Proyecto de ejecución de una nave para almacenamiento de cereales
Abstract
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural
Full text
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍAS AGRARIAS DE SORIA GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL TRABAJO FIN DE GRADO PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES. ALUMNO: TUTOR: BEATRIZ RAMÓN JIMÉNEZ BEGOÑA ASENJO MARTÍN Julio 2013
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 2 RESUMEN del TRABAJO FIN DE GRADO TÍTULO: “Proyecto de ejecución de una nave para almacenaje de cereales” AUTOR: Beatriz Ramón Jiménez. TUTOR: Begoña Asenjo Martín (Dpto. Ciencias Agroforestales) RESUMEN: El proyecto tiene por objeto sentar las bases técnicas para la ejecución de una nave o edificio que se destinará para el almacenaje de cereal, con una superficie construida de 1815 m² y superficie útil 1731 m², para lo cual se dispone de suficiente superficie en concreto en la calle San José Obrero, parcela 1, ubicada en el término municipal de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma (Soria) donde se llevará a cabo el proyecto. La construcción de la nave se realizará en una única planta de forma rectangular de dimensiones exteriores 60,40 metros de largo por 30,05 metros de ancho, cubierta a dos aguas. La estructura se realizará mediante pórticos de acero estructural S-275 JR, a base de perfiles normalizados IPE-220 en dinteles y de cajón de UPN-260 para potelets de pilares. El cierre de la nave será base de panel sándwich de doble chapa prelavada de 0,6 mm cada una con alma de 4 cm de poliuretano de densidad no inferior a 35 Kg/m³. siendo la chapa exterior de color crema bisadoa. La acometida de suministro eléctrico de la nave irá desde el Cuadro General de Protección, situado en el límite de la parcela, hasta el Cuadro General de Mando y Protección de la nave. Su instalación se realizará de acuerdo con la Instrucción ICT-BT-15 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). Soria, Julio de 2013
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 3 Í ÍN ND DI IC CE E R RE EL LA AC CI IÓ ÓN N D DE E D DO OC CU UM ME EN NT TO OS S 1 1. .- - M ME EM MO OR RI IA A… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …1 13 3 1 1. .1 1. .- - G GE EN NE ER RA AL LI ID DA AD DE ES S D DE EL L P PR RO OY YE EC CT TO O . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 3 1 1. .2 2. .- - O OB BJ JE ET TO O D DE EL L P PR RO OY YE EC CT TO O . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 3 1 1. .3 3. .- - B BA AS SE ES S L LE EG GA AL LE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 13 3 1 1. .4 4. .- - S SI IT TU UA AC CI IÓ ÓN N Y Y J JU US ST TI IF FI IC CA AC CI IÓ ÓN N U UB BA AN NÍ ÍS ST TI IC CA A . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 4 1 1. .5 5. .- - D DE ES SC CR RI IP PC CI IÓ ÓN N D DE EL L E ED DI IF FI IC CI IO O. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 5 1 1. .6 6. .- -C CA AR RA AC CT TE ER RÍ ÍS ST TI IC CA AS S C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IV VA AS S. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 16 6 1.6.1.- Estudio del suelo ............................................................................................................. 16 1.6.2.- Movimientos de tierras ................................................................................................... 16 1.6.3.- Cimentación y muros ..................................................................................................... 16 1.6.4.- Estructura ....................................................................................................................... 16 1.6.5.- Cerramientos .................................................................................................................. 17 1.6.7.- Pavimentos ...................................................................................................................... 17 1.6.8.- Cubierta .......................................................................................................................... 17 1.6.9.- Carpintería. ..................................................................................................................... 18 1 1. .7 7. .- - J JU US ST TI IF FI IC CA AC CI IÓ ÓN N D DE E P PR RO OT TE EC CC CI IÓ ÓN N C CO ON NT TR RA A I IN NC CE EN ND DI IO OS S E EN N E ED DI IF FI IC CI IO OS S I IN ND DU US ST TR RI IA AL LE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 18 8 1.7.1.- Objeto y aplicación. ........................................................................................................ 18 1.7.1.1.- Aplicación………………………………………………………………………………… 19 1.7.2.- Configuración y cálculos del nivel de riesgo del establecimiento industrial ................ 19 1.7.2.1.- Características del edificio…………………………………………………………….. 19 1.7.2.2.- Características de las plantas………………………………………………………….. 20 1.7.2.3.- Cálculos…………………………………………………………………………………… 20 1 1. .7 7. .2 2. .3 3. .1 1. .- - C Ca al lc cu ul lo o d de el l n ni iv ve el l d de e r ri ie es sg go o i in nt tr rí ín ns se ec co o. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 21 1 1 1. .7 7. .2 2. .3 3. .2 2. .- - C Ca al lc cu ul lo o d de el l n ni iv ve el l d de e r ri ie es sg go o i in nt tr rí ín ns se ec co o. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 22 2 1.7.3.- Conformidad con las restricciones a la ocupación. ...................................................... 24 1.7.4.- Cálculo de la ocupación. ................................................................................................ 24 1.7.5.- Evacuación. .................................................................................................................... 26
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 4 1.7.5.1.- Características de las puertas y de los pasillos…………………………………….. 26 1.7.6.-Ventilación y eliminación de humos. .............................................................................. 26 1.7.7.- Señalización de la evacuación. ...................................................................................... 27 1.7.8.- Estabilidad ante el fuego de la estructura. .................................................................. ..27 1.7.9.- Instalaciones técnicas de servicio .............................................................................. …28 1.7.10.- Instalaciones de protección contra incendios .......................................................... …28 1.7.10.1.- Sistemas de extinción manual de incendio…………………………………………. ..28 1.7.10.2.- Sistemas manuales de alarma de incendios…………………………………………. 28 1.7.10.3.- Señalización………………………………………………………………………….…...29 1 1. .8 8. .- - J JU US ST TI IF FI IC CA AC CI IO ON N D DE EL L C CT TE E… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .. .. .2 29 9 1 1. .8 8. .1 1. . - -C CU UM MP PL LI IM ME EI IN NT TO O D DE E L LA A S SE EG GU UR RI ID DA AD D E EX XT TR RU UC CT TU UR RA AL L… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .… …… …… …. .… …2 29 9 1 1. .8 8. .2 2. .- -C CU UM MP PL LI IM ME EN NT TO O D DE EL L D DB B- -S SI I. . S SE EG GU UR RI ID DA AD D E EN N C CA AS SO O D DE E I IN NC CE EN ND DI IO OS S… …… …… …… …… …. .… …. .… …. .. .. .2 29 9 1 1. .8 8. .3 3. .- -C CU UM MP PL LI IM MI IE EN NT TO O D DE EL L D DB B- -S SU U. . S SE EG GU UR RI ID DA AD D D DE E U UT TI IL LI IZ ZA AC CI IO ON N… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .. .. .3 30 0 1 1. .8 8. .4 4. .- - C CU UM MP PL LI IM MI IE EN NT TO O D DE EL L D DB B- -H HS S. . S SA AL LU UB BR RI ID DA AD D… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .3 31 1 1 1. .8 8. .5 5. .- - C CU UM MP PL LI IM ME EI IN NT TO O D DE EL L D DB B- -H HE E. . A AH HO OR RR RO O E EN NE ER RG GÉ ÉT TI IC CO O… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …. .3 31 1 1 1. .9 9- - J JU US ST TI IF FI IC CA AC CI IO ON N A AM MB BI IE EN NT TA AL L… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …… …. .. .. .3 31 1 1 1. .9 9. .1 1. .- - I IN NC CI ID DE EN NC CI IA AS S E EN N E EL L M ME ED DI IO O A AM MB BI IE EN NT TE E… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .3 32 2 1 1. .9 9. .1 1. .1 1. .- - D DE ES SA AR RR RO OL LL LO O D DE EL L M ME ED DI IO O F FÍ ÍS SI IC CO O… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .. .3 32 2 1 1. .9 9. .1 1. .2 2. .- - A AN NÁ ÁL LI IS SI IS S D DE E M MO OL LE ES ST TI IA AS S A A L LO OS S H HA AB BI IT TA AN NT TE ES S D DE E C CI IU UD DA AD DE ES S P PR RÓ ÓX XI IM MA AS S… …… …. .. .. .. .. .. .. .. .. .3 32 2 1 1. .9 9. .1 1. .3 3. .- - M ME ED DI ID DA AS S C CO OR RR RE EC CT TO OR RA AS S… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .… …… …… …… …3 32 2 1 1. .9 9. .2 2. .- - A AN NÁ ÁL LI IS SI IS S D DE E I IM MP PA AC CT TO O V VI IS SU UA AL L… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .… …… …… …. .. .3 33 3 1 1. .9 9. .3 3. .- - C CO ON NC CL LU US SI IÓ ÓN N… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .. .3 33 3 1 1. .1 10 0. .- - R RE ES SU UM ME EN N D DE E P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TO O… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .… …. .. .3 33 3 1 1. .1 11 1. .- - C CO ON NC CL LU US SI IO ON NE ES S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .3 35 5 2 2. .- - A AN NE EX XO OS S … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .3 36 6 A AN NE EX XO O I I. .- - C CA AL LC CU UL LO OS S J JU US ST TI IF FI IC CA AT TI IV VO OS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 38 8 1 1. .1 1. .- - M MÉ ÉT TO OD DO O D DE E C CO OM MP PR RO OB BA AC CI IÓ ÓN N P PA AR RA A B BA AR RR RA AS S D DE E H HO OR RM MI IG GÓ ÓN N . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 38 8 1 1. .2 2. .- - M MÉ ÉT TO OD DO O D DE E C CÁ ÁL LC CU UL LO O M MA AT TR RI IC CI IA AL L D DE E L LA A M MA AT TR RI IZ Z D DE E R RI IG GI ID DE EZ Z… …… …… …… …… …. .… …… …. .4 40 0 A AN NE EX XO O I II I. .- - I IN NS ST TA AL LA AC CI IÓ ÓN N E EL LE EC CT TR RI IC CA A… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .9 97 7
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 5 1 1. .1 1. .- - O OB BJ JE ET TO O D DE EL L A AN NE EX XO O. .- -… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …. .9 97 7 1 1. .2 2. .- - E EM MP PR RE ES SA A S SU UM MI IN NI IS ST TR RA AD DO OR RA A D DE E E EN NE ER RG GÍ ÍA A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .9 97 7 1 1. .3 3. .- - P PR RE EV VI IS SI IÓ ÓN N D DE E C CA AR RG GA AS S. . … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .9 97 7 1 1. .4 4. .- - D DE ES SC CR RI IP PC CI IO ON N D DE E L LA A I IN NS ST TA AL LA AC CI IO ON N. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .9 98 8 1.4.1.- Acometida a Cuadro General de la Nueva Nave...........................................................98 1.4.2.- Cuadros de Distribución................................................................................................. 99 1.4.2.2.- Cuadro general de mando y protección Nave nueva (CGD-NA)………………….. 99 1.4.3.- Instalación Interior.......................................................................................................100 1.4.3.1.- Conductores……………………………………………………………………….……..100 1.4.3.2.- Identificación de conductores………………………………………………………….101 1.4.3.3.- Subdivisión de las instalaciones……………………………………………………….101 1.4.3.4.- Equilibrado de cargas…………………………………………………………………. 102 1.4.3.5.- Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica…………………………………... 102 1.4.3.6.- Conexiones………………………………………………………………………………. 102 1.4.3.7.- Sistemas de instalación………………………………………………………………... 103 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .1 1. .- - P Pr re es sc cr ri ip pc ci io on ne es s G Ge en ne er ra al le es s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 03 3 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .2 2. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s b ba aj jo o t tu ub bo os s p pr ro ot te ec ct to or re es s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 03 3 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .3 3. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s f fi ij ja ad do os s d di ir re ec ct ta am me en nt te e s so ob br re e l la as s p pa ar re ed de es s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 06 6 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .4 4. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s e en nt te er rr ra ad do os s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 07 7 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .5 5. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s d di ir re ec ct ta am me en nt te e e em mp po ot tr ra ad do os s e en n e es st tr ru uc ct tu ur ra as s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 07 7 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .6 6. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s e en n e el l i in nt te er ri io or r d de e h hu ue ec co os s d de e l la a c co on ns st tr ru uc cc ci ió ón n. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 07 7 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .7 7. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s b ba aj jo o c ca an na al le es s p pr ro ot te ec ct to or ra as s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 08 8 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .8 8. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s b ba aj jo o m mo ol ld du ur ra as s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 09 9 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .9 9. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s e en n b ba an nd de ej ja a o o s so op po or rt te e d de e b ba an nd de ej ja as s. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 10 0 1.4.4.- Líneas derivadas del los cuadros de distribución. ....................................................... 110 1.4.4.1.- Líneas derivadas del Cuadro General de Distribución de la nave nueva:……… 110 1.4.5.- Alumbrado de emergencia y señalización. .................................................................. 112 1.4.6.- Mecanismos..................................................................................................................114 1 1. .5 5. .- - P PR RO OT TE EC CC CI IO ON N C CO ON NT TR RA A S SO OB BR RE EI IN NT TE EN NS SI ID DA AD DE ES S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 14 4 1 1. .6 6. .- - P PR RO OT TE EC CC CI IÓ ÓN N C CO ON NT TR RA A C CO ON NT TA AC CT TO OS S D DI IR RE EC CT TO OS S E E I IN ND DI IR RE EC CT TO OS S. .- -… …… …… …. .… …… …… …. .. .1 11 15 5 1.6.1.- Protección contra contactos directos...........................................................................115 1.6.2. Protección contra contactos indirectos........................................................................116 1 1. .7 7. .- - I IN NS ST TA AL LA AC CI IO ON N D DE E T TI IE ER RR RA AS S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 17 7
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 6 1 1. .8 8. .- - C CL LA AS SI IF FI IC CA AC CI IO ON N D DE EL L L LO OC CA AL L S SE EG GÚ ÚN N E EL L R R. .E E. .B B. .T T I IT TC C- -B BT T- -2 29 9. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 18 8 1.8.1.- Condiciones generales……………………………………………………………...…118 1.8.2.- Instalación de equipos eléctricos y sistemas de cableados…………………………..119 1 1. .9 9- - C CO ON NS SI ID DE ER RA AC CI IO ON NE ES S F FI IN NA AL LE ES S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 11 19 9 A AN NE EX XO O I II II I. .- - C CA AL LC CU UL LO OS S E EL LE EC CT TR RI IC CO OS S… …… …… …… …… …… …. .… …. .. .1 12 21 1 1 1. .1 1. .- - C CU UA AD DR RO O G GE EN NE ER RA AL L D DE E D DI IS ST TR RI IB BU UC CI IÓ ÓN N… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …… …. .. .… …. .. .. .1 12 23 3 A AN NE EX XO O I IV V. .- - E ES ST TU UD DI IO O B BÁ ÁS SI IC CO O D DE E S SE EG GU UR RI ID DA AD D Y Y S SA AL LU UD D … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .1 12 26 6 1.-DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION BOE nº 256 de 25 de Octubre de 1997 ..........................................................126 1.1.- ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.....................126 1.2.- INTRODUCCION..................................................................................................................127 1.2.1.- Disposiciones específicas de seguridad y salud (extracto de las mismas) ........................127 1.3.- RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ...............................................................129 1.3.1.- Riesgos en la fase de ejecución de las obras......................................................................129 Observaciones…………………………………………………………………………………………..…... 129 1.3.1.1.- Movimiento de tierras .......................................................................................................................131 1.3.1.2.- Cimentación ......................................................................................................................................132 1.3.1.3.- Estructuras ........................................................................................................................................133 1.3.1.4.- Albañilería .........................................................................................................................................135 1.3.1.5.- Cubiertas ...........................................................................................................................................136 1.3.2.- Riesgos en los medios auxiliares I. ....................................................................................137 1.3.3.- Riesgos en los medios auxiliares II. .................................................................................. 139 1.3.4.- Riesgos en la Maquinaria. .................................................................................................140 1.3.4.1.- Movimiento de tierras y transporte ...................................................................................................140 1.3.4.2.- Maquinaria de elevación....................................................................................................................142 1.3.4.3.- Maquinaria manual............................................................................................................................143 1.3.5.- Riesgos en las instalaciones provisionales......................................................................... 145 1.3.5.1.- Instalación provisional eléctrica........................................................................................................145 1.3.5.2.- Producción de hormigón e instalación de prevención contra incendios ...........................................146
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 7 1.4.- PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, LOS TRABAJOS POSTERIORES. ......................................................148 3 3. .- - P PL LA AN NO OS S. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 15 52 2 01.- SITUACIÓN…………………………………………………………………………………...152 02.- EMPLAZAMIENTO………………………………………………………………………..…152 03.- PLANTA GENERAL .ESTADO ACTUAL…………………………………………………...152 04.- COTAS Y SUPERFICIES……………………………………………………………………..152 05.- SECCIÓN Y ALZADOS……………………………………………………………………….152 06.- CIMENTACION……………………………………………………………………………….152 07.- DETALLE DE CIMENTACIÓN……………………………………………………………...152 08.- ESTRUCTURA……………………………………………………………………………...…152 09.- CUBIERTA…………………………………………………………………………………….152 10.- DETALLE DE SOLERAS……………………………………………………………….….....152 11.- INSTALACIÓN ELECTRICA…………………………………………………………….…..152 12.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS……………………….....…....152 13.- SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………….……152 4 4. .- - P PL LI IE EG GO O D DE E C CO ON ND DI IC CI IO ON NE ES S… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .1 15 54 4 4 4. .1 1. .- - P PL LI IE EG GO O D DE E C CO ON ND DI IC CI IO ON NE ES S E EC CO ON NO OM MI IC CA AS S. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 54 4 4.1.1.- Principio General ......................................................................................................... 154 4.1.2.- Fianas…………………………………………………………………………….……154 4.1.3.- Fianza Provisional……………………………………………………………….…....154 4.1.4.-Ejecución de trabajos con cargo a la fianza…………………………………….…….155 4.1.5.- De su devolución en general…………………………………………………….……155 4.1.6.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales…….….…...155 4.1.7.- De los precios composición de los precios unitarios………………………….….…..155 4.1.7.1.- Precio de contrata importe de contrata……………………………………….….…..157 4.1.7.2.- Precios contradictorios………………………………………………………….….…..157 4.1.7.3.- Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas…………………….. 157 4.1.7.4.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios………………………… 157 4.1.7.5.- De la revisión de los precios contratados………………………………………… 158
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 8 4.1.7.6.- Acopio de materiales………………………………………………………………….. 158 4.1.8.- Obras por administración ............................................................................................ 158 4.1.8.1.- Administración………………………………………………………………………….. 158 4.1.7.2.- Obras por administración directa…………………………………………………… 158 4.1.7.3.- Obras por administración delegada o indirecta………………………………….. 159 4.1.7.4.- Liquidación de obras por administración…………………………………………….159 4.1.7.5.- Abono al constructor de las cuentas de administración delegada……………… 160 4.1.7.6.- Normas para la adquisición de los materiales y aparatos………………………. 160 4.1.7.7.- Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros……… 160 4.1.7.8.- Responsabilidades del constructor ……………………………………………………161 4.1.9.- De la valoración y abono de los trabajos ..................................................................... 161 4.1.9.1.- Formas varias de abono de las obras………………………………………………. 161 4.1.9.2.- Relaciones valoradas y certificaciones…………………………………………….. 162 4.1.9.3.- Mejoras de obras libremente ejecutadas………………………………………….. 163 4.1.9.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada………………………….. 163 4.1.9.5.- Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados…………… 164 4.1.9.6.- Pagos ……………………………………………………………………………………..164 4.1.9.7.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia…………………….. 164 4.1.10.- De las indemnizaciones mutuas ................................................................................. 165 4.1.10.1.- Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras…………………………………………………………………………………………………. 165 4.1.10.2.- Demora de los pagos…………………………………………………………………. 165 4.1.11.- Varios .......................................................................................................................... 165 4.1.11.1.- Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios…………………………………. 165 4.1.11.2.- Unidades de obra defectuosas pero aceptables………………………………….. 166 4.1.11.3.- Seguro de las obras………………………………………………………………….. 166 4.1.11.4.- Conservación de la obra…………………………………………………………….. 167 4.1.11.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario……………………. 167 4 4. .2 2. .- - P PL LI IE EG GO O D DE E C CO ON ND DI IC CI IO ON NE ES S T TE EC CN NI IC CA AS S P PA AR RT TI IC CU UL LA AR RE ES S. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 16 68 8 4.2.1.-Derribos ......................................................................................................................... 168 4.2.1.2.- Demolición de revestimientos……………………………………………………….. 171 4.2.2.- Acondicionamiento y cimentación…………………………………………………....173
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 9 4.2.2.1.- Movimiento de tierras…………………………………………………………………. 173 4 4. .2 2. .2 2. .1 1. .1 1. .- - Z Za an nj ja as s y y p po oz zo os s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 17 73 3 4.2.3.- Contenciones del terreno .............................................................................................. 178 4.2.3.1.- Muros ejecutados con encofrados…………………………………………………… 178 4.2.4.- Cimentaciones directas ................................................................................................. 187 4.2.4.1.- Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)……………………………….. 187 4.2.5.- Estructuras.................................................................................................................... 197 4.2.5.1.- Estructuras de hormigón (armado y pretensado)…………………………………. 197 4.2.6.- Cubiertas ....................................................................................................................... 220 4.2.6.1.- Cubiertas inclinadas………………………………………………………………….…220 4.2.7.- Fachadas y particiones ................................................................................................. 236 4.2.7.1 Fachadas de fábrica…………………………………………………………………….. 236 4.2.8.- Huecos .......................................................................................................................... 249 4.2.8.1.- Carpinterías…………………………………………………………………………….. 249 4.2.9.- Instalaciones ................................................................................................................. 256 4.2.9.1.- Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra……………………… 256 4.2.9.2.-Instalación de alumbrado……………………………………………………………… 269 4 4. .2 2. .9 9. .2 2. .1 1. .- - A Al lu um mb br ra ad do o d de e e em me er rg ge en nc ci ia a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 26 69 9 4 4. .2 2. .9 9. .2 2. .2 2. .- - I In ns st ta al la ac ci ió ón n d de e i il lu um mi in na ac ci ió ón n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 27 75 5 4 4. .3 3. .- - C CO ON ND DI IC CI IO ON NE ES S D DE E R RE EC CE EP PC CI IÓ ÓN N D DE E P PR RO OD DU UC CT TO OS S . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 27 79 9 4.3.1.- Condiciones generales de recepción de los productos ................................................. 279 4.3.1.1.- Código Técnico de la Edificación…………………………………………………… 279 4.3.1.2.- Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción……… 281 4.3.1.3.- Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción…... 282 4.3.2.- Relación de productos con marcado CE ...................................................................... 284 4.3.2.1.- Cimentación y estructuras……………………………………………………………. 284 4.3.2.2.- Fábrica de albañilería………………………………………………………………… 288 4.3.2.3.- Aislantes térmicos……………………………………………………………………… 289 4.3.2.4.- Impermeabilización……………………………………………………………………. 295 4.3.2.5.- Cubiertas……………………………………………………………………………….. 298 4.3.2.6.- Tabiquería interior…………………………………………………………………….. 299 4.3.2.7.- Carpintería, defensas, herrajes y vidrio…………………………………………… 299 4.3.2.8.- Revestimientos………………………………………………………………………….. 304
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 16 La altura de la nave es de 8,50 m al alero. Las fachadas, salvo los primeros seis metros, se cerraran con bloque de hormigón centrifugo recibido con mortero de junta no superior a 1,5 cm, las hiladas irán armadas con redondo de diámetro 6 mm según detalle de la documentación grafica, con especial cuidado en los enlaces de esquina, así mismo se realizarán los zunchos y pilastras de hormigón armado para lo cual se utilizarán las piezas de bloque especiales para tal fin. 1 1. .6 6. .- -C CA AR RA AC CT TE ER RÍ ÍS ST TI IC CA AS S C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IV VA AS S. . 1.6.1.- Estudio del suelo Debido a las características del terreno, que se trata de terreno consistente, se considera una resistencia a compresión del terreno de 2 kg/cm2, de acuerdo con el estudio geotécnico encargado al efecto. Teniendo en cuenta las características del terreno se procede a ejecutar una cimentación por zapata aisladas unidas mediante vigas riostras. Esta cimentación transmite al terreno presiones del orden de 2 kg./cm2 de forma real, evitando posibles levantamientos de la cimentación. Las zapatas irán apoyadas sobre el terreno natural de características las del estudio geotécnico del terreno realizado por Laboratorio de Control de Calidad. 1.6.2.- Movimientos de tierras La zona a ocupar se encuentra nivelada y no necesita ningún trabajo de movimiento de tierras. A continuación se procederá e excavar los pozos y zanjas de cimentación hasta la cota de cimentación. 1.6.3.- Cimentación y muros La cimentación se realizará a base de zapatas centradas de hormigón armado unidas mediante la zapata de base del muro de contención para los graneles según lo indicado en los planos de cimentación, con las dimensiones que figuran en él. Se realizará con hormigón HA-25/B/40/IIa y acero B-500-S.Se prestará especial atención a la unión de las zapatas de los pilares con las zapatas de los muros, que se harán de forma que trabajen de forma conjunta. 1.6.4.- Estructura El sistema estructural es base de pórtico agrícola articulado cumbrera de hormigón prefabricado cada
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 17 6 metros y pórticos hastiales en piñón a base de pilares contraviento 45x45 cm y jácena cargadero. Los primeros seis metros del pilar del pórtico se incluyen en muro para contención de gráneles en el interior de la nave. Una vez colocados los pilares (solamente los de la alineación exterior, se apoya en ménsula de los existentes) se colocarán los semiporticos sobre estos, así como los sistemas de anclaje y hormigonado de las uniones, posteriormente se colocarán las correas T-18 cada 1,40 metros. Todo el conjunto estructural se refleja en el documento “planos”. 1.6.5.- Cerramientos El cerramiento de realizará a base de bloque de hormigón centrífugo, recibido con mortero de junta no superior a 1,5 cm, las hiladas iran armadas con redondo de diámetro 6 mm según detalle de la documentación grafica, con especial cuidado en los enlaces de esquina, así mismo se realizarán los zunchos y pilastras de hormigón armado para lo cual se utilizarán las piezas de bloque especiales para tal fin. Los bloque se colocarán de forma que el bloque se reciba mediante doble junta de mortero una por el exterior y otra por el interior de forma que no se comuniquen, así como no se macizarán los huecos interiores de los bloques, el objeto es garantizar un cierre con buenas prestaciones contra la humedad y el fuego. 1.6.7.- Pavimentos El pavimento será con solera de hormigón armado de 20 cm de espesor. Acabado fratasado y posteriormente pulido, a continuación cuando la solera esté curada se realizarán juntas de dilatación en módulos de 5,00 x 5,00 m. La terminación será en cuarzo gris pulido, en el exterior será semipulido. Las zanjas serán compactadas con zahorras artificiales hasta alcanzar 98% del ensayo de compactación normalizado, después se colocará lamina de polietileno, y mallazo 15x15x6 B-500-S, 1.6.8.- Cubierta La cubierta será de tipo “sándwich” compuesta por un panel de cumbrera a canalón de 1 metro de ancho y 3 cm de espesor, compuesto por dos chapas prelacadas de 0,5 mm de espesor y alma de poliuretano de 35 kg / m3. La pendiente de la cubierta será del 0 %. Se alterará, según diseño lucernarios
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 18 de policarbonato celular reforzado con fibra de vidrio. En toda la Nave, en sentido longitudinal, y por cada agua, se colocarán canalones de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, revestido de capa EPDM en su interior, para garantizar su conservación en ambiente agresivo y mediante bajantes echar el agua en la solera exterior que está preparada para su recepción.. Los dos hastiales se rematan con cubierta mediante chapa de 0.6 mm galvanizada. 1.6.9.- Carpintería. La puerta de entrada para vehículos serán del tipo corredera a base de tubos estructurales S-275JR y chapa grecada tipo pegaso galvanizada, dispondrá de puerta de paso peatonal e irá sujeta a la estructura mediante perfiles de acero estructural de la serie UPN para guía corredera en parte superior y carril de redondo macizo en su parte inferior soldado a viga IPN-120 embutido en solera. La apertura será manual. La puerta lateral peatonal será de chapa simple de acero perfilada. 1 1. .7 7. .- - J JU US ST TI IF FI IC CA AC CI IÓ ÓN N D DE E P PR RO OT TE EC CC CI IÓ ÓN N C CO ON NT TR RA A I IN NC CE EN ND DI IO OS S E EN N E ED DI IF FI IC CI IO OS S I IN ND DU US ST TR RI IA AL LE ES S 1.7.1.- Objeto y aplicación. El presente documento da cuenta detallada de la justificación y cumplimiento exigida en el artículo 4 del Reglamento de Seguridad Contra incendios en los Edificios Industriales, que establece: Los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o reformen, requerirán la presentación, junto a la documentación exigida por la Legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, de un Proyecto, acompañado de la documentación necesaria, que justifique el cumplimiento de este Reglamento Este documento hace referencia al edificio descrito a continuación:
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 19 1.7.1.1.- Aplicación. Es de aplicación el articulado de la norma en su totalidad, tanto sus prescripciones generales, como las particulares correspondientes a los usos del edificio o del establecimiento industrial. 1.7.2.- Configuración y cálculos del nivel de riesgo del establecimiento industrial 1.7.2.1.- Características del edificio. El establecimiento Industrial está ubicado en un edificio de las siguientes principales características: Tipo de edificio: Tipo C Superficie total construida (m²): 1.815 m² Número total de plantas: 1 Altura máxima de evacuación ascendente: 0 m Altura máxima de evacuación descendente: 0 m Ocupación total del edificio: 1 personas Densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qe): 54,155 (MJ/m²) Nivel de riesgo intrínseco en función de Qe: Bajo (1) Fachadas accesibles: Tanto el planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y construcción del edificio, en particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., posibilitan y facilitan la intervención de los servicios de extinción de incendios. Además, para considerar como fachada accesible la así definida, deberán cumplirse las condiciones del entorno del edificio y las de aproximación a este que a continuación se recogen Condiciones de aproximación del edificio Viales de aproximación hasta la fachada accesible y espacios de maniobras: Anchura mínima libre: 5 m.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 20 Altura mínima libre o gálibo: 4,5 m. Capacidad portante del vial: 2.000 kp/m2. En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos son 5,3 m y 12,5 m, con una anchura libre para circulación de 7,2 m 1.7.2.2.- Características de las plantas Altura de evacuación Plantas Ascendente (m) Descendente (m) Superficie (m²) Ocupación Planta 0 0,00 0,00 1.815,00 1 1.7.2.3.- Cálculos La densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qe) se ha evaluado aplicando el apartado 3.3 del anexo I del Reglamento, que establece la fórmula de cálculo: El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de aplicación de este Reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe, de dicho edificio industrial. i i i i i s eA AQ Q 1 1 . (MJ/m²) Donde: Qe = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en (MJ/m²). Qsi = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio (i), que componen el edificio industrial, en (MJ/m²). Ai = Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el edificio
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 21 industrial, en m². El nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento Industrial se ha evaluado teniendo en cuenta el apartado 3.4 del anexo I del Reglamento que establece la siguiente fórmula de cálculo: 1 1. .7 7. .2 2. .3 3. .1 1. .- - C Ca al lc cu ul lo o d de el l n ni iv ve el l d de e r ri ie es sg go o i in nt tr rí ín ns se ec co o. . De acuerdo con los límites definidos como superficie máxima de los sectores en la tabla 2.1 del Reglamento, se han realizado los siguientes sectores de incendios: SECTORES INDUSTRIALES. A continuación se relacionan los Sectores Industriales que se han previsto para la agrupación de las actividades conforme a las especificaciones del Reglamento sobre la carga de fuego máxima admisible y el Nivel de Riesgo Intrínseco. Se relacionan en cada sector y actividad los espacios ocupados o que se han previsto ocupar para la actividad máxima del Establecimiento Industrial, así como la cantidad de combustibles en su caso; se incluyen los parámetros indicados en el epígrafe correspondiente del Reglamento. Sector Industrial: UNICO Actividad del sector: Almacén de cereales Número de personas: 1 Ocupación: 2 Superficie construida (m ²): 1.815,00 m² Plantas afectadas: Planta 0 NRI del Sector,Qs: 54,15 (MJ/m²) NRI del Sector: (Según tabla 1.3) Bajo (1) Ubicación del Sector: PERMITIDA Actividades del Sector: Tipo de actividad: Almacén de Cereales. Actividad: Almacenaje
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 22 Factor de activación (Ra): 1,00 Nº Total Sectores descritos: 1 1 1. .7 7. .2 2. .3 3. .2 2. .- - C Ca al lc cu ul lo o d de el l n ni iv ve el l d de e r ri ie es sg go o i in nt tr rí ín ns se ec co o. . Conforme al Apartado 3 del anexo I del Reglamento, se han aplicado las siguientes fórmulas para el cálculo del Nivel de Riesgo Intrínseco: El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio (Qs) se ha evaluado: Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector de incendio: Ra A CqG Q i iii s 1 .. (MJ/m²) ( 1 julio = 0.24 cal.) Donde: QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m². Gi = Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles) qi = Poder calorífico, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 23 (Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se toma como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por 100 de la superficie del sector.) A = Superficie construida del sector de incendio, en m². El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores ( Qe ) se ha evaluado: El nivel de riesgo intrínseco del edificio o un conjunto de sectores de incendio del establecimiento industrial, a los efectos de aplicación de este Reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe, de dicho edificio industrial. i i i i i s eA AQ Q 1 1 . (MJ/m²) Donde: Qe = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m² o Mcal/m². Qsi = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m² o Mcal/m². Ai = Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m². Evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de un sector de incendio (QS), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), según cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados anteriores, se aplica la siguiente tabla, según el Reglamento, para determinar el Nivel de Riesgo Intrínseco: TABLA 1.3 Clasificación del nivel de riesgo intrínseco en función de la carga de fuego ponderada y corregida
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 24 Nivel de riesgo intrínseco Densidad de carga de fuego ponderada y corregida Mcal/m² MJ/m² Bajo 1 QS ≤ 100 QS ≤ 425 2 100 < QS < 200 425 < QS < 850 Medio 3 200 < QS < 300 850 < QS < 1.275 4 300 < QS < 400 1.275 < QS < 1.700 5 400 < QS < 800 1.700 < QS < 3.400 Alto 6 800 < QS < 1.600 3.400 < QS < 6.800 7 1.600 < QS < 3.200 6.800 < QS < 13.600 8 3.200 < QS 13.600 < QS 1.7.3.- Conformidad con las restricciones a la ocupación. La altura máxima de evacuación descendente del edificio no es superior a 15 m, por lo que no existen restricciones, en cuanto a la ocupación habitual por personas, en ninguno de los sectores de incendios del edificio. 1.7.4.- Cálculo de la ocupación. La ocupación de los establecimientos industriales se basa en las fórmulas del artículo 6. Anexo II del Reglamento: Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará la ocupación de los mismos, P, deducida de las siguientes expresiones: P = 1,10 p, cuando p < 100. P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. Nota: (Donde p representa el número de personas que constituyen la plantilla que ocupa el sector
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 25 de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad.) Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero inmediatamente superior. EDIFICIOS TIPO B Y C: Hay que tener en cuenta el Nivel de Riesgo Intrínseco del Establecimiento Industrial. Calculado en las opciones generales QE. Tipo B y C (Riesgo QE) Elemento de evacuación: Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo Número de salidas independientes edificio 2 2 ( si p>50) 1 Escaleras descendentes protegidas, si He> 10 m He> 15 m He> 20 m Escaleras ascendentes serán siempre Protegidas Protegidas Protegidas Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas RieRiesgo 1 salida recorrido único 2 salidas alternativas Bajo(*) 35m(**) 50 m Medio 25 m(***) 50 m Alto --------- 25 m (*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100m. (**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas. (***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 25 personas.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 32 de ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa sectorial, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir daños para las personas o bienes. Quedaran exentas del trámite e informe por parte de las Comisiones de Prevención Ambiental las Actividades o Instalaciones relacionadas en el Anexo II de la Ley 11/2003 BOCyL. (Apéndice j) Únicamente se encuentra sometida a comunicación, ya que se encuentra dentro del Apéndice i, del Anexo V de la citada ley (actividades de almacenamiento de equipos y productos agrícolas, siempre que no cuenten con sistemas de refrigeración y/o sistemas forzados de ventilación que como máximo contengan 2000 litros de gasóleo u otros combustibles) 1 1. .9 9. .1 1. .- - I In nc ci id de en nc ci ia as s e en n e el l m me ed di io o a am mb bi ie en nt te e 1.9.1.1 Desarrollo del medio Físico El clima general de la zona es de tipo mediterráneo continental, con veranos calurosos, sequias frecuentes, precipitaciones escasas e irregulares y acusada sequía estival. Desde el punto de vista geológico, se considera que no existen afecciones ambientales al terreno. En cuanto a la vegetación, flora y fauna, también se consideran que no se ven afectadas de ningún modo, debido al escaso volumen de obra a realizar sobre el suelo. 1.9.1.2 Análisis de molestias a los habitantes de localidades próximas La instalación no genera ningún ruido, vibración, olor o molestia a los habitantes de la localidad más cercana, ni a los propios usuarios de la nave. 1.9.1.3 Medidas correctoras El proyecto en su diseño específico, forma de ejecución de los trabajos y plan de obra, incorpora numerosas medidas que minimizan e incluso llegan a eliminar impactos. Se citan a continuación las medidas preventivas y cautelares a tener en cuenta durante la realización de las obras, muchas de ellas ya han sido citadas anteriormente: Se utilizarán las infraestructuras existentes en el medio, como caminos y viales. No es necesaria la ejecución de accesos nuevos.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 33 Todas las ocupaciones relativas a la obra (elementos de producción de energía, accesos, aparcamientos temporales, casetas, acopios, etc.) se realizarán dentro de la propiedad particular. Se minimizará en todo momento la ocupación de terreno natural Antes de iniciar la obra se replantearán si fuese necesario, las posibles instalaciones auxiliares de la obra fuera de la parcela señaladas. Se evitará arrojar y/o abandonar cualquier tipo de desecho (restos de obra, basuras, etc.) en el lugar de la obra. Se habilitarán puntos de recogida de basura para depósito de los restos, que deberán de ser transportados y vertidos a los lugares autorizados. De manera particular se evitarán los vertidos de aceites lubricantes y cualquier otro producto tóxico procedente de la maquinaria. 1 1. .9 9. .2 2. .- - A An ná ál li is si is s d de e i im mp pa ac ct to o v vi is su ua al l Se encuentra en una zona rodeada de mas naves industriales, donde alguna de ellas son mas altas, por lo que no rompe la visual de la zona. La nave está a suficiente distancia de la carretera asfaltada más próxima. 1 1. .9 9. .3 3. .- - C Co on nc cl lu us si ió ón n Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, y el origen de la energía generada por la instalación objeto de este estudio, podemos concluir que IMPACTO AMBIENTAL ES NULO. 1 1. .1 10 0. .- - R RE ES SU UM ME EN N D DE E P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TO O Se denomina presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos de número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. El presupuesto base de licitación se obtiene incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos: Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: Del 6 por 100, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 34 el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluyen asimismo los impuestos que gravan la renta de las personas físicas o jurídicas. El 13 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma de presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura antes reseñados. El presupuesto de Ejecución Material de estas obras, según se especifica en el documento n° 5: Presupuesto, es: Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 12.776,40€ Capítulo 2 CIMENTACION 85.026,98€ Capítulo 3 ESTRUCTURAS 104.096,50€ Capítulo 4 MUROS ARMADOS D.C. ENC.MET 99.769,78€ Capítulo 5 CIERRES DE CUBIERTAS Y VERTICALES 32.773,80€ Capítulo 6 SOLERAS 46.845,15€ Capítulo 7 INT. T.T. Y ELECTRICIDAD 5.831,31€ Capítulo 8 INST. PLUVIALES 2.184€ Capítulo 9 CARPINTERIA METALICA 2.560,18€ Capítulo 10 INST. PC.I 981,07€ Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD 1.765,36€ TOTAL P.E.M. 394.610,53€ Asciende la suma de los distintos Capítulos en su Presupuesto en Ejecución Material a la Cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (394.610,53€) Incrementando los anteriores presupuestos en un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata antes de I.V.A. de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILQUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (469.586,53€) Añadiendo el 21% de I.V.A. se obtiene un Presupuesto Base de Licitación, de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (568.199,53€)
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 35 1 1. .1 11 1. .- - C CO ON NC CL LU US SI IO ON NE ES S Con lo especificado en la presente memoria y el resto de documentación integrante del presente proyecto se considera suficientemente detallado el objeto del mismo, por lo que se somete a la consideración de los Organismos Competentes para su aprobación si procede. Soria Julio de 2.013 EL Autor del Proyecto BEATRIZ RAMÓN JIMÉNEZ
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 36 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE CEREALES 2.- ANEXOS AUTOR DEL PROYECTO: BEATRIZ RAMÓN JIMÉNEZ SORIA, Julio de 2013 Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias Campus Duques de Soria
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 37 ANEXO I: CALCULOS JUSTIFICATIVOS Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias Campus Duques de Soria
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 38 A AN NE EX XO O I I. .- - C CA AL LC CU UL LO OS S J JU US ST TI IF FI IC CA AT TI IV VO OS S 1 1. .1 1. .- - M MÉ ÉT TO OD DO O D DE E C CO OM MP PR RO OB BA AC CI IÓ ÓN N P PA AR RA A B BA AR RR RA AS S D DE E H HO OR RM MI IG GÓ ÓN N Una vez realizado el cálculo matricial de la estructura y obtenidas las leyes de esfuerzos y deformaciones para todos los efectos generados a partir de las hipótesis de cálculo, de acuerdo con “Combinación de acciones”. Se comienza la fase de comprobación y dimensionamiento de las barras de hormigón; para ello se agrupan las barras en elementos constructivos (vigas, pilares, o tirantes). Un elemento constructivo es un grupo de barras unidas geométricamente, de comportamiento y características (tipo de material) similares, que constituye el elemento básico para el cálculo y comprobación de la armadura (por ejemplo: un dintel de un edificio). Una vez estén agrupadas las barras en elementos constructivos; comienza el cálculo y comprobación del mismo; para ello se discretiza el elemento constructivo en un número adecuado de secciones, sobre las que efectuará las comprobaciones que marca la normativa de Hormigón Estructural EHE; en cuanto a estado límite último y estado límite de servicio. Sobre cada sección del elemento constructivo se realizan los siguientes cálculos y comprobaciones para cada uno de los efectos provenientes de las hipótesis de cálculo: 1. Determina la armadura necesaria en función de los esfuerzos que solicitan la sección (flexión simple o compuesta, compresión simple o compuesta, tracción simple o compuesta, flexión desviada simétrica o asimétrica) y el tipo de elemento al que pertenezca la sección (pilar, viga, o tirante). Para ello utiliza las fórmulas de la EHE “Cálculo simplificado de secciones en Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales”, y otros métodos obtenidos de diversa bibliografía técnica. Además se tiene en cuenta la inestabilidad a pandeo del elemento de acuerdo con el método aproximado expuesto en la EHE “Estado límite de inestabilidad”. 2. Determina los dominios de deformación de la sección, y calcula y comprueba las tensiones y deformaciones sobre el material, con vistas a establecer la validez de la armadura y determinar el tipo de cuantía mínima mecánica a aplicar en la sección (EHE “Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales”). 3. Establece la cuantía mínima geométrica a aplicar en función del elemento constructivo que sea (pilar o viga) (EHE “Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales”). 4. Calcula la armadura necesaria transversal en función de los cortantes que solicitan la sección y del momento torsor; de acuerdo con la EHE “Estado límite de agotamiento frente a cortante” y “Estado límite
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 39 de agotamiento por torsión en elementos lineales”. Para ello compara los cortantes solicitantes con los cortantes de agotamiento de la sección; y el torsor solicitante con los de agotamiento de la sección. 5. Comprueba la interacción torsión combinada con flexión y axil; determinando la armadura longitudinal de refuerzo debida a torsión. Y comprueba la interacción torsión combinada con cortante para evitar compresiones excesivas en el hormigón. 6. Establece las disposiciones relativas a las armaduras; en cuanto a separación máxima y cuantía mínima de la armadura transversal, diámetro mínimo de la armadura transversal y decalaje de la ley de momentos para soportar el incremento de tracción debida al cortante. 7. Se comprueba que la profundidad de la fibra neutra de la sección sea inferior al 45% del canto útil de la misma; siempre que se esté trabajando con esfuerzos redistribuidos en el elemento (análisis lineal con redistribución limitada), en lugar de los esfuerzos obtenidos del cálculo lineal. (EHE). (El trabajar con esfuerzos redistribuidos o no es configurable por el usuario). 8. Se comprueba la fisuración de la sección en estado límite de servicio y para las hipótesis cuyo carácter (cuasipermanente, frecuente o poco probable) defina el usuario. Se comprueba tanto la aparición de fisuras por compresión (limitando la tensión sobre el hormigón), como la aparición de fisuras por tracción (limitando la abertura máxima de fisura) (EHE). 9. Se establecen limitaciones relativas a la separación de las armaduras transversales, para controlar así la fisuración por torsión y esfuerzos cortantes. (EHE). 10. Se comprueba el estado límite de deformación controlando tanto la flecha total, como la flecha activa, (obtenidas como suma de la flecha instantánea y diferida). El cálculo se realiza en base al historial de cargas introducido; haciéndose un análisis temporal de la deformación de la pieza; teniendo en cuenta la variación con el tiempo de las características del hormigón y la inercia fisurada de la sección, (obtenida con la fórmula de Branson). (EHE) 11. En el caso de estar la sección sometida a compresión simple o compuesta, se comprueba que no se rebase la cuantía máxima de armadura longitudinal establecida en la EHE. Una vez calculada y comprobada la armadura de cada una de las secciones del elemento constructivo; se distribuye a lo largo de este, determinando las longitudes de anclaje, empalme y doblado necesarias para el correcto funcionamiento de la armadura. Todo ello calculado a partir de lo prescrito en la EHE “Elaboración de ferralla y colocación de las armaduras pasivas”.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 40 1 1. .2 2. .- - M MÉ ÉT TO OD DO O D DE E C CÁ ÁL LC CU UL LO O M MA AT TR RI IC CI IA AL L D DE E L LA A M MA AT TR RI IZ Z D DE E R RI IG GI ID DE EZ Z El cálculo de esfuerzos y desplazamientos en los nudos se ha realizado mediante un análisis matricial de la estructura, en el que se ha supuesto que las barras son rectas, de sección constante y se comportan según la teoría elástica de primer orden. El tratamiento de barras de sección variable se realiza fraccionando el elemento en al menos cuatro partes en las cuales se considera la sección fija e igual al valor medio de la sección en los dos extremos. Las barras se consideran unidas rígidamente entre sí por medio de unos puntos denominados nudos, los cuales poseen seis grados de libertad (tres en desplazamientos y tres en giros). Se supone en todo el cálculo matricial que las deformaciones son pequeñas ya que las condiciones de equilibrio y de compatibilidad se refieren a la geometría de la estructura previa a la deformación (teoría elástica de primer orden). Denominamos Apoyos a los nudos de la estructura en los que algunos de los posibles grados de libertad están coartados. Esta coacción puede ser rígida si los movimientos están totalmente impedidos, o bien elástica, si los movimientos son proporcionales a las acciones que los provocan. La estructura estará sometida a acciones (fuerzas o momentos) aplicadas en los nudos, y cargas puntuales o uniformemente repartidas en las barras. Se supone que estas acciones son estáticas. Las relaciones que ligan las cargas aplicadas en los nudos extremos de una barra con los recorridos de éstos son lineales y pueden representarse en forma matricial según la expresión: [f] = [r]·[] Siendo: n Número de grados de libertad de cada nudo (en nuestro caso n = 6). [f] Vector de 2n componentes representativo de las cargas aplicadas en los extremos de la barra y referido a ejes propios de la misma. [r] Matriz cuadrada 2n x 2n elementos denominada Matriz de Rigidez de la barra en ejes propios de la misma. [] Vector de 2n componentes que representa los desplazamientos y giros de los nudos referidos a ejes propios de la barra. Por otra parte hay que tener en cuenta que los movimientos de los extremos de las barras tienen que coincidir con los movimientos de los nudos a los que están unidas. La representación matricial de esta condición toma la forma siguiente: [] = []·[] Siendo:
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 41 N Número de nudos de la estructura. [] Vector de 2n componentes que representa los desplazamientos y giros de los nudos extremos de la barra referidos a sus ejes propios. [] Matriz de cambio de los ejes globales de la estructura a los ejes locales de la barra. [] Vector de n x N componentes que representa los movimientos y giros de los nudos respecto de los ejes globales de la estructura. Por último es necesario plantear las condiciones de equilibrio de la estructura; para lo cuál tenemos que convertir las cargas actuando en los extremos de las barras y referidas a sus ejes propios, a ejes globales de la estructura; de tal forma que en cada nudo la condición de equilibrio que se establece es que las cargas exteriores aplicadas en los nudos sean iguales a la suma de los esfuerzos que transmiten los extremos de las barras que en él concurren. Esta condición se puede expresar de modo matricial del siguiente modo: [F] = []·[f] Siendo: [F] Vector de n x N componentes que representan a las fuerzas y momentos aplicadas en los nudos en ejes globales de la estructura. [] Matriz de cambio de los ejes locales de la barra a los ejes globales de la estructura. Es la traspuesta de la matriz []. [f] Vector de 2n componentes representativo de las cargas aplicadas en los extremos de la barra y referido a los ejes propios de la misma. ción matricial que expresa el equilibrio de la estructura, y que relaciona los desplazamientos y giros en los nudos con las fuerzas y momentos exteriores aplicadas en los mismos. [F] = [R]·[] Siendo [R] = []·[r]·[] una matriz cuadrada de n x N filas y columnas denominada Matriz de Rigidez de la Estructura. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones y obtenidos los desplazamientos en los nudos de la estructura es posible obtener los esfuerzos resultantes en los extremos de las barras según la expresión: [f] = [r]·[]·[] Combinando las acciones obtenidas en los extremos de cada barra con las fuerzas y momentos externos que actúan sobre ellas es posible obtener las leyes de esfuerzos y deformaciones que se utilizarán para realizar los procesos de dimensionado y comprobación de los elementos de la estructura. CARGAS Barr Grupo carga Dist. Long. FX (1) FY (1) FZ (1) MX (2) MY (2) MZ (2)
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 48 1 1-2 5,62 0,00 118,02 0,00 14,90 0,00 Total 5,62 0,00 118,02 0,00 14,90 0,00 6 2-6 -5,62 0,00 105,77 0,00 322,85 0,00 6-4 5,79 0,00 107,73 0,00 -322,85 0,00 Total 0,17 0,00 213,51 0,00 0,00 0,00 Carga Gravitatoria Nudo Barr a FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 -0,62 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 Total -0,62 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 2 1-2 -0,60 0,00 -7,47 0,00 3,22 0,00 2-6 0,60 0,00 7,47 0,00 -3,22 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 0,60 0,00 7,47 0,00 1,60 0,00 Total 0,60 0,00 7,47 0,00 1,60 0,00 6 2-6 -0,60 0,00 11,28 0,00 34,41 0,00 6-4 0,62 0,00 11,49 0,00 -34,41 0,00 Total 0,01 0,00 22,77 0,00 0,00 0,00 Sobrecarga de Nieve Nudo Barr a FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 -2,57 0,00 30,26 0,00 0,00 0,00 Total -2,57 0,00 30,26 0,00 0,00 0,00 2 1-2 -2,51 0,00 -31,14 0,00 13,43 0,00 2-6 2,51 0,00 31,14 0,00 -13,43 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 2,51 0,00 31,14 0,00 6,67 0,00 Total 2,51 0,00 31,14 0,00 6,67 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 49 6 2-6 -2,51 0,00 47,00 0,00 143,39 0,00 6-4 2,57 0,00 47,87 0,00 -143,39 0,00 Total 0,06 0,00 94,87 0,00 0,00 0,00 Sobrecarga de Viento en dirección +X (A) Nudo Barr a FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 6,14 0,00 21,04 0,00 0,00 0,00 Total 6,14 0,00 21,04 0,00 0,00 0,00 2 1-2 -3,78 0,00 12,95 0,00 -3,87 0,00 2-6 3,78 0,00 -12,95 0,00 3,87 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 -8,22 0,00 -12,95 0,00 -13,92 0,00 Total -8,22 0,00 -12,95 0,00 -13,92 0,00 6 2-6 2,79 0,00 -9,55 0,00 23,76 0,00 6-4 7,00 0,00 23,96 0,00 -23,76 0,00 Total 9,79 0,00 14,41 0,00 0,00 0,00 Sobrecarga de Viento en dirección +X (B) Nudo Barr a FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 -3,66 0,00 -12,54 0,00 0,00 0,00 Total -3,66 0,00 -12,54 0,00 0,00 0,00 2 1-2 3,00 0,00 -22,67 0,00 8,03 0,00 2-6 -3,00 0,00 22,67 0,00 -8,03 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 9,00 0,00 22,67 0,00 15,97 0,00 Total 9,00 0,00 22,67 0,00 15,97 0,00 6 2-6 -10,14 0,00 22,33 0,00 21,07 0,00 6-4 -2,91 0,00 -9,96 0,00 -21,07 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 50 Total -13,05 0,00 12,37 0,00 0,00 0,00 ESFUERZOS POR HIPOTESIS H1 Nudo Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 -7,83 0,00 181,60 0,00 0,00 0,00 Total -7,83 0,00 181,60 0,00 0,00 0,00 2 1-2 -16,99 0,00 -153,63 0,00 67,74 0,00 2-6 16,99 0,00 153,63 0,00 -67,74 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 5,47 0,00 225,63 0,00 22,07 0,00 Total 5,47 0,00 225,63 0,00 22,07 0,00 6 2-6 -10,68 0,00 241,60 0,00 788,12 0,00 6-4 20,44 0,00 278,43 0,00 -788,12 0,00 Total 9,77 0,00 520,03 0,00 0,00 0,00 H2 Nudo Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 -17,24 0,00 149,36 0,00 0,00 0,00 Total -17,24 0,00 149,36 0,00 0,00 0,00 2 1-2 -10,48 0,00 -187,83 0,00 79,17 0,00 2-6 10,48 0,00 187,83 0,00 -79,17 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 22,00 0,00 259,83 0,00 50,75 0,00 Total 22,00 0,00 259,83 0,00 50,75 0,00 6 2-6 -23,09 0,00 272,21 0,00 785,55 0,00 6-4 10,94 0,00 245,87 0,00 -785,55 0,00 Total -12,16 0,00 518,08 0,00 0,00 0,00 H3
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 51 Nudo Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 -2,25 0,00 175,70 0,00 0,00 0,00 Total -2,25 0,00 175,70 0,00 0,00 0,00 2 1-2 -17,79 0,00 -125,42 0,00 56,66 0,00 2-6 17,79 0,00 125,42 0,00 -56,66 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 -1,41 0,00 197,42 0,00 8,89 0,00 Total -1,41 0,00 197,42 0,00 8,89 0,00 6 2-6 -7,28 0,00 205,41 0,00 711,56 0,00 6-4 23,28 0,00 263,12 0,00 -711,56 0,00 Total 15,99 0,00 468,54 0,00 0,00 0,00 H4 Nudo Barra FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6-4 -17,94 0,00 121,97 0,00 0,00 0,00 Total -17,94 0,00 121,97 0,00 0,00 0,00 2 1-2 -6,95 0,00 -182,41 0,00 75,71 0,00 2-6 6,95 0,00 182,41 0,00 -75,71 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1-2 26,15 0,00 254,41 0,00 56,70 0,00 Total 26,15 0,00 254,41 0,00 56,70 0,00 6 2-6 -27,98 0,00 256,42 0,00 707,27 0,00 6-4 7,43 0,00 208,86 0,00 -707,27 0,00 Total -20,55 0,00 465,28 0,00 0,00 0,00 ESFUERZOS (envolvente) Hipótesis E.L.U. Nudo Barra FX+ (kN) FX- (kN) FY+ (kN) FY- (kN) FZ+ (kN) FZ- (kN) MX+ (kN·m) MX- (kN·m) MY+ (kN·m) MY- (kN·m) MZ+ (kN·m) MZ- (kN·m)
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 52 4 6-4 48,25 -56,08 0,00 0,00 165,23 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 48,25 -56,08 0,00 0,00 165,23 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1-2 0,00 -17,79 0,00 0,00 0,00 -187,83 0,00 0,00 79,17 0,00 0,00 0,00 2-6 10,48 0,00 0,00 0,00 187,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -79,17 0,00 0,00 Total 10,48 -17,79 0,00 0,00 187,83 -187,83 0,00 0,00 79,17 -79,17 0,00 0,00 1 1-2 26,15 -6,93 0,00 0,00 259,83 0,00 0,00 0,00 56,70 -5,76 0,00 0,00 Total 26,15 -6,93 0,00 0,00 259,83 0,00 0,00 0,00 56,70 -5,76 0,00 0,00 6 2-6 0,00 -19,89 0,00 0,00 273,14 0,00 0,00 0,00 788,12 0,00 0,00 0,00 6-4 76,52 -56,08 0,00 0,00 262,06 16,37 0,00 0,00 0,00 -788,12 0,00 0,00 Total 76,52 -75,96 0,00 0,00 535,20 16,37 0,00 0,00 788,12 -788,12 0,00 0,00 REACCIONES EN LOS APOYOS POR GRUPO Peso Propio Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -5,79 0,00 68,07 0,00 0,00 0,00 1 5,62 0,00 118,02 0,00 14,90 0,00 6 0,17 0,00 213,51 0,00 0,00 0,00 Carga Gravitatoria Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -0,62 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 1 0,60 0,00 7,47 0,00 1,60 0,00 6 0,01 0,00 22,77 0,00 0,00 0,00 Sobrecarga de Nieve Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -2,57 0,00 30,26 0,00 0,00 0,00 1 2,51 0,00 31,14 0,00 6,67 0,00 6 0,06 0,00 94,87 0,00 0,00 0,00 Sobrecarga de Viento en dirección +X (A) Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 6,14 0,00 21,04 0,00 0,00 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 53 1 -8,22 0,00 -12,95 0,00 -13,92 0,00 6 9,79 0,00 14,41 0,00 0,00 0,00 Sobrecarga de Viento en dirección +X (B) Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -3,66 0,00 -12,54 0,00 0,00 0,00 1 9,00 0,00 22,67 0,00 15,97 0,00 6 -13,05 0,00 12,37 0,00 0,00 0,00 REACCIONES EN LOS APOYOS POR HIPOTESIS H1 Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -7,83 0,00 181,60 0,00 0,00 0,00 1 5,47 0,00 225,63 0,00 22,07 0,00 6 9,77 0,00 520,03 0,00 0,00 0,00 H2 Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -17,24 0,00 149,36 0,00 0,00 0,00 1 22,00 0,00 259,83 0,00 50,75 0,00 6 -12,16 0,00 518,08 0,00 0,00 0,00 H3 Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -2,25 0,00 175,70 0,00 0,00 0,00 1 -1,41 0,00 197,42 0,00 8,89 0,00 6 15,99 0,00 468,54 0,00 0,00 0,00 H4 Nudo RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 4 -17,94 0,00 121,97 0,00 0,00 0,00 1 26,15 0,00 254,41 0,00 56,70 0,00 6 -20,55 0,00 465,28 0,00 0,00 0,00 REACCIONES EN LOS APOYOS ( envolvente ) Hipótesis E.L.U. Nudo RX+ (kN) RX- (kN) RY+ (kN) RY- (kN) RZ+ (kN) RZ- (kN) MX+ (kN·m) MX- (kN·m) MY+ (kN·m) MY- (kN·m) MZ+ (kN·m) MZ- (kN·m) 4 0,00 -17,94 0,00 0,00 181,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 54 1 26,15 -1,41 0,00 0,00 259,83 0,00 0,00 0,00 56,70 0,00 0,00 0,00 6 15,99 -20,55 0,00 0,00 520,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESFUERZOS POR GRUPO Peso Propio Barr a Dist. origen (m) N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 0,00 -118,02 -5,62 0,00 0,00 0,00 -14,90 0,80 -113,22 -5,62 0,00 0,00 0,00 -10,40 1,60 -108,42 -5,62 0,00 0,00 0,00 -5,90 2,40 -103,62 -5,62 0,00 0,00 0,00 -1,41 3,20 -98,82 -5,62 0,00 0,00 0,00 3,09 4,00 -94,02 -5,62 0,00 0,00 0,00 7,59 4,80 -89,22 -5,62 0,00 0,00 0,00 12,09 5,60 -84,42 -5,62 0,00 0,00 0,00 16,59 6,40 -79,62 -5,62 0,00 0,00 0,00 21,08 7,20 -74,82 -5,62 0,00 0,00 0,00 25,58 8,00 -70,02 -5,62 0,00 0,00 0,00 30,08 6-4 0,00 24,64 0,00 -105,04 0,00 322,85 0,00 1,56 19,71 0,00 -88,16 0,00 171,90 0,00 3,13 14,78 0,00 -71,29 0,00 47,33 0,00 4,69 9,85 0,00 -54,41 0,00 -50,88 0,00 6,25 4,93 0,00 -37,54 0,00 -122,72 0,00 7,81 0,00 0,00 -20,66 0,00 -168,19 0,00 9,38 -4,93 0,00 -3,79 0,00 -187,29 0,00 10,94 -9,86 0,00 13,09 0,00 -180,02 0,00 12,50 -14,78 0,00 29,96 0,00 -146,39 0,00 14,06 -19,71 0,00 46,84 0,00 -86,38 0,00 15,63 -24,64 0,00 63,71 0,00 0,00 0,00 2-6 0,00 -25,02 0,00 -65,64 0,00 30,08 0,00 1,56 -20,10 0,00 -48,76 0,00 -59,30 0,00 3,13 -15,17 0,00 -31,89 0,00 -122,32 0,00 4,69 -10,24 0,00 -15,01 0,00 -158,97 0,00 6,25 -5,31 0,00 1,86 0,00 -169,25 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 55 7,81 -0,39 0,00 18,74 0,00 -153,15 0,00 9,38 4,54 0,00 35,61 0,00 -110,69 0,00 10,94 9,47 0,00 52,49 0,00 -41,86 0,00 12,50 14,40 0,00 69,36 0,00 53,34 0,00 14,06 19,32 0,00 86,24 0,00 174,91 0,00 15,63 24,25 0,00 103,11 0,00 322,85 0,00 Carga Gravitatoria Barr a Dist. origen (m) N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 0,00 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 -1,60 0,80 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 -1,12 1,60 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 -0,64 2,40 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 -0,15 3,20 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,33 4,00 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,81 4,80 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 1,29 5,60 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 1,78 6,40 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 2,26 7,20 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 2,74 8,00 -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 3,22 6-4 0,00 2,63 0,00 -11,20 0,00 34,41 0,00 1,56 2,10 0,00 -9,40 0,00 18,31 0,00 3,13 1,58 0,00 -7,60 0,00 5,03 0,00 4,69 1,05 0,00 -5,80 0,00 -5,44 0,00 6,25 0,53 0,00 -4,00 0,00 -13,11 0,00 7,81 0,00 0,00 -2,20 0,00 -17,95 0,00 9,38 -0,53 0,00 -0,40 0,00 -19,99 0,00 10,94 -1,05 0,00 1,40 0,00 -19,21 0,00 12,50 -1,58 0,00 3,20 0,00 -15,62 0,00 14,06 -2,10 0,00 5,00 0,00 -9,22 0,00 15,63 -2,63 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 2-6 0,00 -2,67 0,00 -7,00 0,00 3,22 0,00 1,56 -2,15 0,00 -5,20 0,00 -6,31 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 56 3,13 -1,62 0,00 -3,40 0,00 -13,04 0,00 4,69 -1,10 0,00 -1,60 0,00 -16,95 0,00 6,25 -0,57 0,00 0,20 0,00 -18,05 0,00 7,81 -0,05 0,00 2,00 0,00 -16,34 0,00 9,38 0,48 0,00 3,80 0,00 -11,82 0,00 10,94 1,01 0,00 5,60 0,00 -4,48 0,00 12,50 1,53 0,00 7,40 0,00 5,67 0,00 14,06 2,06 0,00 9,20 0,00 18,64 0,00 15,63 2,58 0,00 11,00 0,00 34,41 0,00 Sobrecarga de Nieve Barr a Dist. origen (m) N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 0,00 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 -6,67 0,80 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 -4,66 1,60 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 -2,65 2,40 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 -0,64 3,20 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 1,37 4,00 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 3,38 4,80 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 5,39 5,60 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 7,40 6,40 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 9,41 7,20 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 11,42 8,00 -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 13,43 6-4 0,00 10,95 0,00 -46,68 0,00 143,39 0,00 1,56 8,76 0,00 -39,18 0,00 76,31 0,00 3,13 6,57 0,00 -31,68 0,00 20,95 0,00 4,69 4,38 0,00 -24,18 0,00 -22,69 0,00 6,25 2,19 0,00 -16,68 0,00 -54,60 0,00 7,81 0,00 0,00 -9,18 0,00 -74,80 0,00 9,38 -2,19 0,00 -1,68 0,00 -83,28 0,00 10,94 -4,38 0,00 5,82 0,00 -80,04 0,00 12,50 -6,57 0,00 13,32 0,00 -65,08 0,00 14,06 -8,76 0,00 20,82 0,00 -38,40 0,00 15,63 -10,95 0,00 28,32 0,00 0,00 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 57 2-6 0,00 -11,14 0,00 -29,18 0,00 13,43 0,00 1,56 -8,95 0,00 -21,68 0,00 -26,31 0,00 3,13 -6,76 0,00 -14,18 0,00 -54,33 0,00 4,69 -4,57 0,00 -6,68 0,00 -70,64 0,00 6,25 -2,38 0,00 0,82 0,00 -75,22 0,00 7,81 -0,19 0,00 8,32 0,00 -68,09 0,00 9,38 2,00 0,00 15,82 0,00 -49,23 0,00 10,94 4,19 0,00 23,32 0,00 -18,66 0,00 12,50 6,38 0,00 30,82 0,00 23,64 0,00 14,06 8,57 0,00 38,32 0,00 77,65 0,00 15,63 10,76 0,00 45,82 0,00 143,39 0,00 Sobrecarga de Viento en dirección +X (A) Barr a Dist. origen (m) N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 0,00 12,95 8,22 0,00 0,00 0,00 13,92 0,80 12,95 7,02 0,00 0,00 0,00 7,82 1,60 12,95 5,82 0,00 0,00 0,00 2,68 2,40 12,95 4,62 0,00 0,00 0,00 -1,50 3,20 12,95 3,42 0,00 0,00 0,00 -4,72 4,00 12,95 2,22 0,00 0,00 0,00 -6,98 4,80 12,95 1,02 0,00 0,00 0,00 -8,28 5,60 12,95 -0,18 0,00 0,00 0,00 -8,61 6,40 12,95 -1,38 0,00 0,00 0,00 -7,99 7,20 12,95 -2,58 0,00 0,00 0,00 -6,41 8,00 12,95 -3,78 0,00 0,00 0,00 -3,87 6-4 0,00 0,00 0,00 -24,96 0,00 23,76 0,00 1,56 0,00 0,00 -20,27 0,00 -11,58 0,00 3,13 0,00 0,00 -15,58 0,00 -39,60 0,00 4,69 0,00 0,00 -10,90 0,00 -60,29 0,00 6,25 0,00 0,00 -6,21 0,00 -73,65 0,00 7,81 0,00 0,00 -1,52 0,00 -79,69 0,00 9,38 0,00 0,00 3,17 0,00 -78,40 0,00 10,94 0,00 0,00 7,86 0,00 -69,79 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 64 1-2 0,00 0,00 -259,83 6,93 -26,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 -56,70 0,80 0,00 -252,63 5,01 -24,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 -36,55 1,60 0,00 -245,43 3,09 -22,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,93 2,40 0,00 -238,23 1,17 -20,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 -5,35 3,20 0,00 -231,03 0,00 -18,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,70 -4,13 4,00 0,00 -223,83 0,00 -16,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,70 -2,76 4,80 0,00 -216,63 0,00 -15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 0,00 5,60 0,00 -209,43 0,00 -13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 0,00 6,40 0,00 -202,23 0,00 -14,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,52 0,00 7,20 0,00 -195,03 0,00 -15,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,32 0,00 8,00 0,00 -187,83 0,00 -17,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,17 0,00 Barr a Dist. origen (m) N+ (kN) N- (kN) QX'+ (kN) QX'- (kN) QY'+ (kN) QY'- (kN) MT+ (kN·m) MT- (kN·m) MX'+ (kN·m) MX'- (kN·m) MY'+ (kN·m) MY'- (kN·m) 6-4 0,00 58,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -273,00 0,00 0,00 788,12 0,00 0,00 0,00 1,56 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -228,49 0,00 0,00 441,45 0,00 0,00 0,00 3,13 35,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -183,97 0,00 0,00 172,50 -11,00 0,00 0,00 4,69 23,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -139,46 0,00 0,00 28,81 -202,73 0,00 0,00 6,25 11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,95 0,00 0,00 0,00 -374,01 0,00 0,00 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,44 0,00 0,00 0,00 -478,53 0,00 0,00 9,38 0,00 -11,68 0,00 0,00 0,88 -13,80 0,00 0,00 0,00 -519,44 0,00 0,00 10,94 0,00 -23,37 0,00 0,00 39,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -493,92 0,00 0,00 12,50 0,00 -35,05 0,00 0,00 83,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -398,84 0,00 0,00 14,06 0,00 -46,73 0,00 0,00 127,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -234,20 0,00 0,00 15,63 0,00 -58,42 0,00 0,00 172,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Barr a Dist. origen (m) N+ (kN) N- (kN) QX'+ (kN) QX'- (kN) QY'+ (kN) QY'- (kN) MT+ (kN·m) MT- (kN·m) MX'+ (kN·m) MX'- (kN·m) MY'+ (kN·m) MY'- (kN·m) 2-6 0,00 0,00 -62,71 0,00 0,00 0,00 -177,36 0,00 0,00 79,17 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 -51,02 0,00 0,00 0,00 -132,85 0,00 0,00 0,00 -163,20 0,00 0,00 3,13 0,00 -39,34 0,00 0,00 0,00 -88,33 0,00 0,00 0,00 -336,02 0,00 0,00 4,69 0,00 -27,66 0,00 0,00 0,00 -45,01 0,00 0,00 0,00 -439,27 0,00 0,00 6,25 0,00 -16,67 0,00 0,00 10,45 -4,11 0,00 0,00 0,00 -472,97 0,00 0,00 7,81 0,00 -6,39 0,00 0,00 46,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -442,83 0,00 0,00 9,38 10,74 -0,54 0,00 0,00 89,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -346,30 0,00 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 65 10,94 22,42 0,00 0,00 0,00 134,23 0,00 0,00 0,00 39,95 -183,02 0,00 0,00 12,50 34,10 0,00 0,00 0,00 178,74 0,00 0,00 0,00 187,27 -5,21 0,00 0,00 14,06 45,79 0,00 0,00 0,00 223,26 0,00 0,00 0,00 450,55 0,00 0,00 0,00 15,63 57,47 0,00 0,00 0,00 267,77 0,00 0,00 0,00 788,12 0,00 0,00 0,00 ESFUERZOS MAXIMOS POR GRUPO Peso Propio Barr a N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Esfuerzos máximos -70,02 -5,62 0,00 0,00 0,00 30,08 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos -118,02 -5,62 0,00 0,00 0,00 -14,90 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 24,64 0,00 63,71 0,00 322,85 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 Esfuerzos mínimos -24,64 0,00 -105,04 0,00 -187,29 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 24,25 0,00 103,11 0,00 322,85 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos mínimos -25,02 0,00 -65,64 0,00 -169,25 0,00 Carga Gravitatoria Barr a N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Esfuerzos máximos -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 3,22 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos -7,47 -0,60 0,00 0,00 0,00 -1,60 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 2,63 0,00 6,80 0,00 34,41 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 Esfuerzos mínimos -2,63 0,00 -11,20 0,00 -19,99 0,00 2-6
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 66 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 2,58 0,00 11,00 0,00 34,41 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos mínimos -2,67 0,00 -7,00 0,00 -18,05 0,00 Sobrecarga de Nieve Barr a N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Esfuerzos máximos -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 13,43 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos -31,14 -2,51 0,00 0,00 0,00 -6,67 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 10,95 0,00 28,32 0,00 143,39 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 Esfuerzos mínimos -10,95 0,00 -46,68 0,00 -83,28 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 10,76 0,00 45,82 0,00 143,39 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos mínimos -11,14 0,00 -29,18 0,00 -75,22 0,00 Sobrecarga de Viento en dirección +X (A) Barr a N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 12,95 8,22 0,00 0,00 0,00 13,92 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 5,60 Esfuerzos mínimos 12,95 -3,78 0,00 0,00 0,00 -8,61 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 0,00 0,00 21,92 0,00 23,76 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 0,00 -24,96 0,00 -79,69 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 67 Esfuerzos máximos 0,00 0,00 13,49 0,00 56,66 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 0,00 -9,95 0,00 -3,87 0,00 Sobrecarga de Viento en dirección +X (B) Barr a N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 6,40 Esfuerzos máximos -22,67 3,00 0,00 0,00 0,00 10,91 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos -22,67 -9,00 0,00 0,00 0,00 -15,97 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos máximos 0,00 0,00 10,37 0,00 56,60 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 0,00 -13,07 0,00 0,00 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos máximos -3,48 0,00 24,27 0,00 21,07 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 7,81 0,00 Esfuerzos mínimos -3,48 0,00 -22,61 0,00 -77,01 0,00 ESFUERZOS MAXIMOS POR HIPOTESIS H1 Barra N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Esfuerzos máximos -153,63 -5,47 0,00 0,00 0,00 67,74 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos -225,63 -16,99 0,00 0,00 0,00 -22,07 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 58,42 0,00 172,13 0,00 788,12 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 Esfuerzos mínimos -58,42 0,00 -273,00 0,00 -519,44 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 68 Esfuerzos máximos 57,47 0,00 234,91 0,00 788,12 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos mínimos -59,37 0,00 -142,71 0,00 -352,21 0,00 H2 Barra N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Esfuerzos máximos -187,83 -10,48 0,00 0,00 0,00 79,17 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos -259,83 -22,00 0,00 0,00 0,00 -50,75 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 58,42 0,00 138,54 0,00 785,55 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 Esfuerzos mínimos -58,42 0,00 -239,08 0,00 -393,89 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 54,13 0,00 267,77 0,00 785,55 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos mínimos -62,71 0,00 -177,36 0,00 -472,97 0,00 H3 Barra N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Esfuerzos máximos -125,42 1,41 0,00 0,00 0,00 56,66 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,80 Esfuerzos mínimos -197,42 -17,79 0,00 0,00 0,00 -9,25 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 51,41 0,00 168,03 0,00 711,56 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 Esfuerzos mínimos -51,41 0,00 -259,10 0,00 -516,32 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 50,59 0,00 199,22 0,00 711,56 0,00
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 69 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos mínimos -52,23 0,00 -115,40 0,00 -271,35 0,00 H4 Barra N (kN) QX' (kN) QY' (kN) MT (kN·m) MX' (kN·m) MY' (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Esfuerzos máximos -182,41 -6,95 0,00 0,00 0,00 75,71 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos -254,41 -26,15 0,00 0,00 0,00 -56,70 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 51,41 0,00 112,05 0,00 707,27 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 Esfuerzos mínimos -51,41 0,00 -202,57 0,00 -307,06 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 0,00 15,63 0,00 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 45,02 0,00 253,98 0,00 707,27 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 Esfuerzos mínimos -57,80 0,00 -173,15 0,00 -472,61 0,00 ESFUERZOS MAXIMOS ( envolvente ) Hipótesis E.L.U. Barr a N+ (kN) N- (kN) QX'+ (kN) QX'- (kN) QY'+ (kN) QY'- (kN) MT+ (kN·m ) MT- (kN·m ) MX'+ (kN·m) MX'- (kN·m) MY'+ (kN· m) MY'- (kN·m ) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 8,00 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,80 Esfuerzos máximos 0,00 -187,83 6,93 -13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,17 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 -259,83 0,00 -26,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56,70 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 58,42 0,00 0,00 0,00 172,13 0,00 0,00 0,00 788,12 0,00 0,00 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 7,81 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 9,38 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 -58,42 0,00 0,00 0,00 -273,00 0,00 0,00 0,00 - 519,44 0,00 0,00 2-6
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 70 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 10,94 0,00 0,00 15,63 7,81 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00 0,00 Esfuerzos máximos 57,47 0,00 0,00 0,00 267,77 0,00 0,00 0,00 788,12 0,00 0,00 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 6,25 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 -62,71 0,00 0,00 0,00 -177,36 0,00 0,00 0,00 - 472,97 0,00 0,00 ESFUERZOS MAXIMOS ( grupo de hipótesis ) Hipótesis E.L.U. Barr a N+ (kN) N- (kN) QX'+ (kN) QX'- (kN) QY'+ (kN) QY'- (kN) MT+ (kN·m) MT- (kN·m) MX'+ (kN·m) MX'- (kN·m) MY'+ (kN·m) MY'- (kN·m) 1-2 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 8,00 0,00 0,80 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 2,40 Esfuerzos máximos 0,00 -125,42 1,41 -0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,17 -0,85 Mínimos - Dist. origen (m) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 -259,83 1,41 -26,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 -56,70 6-4 Máximos - Dist. origen (m) 0,00 9,38 15,63 0,00 15,63 9,38 15,63 0,00 0,00 4,69 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 58,42 -10,28 0,00 0,00 172,13 -2,82 0,00 0,00 788,12 -21,14 0,00 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 7,81 15,63 0,00 0,00 10,94 0,00 0,00 0,00 15,63 9,38 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos 0,00 -58,42 0,00 0,00 17,66 - 273,0 0 0,00 0,00 0,00 - 519,44 0,00 0,00 2-6 Máximos - Dist. origen (m) 15,63 7,81 15,63 0,00 15,63 6,25 15,63 0,00 15,63 10,94 15,63 0,00 Esfuerzos máximos 57,47 -0,82 0,00 0,00 267,77 -2,30 0,00 0,00 788,12 -1,13 0,00 0,00 Mínimos - Dist. origen (m) 9,38 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 12,50 6,25 0,00 0,00 Esfuerzos mínimos 3,89 -62,71 0,00 0,00 0,69 - 177,3 6 0,00 0,00 46,99 - 472,97 0,00 0,00 DESPLAZAMIENTOS Y GIROS POR GRUPO Peso Propio Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000785 0,000000 2 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000637 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000032 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 71 Carga Gravitatoria Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000084 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000068 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000003 0,000000 Sobrecarga de Nieve Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000349 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000284 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000015 0,000000 Sobrecarga de Viento en dirección +X (A) Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000372 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000250 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000316 0,000000 Sobrecarga de Viento en dirección +X (B) Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000263 0,000000 2 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000339 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000312 0,000000 DESPLAZAMIENTOS Y GIROS POR HIPOTESIS H1 Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,002218 0,000000 2 0,01 0,00 -0,02 0,000000 0,001272 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000379 0,000000 H2 Nudo dX dY dZ gX gY gZ
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 72 (cm) (cm) (cm) (rad.) (rad.) (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,001608 0,000000 2 0,01 0,00 -0,03 0,000000 0,001837 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000224 0,000000 H3 Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,002232 0,000000 2 0,01 0,00 -0,02 0,000000 0,000931 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000573 0,000000 H4 Nudo dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,001217 0,000000 2 0,01 0,00 -0,02 0,000000 0,001873 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000432 0,000000 DESPLAZAMIENTOS Y GIROS ( envolvente ) Hipótesis E.L.U. Nudo dX+ (cm) dX- (cm) dY+ (cm) dY- (cm) dZ+ (cm) dZ- (cm) gX+ (rad.) gX- (rad.) gY+ (rad.) gY- (rad.) gZ+ (rad.) gZ- (rad.) 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 -0,002232 0,000000 0,000000 2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,000000 0,000000 0,001873 0,000000 0,000000 0,000000 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000573 -0,000464 0,000000 0,000000 DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS POR GRUPO ( sin movimiento de nudos ) Peso Propio Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000004 0,000000 0,80 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000110 0,000000 1,60 -0,02 0,00 0,00 0,000000 -0,000179 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 73 2,40 -0,03 0,00 0,00 0,000000 -0,000209 0,000000 3,20 -0,05 0,00 0,00 0,000000 -0,000202 0,000000 4,00 -0,06 0,00 -0,01 0,000000 -0,000157 0,000000 4,80 -0,07 0,00 -0,01 0,000000 -0,000075 0,000000 5,60 -0,07 0,00 -0,01 0,000000 0,000046 0,000000 6,40 -0,06 0,00 -0,01 0,000000 0,000204 0,000000 7,20 -0,04 0,00 -0,01 0,000000 0,000400 0,000000 8,00 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000633 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000032 0,000000 1,56 -0,01 0,00 -0,03 0,000000 0,000375 0,000000 3,13 -0,03 0,00 -0,10 0,000000 0,000525 0,000000 4,69 -0,05 0,00 -0,18 0,000000 0,000519 0,000000 6,25 -0,07 0,00 -0,25 0,000000 0,000395 0,000000 7,81 -0,09 0,00 -0,30 0,000000 0,000188 0,000000 9,38 -0,09 0,00 -0,31 0,000000 -0,000064 0,000000 10,94 -0,08 0,00 -0,28 0,000000 -0,000324 0,000000 12,50 -0,06 0,00 -0,21 0,000000 -0,000555 0,000000 14,06 -0,03 0,00 -0,11 0,000000 -0,000721 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000785 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000644 0,000000 1,56 0,03 0,00 -0,10 0,000000 0,000621 0,000000 3,13 0,05 0,00 -0,18 0,000000 0,000491 0,000000 4,69 0,07 0,00 -0,24 0,000000 0,000291 0,000000 6,25 0,08 0,00 -0,27 0,000000 0,000058 0,000000 7,81 0,07 0,00 -0,26 0,000000 -0,000171 0,000000 9,38 0,06 0,00 -0,22 0,000000 -0,000358 0,000000 10,94 0,04 0,00 -0,15 0,000000 -0,000468 0,000000 12,50 0,02 0,00 -0,08 0,000000 -0,000463 0,000000 14,06 0,01 0,00 -0,02 0,000000 -0,000307 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000039 0,000000 Carga Gravitatoria Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 80 10,94 -0,16 0,00 -0,56 0,000000 -0,000617 0,000000 12,50 -0,12 0,00 -0,43 0,000000 -0,001113 0,000000 14,06 -0,07 0,00 -0,23 0,000000 -0,001471 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,001608 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,001854 0,000000 1,56 0,08 0,00 -0,28 0,000000 0,001787 0,000000 3,13 0,15 0,00 -0,52 0,000000 0,001430 0,000000 4,69 0,20 0,00 -0,70 0,000000 0,000879 0,000000 6,25 0,23 0,00 -0,78 0,000000 0,000233 0,000000 7,81 0,22 0,00 -0,77 0,000000 -0,000412 0,000000 9,38 0,19 0,00 -0,66 0,000000 -0,000958 0,000000 10,94 0,14 0,00 -0,49 0,000000 -0,001308 0,000000 12,50 0,08 0,00 -0,28 0,000000 -0,001364 0,000000 14,06 0,03 0,00 -0,10 0,000000 -0,001030 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000207 0,000000 H3 Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000007 0,000000 0,80 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000084 0,000000 1,60 -0,01 0,00 0,00 0,000000 -0,000158 0,000000 2,40 -0,03 0,00 -0,01 0,000000 -0,000215 0,000000 3,20 -0,05 0,00 -0,01 0,000000 -0,000243 0,000000 4,00 -0,07 0,00 -0,01 0,000000 -0,000229 0,000000 4,80 -0,08 0,00 -0,01 0,000000 -0,000160 0,000000 5,60 -0,09 0,00 -0,01 0,000000 -0,000023 0,000000 6,40 -0,08 0,00 -0,02 0,000000 0,000194 0,000000 7,20 -0,06 0,00 -0,02 0,000000 0,000506 0,000000 8,00 0,00 0,00 -0,02 0,000000 0,000924 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000573 0,000000 1,56 -0,04 0,00 -0,15 0,000000 0,001301 0,000000 3,13 -0,11 0,00 -0,37 0,000000 0,001555 0,000000 4,69 -0,17 0,00 -0,59 0,000000 0,001430 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 81 6,25 -0,23 0,00 -0,78 0,000000 0,001019 0,000000 7,81 -0,26 0,00 -0,89 0,000000 0,000415 0,000000 9,38 -0,26 0,00 -0,90 0,000000 -0,000289 0,000000 10,94 -0,23 0,00 -0,80 0,000000 -0,000999 0,000000 12,50 -0,18 0,00 -0,61 0,000000 -0,001622 0,000000 14,06 -0,09 0,00 -0,33 0,000000 -0,002064 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,002232 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000943 0,000000 1,56 0,04 0,00 -0,14 0,000000 0,000907 0,000000 3,13 0,08 0,00 -0,26 0,000000 0,000688 0,000000 4,69 0,10 0,00 -0,34 0,000000 0,000355 0,000000 6,25 0,11 0,00 -0,37 0,000000 -0,000025 0,000000 7,81 0,10 0,00 -0,34 0,000000 -0,000382 0,000000 9,38 0,07 0,00 -0,26 0,000000 -0,000647 0,000000 10,94 0,04 0,00 -0,15 0,000000 -0,000752 0,000000 12,50 0,01 0,00 -0,04 0,000000 -0,000627 0,000000 14,06 -0,01 0,00 0,02 0,000000 -0,000205 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000585 0,000000 H4 Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000010 0,000000 0,80 -0,02 0,00 0,00 0,000000 -0,000400 0,000000 1,60 -0,06 0,00 -0,01 0,000000 -0,000628 0,000000 2,40 -0,11 0,00 -0,01 0,000000 -0,000706 0,000000 3,20 -0,17 0,00 -0,01 0,000000 -0,000646 0,000000 4,00 -0,21 0,00 -0,01 0,000000 -0,000463 0,000000 4,80 -0,24 0,00 -0,02 0,000000 -0,000169 0,000000 5,60 -0,24 0,00 -0,02 0,000000 0,000224 0,000000 6,40 -0,20 0,00 -0,02 0,000000 0,000702 0,000000 7,20 -0,12 0,00 -0,02 0,000000 0,001253 0,000000 8,00 0,00 0,00 -0,02 0,000000 0,001863 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000432 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 82 1,56 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000347 0,000000 3,13 -0,02 0,00 -0,09 0,000000 0,000753 0,000000 4,69 -0,06 0,00 -0,21 0,000000 0,000853 0,000000 6,25 -0,09 0,00 -0,33 0,000000 0,000717 0,000000 7,81 -0,12 0,00 -0,42 0,000000 0,000412 0,000000 9,38 -0,13 0,00 -0,45 0,000000 0,000009 0,000000 10,94 -0,12 0,00 -0,42 0,000000 -0,000424 0,000000 12,50 -0,09 0,00 -0,32 0,000000 -0,000819 0,000000 14,06 -0,05 0,00 -0,18 0,000000 -0,001106 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,001217 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,001889 0,000000 1,56 0,08 0,00 -0,28 0,000000 0,001821 0,000000 3,13 0,15 0,00 -0,53 0,000000 0,001468 0,000000 4,69 0,21 0,00 -0,71 0,000000 0,000923 0,000000 6,25 0,23 0,00 -0,80 0,000000 0,000280 0,000000 7,81 0,23 0,00 -0,80 0,000000 -0,000368 0,000000 9,38 0,20 0,00 -0,70 0,000000 -0,000928 0,000000 10,94 0,15 0,00 -0,53 0,000000 -0,001306 0,000000 12,50 0,09 0,00 -0,32 0,000000 -0,001409 0,000000 14,06 0,03 0,00 -0,12 0,000000 -0,001144 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000416 0,000000 DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ( envolvente ) ( sin movimiento de nudos ) Hipótesis E.L.U. Barr a Dist. origen (m) dX+ (cm) dX- (cm) dY+ (cm) dY- (cm) dZ+ (cm) dZ- (cm) gX+ (rad.) gX- (rad.) gY+ (rad.) gY- (rad.) gZ+ (rad.) gZ- (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000010 0,000000 0,000000 0,80 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000024 -0,000400 0,000000 0,000000 1,60 0,00 -0,06 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000000 0,000018 -0,000628 0,000000 0,000000 2,40 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000706 0,000000 0,000000 3,20 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000646 0,000000 0,000000 4,00 0,00 -0,21 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000463 0,000000 0,000000 4,80 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000185 0,000000 0,000000 5,60 0,00 -0,24 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,000000 0,000000 0,000224 -0,000068 0,000000 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 83 6,40 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,000000 0,000000 0,000702 -0,000006 0,000000 0,000000 7,20 0,00 -0,12 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,000000 0,000000 0,001253 0,000000 0,000000 0,000000 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,000000 0,000000 0,001863 0,000000 0,000000 0,000000 Barr a Dist. origen (m) dX+ (cm) dX- (cm) dY+ (cm) dY- (cm) dZ+ (cm) dZ- (cm) gX+ (rad.) gX- (rad.) gY+ (rad.) gY- (rad.) gZ+ (rad.) gZ- (rad.) 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000573 -0,000464 0,000000 0,000000 1,56 0,01 -0,04 0,00 0,00 0,03 -0,15 0,000000 0,000000 0,001301 -0,000020 0,000000 0,000000 3,13 0,01 -0,11 0,00 0,00 0,02 -0,37 0,000000 0,000000 0,001555 0,000000 0,000000 0,000000 4,69 0,00 -0,17 0,00 0,00 0,00 -0,59 0,000000 0,000000 0,001440 0,000000 0,000000 0,000000 6,25 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 -0,78 0,000000 0,000000 0,001053 0,000000 0,000000 0,000000 7,81 0,00 -0,26 0,00 0,00 0,00 -0,89 0,000000 0,000000 0,000460 0,000000 0,000000 0,000000 9,38 0,00 -0,26 0,00 0,00 0,00 -0,90 0,000000 0,000000 0,000072 -0,000289 0,000000 0,000000 10,94 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 -0,80 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000999 0,000000 0,000000 12,50 0,00 -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,61 0,000000 0,000000 0,000000 -0,001622 0,000000 0,000000 14,06 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 -0,33 0,000000 0,000000 0,000000 -0,002064 0,000000 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 -0,002232 0,000000 0,000000 Barr a Dist. origen (m) dX+ (cm) dX- (cm) dY+ (cm) dY- (cm) dZ+ (cm) dZ- (cm) gX+ (rad.) gX- (rad.) gY+ (rad.) gY- (rad.) gZ+ (rad.) gZ- (rad.) 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,001889 0,000000 0,000000 0,000000 1,56 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 0,000000 0,000000 0,001821 0,000000 0,000000 0,000000 3,13 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,53 0,000000 0,000000 0,001468 0,000000 0,000000 0,000000 4,69 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,71 0,000000 0,000000 0,000923 0,000000 0,000000 0,000000 6,25 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 0,000000 0,000000 0,000280 -0,000082 0,000000 0,000000 7,81 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,80 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000420 0,000000 0,000000 9,38 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,70 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000958 0,000000 0,000000 10,94 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,53 0,000000 0,000000 0,000000 -0,001308 0,000000 0,000000 12,50 0,09 -0,01 0,00 0,00 0,04 -0,32 0,000000 0,000000 0,000000 -0,001409 0,000000 0,000000 14,06 0,03 -0,01 0,00 0,00 0,05 -0,12 0,000000 0,000000 0,000096 -0,001144 0,000000 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000585 -0,000454 0,000000 0,000000 DESPLAZAMIENTOS ABSOLUTOS POR GRUPO ( con movimiento de nudos ) Peso Propio Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.)
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 84 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,80 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000106 0,000000 1,60 -0,02 0,00 0,00 0,000000 -0,000175 0,000000 2,40 -0,03 0,00 0,00 0,000000 -0,000205 0,000000 3,20 -0,05 0,00 0,00 0,000000 -0,000198 0,000000 4,00 -0,06 0,00 -0,01 0,000000 -0,000153 0,000000 4,80 -0,07 0,00 -0,01 0,000000 -0,000071 0,000000 5,60 -0,07 0,00 -0,01 0,000000 0,000050 0,000000 6,40 -0,06 0,00 -0,01 0,000000 0,000208 0,000000 7,20 -0,04 0,00 -0,01 0,000000 0,000404 0,000000 8,00 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000637 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000032 0,000000 1,56 -0,01 0,00 -0,03 0,000000 0,000375 0,000000 3,13 -0,03 0,00 -0,10 0,000000 0,000525 0,000000 4,69 -0,05 0,00 -0,18 0,000000 0,000519 0,000000 6,25 -0,07 0,00 -0,25 0,000000 0,000395 0,000000 7,81 -0,09 0,00 -0,30 0,000000 0,000188 0,000000 9,38 -0,09 0,00 -0,31 0,000000 -0,000064 0,000000 10,94 -0,08 0,00 -0,28 0,000000 -0,000324 0,000000 12,50 -0,06 0,00 -0,21 0,000000 -0,000555 0,000000 14,06 -0,03 0,00 -0,11 0,000000 -0,000721 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000785 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000637 0,000000 1,56 0,03 0,00 -0,11 0,000000 0,000614 0,000000 3,13 0,05 0,00 -0,19 0,000000 0,000484 0,000000 4,69 0,07 0,00 -0,25 0,000000 0,000284 0,000000 6,25 0,08 0,00 -0,27 0,000000 0,000051 0,000000 7,81 0,08 0,00 -0,26 0,000000 -0,000178 0,000000 9,38 0,06 0,00 -0,22 0,000000 -0,000365 0,000000 10,94 0,05 0,00 -0,16 0,000000 -0,000475 0,000000 12,50 0,02 0,00 -0,08 0,000000 -0,000470 0,000000 14,06 0,01 0,00 -0,02 0,000000 -0,000314 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000032 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 85 Carga Gravitatoria Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,80 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000011 0,000000 1,60 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000019 0,000000 2,40 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000022 0,000000 3,20 -0,01 0,00 0,00 0,000000 -0,000021 0,000000 4,00 -0,01 0,00 0,00 0,000000 -0,000017 0,000000 4,80 -0,01 0,00 0,00 0,000000 -0,000008 0,000000 5,60 -0,01 0,00 0,00 0,000000 0,000005 0,000000 6,40 -0,01 0,00 0,00 0,000000 0,000022 0,000000 7,20 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000043 0,000000 8,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000068 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000003 0,000000 1,56 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000040 0,000000 3,13 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000056 0,000000 4,69 -0,01 0,00 -0,02 0,000000 0,000055 0,000000 6,25 -0,01 0,00 -0,03 0,000000 0,000042 0,000000 7,81 -0,01 0,00 -0,03 0,000000 0,000020 0,000000 9,38 -0,01 0,00 -0,03 0,000000 -0,000007 0,000000 10,94 -0,01 0,00 -0,03 0,000000 -0,000035 0,000000 12,50 -0,01 0,00 -0,02 0,000000 -0,000059 0,000000 14,06 0,00 0,00 -0,01 0,000000 -0,000077 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000084 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000068 0,000000 1,56 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000066 0,000000 3,13 0,01 0,00 -0,02 0,000000 0,000052 0,000000 4,69 0,01 0,00 -0,03 0,000000 0,000030 0,000000 6,25 0,01 0,00 -0,03 0,000000 0,000006 0,000000 7,81 0,01 0,00 -0,03 0,000000 -0,000019 0,000000 9,38 0,01 0,00 -0,02 0,000000 -0,000039 0,000000 10,94 0,00 0,00 -0,02 0,000000 -0,000050 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 86 12,50 0,00 0,00 -0,01 0,000000 -0,000050 0,000000 14,06 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000033 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000003 0,000000 Sobrecarga de Nieve Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,80 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000048 0,000000 1,60 -0,01 0,00 0,00 0,000000 -0,000078 0,000000 2,40 -0,01 0,00 0,00 0,000000 -0,000092 0,000000 3,20 -0,02 0,00 0,00 0,000000 -0,000089 0,000000 4,00 -0,03 0,00 0,00 0,000000 -0,000069 0,000000 4,80 -0,03 0,00 0,00 0,000000 -0,000032 0,000000 5,60 -0,03 0,00 0,00 0,000000 0,000022 0,000000 6,40 -0,03 0,00 0,00 0,000000 0,000092 0,000000 7,20 -0,02 0,00 0,00 0,000000 0,000180 0,000000 8,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000284 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000015 0,000000 1,56 0,00 0,00 -0,01 0,000000 0,000167 0,000000 3,13 -0,01 0,00 -0,05 0,000000 0,000234 0,000000 4,69 -0,02 0,00 -0,08 0,000000 0,000231 0,000000 6,25 -0,03 0,00 -0,11 0,000000 0,000176 0,000000 7,81 -0,04 0,00 -0,13 0,000000 0,000084 0,000000 9,38 -0,04 0,00 -0,14 0,000000 -0,000028 0,000000 10,94 -0,04 0,00 -0,12 0,000000 -0,000144 0,000000 12,50 -0,03 0,00 -0,09 0,000000 -0,000247 0,000000 14,06 -0,01 0,00 -0,05 0,000000 -0,000321 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000349 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000284 0,000000 1,56 0,01 0,00 -0,05 0,000000 0,000274 0,000000 3,13 0,02 0,00 -0,08 0,000000 0,000216 0,000000 4,69 0,03 0,00 -0,11 0,000000 0,000127 0,000000 6,25 0,03 0,00 -0,12 0,000000 0,000024 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 87 7,81 0,03 0,00 -0,12 0,000000 -0,000078 0,000000 9,38 0,03 0,00 -0,10 0,000000 -0,000162 0,000000 10,94 0,02 0,00 -0,07 0,000000 -0,000210 0,000000 12,50 0,01 0,00 -0,04 0,000000 -0,000208 0,000000 14,06 0,00 0,00 -0,01 0,000000 -0,000139 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000015 0,000000 Sobrecarga de Viento en dirección +X (A) Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,80 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000091 0,000000 1,60 0,01 0,00 0,00 0,000000 0,000134 0,000000 2,40 0,02 0,00 0,00 0,000000 0,000138 0,000000 3,20 0,03 0,00 0,00 0,000000 0,000111 0,000000 4,00 0,04 0,00 0,00 0,000000 0,000062 0,000000 4,80 0,04 0,00 0,00 0,000000 -0,000003 0,000000 5,60 0,04 0,00 0,00 0,000000 -0,000075 0,000000 6,40 0,03 0,00 0,00 0,000000 -0,000145 0,000000 7,20 0,02 0,00 0,00 0,000000 -0,000206 0,000000 8,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000250 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000316 0,000000 1,56 -0,01 0,00 -0,05 0,000000 0,000324 0,000000 3,13 -0,03 0,00 -0,09 0,000000 0,000287 0,000000 4,69 -0,04 0,00 -0,13 0,000000 0,000217 0,000000 6,25 -0,05 0,00 -0,16 0,000000 0,000122 0,000000 7,81 -0,05 0,00 -0,17 0,000000 0,000014 0,000000 9,38 -0,05 0,00 -0,16 0,000000 -0,000098 0,000000 10,94 -0,04 0,00 -0,14 0,000000 -0,000202 0,000000 12,50 -0,03 0,00 -0,10 0,000000 -0,000290 0,000000 14,06 -0,02 0,00 -0,05 0,000000 -0,000349 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000372 0,000000 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000250 0,000000 1,56 -0,01 0,00 0,04 0,000000 -0,000241 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 88 3,13 -0,02 0,00 0,07 0,000000 -0,000209 0,000000 4,69 -0,03 0,00 0,10 0,000000 -0,000157 0,000000 6,25 -0,03 0,00 0,12 0,000000 -0,000090 0,000000 7,81 -0,04 0,00 0,13 0,000000 -0,000015 0,000000 9,38 -0,04 0,00 0,12 0,000000 0,000064 0,000000 10,94 -0,03 0,00 0,11 0,000000 0,000142 0,000000 12,50 -0,02 0,00 0,08 0,000000 0,000213 0,000000 14,06 -0,01 0,00 0,04 0,000000 0,000273 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000316 0,000000 Sobrecarga de Viento en dirección +X (B) Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,80 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000105 0,000000 1,60 -0,02 0,00 0,00 0,000000 -0,000158 0,000000 2,40 -0,03 0,00 0,00 0,000000 -0,000166 0,000000 3,20 -0,04 0,00 0,00 0,000000 -0,000139 0,000000 4,00 -0,05 0,00 0,00 0,000000 -0,000082 0,000000 4,80 -0,05 0,00 0,00 0,000000 -0,000006 0,000000 5,60 -0,05 0,00 0,00 0,000000 0,000082 0,000000 6,40 -0,04 0,00 0,00 0,000000 0,000174 0,000000 7,20 -0,02 0,00 0,00 0,000000 0,000263 0,000000 8,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000339 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000312 0,000000 1,56 0,01 0,00 0,04 0,000000 -0,000272 0,000000 3,13 0,02 0,00 0,08 0,000000 -0,000214 0,000000 4,69 0,03 0,00 0,11 0,000000 -0,000144 0,000000 6,25 0,04 0,00 0,12 0,000000 -0,000067 0,000000 7,81 0,04 0,00 0,13 0,000000 0,000012 0,000000 9,38 0,04 0,00 0,12 0,000000 0,000089 0,000000 10,94 0,03 0,00 0,10 0,000000 0,000157 0,000000 12,50 0,02 0,00 0,07 0,000000 0,000212 0,000000 14,06 0,01 0,00 0,04 0,000000 0,000249 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000263 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 89 2-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000339 0,000000 1,56 0,02 0,00 -0,05 0,000000 0,000327 0,000000 3,13 0,03 0,00 -0,10 0,000000 0,000276 0,000000 4,69 0,04 0,00 -0,13 0,000000 0,000196 0,000000 6,25 0,05 0,00 -0,16 0,000000 0,000098 0,000000 7,81 0,05 0,00 -0,16 0,000000 -0,000009 0,000000 9,38 0,05 0,00 -0,15 0,000000 -0,000115 0,000000 10,94 0,04 0,00 -0,13 0,000000 -0,000208 0,000000 12,50 0,03 0,00 -0,09 0,000000 -0,000278 0,000000 14,06 0,01 0,00 -0,05 0,000000 -0,000317 0,000000 15,63 0,00 0,00 0,00 0,000000 -0,000312 0,000000 DESPLAZAMIENTOS ABSOLUTOS POR HIPOTESIS ( con movimiento de nudos ) H1 Barr a Dist. origen (m) dX (cm) dY (cm) dZ (cm) gX (rad.) gY (rad.) gZ (rad.) 1-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,80 -0,01 0,00 0,00 0,000000 -0,000166 0,000000 1,60 -0,03 0,00 0,00 0,000000 -0,000287 0,000000 2,40 -0,05 0,00 -0,01 0,000000 -0,000356 0,000000 3,20 -0,08 0,00 -0,01 0,000000 -0,000365 0,000000 4,00 -0,11 0,00 -0,01 0,000000 -0,000306 0,000000 4,80 -0,13 0,00 -0,01 0,000000 -0,000172 0,000000 5,60 -0,13 0,00 -0,02 0,000000 0,000045 0,000000 6,40 -0,12 0,00 -0,02 0,000000 0,000353 0,000000 7,20 -0,07 0,00 -0,02 0,000000 0,000759 0,000000 8,00 0,01 0,00 -0,02 0,000000 0,001272 0,000000 6-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000379 0,000000 1,56 -0,04 0,00 -0,13 0,000000 0,001200 0,000000 3,13 -0,10 0,00 -0,34 0,000000 0,001521 0,000000 4,69 -0,16 0,00 -0,56 0,000000 0,001440 0,000000 6,25 -0,22 0,00 -0,75 0,000000 0,001053 0,000000
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 96 ANEXO II.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias Campus Duques de Soria
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 97 A AN NE EX XO O I II I. .- - I IN NS ST TA AL LA AC CI IÓ ÓN N E EL LE EC CT TR RI IC CA A 1 1. .1 1. .- - O OB BJ JE ET TO O D DE EL L A AN NE EX XO O. .- - El presente Anexo tiene por objeto describir brevemente pero de forma suficientemente clara, las condiciones técnicas, de ejecución y económicas de la Instalación Eléctrica en Baja Tensión del proyecto de ejecución de una nave para almacenaje de cereales. También tiene por objeto el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación eléctrica en B.T. que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha instalación. 1 1. .2 2. .- - E EM MP PR RE ES SA A S SU UM MI IN NI IS ST TR RA AD DO OR RA A D DE E E EN NE ER RG GÍ ÍA A. . La empresa suministradora de energía de la Instalación Eléctrica en Baja Tensión del proyecto de ejecución de una nave para almacenaje de cereales, es IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. El suministro se realizara desde las redes de la compañía existentes en la urbanización del polígono. La acometida llegara al Cuadro General de la nueva nave, será de 400/230 V y 50 Hz, la misma acometida se utilizará tanto para el suministro de fuerza como para el de alumbrado. 1 1. .3 3. .- - P PR RE EV VI IS SI IÓ ÓN N D DE E C CA AR RG GA AS S. . La previsión de cargas se realiza atendiendo a la potencia de fuerza y alumbrado a instalar en toda la Nave. Por lo que tendremos: - Potencia total instalada: NA-TM 2P+N 2000 W NA-A1 1044 W NA-E1 100 W NA-A2 1044 W NA-E2 100 W
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 98 NA-AL 100 W NA-3P+N+T 2000 W NA-3P+T 2000 W RESERVA 8932 W TOTAL.... 17320 W Obtenida esta potencia total de previsión, aplicaremos un coeficiente de simultaneidad igual a 0,7 con lo que nos da: P Po ot te en nc ci ia a d de e l la a i in ns st ta al la ac ci ió ón n = = 1 17 7, ,3 32 2x x 0 0, ,7 7 = = 1 12 2, ,1 12 2 K KW W Nota.- No obstante la instalación eléctrica se preverá para una potencia total de utilización de 17,32 Kw (25 A) en suministro trifásico a 400/230 V, pues nos lo permite la línea que alimenta al nuevo cuadro que será conductor de cobre RV-K 0.6/1 KV de 4(1x10) +T 10 mm2. 1 1. .4 4. .- - D DE ES SC CR RI IP PC CI IO ON N D DE E L LA A I IN NS ST TA AL LA AC CI IO ON N. . 1.4.1.- Acometida a Cuadro General de la nave. Comprende la parte de la instalación que va desde el Cuadro General de Protección, situado en el límite de la parcela, hasta el Cuadro General de Mando y Protección de la nave. Su instalación se realizará de acuerdo con la Instrucción ICT-BT-15 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). Esta línea estará compuesta por conductores de tensión de aislamiento 0.6/1 KV del tipo RZ1K(AS) de 4x10+T(10) mm² en instalación vista, bajo tubo de PVC rígido M-40 mm, con conductores de cobre flexible, con denominación técnica RV-K 0,6/1 KV, no propagador de la llama IEC-332.1, con conductor de cobre clase 5, con aislamiento de XLPE, cubierta de PVC y características constructivas según UNE-211123, en sistema trifásico. La sección de los conductores será uniforme, no admitiéndose empalmes en todo su recorrido. La línea estará protegida por un interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar de 4 polos 25 A.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 99 1.4.2.- Cuadros de Distribución. 1.4.2.1.- Cuadro general de mando y protección nave (CGD-NA). Situado en el interior de la nave y de acuerdo con lo especificado en las Instrucciones ICT-BT17, ICT-BT-22 y ICT-BT-24 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto), se colocará un cuadro para la Distribución de la instalación de Baja Tensión, compuesto por una envolvente del tipo Kaedra estanco IP-65 de Merlin Gerin o similar montaje superficie con tomas de corriente, de material aislante autoextinguible color RAL 7035, con capacidad para 24 módulos, compuesto por 2 filas de 12 módulos cada una, de 460x340x160 con puerta transparente estanca IP-65 y con 1 base 3P+T de 16 A 400 V, 1 base 3P+N+T de 16 A 400 V y 2 bases 2P+TT lateral 10/16 A. 230 V. En este cuadro se dispondrán además todos los soportes y tapas para el acoplamiento de los dispositivos de protección que van alojados en él. Se colocaran interruptores automáticos contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos establecidos y dispositivos especiales de protección contra contactos indirectos, interruptores diferenciales y bloques vigi. El instalador colocara sobre el cuadro una placa impresa con caracteres indelebles en la que conste su nombre, fecha de la instalación y razón social, asimismo ira convenientemente rotulado con el fin de identificar fácilmente todos los circuitos. Se le proveerá de un colector o embarrado para la conexión y distribución de la tierra y además se ubicaran los siguientes elementos: Un interruptor automático magnetotérmico omnipolar de corte general de la instalación C60N “C” 4P 25A. curva C de Merlin Gerin. Un interruptor diferencial de corte omnipolar ID 4P 40 A, sensibilidad 30 mA de Merlin Gerin para los diferentes circuitos de alimentación trifásicos. Un interruptor automático magnetotérmico omnipolar C60N 4P 16 A curva C de Merlin Gerin, para los circuitos de alimentación a las tomas de corriente trifásicas. Un interruptor diferencial de corte omnipolar ID 2P 40 A, sensibilidad 30 mA de Merlin Gerin para los distintos circuitos de alumbrado y fuerza de la Nave. Tres interruptoes automáticos magnetotérmicos omnipolares K60N 2P 10 A curva C de Merlin Gerin, para los crcuitis de alumbrado de la Nave y de la Alarma.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 100 Un interruptor automático magnetotérmico omnipolar K60N 2P 16 A curva C de Merlin Gerin, para los diferentes circuitos de fuerza de las tomas monofásicas de 2P+T de 16A Schuko Una toma de corriente industrial de 3P+N+T de 16A IP-67. Una toma de corriente industrial de 3P+T de 16A IP-67. Dos tomas de corriente industrial de 2P+T de 16A Schuko. Además de todo lo anterior expuesto se deja un espacio reserva del 15 % en el cuadro para posibles ampliaciones de la instalación. 1.4.3.- Instalación Interior. 1.4.3.1.- Conductores. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 101 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf £ 16 Sf 16 < S f £ 35 16 Sf > 35 Sf/2 1.4.3.2.- Identificación de conductores. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 1.4.3.3.- Subdivisión de las instalaciones. Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 102 1.4.3.4.- Equilibrado de cargas. Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 1.4.3.5.- Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente: Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua Resistencia de aislamiento (V) (MW) MBTS o MBTP 250 0,25 500 V 500 0,50 > 500 V 1000 1,00 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 1.4.3.6.- Conexiones. En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 103 1.4.3.7.- Sistemas de instalación. 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .1 1. .- - P Pr re es sc cr ri ip pc ci io on ne es s G Ge en ne er ra al le es s. . Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 1 1. .4 4. .3 3. .7 7. .2 2. .- - C Co on nd du uc ct to or re es s a ai is sl la ad do os s b ba aj jo o t tu ub bo os s p pr ro ot te ec ct to or re es s. . Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 104 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 105 estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 112 Circuito NA-AL.- Línea de conductores de cobre flexible clase 5 del tipo GENLIS-F o similar con denominación técnica RV-K de tensión de aislamiento 0,6/1 KV de 2 x 1,5 + T (1,5) mm², alojado en tubo de PVC rigido de M-20, protegida por un interruptor automático magnetotérmico omnipolar de 2P 10 A en sistema monofásico, que alimenta a la Central de Incendios de la nave. Circuito NA-3P+N+T.- Línea de conductores de cobre flexible clase 5 del tipo GENLIS-F o similar con denominación técnica H07V-K de tensión de aislamiento 750 V de 4 x 2,5 + T (2,5) mm², alojado en cuadro, protegida por un interruptor automático magnetotérmico omnipolar de 4P 16 A en sistema trifásico, que alimenta al circuito de la toma 3P+N+T alojada en el cuadro. Circuito NA-3P+T.- Línea de conductores de cobre flexible clase 5 del tipo GENLIS-F o similar con denominación técnica H07V-K de tensión de aislamiento 750 V de 4 x 2,5 + T (2,5) mm², alojado en cuadro, protegida por un interruptor automático magnetotérmico omnipolar de 4P 16 A en sistema trifásico, que alimenta al circuito de la toma 3P+T alojada en el cuadro. Circuito NA-TM 2P+T.- Línea de conductores de cobre flexible clase 5 del tipo GENLIS-F o similar con denominación técnica H07V-K de tensión de aislamiento 750 V de 2 x 2,5 + T (2,5) mm², alojado en cuadro, protegida por un interruptor automático magnetotérmico omnipolar de 2P 16 A en sistema monofásico, que alimenta al circuito de las tomas 2P+T alojada en el cuadro 1.4.5.- Alumbrado de emergencia y señalización. La instalación del alumbrado de emergencia y señalización se realizará de acuerdo con lo especificado en las Instrucciones ICT-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto), en la que se describe las instalaciones de los locales de publica concurrencia y tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrados que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios. El alumbrado de emergencia entrará automáticamente en funcionamiento en caso de falta de energía de red o bien cuando el valor de esta descienda por debajo del 70 % de su valor nominal. Esta iluminación tiene un triple objeto:
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 113 a.- Mantener una luz de socorro independiente con un nivel mínimo de luz. b.- Señalizar las salidas de evacuación, proporcionando un nivel mínimo de un lux en los ejes de los pasillos. c.- Todo ello para conseguir la evacuación fácil y segura del público hacia el exterior del local. El alumbrado de señalización tiene como misión iluminar permanentemente la situación de las puertas, pasillos y salidas de las distintas permanencias durante el tiempo que permanezca personal en el local. Estos alumbrados se conseguirán por medio de equipos autónomos autorrecargables y kits de emergencias colocados en algunas luminarias del recinto, con una autonomía mínima de una hora, disponiendo de batería y cargador de forma tal que siempre se mantendrán en su máxima capacidad. Se utilizarán equipos provistos de lámparas fluorescentes. La alimentación a los mismos se realizará con tantas líneas como circuitos de emergencia existan con cable H07-V de 2x1,5+T(1,5) mm² alojada bajo tubo de PVC M-20 separadas del resto de circuitos (dichas canalizaciones irán separada como mínimo 5 cm de cualquier otra), irá protegida por un interruptor magnetotérmico omnipolar de 2P 10 A. Todos los equipos quedarán distribuidos según se representa en los correspondientes planos de Instalación de Alumbrado. Estos equipos deberán disponer el correspondiente certificado emitido por Laboratorio Oficial en el que se indique su adaptación a las normas UNE 20062-73 y UNE 20392-75. 1.4.6.- Mecanismos. Los mecanismos a utilizar serán de la serie PLEXO de la marca LEGRAND, con un grado de protección IP-44. 1 1. .5 5. .- - P PR RO OT TE EC CC CI IO ON N C CO ON NT TR RA A S SO OB BR RE EI IN NT TE EN NS SI ID DA AD DE ES S. . Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 114 Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. - Cortocircuitos. - Descargas eléctricas atmosféricas. a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 1 1. .6 6. .- - P PR RO OT TE EC CC CI IÓ ÓN N C CO ON NT TR RA A C CO ON NT TA AC CT TO OS S D DI IR RE EC CT TO OS S E E I IN ND DI IR RE EC CT TO OS S. .- - La instalación estará protegida contra contactos directos accidentales, mediante el empleo de material aislante, por lo que ninguna parte activa quedará al aire, se realizará de acuerdo con lo especificado en las Instrucciones ICT-BT-24 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). Para la protección contra contactos indirectos se ha adoptado la instalación de interruptores diferenciales de alta sensibilidad en alumbrado y en fuerza, con circuito de puesta a tierra.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 115 1.6.1.- Protección contra contactos directos. Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. Protección por medio de barreras o envolventes. Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; Bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; Bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 116 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 1.6.2. Protección contra contactos indirectos. La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia U donde: Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 1 1. .7 7. .- - I IN NS ST TA AL LA AC CI IO ON N D DE E T TI IE ER RR RA AS S. . Se realizara una tierra para asegurarnos que la instalación quede perfectamente definida, en cuanto a niveles de seguridad. Dicha tierra estará compuesta por los siguientes elementos: * Picas:
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 117 Instalaremos tantas picas como sean necesarias, hasta conseguir una resistencia tal que en ninguna masa pueda darse una tensión superior a 24 V. Dichas picas se ubicaran en arquetas construidas para tal fin (según se detalla en plano adjunto). Estas picas serán de acero recubierto cobre, de 2 m. de longitud y diámetro 16 mm. El hincado de la pica se hace con golpes cortos y no muy fuertes de manera que se garantice una penetración sin roturas. * Línea de enlace con tierra. Es la línea que une las picas o electrodos de tierra con el punto de puesta a tierra. Estará constituida por cable conductor desnudo de 35 mm2 que ira enterrado directamente en el terreno. * Conexión de picas al cable desnudo de tierra: La conexión se hará mediante la soldadura aluminotérmica. El electrodo de pica se soldará al cable conductor. * Punto de puesta a tierra: Punto situado fuera del suelo que sirve de unión entre la línea de enlace con tierra y la línea principal de tierra. El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra, de forma que pueda, mediante útiles apropiados, separarse estas, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia a tierra. Será de cobre de cadmio de 2,5 x 33 cm y 0,4 cm de espesor con apoyos de material aislante. * Línea principal de tierra: Línea que une el punto de puesta a tierra con el modulo de contadores. Los conductores de tierra serán de aislamiento V-750 (amarillo-verde), tendrán una sección igual a la de la fase cuando esta sea inferior a 16 mm² y la mitad de la fase cuando ésta sea superior a 16 mm². Se conectaran a tierra todos los receptores, cuadros de distribución y demás elementos metálicos de la instalación que no deban estar sometidos a tensión.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 118 1 1. .8 8. .- - C CL LA AS SI IF FI IC CA AC CI IO ON N D DE EL L L LO OC CA AL L S SE EG GÚ ÚN N E EL L R R. .E E. .B B. .T T I IT TC C- -B BT T- -2 29 9. . Conforme se determina en la instrucción ITC.BT.29 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto), será considerada como un emplazamiento de Clase II, Zona 22, pues debido a que el emplazamiento no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de nube de polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera explosiva, sólo subsiste por breve espacio de tiempo. La instalación de los equipos eléctricos destinados a emplazamientos de clase II se hará de acuerdo con lo especificado en la norma EN 50281-1-2, salvo que contradiga lo indicado en la presente Instrucción, la cual prevalecerá sobre la norma. 1.8.1.- Condiciones generales o En la medida de lo posible, los equipos se han colocado en zonas donde existe un menor riesgo (Ver plano correspondiente). o Se han tomado medidas para prevenir la aparición de atmósferas explosivas por medio de una ventilación natural realizada por medio de ventanas de ventilación. (Ver plano correspondiente). 1.8.2.- Instalación de equipos eléctricos y sistemas de cableados La instalación de los equipos eléctricos y sistemas de cableados se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 60079-14 y UNE-EN 50039. Las canalizaciones eléctricas, en el interior, se realizaran conforme al capitulo 9.3 y 9.4 de la UNEEN60079-14. Además se deberán cumplir unos requisitos adicionales para los materiales destinados a ser utilizados en zona 2, descritos en el capitulo 14 de la UNE-EN60079 en el que el grado de protección de las envolventes que contienen partes activas desnudas y las que contienen partes activas aisladas, serán con grado de protección IP-55 e IP-44 mínimo, cumpliendo en todo momento lo dictado en la instrucción técnica anteriormente citada.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 119 La instalación se realizará a base de tubo de PVC en instalación vista y según el grado de protección indicado en la correspondiente norma UNE. 1 1. .9 9- - C CO ON NS SI ID DE ER RA AC CI IO ON NE ES S F FI IN NA AL LE ES S. . Con la descripción que antecede y lo representado en los planos adjuntos, entiende el propietario y el Técnico responsable haber dado una idea clara de la instalación eléctrica, por lo que esperan, previas las consultas que los Organismos competentes estimen oportunas, les sea concedida la autorización que se solicita. En cualquier caso, toda la instalación se ajustara por completo a las normas vigentes y al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2.002. Julio de 2.013 EL Autor del Proyecto BEATRIZ RAMÓN JIMÉNEZ
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 120 ANEXO III.- CALCULOS ELÉCTRICOS Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias Campus Duques de Soria
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 121 A AN NE EX XO O I II II I. .- - C CA AL LC CU UL LO OS S E EL LE EC CT TR RI IC CO OS S Fórmulas Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cos x R = amp (A) e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos = Coseno de fi. Factor de potencia. R = Rendimiento. (Para líneas motor). n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. Fórmula Conductividad Eléctrica K = 1/ = 20[1+ (T-20)] T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] Siendo, K = Conductividad del conductor a la temperatura T. = Resistividad del conductor a la temperatura T.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 128 - Fecha - Dirección exacta de obra - Promotor (Nombre y dirección) - Tipo de obra Proyectista (Nombre y dirección) Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección) Coordinador de las obras (Nombre y dirección) Fecha prevista comienzo de obras Duración prevista de las obras Número máximo estimado de trabajadores en obra Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados. Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto). El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (véase Art. 7). En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 129 1 1. .3 3. .- - R RI IE ES SG GO OS S E EN N E EL L P PR RO OC CE ES SO O C CO ON NS ST TR RU UC CT TI IV VO O 1.3.1.- Riesgos en la fase de ejecución de las obras. Autor del estudio de seguridad y salud D. BEATRIZ RAMÓN JIMÉNEZ TECNICO: BEATRIZ RAMÓN JIMÉNEZ Identificación de la obra Adecuación nave seleccionadora de cereal Propietario BEATRIZ RAMÓN JIMÉNEZ Tipo y denominación NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Emplazamiento CALLE SAN JOSÉ OBRERO. PARCELA 1. EL BURGO DE OSMA (SORIA) Presupuesto de Ejecución Material 394.610,53 Presupuesto de contrata 568.199,53 Plazo de ejecución previsto (días) 29,00 Nº máximo de operarios 3 Datos del solar CALLE SAN JOSÉ OBRERO. PARCELA 1. EL BURGO DE OSMA (SORIA) Superficie de parcela (m²) 5.882,62 Acceso a la obra calle Topografía del terreno sin desniveles Edificios colindantes no Servidumbres y condicionantes si es preciso dejar según normativa Diputación Soria
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 130 Observaciones El uso justifica la ubicación DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES Servicios higiénicos Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI. Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: Vestuarios: 2 m² por trabajador Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción Asistencia sanitaria Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos. Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo. Los botiquines contendrán como mínimo: Agua destilada Analgésicos Jeringuillas, pinzas y guantes desechables Antisépticos y desinfectantes autorizados Antiespasmódicos Termómetro Vendas, gasas, apósitos y algodón Tijeras Torniquete Servicios higiénicos Asistencia sanitaria 6 m² Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia 1 Lavabos Primeros auxilios: Botiquín En la propia obra 1 Ducha Centro de urgencias: centro salud Burgo Osma 2 Km 1 Retretes Centro hospitalario: Hospital Sacyl 60 km Normativa específica de las dotaciones R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 131 RIESGOS LABORALES RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA Vallado del solar en toda su extensión Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura) Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada 1 1. .3 3. .1 1. .1 1. .- - M Mo ov vi im mi ie en nt to o d de e t ti ie er rr ra as s Descripción de los trabajos Trabajo Mecánico: Palas cargadoras y retroexcavadoras (Pozos y zapatas) Trabajo Mecánico: Transporte con camiones Trabajo Manual: Retoques en el fondo de la excavación Trabajo Manual: Transporte con vehículos de distinto cubicaje Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Atrapamiento o aplastamiento Casco homologado y certificado Topes al final de recorrido Atropellos, colisiones y vuelcos Mono de trabajo Delimitar el solar con vallas de protección Interferencia con instalaciones enterradas Botas y traje de agua, según caso Calzado homologado según trabajo Guantes apropiados Normas básicas de seguridad Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables Localizar los sistemas de distribución subterráneos No permanecer en el radio de acción de cada máquina No circular camión con volquete levantado No sobrecargar los camiones
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 132 Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Generar polvo o excesivos gases tóxicos Mascarilla filtrante Normas básicas de seguridad Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas Normativa específica Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos explosivos Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación N.T.E.- E.H.Z. de Zanjas Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. Trabajos en pozos y zanjas N.T.E.- C.C.T. de Taludes N.T.E.- A.D.E. de Explanaciones N.T.E.- A.D.V. de Vaciados N.T.E.- A.D.Z. de Pozos y Zanjas 1 1. .3 3. .1 1. .2 2. .- - C Ci im me en nt ta ac ci ió ón n Descripción de los trabajos Superficiales: Colocación de parrillas y esperas Superficiales: Colocación de armaduras Superficiales: Hormigonado Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Caída de operarios Botas y traje de agua, según caso Habilitar caminos de acceso a cada trabajo Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Mono de trabajo
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 133 Riesgos que pueden ser evitados Calzado homologado según trabajo Guantes apropiados Normas básicas de seguridad Colocación en obra de las armaduras ya terminadas No permanecer en el radio de acción de cada máquina Jaulas de armadura y trenes de barriquetas para manejo de armaduras Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables Evitar humedades perniciosas. Achicar agua Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Resbalón producido por lodos Botas homologadas según trabajo Derrame del hormigón Guantes apropiados Normas básicas de seguridad No permanecer en el radio de acción de cada máquina 1 1. .3 3. .1 1. .3 3. .- - E Es st tr ru uc ct tu ur ra as s Descripción de los trabajos Metálicas: Pórticos Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Normativa específica Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. O.M. 28/08/70. Pozos y zanjas N.T.E.-C.C.P. de Pantallas N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos N.T.E.- C.C.M. de Muros
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 134 Riesgos que pueden ser evitados Caída de operarios Casco homologado y certificado Al desmontar redes, sustituirlas por barandillas Caída de material Mono de trabajo Barandillas de protección Vuelco de la estructura Cinturón de seguridad Redes horizontales para trabajos de desencofrado Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Mosquetón de seguridad Calzado homologado según trabajo Guantes apropiados Pantalla para soldador Mástiles y cables fijadores Normas básicas de seguridad Delimitar áreas, para acopio de material, seco y protegido Colocación será guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo El material se almacenará en capas perpendiculares sobre durmientes de madera altura máxima 1.5m Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables No permanecer en el radio de acción de cada máquina No variar la hipótesis de carga Soldadura en altura desde guindola con barandilla Prohibido trepar por la estructura Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Caídas Guantes apropiados Redes horizontales Cortes y golpes Calzado reforzado Arnés anclado a punto fijo Normas básicas de seguridad Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas porta-herramientas Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié Normativa específica
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 135 Art. 193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes UNE 81650 Redes N.T.E.- E.M.E. de Encofrado y desencofrado 1 1. .3 3. .1 1. .4 4. .- - A Al lb ba añ ñi il le er rí ía a Descripción de los trabajos Cerramiento Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Caída de operarios Mono de trabajo Plataformas de trabajo libres de obstáculos Caída de material Guantes apropiados Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos Andamios normalizados Plataforma de carga y descarga Normas básicas de seguridad Plataformas de trabajo libres de obstáculos Limpieza y orden en el trabajo No exponer las fábricas a vibraciones del forjado Cumplir las exigencias del fabricante Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Caídas Gafas protectoras de seguridad Barandillas resistentes de seguridad para huecos y aperturas en los cerramientos Salpicaduras en ojos de yeso y mortero Guantes apropiados Plataformas de trabajo libres de obstáculos Proyección de partículas al corte Normas básicas de seguridad
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 136 Riesgos que no pueden ser evitados Máquinas de corte, en lugar ventilado Normativa específica O.T.C.V. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970 1 1. .3 3. .1 1. .5 5. .- - C Cu ub bi ie er rt ta as s Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Caídas al mismo nivel Cinturón de seguridad Redes rómbicas tipo "pértiga y horca" colgadas cubriendo 2 plantas en todo su perímetro, limpias de objetos, unidas y atadas al forjado Caídas en altura de personas Mono de trabajo Barandillas rígidas y resistentes Caída de objetos a distinto nivel Calzado antideslizante Golpes o corte con material Guantes apropiados Insolación Mástiles y cables fijadores Cinturón y arnés de seguridad Normas básicas de seguridad Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables Protecciones perimetrales en vuelos de tejado Se iniciará a trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90 cm Cumplir las exigencias del fabricante Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Caídas al mismo nivel Calzado antideslizante Herramientas cogidas al mosquetón Cable de fijación en cumbrera para Descripción de los trabajos No existen trabajos
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 137 Riesgos que no pueden ser evitados arnés especifico Normas básicas de seguridad No se trabajará en cubierta con mala climatología Arnés anclado a elemento resistente 1.3.2.- Riesgos en los medios auxiliares I. Medios Auxiliares Andamios metálicos tubulares Andamios sobre ruedas Plataforma de soldador en altura Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Caída de personas Casco homologado y certificado Señalización de zona de influencia durante su montaje y desmontaje Caída de material Mono de trabajo Vuelco de andamios Cinturón de seguridad Desplome de andamios Calzado homologado según trabajo Sobreesfuerzos Guantes apropiados Los inherentes al trabajo a realizar Normas básicas de seguridad Andamios de servicio en general: Cargas uniformemente repartidas Los andamios estarán libres de obstáculos Normativa específica Art. 190, 192, 193, 194 y 195 referencia a las inclemencias del tiempo EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso Ordenanza específica de la construcción
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 144 Riesgos que pueden ser evitados Los inherentes al trabajo a realizar Guantes apropiados Las máquinas eléctricas contarán con enchufe e interruptor estancos y toma de tierra Gafas protectoras de seguridad Yelmo de soldador Cinturón de seguridad Normas básicas de seguridad Los operarios estarán en posición estable Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma La máquina se desconectará cuando no se utilice Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Proyección de partículas al corte Protecciones auditivas Extintor manual adecuado Ruidos Protecciones oculares Las máquinas que produzcan polvo ambiental se situaran en zonas bien ventiladas Polvo ambiental Mascarillas filtrantes Rotura disco de corte Normas básicas de seguridad No presionar disco (sierra circular) Disco de corte en buen estado (sierra circular) Normativa específica O.T.C.V. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291) 1.3.5.- Riesgos en las instalaciones provisionales. 1 1. .3 3. .5 5. .1 1. .- - I In ns st ta al la ac ci ió ón n p pr ro ov vi is si io on na al l e el lé éc ct tr ri ic ca a
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 145 Descripción de los trabajos El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además cuadros primarios como sea preciso. Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Electrocuciones Guantes apropiados Todos los aparatos eléctricos con partes metálicas estarán conectados a tierra Mal funcionamiento de los sistemas y mecanismos de protección Banqueta aislante de la electricidad La toma de tierra se hará con pica o a través del cuadro Mal comportamiento de las tomas de tierra Comprobador de tensión Los derivados de caídas de tensión por sobrecargas en la red Normas básicas de seguridad Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo Circuitos: Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos Cuadros general de protección: Cumplirán la norma U.N.E.-20324 Cuadros general de protección: Los metálicos estarán conectados a tierra Cuadros general de protección: Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera) Cuadros general de protección: La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior Tomas de energía: La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada Tomas de energía: A cada toma se conectará un solo aparato Tomas de energía: Conexiones siempre con clavijas macho-hembra. Alumbrado: La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea Alumbrado: Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho de cuelgue, mango y rejilla protectores, mangera antihumedad y clavija de conexión estanca Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 146 Riesgos que no pueden ser evitados Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas No existen riesgos no evitados Normas básicas de seguridad Normativa específica REBT D. 842/2002 de 2 de Agosto Normas de la compañía eléctrica suministradora R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I: Instalación eléctrica) R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: Iluminación lugares de trabajo) 1 1. .3 3. .5 5. .2 2. .- - P Pr ro od du uc cc ci ió ón n d de e h ho or rm mi ig gó ón n e e i in ns st ta al la ac ci ió ón n d de e p pr re ev ve en nc ci ió ón n c co on nt tr ra a i in nc ce en nd di io os s Descripción de los trabajos Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 147 Riesgos que no pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Ruidos Protectores auditivos Polvo ambiental Mascarilla filtrante Gafas antipolvo, antipartículas Botas y trajes de agua según casos Normas básicas de seguridad Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa Normativa específica EH-91 R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I art. 10, 11)(Salidas y Protección...) Riesgos que pueden ser evitados Medidas técnicas de protección Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas Electrocuciones Mono de trabajo El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos Atrapamiento con el motor Calzado homologado según trabajo La hormigonera y la bomba estarán provistas de toma de tierra Sobreesfuerzos Guantes apropiados Extintores portátiles: X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra Caída de la hormigonera Botas y trajes de agua según casos Señalización de la situación de los extintores Normas básicas de seguridad En el uso de las hormigoneras: Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas En el uso de las hormigoneras: Las reparaciones las realizará personal cualificado La obra estará ordenada en todos los tajos Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas Separar los escombros combustibles de los incombustibles
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 148 Normativa específica EH-91 R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I art. 10, 11)(Salidas y Protección...) R.D. 485/1997 14-04-97 (Disposiciones mínimas de señalización) 1 1. .4 4. .- - P PR RE EV VI IS SI IO ON NE ES S E E I IN NF FO OR RM MA AC CI IÓ ÓN N P PA AR RA A E EF FE EC CT TU UA AR R E EN N C CO ON ND DI IC CI IO ON NE ES S D DE E S SE EG GU UR RI ID DA AD D Y Y S SA AL LU UD D, , L LO OS S T TR RA AB BA AJ JO OS S P PO OS ST TE ER RI IO OR RE ES S. . Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva. Estas actuaciones son las que se relacionan en las siguientes tablas para los distintos capítulos: Acondicionamiento del terreno. Precauciones. Cuidados. Manutención. Evitar erosiones en el terreno. Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención. No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación. Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. Etc. Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas. Limpieza de drenes. Limpieza de arquetas y sumideros. Cuidados de jardinería. Inspeccionar los muros de contención después de períodos de lluvia. Comprobar el estado y el relleno de las juntas. Vigilar el estado de los materiales. Riego de las zonas ajardinadas. Riegos de limpieza. Etc. Suministro de agua para riegos y limpieza. Material de relleno de juntas. Etc.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 149 Elementos de protección. Precauciones. Cuidados. Manutención. No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas. No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados. Etc. Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas. Comprobar el funcionamiento de persianas, cierres y toldos. Vigilar el estado de los materiales. Limpieza. Etc. Material de engrase de mecanismos y guías. Productos de limpieza. Etc. Instalaciones de electricidad. Precauciones. Cuidados. Manutención. Evitar modificaciones en la instalación Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. Desconectar la red en ausencias prolongadas. No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones. Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. Etc. Comprobar los dispositivos de protección. Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección de los conductos. Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior. Comprobar la resistencia de la puesta a tierra. Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta a tierra. Limpieza de luminarias. Vigilar el estado de los materiales. Etc. Suministro de energía eléctrica. Productos de limpieza. Etc.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 150 Instalaciones de protección contra incendios. Precauciones. Cuidados. Manutención. Evitar modificaciones de las instalaciones. No condenar los accesos a los elementos de la instalación. Etc. Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores. Comprobar el alumbrado de emergencia y señalización. Vigilar el estado de los materiales. Etc. Recarga de extintores hídricos y de espuma. Suministro de energía eléctrica. Etc. En todos los casos el encargante es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE en cada caso. Soria Julio de 2013 El autor del proyecto Beatriz Ramón Jiménez
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 151 3.- PLANOS Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias Campus Duques de Soria
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 152 3 3. .- - P PL LA AN NO OS S. . 01.- SITUACIÓN 02.- EMPLAZAMIENTO 03.- PLANTA GENERAL .ESTADO ACTUAL 04.- COTAS Y SUPERFICIES 05.- SECCIÓN Y ALZADOS 06.- CEMENTACION 07.- DETALLE DE CIMENTACIÓN 08.- ESTRUCTURA 09.- CUBIERTA 10.- DETALLE DE SOLERAS 11.- INSTALACIÓN ELECTRICA 12.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 13.- SEGURIDAD Y SALUD
Nº PLANO:ESCALA:FECHA: PROYECTO: PLANO: REALIZADO: FIRMA: ALCUBILLA DE AVELLANEDA ZAYAS DE BASCONES AGUILERA BAYUBAS DE ABAJO BAYUBAS DE ARRIBA ABANCO ALALO BRIAS HORTEZUELA LUMIAS MORALES PAONES BLACOS ALCUBILLA DEL MARQUES BARCEBAL BARCEBALEJO BERZOSA BURGO DE OSMA (EL) ENEBRAL (EL) LODARES DE OSMA NAVAPALOS OLMEDA (LA) OSMA RASA (LA) SANTIUSTE TORRALBA DEL BURGO VALDEGRULLA VALDELUBIEL VALDENARROS VELASCO VILDE CARACENA CARRASCOSA DE ABAJO POZUELO CASAREJOS CUBILLA CUBILLOS GUIJOSA HINOJOSA (LA) ORILLARES QUINTANILLA DE NU¥O PEDRO FRESNO DE CARACENA FUENCALIENTE DEL BURGO FUENTEARMEGILSANTERVAS DEL BURGO ZAYUELAS FUENTECAMBRON GORMAZ HERRERA DE SORIA ALCOZAR ZAYAS DE TORRE LICERAS CARRASCOSA DE ARRIBA CUEVAS DE AYLLON HOZ DE ABAJO HOZ DE ARRIBA LIGOS MONTEJO DE TIERMES NOVIALES TORRESUSO VALDERROMAN MURIEL VIEJO NAFRIA DE UCERO REJAS DE UCERO VALDEALBIN QUINTANAS DE GORMAZ GALAPAGARES MOSAREJOS NOGRALES PERERA (LA) RECUERDA CAÑICERA MADRUEDANO MODAMIO TARANCUEÑA TORREVICENTE VALDEALVILLO ALDEA DE SAN ESTEBAN ATAUTA INES MATANZA DE SORIA MORCUERA OLMILLOS PEDRAJA DE SAN ESTEBAN PEÑALB A DE SAN ESTEBAN PIQUERA DE SAN ESTEBAN QUINTANAS RUBIAS DE ABAJO QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA QUINTANILLA DE TRES BARRIOS REJAS DE SAN ESTEBAN SAN ESTEBAN DE GORMAZ SOTO DE SAN ESTEBAN TORRAÑO TORREMOCHA DE AYLLON VELILLA DE SAN ESTEBAN VILLALVARO MU¥ECAS SANTA MARIA DE LAS HOYAS CANTALUCIA FUENTECANTALES TALVEILA TORREBLACOS UCERO VADILLO AYLAGAS SOTOS DEL BURGO VALDEAVELLANO DE UCERO VALDELINARES VALDEMALUQUE BOOS VALDENEBRO VILLANUEVA DE GORMAZ SAUQUILLO DE PAREDES LA MERCADERA LA HORCAJADA N-110 SO-161 SO-160 SO-121 SO-120 SO-920 SO-961 SO-960 EMPLAZAMIENTO:
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 243 porque favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. En general: Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos. Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. Elementos singulares: Juntas de dilatación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. Arranque de la fábrica desde cimentación: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 244 fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. Encuentros de la fachada con los forjados: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo. Encuentros de la fachada con los pilares: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. Encuentro de la fachada con la carpintería: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 245 Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. Antepechos y remates superiores de las fachadas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. Anclajes a la fachada: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. Aleros y cornisas: Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 246 realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. Dinteles: Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) Aislante térmico: Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. Barrera de vapor: Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón ) Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). Control de ejecución, ensayos y pruebas Control de ejecución Puntos de observación. - Replanteo:
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 247 Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya altura sea menor que 2,00 m. Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. - Ejecución: Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material poroso. Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). Aparejo y espesor de juntas en fábrica cara vista. Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). Arriostramiento durante la construcción. Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, existencia de armadura. Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación de barrera impermeable. Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con separación mínima de la fachada de 2 cm. Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. Dinteles: dimensión y entrega. Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 248 Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores. Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos según detalles constructivos correspondientes. Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecución. Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) - Comprobación final: Planeidad, medida con regla de 2 m. Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. Ensayos y pruebas Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y superficie de 1000 m2 o fracción. Conservación y mantenimiento No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. Cualquier alteración apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 249 4.2.8.- Huecos 4.2.8.1.- Carpinterías Descripción Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. Criterios de medición y valoración de unidades Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. Prescripciones sobre los productos Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. - Puertas y ventanas en general: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1). Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2).
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 250 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1). Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2). Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.3). Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4). Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.6). Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7). Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1. tendrá unos valores inferiores a los siguientes: Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. - Puertas y ventanas de madera: Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1). Juntas de estanqueidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). Junquillos. Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometría de las
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 251 secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. - Puertas y ventanas de acero: Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. Herrajes ajustados al sistema de perfiles. - Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. Junquillos: espesor mínimo 1 mm. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. - Puertas y ventanas de materiales plásticos: Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. Burletes perimetrales.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 252 Junquillos. Espesor 1 mm. Herrajes especiales para este material. Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. - Puertas de vidrio: Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.8). Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.9). Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.10). El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra Características técnicas de cada unidad de obra Condiciones previas: soporte La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 259 - Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. - En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. No procede la realización de ensayos. Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. - Instalación de puesta a tierra: Conductor de protección. Conductor de unión equipotencial principal. Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. Conductor de equipotencialidad suplementaria. Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. Masa. Elemento conductor. Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra Características técnicas de cada unidad de obra Condiciones previas: soporte
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 260 Instalación de baja tensión: La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. Instalación de puesta a tierra: El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos En general: En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En la instalación de baja tensión: Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua,
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 261 de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. En la instalación de puesta a tierra: Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. Proceso de ejecución Ejecución Instalación de baja tensión: Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 262 PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 263 se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 264 destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos Instalación de puesta a tierra: Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 265 nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. Condiciones de terminación Instalación de baja tensión: Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. Instalación de puesta a tierra: Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. Control de ejecución, ensayos y pruebas
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 266 Instalación de baja tensión: Instalación general del edificio: - Caja general de protección: Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. - Línea general de alimentación (LGA): Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. - Recinto de contadores: Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. - Derivaciones individuales: Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. - Canalizaciones de servicios generales: Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. - Tubo de alimentación y grupo de presión: Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 267 Instalación interior del edificio: - Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. - Instalación interior: Dimensiones, trazado de las rozas. Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. Acometidas a cajas. Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. - Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. - Mecanismos: Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. Instalación de puesta a tierra: - Conexiones: Punto de puesta a tierra. - Borne principal de puesta a tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. - Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. - Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. Conexiones. - Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. - Conductor de unión equipotencial: Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 268 - Línea de enlace con tierra: Conexiones. - Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Ensayos y pruebas Instalación de baja tensión. Instalación general del edificio: Resistencia al aislamiento: De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. Instalación de puesta a tierra: Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. Conservación y mantenimiento Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 275 Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. Alumbrado de zonas de alto riesgo; Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores). El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. Conservación y mantenimiento Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 4 4. .2 2. .9 9. .2 2. .2 2. .- - I In ns st ta al la ac ci ió ón n d de e i il lu um mi in na ac ci ió ón n Descripción Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. Criterios de medición y valoración de unidades Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. Prescripciones sobre los productos
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 276 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. - Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. - Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNEEN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. - Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. - Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 277 Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima. - Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. - Elementos de fijación. Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra Características técnicas de cada unidad de obra Condiciones previas: soporte La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Proceso de ejecución Ejecución
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 278 Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. 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 10 cm y a 25 cm por encima del tubo. Tolerancias admisibles La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. Condiciones de terminación Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 279 Control de ejecución, ensayos y pruebas Control de ejecución Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en proyecto. Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. Ensayos y pruebas Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas correspondientes. Conservación y mantenimiento Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 4 4. .3 3. .- - C CO ON ND DI IC CI IO ON NE ES S D DE E R RE EC CE EP PC CI IÓ ÓN N D DE E P PR RO OD DU UC CT TO OS S 4.3.1.- Condiciones generales de recepción de los productos 4.3.1.1.- Código Técnico de la Edificación Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 280 c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 281 Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 4.3.1.2.- Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: - sobre el producto, o - en una etiqueta adherida al producto, o - en el embalaje del producto, o - en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o - en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: - Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 282 - Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. - Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 4.3.1.3.- Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 283 En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). c) Control de recepción mediante ensayos: Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 284 4.3.2.- Relación de productos con marcado CE Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial. Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 4.3.2.1.- Cimentación y estructuras Acero Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 291 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA) Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a granel antes de su instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 143171:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 292 Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 4.3.2.4.- Impermeabilización Láminas flexibles para la impermeabilización Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Capas base para muros* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. Membranas aislantes de plástico y caucho Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 293 de plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. Membranas bituminosas aislantes Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Barreras anticapilaridad bituminosas Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Sistemas de impermeabilización de cubiertas Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 294 Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. Geotextiles y productos relacionados Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. Uso en sistemas de drenaje Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. Uso en los vertederos de residuos sólidos Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. Placas Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 295 Placas onduladas bituminosas Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 3 /4. 4.3.2.5.- Cubiertas Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. Elementos especiales para cubiertas Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Accesorios prefabricados para cubiertas Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Ganchos de seguridad Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Luces individuales para cubiertas de plástico Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Escaleras de cubierta permanentes Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 296 4.3.2.6.- Tabiquería interior Kits de tabiquería interior Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 4.3.2.7.- Carpintería, defensas, herrajes y vidrio Carpintería Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo* Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o control de humos Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Fachadas ligeras CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. Defensas Persianas Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Toldos Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 297 Herrajes Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Dispositivos de cierre controlado de puertas Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Dispositivos de retención electromagnética para puertas Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Dispositivos de coordinación de puertas Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Bisagras de un solo eje Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 298 Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Vidrio Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 5729:2004. Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio de capa* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Unidades de vidrio aislante* Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio borosilicatado* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 299 Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 300 4.3.2.8.- Revestimientos Piedra natural Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ Productos de piedra natural. Plaquetas* Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 307 Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. Columnas y báculos de alumbrado de acero Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de evaluación de la conformidad 1. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluación de la conformidad 1. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 4.3.2.14.- Instalación de saneamiento y drenaje Tubos Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 308 Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Pozos de registro Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Pates para pozos de registro enterrados Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Escaleras fijas para pozos de registro Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Plantas elevadoras de aguas residuales Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 309 Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Válvulas Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 310 Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 125661:2000/A1:2004. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. Dispositivos antiinundación para edificios Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 14.8.1. Caucho vulcanizado Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 6811:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 14.8.2. Elastómeros termoplásticos Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 311 14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 14.9. Separadores de grasas Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 3.3.2.15.- Instalación de fontanería y aparatos sanitarios Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 312 Bañeras de hidromasaje Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Fregaderos de cocina Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Bidets Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Mamparas de ducha Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 4.3.2.16.- Instalación de ventilación Sistemas para el control de humos y de calor Cortinas de humo Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 313 Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Sistemas de presión diferencial. Equipos Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Suministro de energía Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Alarmas de humo autónomas Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Chimeneas Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 314 Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes. Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero de chimeneas autoportantes Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Conductos de humo de arcilla o cerámicos Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Chimeneas metálicas modulares Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Conductos interiores de hormigón Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Bloques para conductos de humo de hormigón
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 315 Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Elementos de pared exterior de hormigón Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Chimeneas con conductos de humo de material plástico Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 4.3.2.17.- Instalación de protección contra incendios Productos de protección contra el fuego Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. Productos de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. Hidrantes Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 316 Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNEEN 14339:2006. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Hidrantes Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Sistemas de detección y alarma de incendios Dispositivos de alarma de incendios acústicos Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Equipos de suministro de alimentación Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Detectores de calor puntuales Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Detectores de llama puntuales Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Pulsadores manuales de alarma Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz
Universidad de Valladolid Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias de Soria PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNA NAVE PARA ALMACENAJE DE CEREALES Página 323 Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. Morteros para revoco y enlucido* Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 9981:2003/AC:2006. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. Morteros para albañilería* Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. Áridos para hormigón* Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 130551:2003/AC:2004. Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4 Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. Áridos para morteros* Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. Humo de sílice para hormigón
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