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Universidad Carlos III de Madrid PROYECTO DE LABORATORIO DE RADIODIAGNÓSTICO PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO JUAN BENET - CAMPUS DE LEGANÉS - UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID MAYO DE 2014 Cristina Del Bosque Martínez Ingeniero Industrial Colegiada COIIM.- 9.984

PROYECTO DE LABORATORIO DE RADIODIAGNÓSTICO

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PROYECTO DE LABORATORIO

DE RADIODIAGNÓSTICO

PLANTA SEGUNDA DEL

EDIFICIO JUAN BENET

- CAMPUS DE LEGANÉS -

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

MAYO DE 2014 Cristina Del Bosque Martínez

Ingeniero Industrial Colegiada COIIM.- 9.984

Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico. Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

Cristina Del Bosque Martínez Ingeniero Industrial Colegiada COIIM.- 9.984

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INDICE

1. MEMORIA

1. OBJETO DEL PROYECTO 2. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 3. NORMATIVA APLICADA 4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. CONDICIONES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 4.2. OBRA CIVIL 4.3. CARPINTERÍAS 4.4. ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR 4.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VOZ DATOS 4.6. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 4.7. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 4.8. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 4.9. INSTALACIONES DE CONTROL CENTRALIZADO

5. CONCLUSIONES 6. ANEJO 1: CÁLCULO DE ESTRUCTURA 7. ANEJO 2: CÁLCULOS ELÉCTRICOS 8. ANEJO 3: REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

GENERADOR DE RAYOS X. 2. PLIEGO DE CONDICIONES

3. PRESUPUESTO

3.1. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 3.2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 3.3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 5. PLANIFICACIÓN DE OBRA

6. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS

7. PLANOS

01. SITUACIÓN. EDIFICIO JUAN BENET. AREA DE ACTUACIÓN. 02. ESTADO ACTUAL. 03. ESTADO REFORMADO. USOS Y COTAS. 04. ESTADO REFORMADO. OBRA CIVIL. ACABADOS. 05. ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR. 06. DETALLES EMPLOMADOS Y REPLANTEO ESTRUCTURA METÁLICA 07. ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD: ALUMBRADO 08. ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD: FUERZA Y CANALIZACIONES 09. ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES I. 10. ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES II. 11. ESTADO REFORMADO. CLIMATIZACIÓN 12. ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

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1. MEMORIA

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1.- OBJETO DEL PROYECTO El presente Proyecto tiene como objeto definir las obras de construcción de un laboratorio de radiodiagnóstico en la planta segunda del Edificio Juan Benet (Campus de Leganés – Universidad Carlos III de Madrid). El laboratorio se ubicará en un ala del edificio actualmente en bruto, por lo que las obras consistirán en la ejecución de todos los elementos necesarios (pavimentos, paramentos verticales, falsos techos, carpinterías interiores, instalaciones…) para dar completa operatividad al laboratorio. El laboratorio constará de una zona de control y una zona de exploración, separadas entre sí por un tabique emplomado que garantice la protección radiológica de las personas ubicadas en la zona de control. También se incluye en el alcance de las obras la ejecución de un pasillo de acceso al laboratorio desde el área actualmente terminada y ocupada de la planta segunda del Edificio Juan Benet. Se tendrá en cuenta el siguiente criterio, que regirá durante toda la ejecución de las obras:

No interferir en el normal funcionamiento del resto del edificio, en que se continuará desarrollando la actividad docente habitual. Por este motivo, todos los trabajos que puedan resultar molestos y/o ruidosos (fabricación de morteros, bombeos, ejecución de rozas, taladros, movimiento de escombros, interrupción de suministro eléctrico…) se realizarán en horario nocturno o festivo, fuera del horario docente.

2.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD El titular de las edificaciones es la Universidad Carlos III de Madrid, con CIF nº Q-2818029G. El edificio objeto del proyecto está emplazado en la siguiente dirección:

- Campus de Leganés

Edificio Juan Benet Avenida de la Universidad Nº 30 28.911 Leganés (Madrid)

3.- NORMATIVA APLICADA Para la redacción del presente trabajo se ha tenido en cuenta la normativa siguiente: • Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo).

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002) e Instrucciones Técnicas Complementarias al mismo .

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas R.D. 3151/1968.

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). R. D. 1027/2007 DE 20-7-2007.

• Normas UNE de obligado cumplimiento.

• Normas de los fabricantes de los equipos a instalar.

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• Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

• Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

• Guía de Seguridad nº 5.11 del Consejo de Seguridad Nuclear “Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X para diagnóstico”.

• Normas y reglamentos enumerados en el Anejo 2 del Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, “Relación de Normativa Técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras”.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A continuación se describen los trabajos que se llevarán a cabo para construir el laboratorio de radiodiagnóstico objeto del presente documento. 4.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. CONDICIONES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA La particularidad de los equipos que se instalarán en la zona de exploración, obliga a respetar la condiciones de protección radiológica establecidas en el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico (RD 1085/2009 de 3 de julio). Igualmente, es de aplicación la Guía de Seguridad nº 5.11 del Consejo de Seguridad Nuclear “Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X para diagnóstico”. La aplicación de estos condicionantes de seguridad se traducen en: - El blindaje con plancha de plomo de 2 mm del tabique de separación entre la zona de

exploración y la zona de control. - La instalación de una puerta plomada para el acceso a la zona de exploración. - La instalación de un piloto de señalización sobre dicha puerta, para indicar que los

equipos de radiodiagnóstico están en funcionamiento y que por tanto no está permitido el acceso a la zona de exploración.

- La realización de un enclavamiento que impida la apertura de la puerta plomada durante el funcionamiento de los equipos de radiodiagnóstico (circuito interlock).

- La instalación de una ventana plomada en el tabique de separación entre la zona de exploración y la zona de control, con cristal plomífero que garantice la protección radiológica de la zona de control.

Una vez finalizadas las obras del laboratorio, se comprobará que se ha alcanzado el grado de protección requerido. La verificación será realizada por una UTPR autorizada (Unidad Técnica de Protección Radiológica), quedando condicionada la recepción final de las obras al informe de conformidad de la UTPR. 4.2.- OBRA CIVIL. PAVIMENTOS, FALSOS TECHOS, PARAMENTOS VERTICALES, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 4.2.1.- Pavimentos El laboratorio se ubica en un ala en bruto del edificio, por lo que se incluye en el alcance de los trabajos:

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Recrecer la losa armada que conforma el forjado inferior de la planta, de forma que el

pavimento de terrazo a ejecutar quede a la misma cota que el suelo terminado del resto de la planta.

Ejecución de solado de terrazo, con baldosas clasificadas de “uso intensivo” para interiores.

Terminado pulido y abrillantado en la totalidad de su superficie. 4.2.2.- Paramentos verticales El pasillo de acceso al nuevo laboratorio se ejecutará en tabique de pladur autoportante

sistema W 112 "KNAUF" o equivalente, formado por placas de yeso laminado, sobre estructura metálica autoportante.

El tabique delimitador del nuevo laboratorio se ejecutará en fábrica de ladrillo de ½ pie, acabado guarnecido de yeso + enlucido de yeso + pintura plástica color lisa mate.

El tabique plomado de separación entre la zona de control y la zona de exploración, se ejecutará en fábrica de ladrillo de ½ pie + plancha de plomo de 2 mm + fábrica de ladrillo hueco doble. Acabado guarnecido de yeso + enlucido de yeso + pintura plástica color lisa mate por ambas caras.

La ejecución del tabique plomado se realizará según las indicaciones del plano 06.- Detalle emplomados, así como las especificaciones del apartado 4.2.- Blindajes de la Guía de Seguridad nº 5.11 del Consejo de Seguridad Nuclear “Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X para diagnóstico”.

4.2.3.- Falsos techos Se instalarán falsos techos en el pasillo y en la zona de control. En la zona de exploración no se instalará falso techo, quedando a la vista las instalaciones, la estructura auxiliar para la suspensión del equipo de rayos X y la cara inferior de la losa de forjado de la planta superior. Se instalará falso techo registrable de placas de yeso laminado 120 cm x 60 cm en el pasillo, y 60 cm x 60 cm en zona de control, perfilería semioculta, encintado con techo liso continuo de pladur, despiece según planos de proyecto. 4.2.4.- Revestimientos y acabados En pasillo y zona de control, rodapié de terrazo y pintura plástica lisa mate color.

En zona de exploración, rodapié de terrazo y pintura plástica lisa mate color hasta la cota +2,80 desde suelo terminado. Remate de coronación a la cota +2,80 en pino macizo pintado. Todos los elementos por encima de la cota +2,80 (paramentos verticales, cara inferior de forjado, instalaciones, estructura metálica…) se pintarán con pintura plástica color negro.

4.3.- CARPINTERÍAS En el alcance de los trabajos se incluye la instalación de:

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Carpintería interior antirradiación en el tabique de separación entre zona de control y zona de exploración: una ventana con marco plomado y cristal plomífero de 8 mm, medidas 60 cm x 40 cm, y una puerta de doble hoja antirradiación, paso 146 cm x 210 cm.

Una puerta de paso metálica de doble hoja, con cerradura, para acceso al laboratorio desde el nuevo pasillo de acceso.

Una puerta metálica sencilla de una hoja, con cerradura, para dar acceso de mantenimiento al resto del ala que queda en bruto desde el nuevo pasillo de acceso.

En los planos 06.Detalle emplomados y 04. Obra civil. Acabados, se especifican las dimensiones y especificaciones de montaje de estos elementos. 4.4.- ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR En la zona de exploración, se instalará un equipo de radiodiagnóstico médico suspendido del forjado de planta superior. Dicho equipo se fijará mediante carriles a tres perfiles metálicos UPN-100, cuya colocación está incluida en el alcance de las obras: Cada perfil UPN-100 tendrá mecanizados en el ala inferior, 10 taladros equidistantes

Ø13mm, según se indica en el plano 07. Estructura metálica auxiliar.

El ala inferior de cada perfil UPN-100 quedará a +2,80 metros de la cota de suelo terminado.

Para la suspensión de los tres perfiles a la cota indicada, se ejecutará una estructura metálica auxiliar fijada mediante placas de anclaje a la cara inferior de la losa de forjado de la planta superior. Dicha estructura estará conformada por tubo estructural cuadrado 70.70.4, de acero laminado tipo S275, según se define en el plano 05. Estructura metálica auxiliar.

La estructura metálica, así como los tres perfiles suspendidos, cumplirán con las tolerancias geométricas de montaje y las flechas máximas establecidas en el documento “Requerimientos técnicos y especificaciones del equipo generador de rayos X” que figura como Anejo 3 a la presente memoria. 4.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y VOZ-DATOS Se describen a continuación, los criterios de instalación a tener en cuenta. 4.5.1.- Previsión de potencia No se modifican las necesidades actuales de potencia del edificio Juan Benet, puesto que cuenta con reserva para dar servicio a las zonas que en el proyecto original quedaron en bruto. Los nuevos circuitos de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza puestos de trabajo, se

alimentarán desde el cuadro de planta C-PLANTA SEGUNDA ubicado en el cuarto eléctrico de la planta segunda del edificio. El cuadro cuenta con espacio de reserva para instalar la aparamenta de protección para los nuevos circuitos.

Para dar servicio al equipo de radiodiagnóstico, se instará un nuevo cuadro de fuerza, que alimentará directamente del cuadro general de baja tensión del edificio ubicado en planta sótano.

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4.5.2.- Cuadros eléctricos Se instalará un nuevo cuadro C-GENERADOR RX, que estará ubicado en la zona de exploración. Dará servicio de fuerza exclusivo para el equipo de radiodiagnóstico. Contará con un único embarrado de suministro normal (red). Estará construido en chapa de acero, y será de la serie Prisma o Pragma de Merlin Gerin. Será registrable mediante puertas plenas con cerradura y llave modelo 405. Se realizarán según indicaciones de la Propiedad y Dirección Facultativa. Recibirá la acometida desde el CGBT (cuadro general de baja tensión) del edificio, ubicado en planta sótano de la edificación. Quedará previsto al menos un espacio de reserva real del 20% para futuras ampliaciones. 4.5.3.- Protección contra contactos directos e indirectos En función de lo prescrito en el vigente REBT, el sistema adoptado contra contactos indirectos es el consistente en la puesta a tierra de las masas asociándolas a un interruptor diferencial. Su intensidad nominal y sensibilidad se detalla en los esquemas unifilares. Se utilizarán diferenciales del tipo superinmunizado para proteger los circuitos a puestos de trabajo en los embarrados de continuidad (SAI). 4.5.4.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, sean éstas por sobrecargas o por cortocircuitos. Se utilizarán interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar. Su intensidad nominal y número de polos se detalla en los esquemas unifilares. 4.5.5.- Líneas de distribución a cuadros secundarios La acometida desde el CGBT hasta el cuadro C-GENERADOR RX, se realizará con cables tipo RZ1 0,6/1 1KV. Se utilizarán conductores con aislamiento libre de halógenos RZ, de tensión nominal 1000V. Su sección será la adecuada para que cumpla en cuanto a densidad de corriente se refiere y para que la caída de tensión en los receptores finales, no supere el 3% caso de alumbrado y del 5% para fuerza. 4.5.6.- Canalizaciones a receptores En general, la distribución desde los cuadros eléctricos a los diferentes receptores se realizará mediante tubos blindados de PVC. Serán corrugados en instalación empotrada o superficial oculta por los falsos techos. Las cajas de registro serán de PVC para instalación empotrada o superficial, según el caso. Los cables serán como mínimo, del tipo H07Z1 unipolares o multipolares, con conductores de cobre.

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La sección de los cables será la adecuada para que cumplan en cuanto a densidad de corriente se refiere y para que la caída de tensión no supere los valores límite establecidos. La sección mínima será de 1,5 mm². Se utilizarán bandejas tipo rejiband tendidas por falsos techos, tanto para distribución de electricidad como para cableado de voz datos. En ambos casos, dichas bandejas quedarán puestas a tierra según se indica en la ITC-BT-21 del REBT, mediante tendido de un conductor de protección siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-18. 4.5.7.- Instalación de alumbrado interior Los circuitos de alumbrado partirán del cuadro de planta existente en el edificio, C-PLANTA SEGUNDA. En ningún caso se sobrepasará una caída de tensión total superior al 3% según exige el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. En cumplimiento de la normativa vigente, al menos un 33% de los receptores de alumbrado de las zonas de uso común, estarán alimentados desde circuitos específicos alimentados de grupo. Se cumplirán las exigencias de ahorro energético del Código Técnico de Edificación, para lo cual los circuitos de alumbrado, se integrarán en el sistema de gestión centralizada del edificio. Desde este sistema, se controlan los horarios de encendido de todo el edificio, evitando que queden encendidos cuando este no estén en uso. Se incluye en el alcance de los trabajos, la instalación de contactores con selector M-0-A en cada circuito de alumbrado, para recibir los golpes de encendido desde el sistema de control. Los circuitos de alumbrado de zona de control y zona de exploración, quedarán con los

mismos horarios que los actualmente establecidos para despachos de planta segunda.

Los circuitos de alumbrado del pasillo, funcionarán con el mismo criterio horario que el resto de zonas comunes de la planta segunda.

4.5.8.- Alumbrado de emergencia y señalización El alumbrado de emergencia y señalización, estará formado por aparatos fluorescentes o incandescentes con baterías autónomas para al menos 1 hora. La instalación de alumbrado de señalización y emergencia, contemplará que queden instalados en todas las zonas de circulación, docentes, uso público, etc. un mínimo de 5 lúmenes/m². Se dispondrá de un nivel luminoso como mínimo de 1 lux en el eje de pasillos y a nivel de suelo de los recorridos de evacuación. El nivel será de 5 luxes en las proximidades de cuadros eléctricos y equipos de extinción manual de incendios. Todos los aparatos de emergencia tendrán una autonomía de 1 hora y actuarán cuando descienda el suministro eléctrico normal por debajo del 70 % de su valor nominal. Serán conformes a las normas EN-60598.2.22 y UNE 20.392/20062.93 4.5.9.- Instalación de fuerza Los receptores de fuerza previstos son: • Cajas de puesto de trabajo repartidas por zonas de control y exploración.

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• Enchufes de usos varios en pasillo de acceso y laboratorio. Las bases de enchufe para usos varios son en general I+N+TT, de 16 A - 250 V, tipo Schuko, empotrables.

• El equipo de radiodiagnóstico generador de rayos X, que cuenta con su propio cuadro de alimentación C-GENERADOR RX.

La distribución desde el cuadro de planta segunda a los circuitos de fuerza usos varios y puestos de trabajo, se realizará en general con tubo de PVC (grado de protección 7 según UNE) que serán de tipo rígido en las zonas con instalación superficial y vista. Serán de tipo corrugado en las zonas con instalación empotrada en roza o superficial pero oculta por falso techo. Las cajas de registro serán en todos los casos de PVC, de tipo superficial y estanco cuando los tubos sean rígidos, y de tipo empotrable cuando la instalación sea empotrable. El cable que se utilizará en la totalidad de la instalación receptora, será cable de tensión nominal 0,6/1 kV, marca Pirelli modelo Afumex 1000V o similar, cumpliendo norma UNE 21123/4, sin desprendimiento de humos opacos y libre de halógenos, instalado según las indicaciones de la ITC-BT-28. Se utilizará manguera de 3x2,5 mm2 para las conexiones a receptores de fuerza (cajas de puesto de trabajo y enchufes de usos varios). 4.5.10.- Puesta a tierra La edificación cuenta con red de puesta a tierra. El proyecto contempla el conexionado a dicha red, de las partes de la instalación eléctrica afectada por el presente proyecto. Quedarán puestos a tierra los chasis de todos los cuadros, aparatos de alumbrado y máquinas, bandejas metálicas de canalización, así como las patillas de puesta a tierra de todas las bases de enchufe. 4.5.11.- Instalación de voz datos El proyecto incluye el tendido de cableado estructurado (categoría 6) desde el rack existente en la planta segunda del edificio, a las nuevas cajas de puesto de trabajo del laboratorio. También se ha previsto el tendido de un nuevo tramo de bandeja rejiband para la canalización del cableado de voz-datos hasta el nuevo laboratorio. Se seguirán las siguientes premisas de instalación: - En los tendidos de cableado de datos, la distancia máxima entre la toma de usuario y el

conector ubicado en el armario distribuidor de planta será de 90 metros (longitud mecánica), según norma BS EN 50173.

- El tipo de cable a emplear será de cable LSOH con cubierta libre de halógenos, Systimax

PDS GigaSpeed de 4 pares de Avaya, o similar. - El cableado horizontal se realizará de una sola tirada entre la toma de usuario y el panel de

distribución del armario distribuidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transición, empalmes o inserción de otros dispositivos.

- Todo el conjunto (paneles, conectores, cableado...), será categoría 6.

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- Se realizará la certificación de cableado estructurado de categoría 6 para todo el conjunto, según los estándares de calidad establecidos para dicha categoría.

- Todos los elementos empleados anteriormente serán identificados de forma clara y visible

con un correcto etiquetado, según el criterio establecido por el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III para cada uno de los Edificios.

4.6.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 4.6.01.- Sistema de Climatización El sistema de climatización existente en el edificio, consiste en un sistema de refrigerante variable (VRV) con recuperación de calor, con refrigerante R-410a. El sistema está basado en la instalación de varios conjuntos multi-split de expansión directa de caudal variable de refrigerante, los cuales permiten conexionar varias unidades interiores a una sola unidad exterior mediante dos / tres líneas frigoríficas. La cantidad de refrigerante que llega a cada una de las unidades interiores, se regula mediante un sistema de control de la capacidad que ajusta el funcionamiento de las unidades interiores y de la unidad exterior en función de la carga térmica total. Se instalarán dos nuevas unidades interiores que quedarán integradas en el sistema VRV existente, dependiendo de la unidad exterior UER-03, que da servicio a la planta segunda del edificio. La unidad UER-03 está formada por un conjunto REYQ32P8, combinación de dos módulos REMQ16+REMQ16 del fabricante Daikin. Las unidades interiores a instalar serán: • Zona de control.- Unidad interior de conducto modelo FXSQ50P para montaje en falso

techo. Equipada con filtro y retorno de plenum, potencia frigorífica 5,6 kW, potencia calorífica 6,3 kW.

• Zona de exploración.- Unidad interior de pared modelo FXAQ40P para montaje en pared, potencia frigorífica 4,5 kW, potencia calorífica 5,0 kW.

No se ha contemplado dar servicio de climatización del pasillo de acceso. Esta zona únicamente contará con extracción y aporte de aire primario. 4.6.02.- Redes de Tubería Para la conexión de las nuevas unidades interiores al sistema de climatización existente, se utilizará tubería de cobre deshidratado para distribución de refrigerante recubierta de aislamiento térmico Armaflex, con barrera de vapor. Las conducciones serán de cobre deshidratado de calidad comercial, soldadas con soldadura de plata y barrido de nitrógeno y de los diámetros y espesores que se indiquen para cada tramo, siempre en función de la cantidad de líquido que deban transportar. Las conducciones se aislarán convenientemente para evitar pérdidas superfluas de energía y condensaciones de humedad sobre la propia conducción, que con posterioridad puedan repercutir en una pérdida de rendimiento y en la aparición de goteras respectivamente. 4.6.03.- Extracción y aporte de aire primario El sistema asegurará los aportes de aire exterior que correspondan en cada zona, calculados según las tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.4 del RITE. Los caudales a de aire primario a aportar / extraer de cada zona, se recogen en la tabla siguiente:

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ZONA CAUDAL APORTE AIRE PRIMARIO (m3/h)

CAUDAL EXTRACCIÓN (m3/h)

Pasillo acceso 84 m3/h (IDA 2) 71,24 m3/h

Zona control 216 m3/h (IDA 1) 183,20 m3/h

Zona exploración 144 m3/h (IDA 1) 122,13 m3/h

Resto del área en bruto 165 m3/h (IDA 2) 139,94 m3/h

TOTAL 609 m3/h 516,51 m3/h Las tres zonas recibirán servicio de aporte de aire primario y extracción, desde la UTA AP-01 situada en cubierta. El caudal total tratado por la UTA AP-01 para la planta segunda del edificio, es de 5.070 m3/h (impulsión) y 4.300 m3/h (extracción). Existen dos conductos de impulsión / extracción procedentes de dicha UTA, situados en espera a la entrada de la zona que está actualmente en bruto. Las nuevas redes de aporte de aire primario y extracción, partirán de dicho punto. Se dispondrán las compuertas de regulación señaladas en planos, con el fin de regular en cada zona el caudal correcto de retorno y de aire de ventilación. 4.6.04.- Elementos de difusión de aire En cuanto a rejillas y difusores, se utilizarán de diferentes tamaños según el caudal a impulsar, la velocidad de salida y el alcance, de forma que la velocidad del aire en la zona ocupada se mantenga dentro de los límites de bienestar, según lo indicado en UNE-EN-ISO 7730. Para la extracción y/o retorno, se instalarán rejillas equipadas con mecanismo de regulación de caudal, para garantizar el equilibrado de las redes de conductos. Para impulsión del aire tratado en la zona de control, se han previsto difusores rotacionales con las características adecuadas a las condiciones de caudal, altura y alcance requeridos. Su situación estará coordinada con otros elementos como luminarias, detectores de incendios, etc. El retorno se hará por medio de una única rejilla por zona. 4.7.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Las instalaciones de protección contra incendios existentes (extinción y detección), cubren el 100% de la superficie del edificio, incluidas las áreas en bruto. Por lo tanto:

En cuanto a extinción, únicamente se reforzará la instalación existente con la ubicación de un extintor de CO2 en las proximidades del nuevo cuadro eléctrico C-GENERADOR RX.

En cuanto a detección, se adecuará la disposición de los detectores de humos existentes a la nueva distribución del laboratorio, no siendo necesaria la instalación de nuevos elementos.

4.7.1. Extinción. Red de Bocas de Incendios Equipadas El edificio está dotado con sistema de extinción manual mediante bocas de incendios equipadas en toda la edificación. Se trata de BIEs de 25 mm con 20 metros de manguera.

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Las BIEs actualmente instaladas, cubren el 100% de la superficie del laboratorio y pasillo, considerando la nueva distribución prevista. No es necesario realizar modificaciones en la red de BIEs existente. 4.7.2. Extintores El edificio cuenta con extintores manuales de eficacia 21A 113B cubriendo la totalidad del edificio, distribuidos de modo que el recorrido desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supera los 15 metros. Asimismo, en las proximidades de los cuartos técnicos dispone de extintores de CO2. Se instalará un nuevo extintor de CO2 en las proximidades del cuadro C-GENERADOR RX. El extintor portátil, irá colgado de un soporte que se fijará a la pared, de manera que sea fácilmente accesible y permita una rápida maniobra: la parte más alta del extintor deberá quedar aproximadamente a 1,70 m. del suelo. Tendrá la correspondiente marca de conformidad a normas (marca “N”). 4.7.3. Instalación de detección de incendios El edificio está dotado con un sistema de detección de incendios que cubre la totalidad de su superficie. Para adecuar la instalación a la nueva distribución del laboratorio y pasillo, es necesario reubicar 4 de los detectores de humos existentes: - Pasillo. Se instalarán dos niveles de detección, nivel ambiente y nivel falso techo. - Zona de control. Se instalarán dos niveles de detección, nivel ambiente y nivel falso techo. - Zona de exploración. Al no estar dotada de falso techo, es suficiente con un único nivel de detección. Los criterios de instalación son los siguientes: Detectores de humos analógicos direccionables. Se alimentan directamente del lazo al que

pertenecen. La cobertura máxima por detector será de 60 m2. En pasillos, la distancia entre dos detectores será menor o igual a 9,9 metros si la superficie del pasillo en mayor de 80 m2, y menor a 11,4 m en dependencias de menor superficie.

Se reprogramará la centralita de incendios existente para que queden adecuadamente reflejadas las nuevas zonas de detección. En el presupuesto del proyecto se incluye la partida presupuestaria correspondiente a estos trabajos de reprogramación.

4.8.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO Se instalará un fregadero en la zona de control, con suministro únicamente de agua fría. Los criterios de instalación son los siguientes: El suministro de agua fría se tomará del ramal previsto a tal efecto en la zona de

exploración (la ubicación del ramal se señala en planos). Se instalará válvula de corte en el punto de acometida.

El material empleado para la distribución al nuevo punto de consumo será el material plástico que conforma la red de fontanería del edificio: tubería de polipropileno compuesta de FUSIOTHERM S.3,2/SDR 7,4 FASER reforzado con fibra según DIN 8077/78, UNE EN 15874-1: 2004, UNE EN 15874-2:2004 o equivalente.

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Las redes de tuberías de agua fría llevarán aislamiento para evitar la condensación. El aislamiento será mediante coquilla de espuma elastómera de 7.5 mm de espesor a 10 mm. en función del diámetro de la tubería.

Se instalará válvula de paso antes de efectuar la distribución en el interior del local, de esta manera se facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribución.

Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería.

Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores normalizados, según normas DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación.

Diámetro de las derivaciones a los aparatos:

APARATO CAUDAL (l/s) DIÁMETRO INTERIOR MINIMO (mm) DIÁMETRO INT/EXT(mm) (*)

Fregadero 0.20 15 16/18 (*) Diámetros para tubería de cobre, o equivalente en otros materiales.

La red de desagües será realizada con tubería de PVC. No se permitirá el doblado de tubería mediante calentamiento, los cambios de dirección se harán mediante piezas accesorios pegados al tubo.

La pendiente mínima de los tramos horizontales, será de 1,5 % y, su recorrido, el mínimo posible a la vista de la situación del aparato respecto de la bajante.

Para el dimensionado de la red de desagües se ha tenido en cuenta el número de unidades, de descarga de cada aparato de acuerdo con la tabla siguiente:

APARATO Nº UDS. DESCARGA DIÁMETRO RAMAL

Fregadero 2 40

4.9.- INSTALACIÓN DE CONTROL CENTRALIZADO El edificio cuenta con una instalación de control centralizado Honeywell. Además de recibir toda la información proveniente del sistema de detección de incendios, y de gestionar el alumbrado del edificio, desde esta instalación se establecen los parámetros de funcionamiento de la instalación de climatización. Cuenta con elementos de campo repartidos por todo el edificio (sondas, actuadores, módulos de maniobra…). Como ya se ha comentado en apartados anteriores, todas las modificaciones/ ampliaciones de las instalaciones de detección de incendios, climatización y alumbrado, quedarán integradas en el sistema de control centralizado, incluyéndose en el alcance de los trabajos:

Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico en la Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

Página 12

Universidad Carlos III de Madrid

Cristina Del Bosque Martínez Ingeniero Industrial Colegiada COIIM.- 9.984

El suministro e instalación de los módulos y bloques de terminales necesarios para gestionar las nuevas señales. Estos elementos están especificados en la correspondiente partida presupuestaria del proyecto.

La reprogramación del sistema de control centralizado, asegurando la completa integración del nuevo laboratorio en el sistema de gestión.

5.-CONCLUSIONES Con la descripción, cálculos y criterios que aquí se reflejan, quedan a juicio del que suscribe, plenamente justificadas las obras e instalaciones proyectadas en el edificio objeto del proyecto.

Madrid, Mayo de 2.014

EL INGENIERO INDUSTRIAL Fdo.: Dª Cristina Del Bosque Martínez

Colegiada nº 9984 COIIM

ANEJO DE CÁLCULO.- ESTRUCTURA METÁLICA

Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico. Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

Universidad Carlos III de Madrid

ANEJO DE CÁLCULO.- ESTRUCTURA METÁLICA 1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.- LISTADOS DE CÁLCULO ESTRUCTURA EJE A 3.- LISTADOS DE CÁLCULO ESTRUCTURA EJE B

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Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico. Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

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1. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.1. SISTEMA ESTRUCTURAL

1.1.1. Estructura

1.1.1.1. Descripción de la estructura. Se trata de una estructura espacial formada por barras de acero laminado para soportar las cargas producidas por una instalación de Rayos X

1.1.1.2. Proceso general de cálculo. El proceso de calculo consiste en el análisis de la estructura considerando la carga situada en las posiciones mas desfavorables y obteniendo la envolvente de esfuerzos y dimensionando los distintos elementos para la situación pésima en cada sección, en el calculo se han tenido en cuenta las disposiciones del CTE en concreto el CTE SE-A para elementos de acero laminado y el CTE SE-AE Acciones en la edificación y las prescripciones del fabricante del aparato.

1.1.1.3. Descripción del programa de cálculo electrónico. El análisis de la estructura se ha realizado con el programa Mata 32 que analiza estructuras de barras de acero laminado cargadas en su plano y la teoría general de resistencia de materiales

1.1.1.4. Descripción de las secciones que constituyen los dinteles

todas seccion Acero

laminado 70x70x4

1.1.1.5. Características de los materiales Cero laminado tipo S275JR de limite elástico 2750 Kg/cm2 todo caso el acero debe cumplir las especificaciones señaladas en el CTE, UNE-36080 y en el CTE SE-A. 1.1.1.6. Coeficientes de seguridad

Estados Límites últimos Coeficiente de minoración del acero (estructura metálica)

Ys = 1.00 - Con limite elástico mínimo garantizado

Coeficiente de mayoración de las acciones permanentes

YG = 1.50 - Daños medios - Control de ejecución normal

Coeficiente de mayoración de las acciones permanentes no constantes o variables

YQ = 1.60 - Daños medios - Control de ejecución normal

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1.1.1.7. Establecimiento de las acciones de cálculo e hipótesis más desfavorables

1.1.1.7.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB SE-AE)

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

1.1.1.7.1.1. Combinación de hipótesis

De acuerdo con el artículo 13 de la Instrucción EHE-08 se han computado las hipótesis que a continuación se indican y escogido la que en cada caso resulta más desfavorable, teniendo en cuenta en cada hipótesis solamente aquellas acciones cuya actuación simultánea es posible.

HIPÓTESIS I - YG * G + YQ * Q HIPÓTESIS II - YG * G + 0.9 YQ * Q HIPÓTESIS III - YG * G + YA * AE + 0.80 YQ * Q

1.1.1.7.1.2. Acciones gravitatorias

De acuerdo con el DB-SE-AE, y los dastos facilitados por el fabricante de la maquinaria se han considerado las siguientes acciones gravitatorias:

Maquinaria vertical horizontal 360 Kg 136 Kg

1.1.1.7.1.3. Acciones sobre barandillas.

No se consideran

1.1.1.7.1.4. Acciones eólicas

No se consideran

1.1.1.7.1.5. Acciones térmicas.

No se consideran

1.1.1.7.1.6. Acciones sísmicas

No se consideran

1.1.1.8. Determinación de los efectos producidos por las acciones El cálculo de solicitaciones se hace en base a considerar los materiales dentro de su fase elástica, considerando la carga aplicada en distintos puntos de la estructura y obteniendo la combinación pésima de esfuerzos para cada seccion

1.1.1.9. Deformación Se calcula la estructura con una deformación admisible de l/300 y se comprueba, de acuerdo con las especificaciones del fabricante del aparato, que las deformaciones cumplen los siguientes limites:

1) En los carriles situados en los pórticos separados 1432 mm:

a) Con una carga de 136 Kg en cualquier posición del carril y con dirección vertical, abajo, y horizontal perpendicular al plano del pórtico del carril, y dirección adelante o atrás, la deformación no debe superar 1.5 mm

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b) Con una carga vertical, con dirección arriba, de 45.4 Kg, la deformación no debe superar 1.5 mm

2) En el carril portador de los cables:

a) Con una carga aplicada de 22.7 Kg, la deformación con la carga en cualquiera de las direcciones del punto 1, no debe superar 1.5 mm

Normativa aplicada

− CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

Madrid, Mayo de 2.014

EL INGENIERO INDUSTRIAL Fdo.: Dª Cristina Del Bosque Martínez

Colegiada nº 9984 COIIM

============================================================================== # # D A T O S D E L P R O Y E C T O #

=========================================================================

===== Nombre del proyecto .. estructura rayos x

Situación ............

Propiedad ............

Observaciones ........

Fecha ................ 13 de marzo de 2014

Número de nudos .................................. 10

Número de barras ................................. 11

Número de barras tipo ............................ 4

Número de barras cargadas tipo ................... 1

Número de apoyos ................................. 4

Número de secciones intermedias .................. 3

Número de hipótesis base ......................... 10

Número de combinaciones .......................... 10

Módulo de deformación longitudinal E . [Mp/m2] ...20000000

============================================================================== ## C O O R D E N A D A S D E L O S N U D O S # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------nudo x y | nudo x y

[m] [m] | [m] [m] -----------------------------------------------------------------------------1 3 3.00 0.00 4 5.00 0.00 5 7.00 0.00 6 7.10 0.00 7 1.00 1.40 8 3.00 1.40 9 5.00 1.40 10 7.00 1.40

============================================================================== ## D A T O S D E L A S B A R R A S T I P O # ==============================================================================

P E R F I L E S M E T A L I C O S (simples o compuestos) ------------------------------------------------------------------------------ Barra tipo Modelo Descripción -----------------------------------------------------------------------------1 2 22 # 70x4 3 22 # 70x4 4 22 # 70x4

============================================================================== ## D A T O S D E L A S B A R R A S # # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------Barra Origen Extremo Tipo-Barra Area Inercia

[m2] [m4] -----------------------------------------------------------------------------1 2 3 8 10.001001000 0.000000704 3 4 9 10.001001000 0.000000704 4 5 10 1 0.001001000 0.000000704 5 1 2 20.001001000 0.000000704 6 2 3 20.001001000 0.000000704 7 3 4 20.001001000 0.000000704 8 4 5 20.001001000 0.000000704 9 5 6 20.001001000 0.000000704 10 3 7 30.001001000 0.000000704 11 4 10 3 0.001001000 0.000000704

============================================================================== ## B A R R A S C A R G A D A S T I P O #

==============================================================================

-----------------------------------------------------------------------------Bc [m,Mp] [°] [m] [m] Def. origen -- Def. centro Def. ext. [1.E+5] [1.E+5] [1.E+5] Curv. origen -- Curv. centro Curv. ext. [1.E+5/m] [1.E+5/m] [1.E+5/m] -----------------------------------------------------------------------------1============================================================================== ## D A T O S D E L O S A P O Y O S # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------Nudo Mov. X Mov. Y Giro Z

[Mp/m] [Mp/m] [m*Mp] -----------------------------------------------------------------------------7 8 Coartado Coartado Coartado 9 Coartado Coartado Coartado 10 Coartado Coartado Coartado

============================================================================== ## H I P O T E S I S N ° 1 # ==============================================================================

----------------------------------------------------------------------------- C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 1 0.02 -0.02 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 2 # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L A S B A R R A S Barra tipo de carga Barra tipo de carga Barra tipo de carga ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 2 0.00 -0.36 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 3 # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 3 0.00 -0.36 0.00 ============================================================================== ## H I P O T E S I S N ° 4 # ==============================================================================

----------------------------------------------------------------------------- C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 4 0.00 -0.36 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 5 # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 5 0.00 -0.36 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 6 # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 6 0.02 -0.02 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 7 # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 1 0.02 -0.02 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 8 # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L A S B A R R A S Barra tipo de carga Barra tipo de carga Barra tipo de carga ------------------------------------------------------------------------------ 6 1

============================================================================== ## H I P O T E S I S N ° 9# ==============================================================================

----------------------------------------------------------------------------- C A R G A S E N L A S B A R R A S Barra tipo de carga Barra tipo de carga Barra tipo de carga ------------------------------------------------------------------------------ 7 1

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 10# ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L A S B A R R A S Barra tipo de carga Barra tipo de carga Barra tipo de carga ------------------------------------------------------------------------------ 8 1

============================================================================== # # C O M B I N A C I O N E S D E H I P O T E S I S # # ==============================================================================

C O M B I N A C I O N N ° 1 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C O M B I N A C I O N N ° 2 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C O M B I N A C I O N N ° 3 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C O M B I N A C I O N N ° 4 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C O M B I N A C I O N N ° 5 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C O M B I N A C I O N N ° 6 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.00 0.000.00 0.00 C O M B I N A C I O N N ° 7 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.00 0.000.00 0.00 C O M B I N A C I O N N ° 8 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 1.000.00 0.00 C O M B I N A C I O N N ° 9 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.001.00 0.00 C O M B I N A C I O N N ° 10 ------------------------------------------------------------------------------

H. 1 | H. 2 | H. 3 | H. 4 | H. 5 | H. 6 | H. 7 | H. 8 | H. 9 | H. 10 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 1.00

============================================================================== # # D A T O S D E L P R O Y E C T O #

=========================================================================

===== Nombre del proyecto .. estructura rayos x

Situación ............

Propiedad ............

Observaciones ........

Fecha ................ 13 de marzo de 2014

Número de nudos .................................. 10

Número de barras ................................. 11

Número de barras tipo ............................ 4

Número de barras cargadas tipo ................... 1

Número de apoyos ................................. 4

Número de secciones intermedias .................. 3

Número de hipótesis base ......................... 10

Número de combinaciones .......................... 10 Módulo de deformación longitudinal E . [Mp/m2] ...20000000

============================================================================== # # # D E S P L A Z A M I E N T O S D E L O S N U D O S # # # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------NUDO HIPOTESIS MOV. X MOV. Y GIRO Z

[m] [m] [rad] -----------------------------------------------------------------------------1

H- 1 0.00000 -0.00001 -0.00004

H- 2 0.00000 -0.00002 -0.00001 H- 3 -0.00001 0.00000 0.00001 H- 4 0.00001 0.00000 -0.00001 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 -0.00001 -0.00004 H- 8 -0.00001 0.00013 0.00145 H- 9 0.00000 -0.00002 -0.00017 H-10 0.00001 0.00000 0.00002

2 H- 1 0.00000 0.00000 -0.00003 H- 2 0.00000 -0.00002 -0.00001 H- 3 -0.00001 0.00000 0.00001 H- 4 0.00001 0.00000 -0.00001 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 0.00000 -0.00003 H- 8 -0.00001 -0.00001 0.00145 H- 9 0.00000 0.00000 -0.00017 H-10 0.00001 0.00000 0.00002

3 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 -0.00001 -0.00002 0.00000 H- 4 0.00001 0.00000 0.00000 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000 H- 8 -0.00001 -0.00001 -0.00090 H- 9 0.00000 -0.00001 0.00084 H-10 0.00001 0.00000 -0.00011

4 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 -0.00001 0.00000 0.00000 H- 4 0.00001 -0.00002 0.00000 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000

H- 8 -0.00001 0.00000 0.00011 H- 9 0.00000 -0.00001 -0.00084 H-10 0.00001 -0.00001 0.00090

5 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 -0.00001 0.00000 0.00001 H- 4 0.00001 0.00000 -0.00001 H- 5 0.00000 -0.00002 0.00001 H- 6 0.00000 0.00000 0.00003 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000 H- 8 -0.00001 0.00000 -0.00002 H- 9 0.00000 0.00000 0.00017 H-10 0.00001 -0.00001 -0.00145

6 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 -0.00001 0.00000 0.00001 H- 4 0.00001 0.00000 -0.00001 H- 5 0.00000 -0.000020.00001 H- 6 0.00000 0.00000 0.00003 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000 H- 8 -0.00001 0.00000 -0.00002 H- 9 0.00000 -0.000020.00017 H-10 0.00001 0.00013 -0.00145

7 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000 H- 4 0.00000 0.00000 0.00000 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000 H- 8 0.00000 0.00000 0.00000 H- 9 0.00000 0.00000 0.00000 H-10 0.00000 0.00000 0.00000

8 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000 H- 4 0.00000 0.00000 0.00000 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000 H- 8 0.00000 0.00000 0.00000 H- 9 0.00000 0.00000 0.00000 H-10 0.00000 0.00000 0.00000

9 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000 H- 4 0.00000 0.00000 0.00000 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000 H- 8 0.00000 0.00000 0.00000 H- 9 0.00000 0.00000 0.00000

H-10 0.00000 0.00000 0.00000

10 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000 H- 4 0.00000 0.00000 0.00000 H- 5 0.00000 0.00000 0.00000 H- 6 0.00000 0.00000 0.00000 H- 7 0.00000 0.00000 0.00000 H- 8 0.00000 0.00000 0.00000 H- 9 0.00000 0.00000 0.00000 H-10 0.00000 0.00000 0.00000

============================================================================== # #

# E S F U E R Z O S Y F L E C H A S E N L A S B A R R A S # # # ==============================================================================

-----------------------------------------------------------------------------BARRA HIPO | E S F U E R Z O S Y F L E C H A S TE | N V Mf f. abs. f. rel. SIS. | NUDO [Mp] [Mp] [m*Mp] [m] [m]

------------------------------------------------------------------------------

1 Nmáx 2 0.380 -0.001 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.188 0.063 0.059 Vmín 0.006 -0.009 -0.008 Mmáx 0.188 0.063 0.059 Mmín 0.006 -0.009 -0.008 1 Nmáx 0.35 0.380 -0.001 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.188 0.063 0.037 Vmín 0.006 -0.009 -0.005 Mmáx 0.188 0.063 0.037 Mmín 0.006 -0.009 -0.005 1 Nmáx 0.70 0.380 -0.001 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.188 0.063 0.015 Vmín 0.006 -0.009 -0.002 Mmáx 0.188 0.063 0.015 Mmín 0.006 -0.009 -0.002 1 Nmáx 1.05 0.380 -0.001 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.188 0.063 -0.007 Vmín 0.006 -0.009 0.001 Mmáx 0.006 -0.009 0.001 Mmín 0.188 0.063 -0.007 1 Nmáx 7 0.380 -0.001 0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.188 0.063 -0.029 Vmín 0.006 -0.009 0.004 Mmáx 0.006 -0.009 0.004 Mmín 0.188 0.063 -0.029 2 Nmáx 3 0.326 0.000 0.000 Nmín -0.047 -0.004 -0.004 Vmáx 0.174 0.038 0.036 Vmín 0.185 -0.041 -0.038 Mmáx 0.174 0.038 0.036 Mmín 0.185 -0.041 -0.038 2 Nmáx 0.35 0.326 0.000 0.000 Nmín -0.047 -0.004 -0.003 Vmáx 0.174 0.038 0.022 Vmín 0.185 -0.041 -0.024 Mmáx 0.174 0.038 0.022 Mmín 0.185 -0.041 -0.024 2 Nmáx 0.70 0.326 0.000 0.000 Nmín -0.047 -0.004 -0.001

Vmáx 0.174 0.038 0.009 Vmín 0.185 -0.041 -0.009 Mmáx 0.174 0.038 0.009 Mmín 0.185 -0.041 -0.009 2 Nmáx 1.05 0.326 0.000 0.000 Nmín -0.047 -0.004 0.000 Vmáx 0.174 0.038 -0.004 Vmín 0.185 -0.041 0.005 Mmáx 0.185 -0.041 0.005 Mmín 0.174 0.038 -0.004 2 Nmáx 8 0.326 0.000 0.000 Nmín -0.047 -0.004 0.002 Vmáx 0.174 0.038 -0.018 Vmín 0.185 -0.041 0.019 Mmáx 0.185 -0.041 0.019 Mmín 0.174 0.038 -0.018 3 Nmáx 4 0.341 0.000 0.000 Nmín -0.032 0.005 0.004 Vmáx 0.200 0.041 0.038 Vmín 0.189 -0.038 -0.035 Mmáx 0.200 0.041 0.038 Mmín 0.189 -0.038 -0.035 3 Nmáx 0.35 0.341 0.000 0.000 Nmín -0.032 0.005 0.003 Vmáx 0.200 0.041 0.024 Vmín 0.189 -0.038 -0.022 Mmáx 0.200 0.041 0.024 Mmín 0.189 -0.038 -0.022 3 Nmáx 0.70 0.341 0.000 0.000 Nmín -0.032 0.005 0.001 Vmáx 0.200 0.041 0.009 Vmín 0.189 -0.038 -0.009 Mmáx 0.200 0.041 0.009 Mmín 0.189 -0.038 -0.009 3 Nmáx 1.05 0.341 0.000 0.000 Nmín -0.032 0.005 0.000 Vmáx 0.200 0.041 -0.005 Vmín 0.189 -0.038 0.004 Mmáx 0.189 -0.038 0.004 Mmín 0.200 0.041 -0.005 3 Nmáx 9 0.341 0.000 0.000 Nmín -0.032 0.005 -0.002 Vmáx 0.200 0.041 -0.019 Vmín 0.189 -0.038 0.018 Mmáx 0.189 -0.038 0.018 Mmín 0.200 0.041 -0.019 4 Nmáx 5 0.360 0.000 0.000 Nmín -0.015 0.008 0.007 Vmáx -0.015 0.008 0.007 Vmín 0.168 -0.065 -0.060 Mmáx -0.015 0.008 0.007 Mmín 0.168 -0.065 -0.060 4 Nmáx 0.35 0.360 0.000 0.000 Nmín -0.015 0.008 0.004 Vmáx -0.015 0.008 0.004 Vmín 0.168 -0.065 -0.038 Mmáx -0.015 0.008 0.004

Mmín 0.168 -0.065 -0.038 4 Nmáx 0.70 0.360 0.000 0.000 Nmín -0.015 0.008 0.002 Vmáx -0.015 0.008 0.002 Vmín 0.168 -0.065 -0.015 Mmáx -0.015 0.008 0.002 Mmín 0.168 -0.065 -0.015 4 Nmáx 1.05 0.360 0.000 0.000 Nmín -0.015 0.008 -0.001 Vmáx -0.015 0.008 -0.001 Vmín 0.168 -0.065 0.007 Mmáx 0.168 -0.065 0.007 Mmín -0.015 0.008 -0.001 4 Nmáx 10 0.360 0.000 0.000 Nmín -0.015 0.008 -0.004 Vmáx -0.015 0.008 -0.004 Vmín 0.168 -0.065 0.030 Mmáx 0.168 -0.065 0.030 Mmín -0.015 0.008 -0.004 5 Nmáx 1 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.040 0.040 0.000 Vmáx -0.040 0.040 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx -0.020 0.020 0.000 Mmín -0.020 0.020 0.000 5 Nmáx 0.02 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.040 0.040 -0.001 Vmáx -0.040 0.040 -0.001 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.040 0.040 -0.001 5 Nmáx 0.05 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.040 0.040 -0.002 Vmáx -0.040 0.040 -0.002 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.040 0.040 -0.002 5 Nmáx 0.07 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.040 0.040 -0.003 Vmáx -0.040 0.040 -0.003 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.040 0.040 -0.003 5 Nmáx 2 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.040 0.040 -0.004 Vmáx -0.040 0.040 -0.004 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.040 0.040 -0.004 6 Nmáx 2 0.043 -0.168 -0.061 Nmín -0.042 -0.001 -0.002 Vmáx -0.029 0.014 0.006 Vmín 0.043 -0.168 -0.061 Mmáx -0.029 0.014 0.006 Mmín 0.043 -0.168 -0.061 6 Nmáx 0.50 0.043 -0.168 0.023

Nmín -0.042 -0.001 -0.001 Vmáx -0.029 0.014 -0.001 Vmín 0.043 -0.168 0.023 Mmáx 0.043 -0.168 0.023 Mmín -0.042 -0.001 -0.001 6 Nmáx 1.00 0.043 0.192 0.107 Nmín -0.042 -0.001 -0.001 Vmáx 0.043 0.192 0.107 Vmín -0.020 -0.003 0.001 Mmáx 0.043 0.192 0.107 Mmín -0.029 0.014 -0.008 6 Nmáx 1.50 0.043 0.192 0.011 Nmín -0.042 -0.001 0.000 Vmáx 0.043 0.192 0.011 Vmín -0.020 -0.003 0.002 Mmáx 0.043 0.192 0.011 Mmín -0.029 0.014 -0.015 6 Nmáx 3 0.043 0.192 -0.084 Nmín -0.042 -0.001 0.001 Vmáx 0.043 0.192 -0.084 Vmín -0.020 -0.003 0.003 Mmáx -0.020 -0.003 0.003 Mmín 0.043 0.192 -0.084 7 Nmáx 3 0.059 -0.180 -0.078 Nmín -0.017 0.000 0.000 Vmáx 0.012 0.017 0.010 Vmín 0.059 -0.180 -0.078 Mmáx 0.012 0.017 0.010 Mmín 0.059 -0.180 -0.078 7 Nmáx 0.50 0.059 -0.180 0.012 Nmín -0.017 0.000 0.000 Vmáx 0.012 0.017 0.001 Vmín 0.059 -0.180 0.012 Mmáx 0.059 -0.180 0.012 Mmín 0.012 -0.017 -0.016 7 Nmáx 1.00 0.059 0.180 0.102 Nmín -0.017 0.000 0.000 Vmáx 0.059 0.180 0.102 Vmín 0.012 -0.017 -0.007 Mmáx 0.059 0.180 0.102 Mmín 0.012 0.017 -0.007 7 Nmáx 1.50 0.059 0.180 0.012 Nmín -0.017 0.000 0.000 Vmáx 0.059 0.180 0.012 Vmín 0.012 -0.017 0.001 Mmáx 0.059 0.180 0.012 Mmín 0.012 0.017 -0.016 7 Nmáx 4 0.059 0.180 -0.078 Nmín -0.017 0.000 0.000 Vmáx 0.059 0.180 -0.078 Vmín 0.012 -0.017 0.010 Mmáx 0.012 -0.017 0.010 Mmín 0.059 0.180 -0.078 8 Nmáx 4 0.065 -0.192 -0.085 Nmín -0.008 -0.015 -0.022 Vmáx 0.001 0.002 0.003 Vmín 0.065 -0.192 -0.085

Mmáx 0.001 0.002 0.003 Mmín 0.065 -0.192 -0.085 8 Nmáx 0.50 0.065 -0.192 0.011 Nmín -0.008 -0.015 -0.015 Vmáx 0.001 0.002 0.002 Vmín 0.065 -0.192 0.011 Mmáx 0.065 -0.192 0.011 Mmín -0.008 -0.015 -0.015 8 Nmáx 1.00 0.065 0.168 0.107 Nmín -0.008 -0.015 -0.007 Vmáx 0.065 0.168 0.107 Vmín -0.008 -0.015 -0.007 Mmáx 0.065 0.168 0.107 Mmín -0.008 -0.015 -0.007 8 Nmáx 1.50 0.065 0.168 0.023 Nmín -0.008 -0.015 0.000 Vmáx 0.065 0.168 0.023 Vmín -0.008 -0.015 0.000 Mmáx 0.065 0.168 0.023 Mmín 0.018 0.000 0.000 8 Nmáx 5 0.065 0.168 -0.060 Nmín -0.008 -0.015 0.007 Vmáx 0.065 0.168 -0.060 Vmín -0.008 -0.015 0.007 Mmáx -0.008 -0.015 0.007 Mmín 0.065 0.168 -0.060 9 Nmáx 5 0.020 -0.020 -0.002 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.020 -0.020 -0.002 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.020 -0.020 -0.002 9 Nmáx 0.02 0.020 -0.020 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.020 -0.020 -0.001 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.020 -0.020 -0.001 9 Nmáx 0.05 0.020 -0.020 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.020 -0.020 -0.001 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.020 -0.020 -0.001 9 Nmáx 0.07 0.020 -0.020 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.020 -0.020 -0.001 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.020 -0.020 -0.001 9 Nmáx 6 0.020 -0.020 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.020 -0.020 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.020 -0.020 0.000 10 Nmáx 3 0.056 0.000 0.000

Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.052 0.012 0.020 Vmín 0.022 -0.013 -0.022 Mmáx 0.052 0.012 0.020 Mmín 0.022 -0.013 -0.022 10 Nmáx 0.61 0.056 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.052 0.012 0.013 Vmín 0.022 -0.013 -0.014 Mmáx 0.052 0.012 0.013 Mmín 0.022 -0.013 -0.014 10 Nmáx 1.22 0.056 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.052 0.012 0.005 Vmín 0.022 -0.013 -0.005 Mmáx 0.052 0.012 0.005 Mmín 0.022 -0.013 -0.005 10 Nmáx 1.83 0.056 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.052 0.012 -0.002 Vmín 0.022 -0.013 0.003 Mmáx 0.022 -0.013 0.003 Mmín 0.052 0.012 -0.002 10 Nmáx 7 0.056 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.052 0.012 -0.010 Vmín 0.022 -0.013 0.011 Mmáx 0.022 -0.013 0.011 Mmín 0.052 0.012 -0.010 11 Nmáx 4 0.031 0.000 0.000 Nmín -0.024 0.000 0.000 Vmáx -0.004 0.014 0.022 Vmín 0.027 -0.012 -0.020 Mmáx -0.004 0.014 0.022 Mmín 0.027 -0.012 -0.020 11 Nmáx 0.61 0.031 0.000 0.000 Nmín -0.024 0.000 0.000 Vmáx -0.004 0.014 0.014 Vmín 0.027 -0.012 -0.013 Mmáx -0.004 0.014 0.014 Mmín 0.027 -0.012 -0.013 11 Nmáx 1.22 0.031 0.000 0.000 Nmín -0.024 0.000 0.000 Vmáx -0.004 0.014 0.005 Vmín 0.027 -0.012 -0.005 Mmáx -0.004 0.014 0.005 Mmín 0.027 -0.012 -0.005 11 Nmáx 1.83 0.031 0.000 0.000 Nmín -0.024 0.000 0.000 Vmáx -0.004 0.014 -0.003 Vmín 0.027 -0.012 0.002 Mmáx 0.027 -0.012 0.002 Mmín -0.004 0.014 -0.003 11 Nmáx 10 0.031 0.000 0.000 Nmín -0.024 0.000 0.000 Vmáx -0.004 0.014 -0.011 Vmín 0.027 -0.012 0.010

Mmáx 0.027 -0.012 0.010 Mmín -0.004 0.014 -0.011

============================================================================== # #

# R E A C C I O N E S D E A P O Y O S # # # ==============================================================================

-----------------------------------------------------------------------------HIPO | R E A C C I O N E S TE | H V M SIS. | NUDO [Mp] [Mp] [m*Mp]

-----------------------------------------------------------------------------H- 1 7 -0.011 0.029 0.000 H- 2 0.000 0.360 0.000 H- 3 -0.034 0.024 0.000 H- 4 -0.033 0.023 0.000 H- 5 0.000 0.000 0.000 H- 6 -0.007 0.005 0.000 H- 7 -0.011 0.029 0.000 H- 8 -0.062 0.183 0.019 H- 9 -0.030 -0.003 0.006 H-10 -0.026 0.021 -0.001

H- 1 8 0.000 -0.009 0.000 H- 2 0.000 0.000 0.000 H- 3 0.000 0.335 0.000 H- 4 -0.001 -0.022 0.000 H- 5 0.000 0.000 0.000 H- 6 0.000 -0.005 0.000 H- 7 0.000 -0.009 0.000 H- 8 0.041 0.194 -0.019 H- 9 -0.038 0.183 0.018 H-10 0.005 -0.038 -0.002

H- 1 9 0.000 0.006 0.000 H- 2 0.000 0.000 0.000 H- 3 0.001 -0.022 0.000 H- 4 0.000 0.335 0.000 H- 5 0.000 0.000 0.000 H- 6 0.000 0.007 0.000 H- 7 0.000 0.006 0.000 H- 8 -0.005 -0.038 0.002 H- 9 0.038 0.183 -0.018 H-10 -0.041 0.194 0.019

H- 1 10 -0.008 -0.006 0.000 H- 2 0.000 0.000 0.000 H- 3 0.033 0.023 0.000 H- 4 0.034 0.024 0.000 H- 5 0.000 0.360 0.000 H- 6 -0.012 0.013 0.001 H- 7 -0.008 -0.006 0.000 H- 8 0.026 0.021 0.001 H- 9 0.030 -0.003 -0.006 H-10 0.062 0.183 -0.019

============================================================================== # # # R E S U L T A D O S D E L A C O M P R O B A C I O N # # # ============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------ barra abscisa å(co) åc/åu fibra R f(abs) f/f(adm) f(rel) f/f(adm) [m] [kp/cm2] [Mp/m] [mm] [mm] ------------------------------------------------------------------------------ 1 0.00 312.02 0.12 5 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 202.68 0.08 5 0.37 -0.23 0.05 -0.23 0.05 0.70 93.33 0.04 5 0.37 -0.23 0.05 -0.20 0.04 1.05 53.57 0.02 1 0.37 -0.08 0.02 -0.09 0.02 1.40 162.92 0.06 1 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 207.35 0.08 1 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 137.77 0.05 1 0.24 0.04 0.00 0.03 0.00 0.70 63.21 0.02 1 0.24 0.03 0.00 0.03 0.00 1.05 43.33 0.02 5 0.24 0.02 0.00 0.01 0.00 1.40 112.91 0.04 5 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 208.85 0.08 5 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 139.26 0.05 5 0.24 -0.04 0.00 -0.03 0.00 0.70 64.71 0.02 5 0.24 -0.03 0.00 -0.03 0.00 1.05 44.83 0.02 1 0.24 -0.02 0.00 -0.01 0.00 1.40 114.41 0.04 1 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 314.99 0.12 1 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 205.65 0.08 1 0.39 0.22 0.00 0.24 0.00 0.70 91.34 0.04 1 0.39 0.22 0.00 0.22 0.00 1.05 51.57 0.02 5 0.39 0.08 0.00 0.09 0.00 1.40 165.89 0.06 5 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 15.52 0.01 3 0.24 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 15.52 0.01 3 0.24 0.07 0.00 0.00 0.00 0.05 16.41 0.01 4 0.24 0.03 0.00 0.00 0.00 0.07 20.03 0.01 4 0.24 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 23.92 0.01 4 0.24 -0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 307.48 0.12 1 1.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.50 118.61 0.05 5 1.00 -0.91 0.00 -0.87 0.00 1.00 536.10 0.21 5 1.14 -1.39 0.00 -1.36 0.00 1.50 78.69 0.03 5 1.14 -0.72 0.00 -0.68 0.00 2.00 421.79 0.16 1 1.14 -0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 393.57 0.15 1 1.07 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.50 80.72 0.03 1 1.07 -0.49 0.00 -0.44 0.00 1.00 512.85 0.20 5 1.07 -0.97 0.00 -0.93 0.00 1.50 80.72 0.03 1 1.07 -0.49 0.00 -0.44 0.00 2.00 393.57 0.15 1 1.07 -0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 428.96 0.16 1 1.14 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.50 75.69 0.03 5 1.14 -0.72 0.00 -0.68 0.00 1.00 538.30 0.21 5 1.00 -1.40 0.00 -1.37 0.00

1.50 120.81 0.05 5 1.00 -0.92 0.00 -0.88 0.00 2.00 304.70 0.12 1 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 11.96 0.00 2 0.12 -0.03 0.09 0.00 0.00 0.02 8.20 0.00 2 0.12 0.01 0.03 0.00 0.00 0.05 8.20 0.00 2 0.12 0.03 0.09 0.00 0.00 0.07 8.20 0.00 2 0.12 0.07 0.21 0.00 0.00 0.10 7.76 0.00 3 0.12 0.00 0.27 0.00 0.00 10 0.00 111.54 0.04 1 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.61 71.78 0.03 1 0.08 0.09 0.01 0.06 0.01 1.22 30.05 0.01 5 0.08 0.07 0.01 0.04 0.00 1.83 17.11 0.01 5 0.08 0.03 0.00 0.01 0.00 2.44 56.87 0.02 5 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 110.06 0.04 1 0.08 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.61 70.30 0.03 1 0.08 -0.09 0.01 -0.06 0.01 1.22 27.55 0.01 1 0.08 -0.07 0.01 -0.04 0.00 1.83 15.62 0.01 5 0.08 -0.03 0.00 -0.01 0.00 2.44 55.39 0.02 5 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

============================================================================== # # # M E D I C I O N E S # # # ============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------ perfil longitud peso superficie [m] [kp] [m2] ------------------------------------------------------------------------------ # 70x 4 16.68 131 4.33 TOTAL 131 4.33 ------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 131 4.33

============================================================================== # # D A T O S D E L P R O Y E C T O #

=========================================================================

===== Nombre del proyecto .. estructura rayos x

Situación ............

Propiedad ............

Observaciones ........

Fecha ................ 24 de marzo de 2014

Número de nudos .................................. 9

Número de barras ................................. 11 Número de barras

tipo ............................ 3

Número de barras cargadas tipo ................... 0

Número de apoyos ................................. 5

Número de secciones intermedias .................. 3

Número de hipótesis base ......................... 3

Número de combinaciones .......................... 2

Módulo de deformación longitudinal E . [Mp/m2] ...20000000

============================================================================== ## C O O R D E N A D A S D E L O S N U D O S # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------nudo x y | nudo x y

[m] [m] | [m] [m] -----------------------------------------------------------------------------1 3 2.30 0.00 4 0.00 1.15 5 0.00 1.40 6 0.40 1.40 7 0.85 1.40 8 1.55 1.40 9 2.30 1.40

============================================================================== ## D A T O S D E L A S B A R R A S T I P O # ==============================================================================

P E R F I L E S M E T A L I C O S (simples o compuestos) ------------------------------------------------------------------------------ Barra tipo Modelo Descripción -----------------------------------------------------------------------------1 2 22 # 70x4 3 22 # 70x4

============================================================================== ## D A T O S D E L A S B A R R A S # # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------Barra Origen Extremo Tipo-Barra Area Inercia

[m2] [m4] -----------------------------------------------------------------------------1 2 4 5 10.001001000 0.000000704 3 2 7 10.001001000 0.000000704 4 3 9 10.001001000 0.000000704 5 4 6 10.001001000 0.000000704 6 2 8 10.001001000 0.000000704 7 3 8 30.001001000 0.000000704 8 5 6 30.001001000 0.000000704 9 6 7 30.001001000 0.000000704 10 7 8 20.001001000 0.000000704 11 8 9 20.001001000 0.000000704

============================================================================== ## B A R R A S C A R G A D A S T I P O # ==============================================================================

-----------------------------------------------------------------------------Bc [m,Mp] [°] [m] [m]

Def. origen -- Def. centro Def. ext. [1.E+5] [1.E+5] [1.E+5]

Curv. origen -- Curv. centro Curv. ext. [1.E+5/m] [1.E+5/m] [1.E+5/m] ------------------------------------------------------------------------------

============================================================================== ## D A T O S D E L O S A P O Y O S # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------Nudo Mov. X Mov. Y Giro Z

[Mp/m] [Mp/m] [m*Mp] -----------------------------------------------------------------------------5 6 Coartado Coartado Coartado 7 Coartado Coartado Coartado 8 Coartado Coartado Coartado 9 Coartado Coartado Coartado

============================================================================== ## H I P O T E S I S N ° 1 # ==============================================================================

----------------------------------------------------------------------------- C A R G A S E N L A S B A R R A S Barra tipo de carga Barra tipo de carga Barra tipo de carga ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 1 0.02 -0.02 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 2 # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 2 0.14 -0.36 0.00

============================================================================== # # H I P O T E S I S N ° 3

# ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------ C A R G A S E N L O S N U D O S Nudo H V M [Mp] [Mp] [m*Mp] ------------------------------------------------------------------------------ 3 0.14 -0.36 0.00

============================================================================== # # C O M B I N A C I O N E S D E H I P O T E S I S # ==============================================================================

C O M B I N A C I O N N ° 1 ------------------------------------------------------------------------------ H. 1 | H. 2 | H. 3 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 1.000.00 C O M B I N A C I O N N ° 2 ------------------------------------------------------------------------------ H. 1 | H. 2 | H. 3 | ------------------------------------------------------------------------------ 1.00 0.001.00

============================================================================== # # D A T O S D E L P R O Y E C T O #

=============================================================

================= Nombre del proyecto .. estructura rayos

x

Situación ............

Propiedad ............

Observaciones ........

Fecha ................ 24 de marzo de 2014

Número de nudos .................................. 9

Número de barras ................................. 11

Número de barras tipo ............................ 3

Número de barras cargadas tipo ................... 0

Número de apoyos ................................. 5

Número de secciones intermedias .................. 3

Número de hipótesis base ......................... 3

Número de combinaciones .......................... 2 Módulo de deformación longitudinal E . [Mp/m2] ...20000000

============================================================================== # # # D E S P L A Z A M I E N T O S D E L O S N U D O S # # # ==============================================================================

-----------------------------------------------------------------------------NUDO HIPOTESIS MOV. X MOV. Y GIRO Z

[m] [m] [rad] -------------------------------------------------------------------

----------1 H- 1 0.00079 0.00000 -0.00098

H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

2 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00013 -0.00004 -0.00014 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

3 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00003 -0.00001 -0.00003

4 H- 1 0.00000 0.00000 -0.00008 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

5 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

6 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

7 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

8 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000

H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

9 H- 1 0.00000 0.00000 0.00000 H- 2 0.00000 0.00000 0.00000 H- 3 0.00000 0.00000 0.00000

============================================================================== # # # E S F U E R Z O S Y F L E C H A S E N L A S B A R R A S # # # ==============================================================================

-----------------------------------------------------------------------------BARRA HIPO | E S F U E R Z O S Y F L E C H A S

TE | N V Mf f. abs. f. rel. SIS. | NUDO [Mp] [Mp] [m*Mp] [m] [m] ------------------------------------------------------------------------------

1 Nmáx 1 0.020 0.020 0.000 Nmín 0.020 0.020 0.000 Vmáx 0.020 0.020 0.000 Vmín 0.020 0.020 0.000 Mmáx 0.020 0.020 0.000 Mmín 0.020 0.020 0.000 1 Nmáx 0.29 0.020 0.020 -0.006 Nmín 0.020 0.020 -0.006 Vmáx 0.020 0.020 -0.006 Vmín 0.020 0.020 -0.006 Mmáx 0.020 0.020 -0.006 Mmín 0.020 0.020 -0.006 1 Nmáx 0.57 0.020 0.020 -0.011 Nmín 0.020 0.020 -0.011 Vmáx 0.020 0.020 -0.011 Vmín 0.020 0.020 -0.011 Mmáx 0.020 0.020 -0.011 Mmín 0.020 0.020 -0.011 1 Nmáx 0.86 0.020 0.020 -0.017 Nmín 0.020 0.020 -0.017 Vmáx 0.020 0.020 -0.017 Vmín 0.020 0.020 -0.017 Mmáx 0.020 0.020 -0.017 Mmín 0.020 0.020 -0.017 1 Nmáx 4 0.020 0.020 -0.023 Nmín 0.020 0.020 -0.023 Vmáx 0.020 0.020 -0.023 Vmín 0.020 0.020 -0.023

Mmáx 0.020 0.020 -0.023 Mmín 0.020 0.020 -0.023 2 Nmáx 4 0.110 -0.071 -0.014 Nmín 0.110 -0.071 -0.014 Vmáx 0.110 -0.071 -0.014 Vmín 0.110 -0.071 -0.014 Mmáx 0.110 -0.071 -0.014 Mmín 0.110 -0.071 -0.014

2 Nmáx 0.06 0.110 -0.071 -0.009 Nmín 0.110 -0.071 -0.009 Vmáx 0.110 -0.071 -0.009 Vmín 0.110 -0.071 -0.009 Mmáx 0.110 -0.071 -0.009 Mmín 0.110 -0.071 -0.009

2 Nmáx 0.13 0.110 -0.071 -0.005 Nmín 0.110 -0.071 -0.005 Vmáx 0.110 -0.071 -0.005

Vmín 0.110 -0.071 -0.005 Mmáx 0.110 -0.071 -0.005 Mmín 0.110 -0.071 -0.005

2 Nmáx 0.19 0.110 -0.071 0.000 Nmín 0.110 -0.071 0.000 Vmáx 0.110 -0.071 0.000 Vmín 0.110 -0.071 0.000 Mmáx 0.110 -0.071 0.000 Mmín 0.110 -0.071 0.000 2 Nmáx 5 0.110 -0.071 0.004 Nmín 0.110 -0.071 0.004 Vmáx 0.110 -0.071 0.004 Vmín 0.110 -0.071 0.004 Mmáx 0.110 -0.071 0.004 Mmín 0.110 -0.071 0.004 3 Nmáx 2 0.632 0.002 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.632 0.002 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.632 0.002 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000 3 Nmáx 0.35 0.632 0.002 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.632 0.002 -0.001 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.632 0.002 -0.001 3 Nmáx 0.70 0.632 0.002 -0.001

Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.632 0.002 -0.001 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.632 0.002 -0.001 3 Nmáx 1.05 0.632 0.002 -0.002 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.632 0.002 -0.002 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.632 0.002 -0.002 3 Nmáx 7 0.632 0.002 -0.003 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.632 0.002 -0.003 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.632 0.002 -0.003 4 Nmáx 3 0.100 0.001 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.100 0.001 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.100 0.001 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000 4 Nmáx 0.35 0.100 0.001 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.100 0.001 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.100 0.001 0.000 4 Nmáx 0.70 0.100 0.001 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.100 0.001 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.100 0.001 0.000 4 Nmáx 1.05 0.100 0.001 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.100 0.001 -0.001 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.100 0.001 -0.001 4 Nmáx 9 0.100 0.001 -0.001 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.100 0.001 -0.001 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000

Mmín 0.100 0.001 -0.001 5 Nmáx 4 -0.125 -0.028 -0.009 Nmín -0.125 -0.028 -0.009 Vmáx -0.125 -0.028 -0.009 Vmín -0.125 -0.028 -0.009 Mmáx -0.125 -0.028 -0.009 Mmín -0.125 -0.028 -0.009

5 Nmáx 0.12 -0.125 -0.028 -0.006 Nmín -0.125 -0.028 -0.006 Vmáx -0.125 -0.028 -0.006 Vmín -0.125 -0.028 -0.006 Mmáx -0.125 -0.028 -0.006 Mmín -0.125 -0.028 -0.006

5 Nmáx 0.24 -0.125 -0.028 -0.003 Nmín -0.125 -0.028 -0.003 Vmáx -0.125 -0.028 -0.003 Vmín -0.125 -0.028 -0.003 Mmáx -0.125 -0.028 -0.003 Mmín -0.125 -0.028 -0.003

5 Nmáx 0.35 -0.125 -0.028 0.001 Nmín -0.125 -0.028 0.001 Vmáx -0.125 -0.028 0.001 Vmín -0.125 -0.028 0.001 Mmáx -0.125 -0.028 0.001 Mmín -0.125 -0.028 0.001 5 Nmáx 6 -0.125 -0.028 0.004 Nmín -0.125 -0.028 0.004 Vmáx -0.125 -0.028 0.004 Vmín -0.125 -0.028 0.004 Mmáx -0.125 -0.028 0.004 Mmín -0.125 -0.028 0.004 6 Nmáx 2 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.305 0.001 0.000 Vmáx -0.305 0.001 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.305 0.001 0.000 6 Nmáx 0.39 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.305 0.001 -0.001 Vmáx -0.305 0.001 -0.001 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.305 0.001 -0.001 6 Nmáx 0.78 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.305 0.001 -0.001

Vmáx -0.305 0.001 -0.001 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.305 0.001 -0.001 6 Nmáx 1.17 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.305 0.001 -0.002 Vmáx -0.305 0.001 -0.002 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.305 0.001 -0.002 6 Nmáx 8 0.000 0.000 0.000 Nmín -0.305 0.001 -0.002 Vmáx -0.305 0.001 -0.002 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín -0.305 0.001 -0.002 7 Nmáx 3 0.295 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.295 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.295 0.000 0.000 7 Nmáx 0.40 0.295 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.295 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.295 0.000 0.000 7 Nmáx 0.79 0.295 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.295 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.295 0.000 0.000 7 Nmáx 1.19 0.295 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.295 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.295 0.000 0.000 7 Nmáx 8 0.295 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.295 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.295 0.000 0.000 8 Nmáx 5 0.000 0.000 0.000

Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000

Mmín 0.000 0.000 0.000 8 Nmáx 0.10 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

8 Nmáx 0.20 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

8 Nmáx 0.30 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

8 Nmáx 6 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

9 Nmáx 6 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

9 Nmáx 0.11 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

9 Nmáx 0.22 0.000 0.000 0.000

Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

9 Nmáx 0.34 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

9 Nmáx 7 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

10 Nmáx 7 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

10 Nmáx 0.18 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

10 Nmáx 0.35 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

10 Nmáx 0.53 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

10 Nmáx 8 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

11 Nmáx 8 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

11 Nmáx 0.19 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

11 Nmáx 0.37 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

11 Nmáx 0.56 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000 Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

11 Nmáx 9 0.000 0.000 0.000 Nmín 0.000 0.000 0.000 Vmáx 0.000 0.000 0.000 Vmín 0.000 0.000 0.000

Mmáx 0.000 0.000 0.000 Mmín 0.000 0.000 0.000

============================================================================== # # # R E A C C I O N E S D E A P O Y O S # # # ==============================================================================

------------------------------------------------------------------------------HIPO | R E A C C I O N E S TE | H V M SIS. | NUDO [Mp] [Mp] [m*Mp]

------------------------------------------------------------------------------H- 1 5 0.071 0.110 -0.004 H- 2 0.000 0.000 0.000 H- 3 0.000 0.000 0.000

H- 1 6 -0.091 -0.090 -0.004 H- 2 0.000 0.000 0.000 H- 3 0.000 0.000 0.000

H- 1 7 0.000 0.000 0.000 H- 2 -0.002 0.632 0.003 H- 3 0.000 0.000 0.000

H- 1 8 0.000 0.000 0.000 H- 2 -0.138 -0.272 0.002 H- 3 -0.139 0.260 0.000

H- 1 9 0.000 0.000 0.000 H- 2 0.000 0.000 0.000 H- 3 -0.001 0.100 0.001

============================================================================== # # # R E S U L T A D O S D E L A C O M P R O B A C I O N # # # ============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------ barra abscisa å(co) åc/åu fibra R f(abs) f/f(adm) f(rel) f/f(adm) [m] [kp/cm2] [Mp/m] [mm] [mm] ------------------------------------------------------------------------------ 1 0.00 7.76 0.00 3 0.12 -0.79 0.21 0.00 0.00 0.29 31.82 0.01 1 0.12 -0.51 0.13 0.08 0.02 0.57 56.67 0.02 1 0.12 -0.27 0.07 0.13 0.03 0.86 86.49 0.03 1 0.12 -0.09 0.02 0.11 0.03 1.15 116.31 0.04 1 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 80.57 0.03 1 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 55.72 0.02 1 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 37.69 0.01 2 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 28.79 0.01 3 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 33.91 0.01 4 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 63.14 0.02 3 0.01 -0.13 0.03 0.00 0.00 0.35 68.11 0.03 1 0.01 -0.09 0.02 0.01 0.00 0.70 68.11 0.03 1 0.01 -0.04 0.01 0.02 0.00 1.05 73.08 0.03 1 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 1.40 78.05 0.03 1 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 10.00 0.00 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.35 10.00 0.00 3 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.70 10.00 0.00 3 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 1.05 14.96 0.01 1 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 1.40 14.96 0.01 1 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 57.37 0.02 5 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 42.46 0.02 5 0.17 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 27.55 0.01 5 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 18.50 0.01 2 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 32.52 0.01 1 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 36.73 0.01 3 0.01 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.39 41.70 0.02 5 0.01 -0.09 0.00 0.02 0.00 0.78 41.70 0.02 5 0.01 -0.04 0.00 0.03 0.00 1.17 46.67 0.02 5 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 1.57 46.67 0.02 5 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 29.47 0.01 1 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.40 29.47 0.01 1 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.79 29.47 0.01 1 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 1.19 29.47 0.01 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 29.47 0.01 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.30 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

============================================================================== # # # M E D I C I O N E S # # # ============================================================================== ------------------------------------------------------------------------------ perfil longitud peso superficie [m] [kp] [m2] ------------------------------------------------------------------------------ # 70x 4 10.13 79 2.63 TOTAL 79 2.63 ------------------------------------------------------------------------------ TOTAL 79 2.63

ANEJO DE CÁLCULO.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico. Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

Universidad Carlos III de Madrid

ANEJO DE CÁLCULO.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS

ANEJO DE CÁLCULO.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico. Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

Universidad Carlos III de Madrid

CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN

Cálculos de secciones y caídas de tensión en cables: Criterios: En los cálculos reflejados se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: • Tensiones de suministro: 400V entre fases y 230V entre fase y neutro, a una frecuencia de 50

Hz. • Conductores: cobre con aislamiento de PVC/750V en interior; aislamiento libre de halógenos

tensión asignada 1KV en líneas generales. • Canalizaciones: Bandeja para líneas repartidoras; tubo de PVC en montaje superficial. • Temperatura ambiente máxima: 40 ºC • Máxima caída de tensión admisible: 0,5% en línea general, 1% en derivaciones individuales; 3%

en alumbrado y 5% resto de usos • Lámparas y tubos de descarga: las líneas de estos receptores se han calculado para 1,8 veces

la potencia nominal. • Motores: cálculo de líneas en base a un consumo de 1,25 veces el nominal Fórmulas: Líneas Trifásicas:

I PxUx

=1 73, cosϕ

u LxPCxSxU

=

u xLxIxCxUxS

x(%) , cos=

1 73 100ϕ

Líneas Monofásicas:

I PUx

=cosϕ

u xLxPCxSxU

=2

u xLxIxCxUxS

x(%) cos=

2 100ϕ

P= Potencia en Watios L= Longitud en metros del conductor u= Caída de tensión en voltios, desde el principio al final de la línea u(%)= Caída de tensión anterior en %

ANEJO DE CÁLCULO.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico. Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

Universidad Carlos III de Madrid

�= Factor de potencia U= Tensión entre fases (trifásico), entre fase y neutro (monofásico) C= Conductividad (56 para cobre; 35 para el aluminio, en ambos casos a 20 ºC. Se usarán los

valores de conductividad correspondientes a la temperatura de servicio del cable: 70 ºC para el de 750V de aislamiento y 90ºC para el de 1000V)

S= Sección del conductor en mm2 I= Intensidad en amperios Se adjunta hoja de cálculo con los resultados obtenidos

090_Líneas_Eléctricas_Juan_Benet_Rx.xls / calculo

FORMA DE CANALIZACIÓN CABLE TIPO CABLE AISLAMIENTOConductor/cable unipolar en tubo empotrado en paredes aislantes A Monofásico bipolar:1x2: MB 750 V HConductor/cable multipolar en tubo empotrado en paredes aisl. A2 Trifásico tripolar,1x3: TT 1000 V XLPE XCond./cable unip. en tubo/canaleta: montaje sup. o empotr. obra B Monofásico unipolar,2x1: MU 1000 V EPR EPR UNIVERSIDAD CARLOS III. CAMPUS LEGANÉS (MADRID)Cond./cable multip. en tubo/canaleta: montaje sup. o empotr. Obra B2 Trifásico unipolares, 3x1: TU LABORATORIO DE RADIODIAGNÓSTICO. PLANTA 2ª EDIFICIO JUAN BENETCable 1000V multipolar pared ó bandeja lisa C SERVICIO MAYO DE 2014Cable 1000V multipolar aire/bandeja perforada E Distribución al aire: DACable 1000V unipolar en contacto mutuo F Distribución enterrada: DECable 1000V unipolar separados G Instalación interior II

Añadir "A" si el cable es aluminio (DAA; DEA; IIA)

DENOMINACION DEL CIRCUITO

Tram

o

Pote

ncia

(KW

)

Long

itud

(m)

Cab

le ti

po

Serv

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Form

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)

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nsió

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aida

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D

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side

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Rea

ctan

cia

X (S

/N)

Con

duct

ivid

ad

de c

álcu

lo

DE CGBT RED (P. SÓTANO) A C-GENERADOR Rx (P. 2ª) A 80,0 65 TU II F X 0,9 1,5 0,9 128,30 35 50 50 400 5,53 1,38 1,38 Cu 50 44 N 47

DE CGBT RED (P. SÓTANO) A C-PLANTA 2ª B 57,5 34 TU II F X 0,9 0,6 0,8 92,22 25 50 50 400 2,08 0,52 0,52 Cu 50 44 N 47

DE C-PLANTA 2ª A CIRCUITO MÁS DESF. ALUBRADO C 0,8 55 MU II B X B 0,9 2 0,8 3,86 1,5 2,5 2,5 230 3,26 1,42 1,94 Cu 2,5 44 N 47

DE C-PLANTA 2ª A CIRCUITO MÁS DESF. FUERZA U.V. D 2,2 54 MU II B X B 0,9 5 0,8 10,63 1,5 2,5 2,5 230 8,79 3,82 4,34 Cu 2,5 44 N 47

DE C-PLANTA 2ª A CIRCUITO MÁS DESF. FUERZA PUESTO E 2,5 52 MU II B X B 0,9 5 0,8 12,08 1,5 2,5 2,5 230 9,62 4,18 4,70 Cu 2,5 44 N 47

Proyecto de Construcción de Laboratorio de Radiodiagnóstico. Planta Segunda del Edificio Juan Benet Campus de Leganés. Universidad Carlos III de Madrid.

Cristina Del Bosque Martínez Ingeniero Industrial Colegiada COIIM.- 9.984

Universidad Carlos III de Madrid

ANEJO 3: REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO GENERADOR DE RAYOS X

Technical Publication

PI-1207R3

Pre-Installation

Ceiling Suspension

This product bears a CE marking in accordance with the provisions of the 93/42/EEC MDD dated June 14, 1993.

Este producto ostenta una marca CE de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE del 14 de Junio de 1993 sobre Productos Médicos.

Ce produit porte la marque CE de conformité aux réglements de la Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux Produits médicaux.

The information comprised in this manual applies to the following equipmentsLa información contenida en este manual se aplica a los siguientes equipos

L’information contenue dans ce manuel est appliquée aux équipements suivants

Ceiling Suspension

Manufactured by:Fabricado por:Fabriqué par:

RADIOLOGÍAPelaya, 13. Polígono Industrial “Río de Janeiro”28110 Algete, Madrid -- España (Spain)

Phone: +34 902 195 770 Fax: +34 902 103 367 www.radiologia-sa.com

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3

REVISION HISTORY

REVISION DATE REASON FOR CHANGE

0 JUL 07, 2011 First edition

1 JUL 13, 2011 Ceiling Recommendations Upgrade

2 MAY 23, 2012 Ceiling Suspensions Features updatedElectrical Requirements Updated

3A SEPT 26, 2012 IEC Standards Upgrade

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Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3

ADVISORY SYMBOLS

The following advisory symbols will be used throughout this manual. Theirapplication and meaning are described below.

DANGERS ADVISE OF CONDITIONS OR SITUATIONS THATIF NOT HEEDED OR AVOIDED WILL CAUSE SERIOUSPERSONAL INJURY OR DEATH.

ADVISE OF CONDITIONS OR SITUATIONS THAT IF NOTHEEDEDORAVOIDEDCOULDCAUSESERIOUSPERSONALINJURY, OR CATASTROPHIC DAMAGE OF EQUIPMENT ORDATA.

Advise of conditions or situations that if not heeded oravoidedcould causepersonal injury or damage to equipmentor data.

Note . Alert readers to pertinent facts and conditions. Notes representinformation that is important to know but which do not necessarilyrelate to possible injury or damage to equipment.

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI--1207R3 i

TABLE OF CONTENTS

Section Page

1 INTRODUCTION 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Objective And Scope Of This Manual 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Avoiding Unnecessary Expenses And Delays 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 An Overview Of The Pre-installation Process 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Responsibility Of Purchaser / Customer 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Responsibilities Of The Purchaser 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Equipment Or Accessories At End-of-life 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7 Packing Materials 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ROOM REQUIREMENTS 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 General Overview 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Console 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Suspension Features 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ROOM REQUIREMENTS 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Environmental Requirements 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.1 Light Specification 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.2 Radiation Protection 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Structural Requirements 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.1 Door Size Requirements 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.2 Floor And Wall Requirements 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3 Ceiling Requirements 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ceiling Suspension

Pre-Installation

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Section Page

4 PLANNING ELECTRICAL CONNECTIONS 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Routing Cables 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.1 General 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.2 Conduit 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.3 Electrical Ducts 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1.4 Broadband Network Connection for Remote Service 18. . . . . . . . . . . . . .

4.1.5 System Interconnections 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ELECTRICAL REQUIREMENTS 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Power Line Requirements 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Recommended Wire Size 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Safety Devices 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4 System Cable Information 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4.1 Suggested Cable Run 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 PRODUCT CHARACTERISTICS 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ROOM LAYOUT 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1 Radiation Protection 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.2 Clinical Access 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3 Service Access 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.4 Room Layouts 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 PLANNING AIDS 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 Tools and Equipment Checklist 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Preparing the Delivery Route 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.3 Pre-installation Checklist 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ceiling Suspension

Pre-Installation

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SECTION 1 INTRODUCTION

1.1 OBJECTIVE AND SCOPE OF THIS MANUAL

This document is intended as a guide and informational resource for planningand properly preparing a location for the installation of a Ceiling Suspension.

This Pre-Installation document provides the information and data needed toplan and qualify the customer site prior to equipment delivery and installation.

This document considers only the Ceiling Suspension and its associatedcomponents. Product information, environmental and electrical requirementsare specified.

For more Pre-installation requirements, also refer toPre-Installation Manual of the Generator.

1.2 AVOIDING UNNECESSARY EXPENSES AND DELAYS

To avoid unnecessary expenses and delays use the “Pre-installationChecklist”(refer to Section 8.3) to determine if you are ready for the installation to begin.Once you believe that the room/location is ready for installation to begin,complete the “Pre-installation Checklist”. The checklist is an important tool thathelps verify that nothing has been missed. The checklist summarizes thepreparationsandallowsyou topermanently record theactivities that have takenplace.

1.3 AN OVERVIEW OF THE PRE-INSTALLATION PROCESS

Complete the checklists contained in this manual. They are an important partof the Pre-Installation process. The checklists summarize the requiredpreparations and verify the completion of the Pre-Installation procedures.

Illustration 1-1 outlines the information in this document and its place in thePre-Installation process.

Note .

Ceiling Suspension

Pre-Installation

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Illustration 1-1Pre-Installation Overview

Room Requirements(refer to Section 3)

Product Characteristics(refer to Section 6)

and Room Layout(refer to Section 7)

Electrical Information(refer to Sections 4 and 5)

Site DataCollected fromField

Consultants:--Radiation--Seismic--Structure

Site Planning

Site Plan Drawings

Pre-InstallationSite Work

Checklists and

Survey Complete?

NO

YES

Delivery andInstallation

Planning Aids(refer to Section 8)

-- Shipping dimensions and weights

-- Tools and equipment Checklist

-- Delivery route survey map

-- Pre-Installation checklist

Ceiling Suspension

Pre-Installation

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1.4 RESPONSIBILITY OF PURCHASER/CUSTOMER

To ensure that the installation of the system meets the Purchaser or Customerexpectations, it is important to determine whowill take responsibility for variousitems in the course of the system installation process.

To determine these responsibilities, review the following checklists with thecustomer and assign responsibilities as appropriate:

Tools and Equipment Checklist (refer to Section 8.1)

Pre-Installation Checklist (refer to Section 8.3)

1.5 RESPONSIBILITIES OF THE PURCHASER

The purchaser is responsible for the completion of “Pre-Installation”. Thisincludes the procurement and installation of all requiredmaterials and servicesto get the room ready for the installation of the product, and the cost ofalterations and modifications when not specifically provided in the salescontract.

Delay, confusion and waste of manpower can be avoided by adequate Serviceand Pre-Installation.

The purchaser’s responsibility includes providing:

A clean and safe work environment for the installation of the product(ceiling and proper room lighting).

A location suitable for the installation of the product (refer to Section 3).

G Installation of conduit, ducts, and/or raceways necessary to routecables safely (refer to Section 5 and Section 6).

Ceiling Suspension

Pre-Installation

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G Electrical power and grounds of specified quality and reliability.Refer to Section 5.

S Electrical power of the required voltage output and adequatekVA rating, including the emergency-off safety switch(es) inthe room. Power and ground cables to the Room ElectricalCabinet (Main Disconnect).

Install all safety devices according to this document and LocalCodes.

S Properly installed and sized junction boxes, including coversand fittings, at locations requiredandcalledout in architecturaldrawings.

A location suitable for operation of the product. Refer to Section 7.

Installation of non-electric services (if required).

Installation of room environment control equipment.

Provide current room dimensions, including hallway and entry doorsizes. Refer to Section 3.

Complete and proper Pre-Installation will avoid delays andconfusion.

Note .

Ceiling Suspension

Pre-Installation

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1.6 EQUIPMENT OR ACCESSORIES AT END-OF-LIFE

The elimination of equipment and accessoriesmust be in accordancewith localregulations for waste processing. The waste of electrical and electronicequipment must not be disposed as unsorted municipal waste and must becollected separately. All materials and components that could pose a risk to theenvironment must be removed from the end-of-life equipment and accessories(example: dry and wet cell batteries, transformer oil, etc.). Please contact anauthorized representative of the manufacturer or an authorized wastemanagement company for information concerning the decommissioning ofyour equipment.

1.7 PACKING MATERIALS

The materials used to pack our equipment are recyclable. They must becollected and processed in accordance with the regulations in force in thecountry where the machines or accessories are un packed.

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SECTION 2 EQUIPMENT DESCRIPTION

2.1 GENERAL OVERVIEW

This equipment is a heavy duty X-ray Tube Overhead Support systemcharacterized by its simple and functional design. Thanks to its vertical andhorizontal displacements, the Suspension can cover almost all the room inwhich it is installed. It can operatewith a Table,Wall Stand or R/F Table allowingall radiographic and fluoroscopic procedures.

With its new lightweight design, the system guarantees highly precisepositioning for optimal radiographic results.

The new support system can operate on an horizontal or verticalBucky/Detector Stand, or be installed with a Table.

2.2 CONTROL CONSOLE

Depending on the equipment configuration, the Control Console look maychange. Two different Control Consoles could be provided with the CeilingSuspension.

Illustration 2-1Control Console

Low Handle Control Console Steering Wheel Control Console

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2.3 SUSPENSION FEATURES

The Ceiling Suspension can be provided with analog or Touchscreen ControlConsole.

The Standard Ceiling Suspension is provided with analog Control Consoleand fully manual positioning in all axis, with Vertical Axis motorized andservo-controlled for assisted movement.

The Auto-tracking Ceiling Suspension is provided with analog ControlConsole and fully manual positioning in all axis, with Vertical Axis motorized toallow the auto-tracking function.

TheAuto-trackingCeilingSuspensionwithTFT is providedwith TouchscreenControl Console and fully manual positioning in all axis with Vertical Axismotorized. The operator controls and displays for radiographic operations andX-ray Tube positioning are shown on the Touchscreen Control Console.

The Automatic Ceiling Suspension is provided with Touchscreen ControlConsole and motorized positioning in all axis for automatic movement.

Illustration 2-2Ceiling Suspension Axes and travels

¦135o

X-ray Tube Angulationin Alpha Axis

¦180o

X-ray Tube Rotationin Beta Axis

Dow

nUp

VerticalAxis(Z)

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SECTION 3 ROOM REQUIREMENTS

3.1 ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

There are no special environmental conditions required for the safe operationof the Ceiling Suspension. However, it is not designed for the use in thepresence of explosive or flammable gases as might be found in operatingrooms.

STORAGE values only refer to equipment that is still in shippingcontainers. If the equipment is partially or completely installed,refer to IN USE values.

ATMOSPHERIC PRESSURE RELATIVE HUMIDITY(Non-Condensing) TEMPERATURE

IN USE STORAGE IN USE STORAGE IN USE STORAGE

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

700hPa

1060hPa

500hPa

1060hPa 20% 85% 10% 95% 10o C

(50o F)40o C(104 oF)

--20o C(--4o F)

70oC(158o F)

3.1.1 LIGHT SPECIFICATION

The system screens are adjusted for an optimum ambient light level of 50 lux.

3.1.2 RADIATION PROTECTION

Because X-ray equipment produces radiation, special precautions may needto be taken or special site modifications may be required. The manufacturerdoes not make recommendations regarding radiation protection. It is thepurchasers responsibility to consult a radiation physicist for advice on radiationprotection in X-ray rooms.

Note .

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Pre-Installation

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3.2 STRUCTURAL REQUIREMENTS

Prior to beginning installation, it is recommended to inspect the site and verifythat the X-ray room complies with Pre-installation requirements for the CeilingSuspension such as:

Raceways for equipment installation.

Aplan distribution is strongly recommended prior equipment installation.Take into account dimensions, travels, operation and passing throughareas. Minimum room space required to allow installation and travels ofthe equipments depends on:

G Longitudinal Rails from 3358 mm (132.2”) to 6000 mm (236.22”).

G Transversal Rails from 2000 mm (78.74”) to 3450 mm (135.83”).

G Ceiling height. The recommended height is between 2700 mm(106.30”) and 2800 mm (110.23”).

G The needed distance between the Cable Rail and the Wall mustbe, at least, of 102 mm (4”).

3.2.1 DOOR SIZE REQUIREMENTS

Minimum door sizes also apply to the hallway and elevator.

Theminimumdoor heightmust be 2030mm (80”) and door widthmust be 1000mm (39.3”) to take delivery and install system based on a 2600 mm (102.3”)corridor.

The elevator door must meet with the above door requirements and theminimumdepth of the elevatormeasured from the backwall to the elevator doormust be 2150 mm (84.6”) to transport the Main Assembly and othercomponents of the System, except the Ceiling Suspension Rails.

The above dimensions are calculated as per dimensions of theshipping crates.For dimensions and weights of the crated components refer toTable 3-1For dimensions and weights of the uncrated components refer toSection 6.

Note .

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Pre-Installation

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Table 3-1Ceiling Suspension Crates

DIMENSIONS WEIGHT

SHIPPING CRATELength Width Height GROSS

NET(UNCRATED)

Main Crate1480 mm(58.2”)

775 mm(30.5”)

995 mm(39.1”)

264 kg(582 lb)

230 kg(507 lb)

Auxiliary Crate1065 mm(41.9”)

615 mm(24.2”)

730 mm(28.7”)

108 kg(238.1 lb)

80 kg(176.4 lb)

Large Longitudinal Rails& Transversal Rails

6200 mm(244.1”)

280 mm(11”)

350 mm(13.8”)

120 kg(264.5 lb)

85 kg(187.4 lb)

Medium LongitudinalRails & Transversal

Rails

4850 mm(190.9”)

280 mm(11”)

350 mm(13.8”)

100 kg(220.5 lb)

65 kg(143.3 lb)

It will be shipped always the Main Crate and the Rails Crate,AuxiliaryCratewill be shipped just it is required due to the shippingneeds.

3.2.2 FLOOR AND WALL REQUIREMENTS

Not applicable.

3.2.3 CEILING REQUIREMENTS

There should not be anything mounted in the ceiling (i.e. lights,A/C returns, etc.) between the stationary rails. This is because theCeiling Suspension may come into contact with thoseceiling-mounted items during normal use.

Stationary rails are designed for top (ceiling) mounting. Rails can be orderedand are supplied in 660.4 mm (26”) increments between 3358.4 mm (132.22”)and 6000 mm (236.22”), totaling five different sizes. The choice of lengthdependson roomsize, configurationand thepossible presenceof obstructions.

Complete details of room dimensions must be known when planning aninstallation. Work with the architect or building engineer and obtain approvalfrom the customer before proceeding with the layout plan.

Methods of support that will permit attachment to structural steel or throughbolts in concrete construction should be favored. Do not use anchors in directtension.

Note .

Note .

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Pre-Installation

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The recommended height is between 2700 mm (106.30”) and 2800 mm(110.23”) for normal use with Wall Stand and Table.

Following distances can vary 10 mm depending on the tube.

The distances between the Focal Spot and the floor, with a 2700 mmceiling height are:

G minimum -- 393 mm (15.47”).

G maximum -- 1963 mm (77.28”).

The distances between the Focal Spot and the ceiling are:

G minimum -- 737 mm (29.01”).

G maximum -- 2307 mm (90.83”)

The ceiling must have a structure which accepts, at least, 500 kg/m (336 lb/ft),for a safety operation.

For low ceiling height, the stationary rails may bemounted directly to the ceilingslab or to flush-mountedUnistrut or similar structure. For higher rooms in whicha false ceiling is to be used, the stationary rails may be attached to rigid verticalmembers hung from ceiling slab. A supplementary channel may be secured tothe bottom of the vertical members to facilitate provision for mounting holes. AUnistrut system or equivalent is a convenient type of support to employ (referto Illustration 3-1).

CEILING WORK MUST BE ABSOLUTELY DONE ASREQUIRED IN THE NEXT PROCEDURE.

Make sure that the ceiling structure complies with the Ceilingrecommendations.

Make sure that the room complies with all the room specifications.

Make sure that the drilled holes for the Longitudinal Rails complywith theCeiling recommendations.

Make sure that the drilled holes for the Longitudinal Rails complywith thenext specifications:Rails aremounted onScrewsM12 andquality 8.8and 45 mm (1.77”) length; and Nuts M12 class 8.

Note .

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Pre-Installation

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Mounting holes every 660.4 mm (26”), maximum distance. Checkdistances between holes in table below.

Table 3-2Holes Distances depending on the Rails Length

Length Holes Pitch Holes First Distance Last Distance

3358.4 mm (132.22”) 660.4 mm (26”) 6 28.2 mm (1.11”) 28.2 mm (1.11”)

4018.8 mm (158.22”) 660.4 mm (26”) 7 28.2 mm (1.11”) 28.2 mm (1.11”)

4679.2 mm (184.22”) 660.4 mm (26”) 8 28.2 mm (1.11”) 28.2 mm (1.11”)

5339.6 mm (210.22”) 660.4 mm (26”) 9 28.2 mm (1.11”) 28.2 mm (1.11”)

6000 mm (236.22”) 660.4 mm (26”) 10 28.2 mm (1.11”) 28.2 mm (1.11”)

156 kg (343.92 lb) load each ceiling point and screw.

Make sure the alignment of the drilled holes in along each LongitudinalRail and between rails are correct.

Make sure that vertical level of the ceiling is the same along all theLongitudinal Rails.

If a Cable Support rail is supplied, its length and part numbers are thesame as those of the Longitudinal Rails. This Rail is a Strut channel(Unistrut/Alphen Rail). For its fixation, it is recommendable as minimumto drill the same holes as the drilled before for the Longitudinal Rails.

Cable Rail Distances. If T means the length of the Transversal Rails, D thedistancebetween theendof theTransversalRails and the closer LongitudinalRail, a minimum distance A between the Cable Guide Rail, and the closerLongitudinal Rail must be respected according to the following table:

Table 3-3Holes Distances depending on the Rails Length

T D A

2000 mm (78.74”) 289 mm (11.38”) 335 mm (13.19”)

2250 mm (88.58”) 414 mm (16.30”) 460 mm (18.11”)

2500 mm (98.42”) 539 mm (21.22”) 585 mm (23.03”)

2750 mm (108.27”) 664 mm (26.14”) 710 mm (27.95”)

3000 mm (118.11”) 789 mm (31.06”) 835 mm (32.87”)

3450 mm (135.83”) 1014 mm (39.92”) 1060 mm (41.73”)

Ceiling Suspension

Pre-Installation

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Illustration 3-1Suggested Structure for Suspension

Max. Rec. 1220 mm(48.03”)

Max. Rec. 1220 mm(48.03”)

Amm¦6 mm(A”¦0.24”)Cable Railto Rail

1432 mm +5/--15 mm(56.37” +0.2/--0.6”)

Rail to Rail

3358 to 6000 mm Lengths(132.20” to 236.22”)

(See specific Installation forLength)

2600 mm (102.36”) to2800 mm (110.23”)

Recommended to Floor

64 mm x 84 mm(2.52” x 3.31”)

Longitudinal Rails

19 mm (0.75”) Holes660.4 mm (26”)« to«

156 kg (343.92 lbs) Load per Bolt

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Pre-Installation

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Illustration 3-2Rail Mounting Specifications

When a 22.7 kg (50 lbs) force is appliedvertically upward, vertically downward, orhorizontally at any support rail mountingpoint, the attachment interface must not

deflect more than 1.5 mm (1/16”)

When a 45.4 kg (100 lbs) force is appliedvertically upward at any rail mountingpoint, the attachment interface must not

deflect more than 1.5 mm (1/16”)

883 mm (34.76”)¦6 mm (¦0.22”)

1432 mm +5/--15 mm(56.37” +0.2/--0.6”)

Diagonals must be equalwithin 6.5 mm (0.25”)

All mounting points must be in the samehorizontal plane within 2.4 mm (5.29”)

All mounting points must be located on acommon centerline within 1.5 mm (1/16”)

When a 136 kg (300 lbs) load is appliedvertically downward or horizontally atany stationary rail mounting point, theattachment interface must not deflect

more than 1.5 mm (1/16”)

Stationary rail mounting points mustbe parallel within 3 mm (6.61”)

Cable takeup supportrail mounting points

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SECTION 4 PLANNING ELECTRICAL CONNECTIONS

4.1 ROUTING CABLES

4.1.1 GENERAL

High voltage and power cables must be separated from other cables. Use aseparate trough in the duct system or use a separate conduit. Minimize cablelength between the line disconnect and the System Cabinet power unit toreduce voltage regulation problems and wiring costs.

Avoid to pass the wires next to high magnetic field devices (microwaves,amplifiers, etc.).

4.1.2 CONDUIT

Separate conduits must be used for power and signal wires. These wires mustbe kept separate from each other.

Using conduit imposes some important considerations when used with thissystem. Of primary concern, the majority of cables used are pre-terminated.Pre-termination greatly simplifies interconnection but makes cable-pullingdifficult because of the added dimensions of the connectors.

Conduit must be large enough to pass the cable and connector through with allother cables already in the conduit. Also, the size of the conduit chosen mustallow for future growth. There is the possibility of additional cables being addedlater as the system is developed and options are added.

The use of conduit is recommended for cables running overhead betweenrooms, especially when a diagonal run provides the shortest cable path.

4.1.3 ELECTRICAL DUCTS

It is important that electrical ducts have separate compartments for power andsignal wires. These wires must be kept separate from each other for propersystem operation.

Electrical ducts have advantages when used with a single room or two (2)adjacent rooms. Electrical ducts combine cabling in a neat and functionalappearance, with accessibility and room for expansion.

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4.1.4 BROADBAND NETWORK CONNECTION FOR REMOTE SERVICE

The Automatic and Autotracking with TFT Control Console equipments areoptionally equipped with Broadband fast Ethernet hardware for Servicediagnostics. The Ceiling Suspensions equipped with Digital Imaging arecapable of placing electronic images on the Hospital image Ethernet Network.It is the purchasers responsibility to provide the Ethernet connection (rated at100Mb/sec transfer rate for optimal performance) within 10 meters of theSuspension.

Only the Automatic and the Autotracking with TFT ControlConsole models can be optionally provided with BroadbandNetwork connection, depending on the customer’s request.

The network connection is made at the Suspension.

100BaseT network connection is preferred.

10BaseT network connection is acceptable.

To enable an easier installation and to benefit from remote support (service andengineering teams), equipments should be Insite connected at installation.

Thus the connectivity solution to implement should be decided during preinstallation and all related data should be available before installation starts.

For all installations make sure that you have at least one RJ45 dedicated toconnect the new equipment on the LAN. In case of Broadband, this connectionwill also be used for the remote service of the equipment.

For each solution selected by the customer the pre-installation checklist mustbe fulfilled by site IT manager in order to get connectivity information (site ITmanager contacts, IP address...) available at installation.

In case Broadband is not available: Modem. A dedicated phone line using aRJ11 used only for the connection to amodemmust be located at 1mmaximumfrom the operator Control Console. This linewill be a direct classical phone line.

4.1.5 SYSTEM INTERCONNECTIONS

System interconnect cables are described in the General Wiring Schematicsshipped with the system. These documents specify all interconnectionsbetween components within the system and its options.

For specific interconnections maps and connection details, refer to the ServiceManual shipped with the system.

Note .

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SECTION 5 ELECTRICAL REQUIREMENTS

To ensure proper operation of the Ceiling Suspension:

Size feeder and ground wires as per this document.

Ensure and maintain input mains voltage to specification. Ensure thatthe earth ground resistance of the installation (hospital/clinic) islower than 10.

The electrical requirements in this document (wire sizes, etc.) relating to theCeilingSuspension power andPower Line are the recommended specification.

TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THISEQUIPMENT MUST ONLY BE CONNECTED TO A SUPPLYMAINS WITH PROTECTIVE EARTH.

The installation should comply with all the electricalrequirements indicated in this document. Theserequirements should be upgraded if Local Standards weremore stringent.

5.1 POWER LINE REQUIREMENTS

FREQUENCY (HZ) VOLTAGE (V ~) MAX CURRENT (A)

MIN MAX MIN MAX Momentary Continuous

50 60 115 240 3.5 1.6

Circuit Breaker typeand value, differential sensitivity (mA),Generator stand--byconsumption(W), should be:

LINE VOLTAGECIRCUIT BREAKER TYPE

LINE VOLTAGEB C D

115/208/230/240 VAC 16 A

Differential Sensitivity 30 mA

Standby Consumption 400 W

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5.2 RECOMMENDED WIRE SIZE

Correct sizing of the feeder wires is critical to proper Ceiling Suspensionoperation. The recommended wire size is the same for all Ceiling Suspensionpower, line voltage and distances from distribution transformer to theequipment. The wire size is 1.5 mm2 AWG16 and 20 m long.

5.3 SAFETY DEVICES

Every installation must be provided with a main line disconnect device (CircuitBreaker/Thermomagnetic Breaker) and the remote disconnect devicesrequired at all Control Consoles that are not located next to the line safetyswitch.

Devices such as Safety Switch / Emergency Switch,Warning Light, and a DoorInterlock Switch should be supplied and installed by the customer. (Refer toIllustration 5-1).

SAFETY SWITCH / EMERGENCY SWITCH

The main Safety Switch should be installed in the Room Electrical Cabinet(Main Disconnect) close to the Ceiling Suspension and provided with lightindicators for “Power On / Off”. It should be used for main disconnection of thewhole System and located in an accessible place where it can be seen andcontrolled during operation and service.

Other Emergency Switches should be installed in accessible locations in theroom (near the main entrance door or the Control Console) for use in anemergency. They should be connected to the Room Electrical Cabinet (RoomDisconnect) so that they cut power to the Generator when they are activated.

The rating of these switches should be: 10 A, 500 VAC, NC.

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Illustration 5-1Room Electrical Cabinet and Mains Connection

CS

DCB

EM

EC

L

CR

EM

LEGEND

EC: Electrical Cabinet (Room Disconnect) for powering X-ray equipment. (Customer supplied)

DCB: Differential Circuit Breaker.

TCB: Thermomagnetic (or Fuses) Circuit Breaker.

CR: Contactor controlled by the Safety Switch (SS).

SS: Safety Switch used for Ceiling Suspension main disconnection, with ON/OFF positions.

L: ON / OFF Indicator Lamps located on the Electrical Cabinet.

EM: Emergency Switch near to Control Console and/or to the Room main entrance.

CS: Ceiling Suspension.

SS

L

ON OFF

Electrical Cabinet

SystemGround Bar

TCB

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R322

5.4 SYSTEM CABLE INFORMATION

5.4.1 SUGGESTED CABLE RUN

1. Cable duct: 200x50 mm (7.87x1.97”) on floor.

2. Cables output: 200x100 mm (7.87x3.94”) on floor over (1).

3. Cables output: 200x100 mm (7.87x3.94”) on floor over (1).

4. Cables output: 200x100 mm (7.87x3.94”) on floor over (1).

5. Cables output: 200x100 mm (7.87x3.94”) on floor over (1).

6. Wall Support of 200x50 mm (7.87x1.97”) connected to (1) with cableoutput over the useful ceiling.

7. Electrical Cabinet connected to (5).

8. ON/OFF buttons panel for the Electrical Cabinet (7).

9. Emergency-OFF Switch of the Electrical Cabinet (7) on wall, 1200 mm(47.24”) height.

10. Lead screen.

5

3

2

4

5

6

7

89

10

1

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 23

Illustration 5-2Cable Access

WALL SUPPORT

Internal duct

External duct

CEILING SUSPENSION

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R324

This page intentionally left blank.

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 25

SECTION 6 PRODUCT CHARACTERISTICS

This section provides product information and illustrations showing physicaldimensions, weight and normal access areas for cabling and service.

POWER LINE REQUIREMENTS

Power Line for Ceiling Suspension:Voltage 115 -- 240 VACMax. Permanent Current 3.5 -- 1.6 AFrequency 50/60 Hz

Power line for Collimator Lamp 24 VAC, 6.5A50/60 Hz

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating temperature range 10oC to 40oC. . . . . . . . . . . . . . . . .

Relative humidity (no condensing) range 20% to 85%. . . . . . .

Atmospheric Pressure range 700 hPa to 1060 hPa. . . . . . . . . . . . . . . .

STORAGE / TRANSPORT ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Temperature range --20oC to 70oC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Relative Humidity range (non--condensing) 10% to 95%. . . . . .

Atmospheric Pressure range 500hPa to1060hPa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R326

PRODUCT CHARACTERISTICS

Dimensions

G Maximum Height 2641 mm (103.98”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G Minimum Height 1068 mm (42.05”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G Width 3450mm (135.83”)Max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G Length 6000 mm (118.1”) Max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distance between Longitudinal Rails 1432 +5/--15 mm. . . . . . . . . . .(56.37” +0.2/--0.6)

Weights

G Main assembly and Control Console 230 kg (507.06 lb). . . . . .

G Longitudinal and Transversal Rails 85 kg (187.39 lb) Max. . .

G X-ray Tube, Collimator, Hose and cables 80 kg (176.37 lb). .

Travels

G Longitudinal travel 4866 mm (191.6”) Max. . . . . . . . . . . . . . . .

G Transversal travel 1901 mm (74.84”) Max. . . . . . . . . . . . . . . .

G Vertical travel 1570 mm (61.81”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X-ray Tube rotation (Beta Axis) ±180o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X-ray Tube angulation (Alpha Axis) ±135o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maximum and Minimum SID from X-ray Tube facing the Table and WallStand depends on the Room dimensions and longitudinal Rails of theunit.

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 27

Illustration 6-1Dimensions and Travels (Steering Wheel Control Console)

Length of longitudinal rails: 6000, 5340, 4679, 4019 and 3358 mm

1570

mm

Longitudinal Rails2307

mm

737mm

1570

mm

Focal spot

±135o

(Alpha angulation)

1071

mm

2641

mm

2700

mm(minimum

recommendedheight)

Length of longitudinal rails: 6000, 5340, 4679, 4019 and 3358 mm

282 mm

Longitudinal Rails

2307

mm

737mm

1570

mm

Focal spot

±180o

(Beta rotation)

Column Center

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R328

Illustration 6-2Dimensions and Travels (Low Handle Control Console)

Length of longitudinal rails: 6000, 5340, 4679, 4019 and 3358 mm

1570

mm

Longitudinal Rails2307

mm

737mm

1570

mm

Focal spot

±135o

(Alpha angulation)

1071

mm

2641

mm

2700

mm(minimum

recommendedheight)

Length of longitudinal rails: 6000, 5340, 4679, 4019 and 3358 mm

282 mm

Longitudinal Rails

2307

mm

737mm

1570

mm

Focal spot

±180o

(Beta rotation)

Column Center

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 29

Table 6-1Rails Dimensions and Carriage Travels

Longitudinal Rails Length Carriage TravelDistance from the column’s center

Longitudinal Rails Length Carriage TravelTo the Left To the Right

3358 mm (132.22”) 2224 mm (87.57”)

4019 mm (158.22”) 2885 mm (113.57”)

4679 mm (184.22”) 3545 mm (139.57”) 405 mm (min)15.94” (min)

729 mm (min)28.70” (min)

5340 mm (210.22”) 4206 mm (165.57”)15.94” (min) 28.70” (min)

6000 mm (236.22”) 4866 mm (191.57”)

Transversal Rails Length Carriage TravelDistance from the column’s center

Transversal Rails Length Carriage TravelTo the Front To the Back

2000 mm (78.74”) 901 mm (35.4”)

2250 mm (88.58”) 1151 mm (45.3”)

2500 mm (98.42”) 1401 mm (55.1”) 762 mm (min) 343 mm (min)

2750 mm (108.27”) 1651 mm (65”)

762 mm (min)30” (min)

343 mm (min)13.50”(min)

3000 mm (118.11”) 1901 mm (74.8”)

3450 mm (135.83”) 2351 mm (92.5”)

Illustration 6-3Focal Spot Travel

Focal spot

565mm

687 mm

534mm

1011 mm

984mm

115mm

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R330

Illustration 6-4Rails Dimensions and Travels

Transversal rails

Focal spot

Lengthoftransversalrails:3450,3000,2750,2500,2250and2000

mm

180 mm

477mm

28.2 mm

622mm

66mm(min.)

D A

100mm(min.)

Cable rail

660.4 mm

Longitudinal rails

Length of longitudinal rails: 6000, 5340, 4679, 4019 and 3358 mm

28.2 mm

622mm

477mm

954 mm

1432

mm(+5--15)

Table 6-2Distances between Longitudinal rail and transversal and cable rails

Transversal Rails Length D ATransversal Rails Length D A

2000 mm (78.74”) 284 mm (11.18”) 330 mm (12.99”)

2250 mm (88.58”) 409 mm (16.10”) 455 mm (17.91”)

2500 mm (98.42”) 534 mm (21.02”) 580 mm (22.83”)

2750 mm (108.27”) 659 mm (25.94”) 705 mm (27.75”)

3000 mm (118.11”) 784 mm (30.87”) 830 mm (32.68”)

3450 mm (135.83”) 1009 mm (39.72”) 1055 mm (41.53”)

D = (Length of transversal rail -- 1432 mm) / 2A = D + 46 mm

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 31

SECTION 7 ROOM LAYOUT

7.1 RADIATION PROTECTION

Because X-ray equipment produces radiation, you may need to take specialprecautions or make special site modifications. The manufacturer does notmake recommendations regarding radiation protection. It is the purchaser’sresponsibility to consult a radiation physicist for advisement on radiationprotection in X-ray rooms.

7.2 CLINICAL ACCESS

Make sure that the room is planned with the following clinical accessrequirements:

Provide easy access to the equipments.

Clinicians at the patient table must be able to communicate withassistants in the control area.

Operators in the control area must have easy access to the OperatorControl Console. However, position the controls (includinghandswitches) so the operator cannot take exposures while lookingaround or standing outside the control booth’s lead glass window.

Consult customer on the number and location of nonelectrical lines (air,oxygen, vacuum, water, etc.) in the radiographic room.

7.3 SERVICE ACCESS

Allow appropriate space for service access of the equipment.

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R332

7.4 ROOM LAYOUTS

The following illustrations show the typical Room Layout for 6000 mmLongitudinal Rails and 3000 mm Transversal Rails. The Wall Stand can beprovided with its Handle installed at the left or right side.

Illustration 7-1Typical Room Layout for Double Panel System

4

3

1

2

1. Elevating Table.

2. Wall Stand.

3. Ceiling Suspension.

4. X-ray Generator.

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 33

Illustration 7-2Typical Room Layout for Single Panel System

1

2

3

4

1. Mobile Table.

2. Wall Stand.

3. Ceiling Suspension.

4. X-ray Generator.

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R334

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Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 35

SECTION 8 PLANNING AIDS

8.1 TOOLS AND EQUIPMENT CHECKLIST

TOOLS AND EQUIPMENT CHECKLIST

The following tools and materials are needed for installation but are not shipped with theproduct.

COMPLETED

Standard service engineer’s tool kit.

Lever.

Electric and hammer drill. Assorted masonry and high-speed bits in both metric andSAE sizes.

Assorted sizes of tongue and grove pliers, hammers, hex wrenches (metric and SAE),screw drivers, and metal files.

Ceiling anchoring hardware.

Assorted hardware for termination of electrical connections.

Assorted sizes of wire cutters and strippers, ratchet and standard crimpers, and a75--watt soldering iron.

Tie wraps, heat and electrical tape, and wire markers.

Tags for labeling incomplete work according to regulatory requirements.

Movers, dollies, ladders, shop vacuum, and push-broom.

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R336

8.2 PREPARING THE DELIVERY ROUTE

Refer to Section NO TAG, “Door Size Requirements,” for moreinformation about the crated/uncrated dimensions and weights ofthe Components.

1. Sketch out the Route.

Begin preparing a Route Survey by sketching the area of the hospital orclinic which will receive the equipment. Include all areas on the deliveryroute from outside of the building to destination. See the sample sketchbelow.

Illustration 8-1Sample Route

Reference Numbers:Numbers in circles refer to the Route Survey data.The Route Survey is a form on which site data is listed (step 2).

2. Survey the Route.

Record all loading capacities, corridor widths, door openings, turningradius, flooring materials, elevator sizes, obstructions, and so on forreference.

3. Check the Route.

Verify that the equipment can actually be transported via the routedetermined in step 1.

Note .

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R3 37

8.3 PRE-INSTALLATION CHECKLIST

Delivery Date:

Sales Person:

Customer:

FDO No.:

Room #

Equipment:

PHYSICAL REQUIREMENTS OF SITE COMPLETED

1. Room size adequate for intended equipment configuration?

2. Ceiling is strong enough for intended equipment and mounting methods approved -- seismic regulatorycodes considered?

3. Delivery route accommodates all intended equipment?

4. Radiation physicist consulted?

5. Necessary alterations made to circumvent obstructions?

6. Modifications to room finished?

7. Supports, platforms, suspensions, ceiling materials have been provided?

8. Support structures installed for ceiling mounted equipment?

9. Ceiling Unistrut rails leveled?

10. Has floor been modified for cable ducts?

11. Electrical service in place -- at the ratings specified in Pre-Installation documentation?

12. Power available to operate power tools?

13. All non-electrical lines (air, water, oxygen, vacuum) installed?

INTERCONNECTIONS COMPLETED

1. Signal cable, power, and grounding plans produced?

2. Necessary interconnection hardware, such as junction boxes, conduit or raceways, and fittings, provided?

3. Interconnection hardware installed?

4. Flexible, stranded wire provided for System input power connection?

5. System “feeder” power cables pulled and sufficient length available at disconnect box for connections?

6. Interconnecting cables continuity checked and labeled?

7. All high voltage cable lengths verified?

8. Interface information available for equipment?

Ceiling Suspension

Pre-Installation

PI-1207R338

GENERAL COMPLETED

1. Walls and floor clear of all obstructions?

2. Walls finished?

3. Finished floor installed?

4. Room lights installed?

5. Dust-creating work completed?

6. Old equipment within room removed?

7. Component positions clearly marked on floor?

8. Space available to store equipment?

9. Lock on door, or locked room available?

10. Room IP Addresses for DICOM and Broadband identified?

11. Broadband connection provided for InSite connection?ORIf Broadband connection will not be used, is dedicated inbound “dialup” phone line provided for InSiteconnection?

12. Have all fire/safety inspections for occupancy been completed?

13. Send completed checklist to the installation team.

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INSPECTION DATE(S)

INSTALLATION PROJECT MANAGER SIGNATURE