170.537 105.145 7.600 15.0 0.0 -39.1

6 170.932 104.776 7.000 15.0 0.0 -165.2

7 199.476 171.787 9.400 15.0 0.0 -52.1

8 198.934 171.640 8.700 15.0 0.0 0.6

9 199.283 171.448 8.000 15.0 0.0 -114.6

10 164.975 106.178 9.400 15.0 0.0 69.5

11 165.384 105.794 8.700 15.0 0.0 112.2

12 165.365 106.192 8.000 15.0 0.0 22.1

13 143.597 183.169 8.300 15.0 0.0 136.1

14 144.556 183.816 7.600 15.0 0.0 -140.0

15 144.029 183.696 7.000 15.0 0.0 85.2

16 226.747 73.353 8.300 15.0 0.0 135.4

17 227.714 73.987 7.600 15.0 0.0 -163.9

18 227.186 73.874 7.000 15.0 0.0 70.0

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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON LIGHTING PR15 ASI 1xST70 E27 GTF4139 lm, 70.0 W, 1 x 1 x Vsap-70W/T E-27 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]X Y Z X Y Z

1 96.166 189.997 8.300 15.0 0.0 136.1

2 97.125 190.644 7.600 15.0 0.0 -140.0

3 96.598 190.524 7.000 15.0 0.0 85.2

4 181.614 123.640 8.300 15.0 0.0 -118.6

5 180.663 124.363 7.600 15.0 0.0 -67.0

6 180.992 123.918 7.000 15.0 0.0 -173.7

7 119.106 176.659 9.400 15.0 0.0 -41.5

8 118.601 176.415 8.700 15.0 0.0 23.7

9 118.979 176.291 8.000 15.0 0.0 -101.3

10 118.461 175.742 7.500 15.0 0.0 -174.9

11 118.220 176.055 6.500 15.0 0.0 96.8

12 185.595 144.941 9.400 15.0 0.0 116.4

13 186.155 144.977 8.700 15.0 0.0 159.1

14 185.852 145.235 8.000 15.0 0.0 69.1

15 186.538 145.548 7.500 15.0 0.0 -17.1

16 186.643 145.167 6.500 15.0 0.0 -105.3

17 177.217 159.206 9.400 15.0 0.0 -63.0

18 176.657 159.164 8.700 15.0 0.0 -20.3

19 176.964 158.910 8.000 15.0 0.0 -110.3

20 176.280 158.590 7.500 15.0 0.0 163.5

21 176.172 158.969 6.500 15.0 0.0 75.3

22 186.554 100.194 9.400 15.0 0.0 106.3

23 187.427 100.017 8.700 15.0 0.0 166.4

24 187.173 100.323 8.000 15.0 0.0 37.5

25 187.903 100.511 7.500 15.0 0.0 -27.1

26 187.940 100.118 6.500 15.0 0.0 -115.4

27 170.477 176.753 6.400 15.0 0.0 154.9

28 170.875 177.075 5.800 15.0 0.0 -126.6

Página 9

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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]X Y Z X Y Z

29 170.370 177.840 5.100 15.0 0.0 9.1

30 187.332 196.829 6.400 15.0 0.0 39.6

31 187.453 196.331 5.800 15.0 0.0 118.1

32 188.361 196.461 5.100 15.0 0.0 -106.2

33 195.083 115.684 6.400 15.0 0.0 43.2

34 195.235 115.195 5.800 15.0 0.0 121.7

35 196.132 115.381 5.100 15.0 0.0 -102.6

36 190.969 82.441 8.300 15.0 0.0 -45.4

37 190.002 81.740 7.600 15.0 0.0 6.2

38 190.524 81.926 7.000 15.0 0.0 -100.4

39 207.427 75.987 9.400 15.0 0.0 -149.9

40 207.391 76.877 8.700 15.0 0.0 -89.9

41 207.154 76.557 8.000 15.0 0.0 141.3

42 206.798 77.222 7.500 15.0 0.0 76.6

43 207.170 77.351 6.500 15.0 0.0 -11.6

44 218.355 58.071 6.400 15.0 0.0 -152.0

45 218.337 58.583 5.800 15.0 0.0 -73.5

46 217.422 58.638 5.100 15.0 0.0 62.2

47 249.650 58.408 9.400 15.0 0.0 8.6

48 249.357 57.567 8.700 15.0 0.0 68.7

49 249.695 57.777 8.000 15.0 0.0 -60.1

50 249.783 57.028 7.500 15.0 0.0 -124.8

51 249.389 57.045 6.500 15.0 0.0 146.9

Página 10

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Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 2064

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin /

Em

Emin /

Emax

1 Superficie de cálculo 1

perpendicular 30 x 12 34 5.05 68 0.147 0.075

2Superficie de cálculo 2

perpendicular 15 x 8 49 16 93 0.315 0.168

3Superficie de cálculo 3

perpendicular 14 x 6 56 19 92 0.346 0.210

4Superficie de cálculo 5

perpendicular 11 x 14 15 2.92 59 0.189 0.050

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 4 35 2.92 93 0.08 0.03

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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D

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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1190No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:Punto marcado:(118.837 m, 176.679 m, 0.000 m)

Trama: 30 x 12 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

34 5.05 68 0.147 0.075

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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 289No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:Punto marcado:(183.432 m, 162.614 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 8 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

49 16 93 0.315 0.168

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ESTUDI UIB

28.01.2015

Proyecto elaborado porTeléfono

Faxe-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 225No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:Punto marcado:(152.323 m, 115.292 m, 0.000 m)

Trama: 14 x 6 Puntos

Em

[lx] Emin

[lx] Emax

[lx] Emin

/ Em

Emin

/ Emax

56 19 92 0.346 0.210

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ESTUDI UIB

28.01.2015

Proyecto elaborado porTeléfono

Faxe-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 5 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 288No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situación de la superficie en la escena exterior:Punto marcado:(229.249 m, 47.176 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 14 Puntos

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 2.92 59 0.189 0.050

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