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SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 13.2 kV DE LA LOCALIDAD DE KICHUA Y BARRIO HUANTARO PATA, DISTRITO DE

IZCUCHACA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Generalidades

La Localidad de Kichua y Barrio Huantaro Pata esta ubicado al oeste de la Carretera Huancayo – Huancavelica a 1 km. del distrito de Izcuchaca, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, aproximadamente a una altura de 2,950 m.s.n.m.

Kichua cuenta con 34 viviendas de tipo rural, 01 Local Comunal y 01 una carga especial: Granja de Cerdos; establecidas alrededor de la carretera secundaria Izcuchaca – Conaica.

Para el estudio se ha considerado una calificación eléctrica de 400 W/ lote de acuerdo al estudio de máxima demanda del Proyecto de Redes Secundarias; considerando suministro eléctrico monofásico a un nivel de tensión de 13.2 kV, neutro corrido multiaterrado, sistema aéreo, tipo radial con dos conductores de aleación de aluminio AAAC, disposición horizontal en la línea primaria y disposición vertical en las redes primarias.

La Factibilidad de Suministro y Punto de Alimentación fue fijado por la Unidad de Negocios C1 - Huancavelica de Electrocentro S.A. mediante, Expediente HVD.011.AP.02 de fecha 03/0//02.

1.2 Vías de acceso y principales Actividades.

El acceso de la ciudad de Huancayo a la localidad de Kichua, es por medio de una carretera principal Huancayo – Huancavelica, que pasa por el distrito de Izcuchaca; desde ahí por medio de una carretera secundaria Izcuchaca – Conaica.También se tiene acceso de Huancayo, por la vía férrea Huancayo – Huancavelica “Paradero Izcuchaca”; asimismo se tiene caminos de herradura que comunica las localidades de Izcuchaca - Barrio Huantaro Pata – Conaica – Manta.

Las principales actividades están orientadas a:

- La agricultura con producción de papa, frutales, tunas, habas, etc.- La ganadería también es una actividad económica preferida por la

población, con marcada influencia en la producción de cerdos, ya que cuentan con una granja.

1.3 Alcances

El proyecto comprende el diseño y cálculos justificativos de: Ampliación de Línea y Redes Primarias en 13.2 kV, sistema monofásico, con

neutro multiaterrado, desde la estructura existente (UTM: 501089.27 E, 8618307.93 N) fijado como Punto de Entrega hasta la S.E. N° 01 y S.E. N° 02 final, de la localidad de Kichua. Derivación de L.P. en 13.2 kV, para la S.E. N° 01 del Barrio Huantaro Pata.

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Subestación Aérea Monoposte de Distribución de 7.5 kVA y 5 kVA para Kichua y de 5 kVA para el Barrio Huantaro Pata; monofásico, 13.2/0.44-0.22 kV; con el fin de suministrar energía eléctrica en forma continua y confiable a la localidad de Kichua, que consta de 34 lotes, 01 Carga Especial, 01 Uso Público, 04 luminarias de vapor de sodio de 70 W; asimismo para el Barrio Huantaro Pata. que consta de 12 lotes, y 01 luminaria de vapor de sodio de 70 W.

1.4 Descripción

La Línea Primaria para Kichua y Barrio Huantaro Pata se derivará de la Línea Primaria monofásica existente en 13.2 kV. "Distrito de Izcuchaca – Barrio Huntaro Para y Kichua".La ampliación de Línea y Redes Primarias será en sistema monofásico con neutro corrido multiaterrado, disposición horizontal en línea primaria y vertical en red primaria; con conductores de Aleación de Aluminio tipo AASC de 35 mm2 de sección para la fase y 16 mm2 para el neutro, con postes de madera nacional tratada de 13 m. de longitud, Clase 5, Grupo D. La longitud total de la línea diseñada es de 1,342 m.

La energía eléctrica proporcionada por ELECTROCENTRO S.A. será suministrada a un nivel de tensión de 13.2 kV. Para el control de consumo de energía eléctrica se ha previsto instalar en cada tablero de distribución un totalizador de energía para servicio particular y alumbrado público en 440 V. La descripción respectiva indicada en el Ítem Tablero de Distribución.

1.5Condiciones Ambientales de la Zona

El clima de la región es seco y semi frío la mayor parte del año y lluvioso de diciembre a abril.

Temperatura:

Promedio anual : 14 º C Media promedio anual : 10 º C Mínima promedio anual : 5 º C Velocidad máxima del viento : 75 km / h.

1.6 Caída de Tensión Permisible

De acuerdo al Código Nacional de Electricidad tomo IV, capítulo 2 , acápite 2.1.3. señala que la caída de tensión máxima desde la salida del sistema alimentador hasta el primario de la Sub estación de distribución más lejana, no será mayor del 6 % de la tensión nominal de 13.2 kV, correspondiente a la red de distribución primaria.En el diseño del proyecto de Línea y Red de Distribución Primaria se tiene una caída de tensión de 3.65 % en el último punto S.E. N° 02 de la localidad de Kichua.

1.7 Parámetros Considerados

El factor de simultaneidad es de 1.0 para la Subestación de Distribución.

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De acuerdo a las normas DGE-002-P-4-1983, se ha considerado los factores de potencia de 0.9 ya que las cargas de red de servicio particular son generalmente resistivas de igual forma para la carga de alumbrado público.

1.8 Sección del Conductor Neutro

Para el neutro se ha considerado una sección de 16 mm2, que es la mitad de la del conductor de fase 35 mm2

1.9Distancia de Seguridad Mínima

Estas cumplirán las disposiciones de Código Nacional de Electricidad, tomo IV, capítulo 2, inciso 2.2.5, como también se emplearán las recomendaciones de distintas normas como los UDE, REA, etc.

1.10 Nivel de Aislamiento

El nivel de aislamiento (BIL) está definido por la máxima tensión de cresta de una sobretensión o impulso de frente escarpado, que es capaz de resistir el aislamiento de un equipo sin que se presente una corriente disruptiva entre las fases al impulso, con una onda de tensión al impulso normalizado de 1.2 x 50 seg.

A continuación se especifica los niveles de aislamiento externo asociados a la tensión de distribución, que cumple con normas ANSI y CEI.

Tensión nominal del Sistema 13.2Tensión máxima del Sistema 15.5Clase de aislamiento, kV 10 Tensión no disruptiva (Nivel de Aislamiento básico-NAB), kV

110

Tensión no disruptiva 60 Hz, kV eficaz

50

Para efectos de selección del nivel de aislamiento por la altitud de instalación y la contaminación, el aislamiento externo deberá incrementarse en 1.25 % por cada 100 m. Sobre los 1000 m.s.n.m.. Este factor de corrección (Fc) por altitud se podrá aplicar a los valores de flameo al impulso y a la frecuencia de servicio, o a la longitud de fuga.

Fc = 1 + 1.25 x 10 –4 (h-1000)

Donde :

h = altitud de instalación

Ref. : Tabla 3 IEC publicación 71, 1972 según Norma Americana

1.11 Codificación de Planos

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Para la codificación de fases en las estructuras del presente proyecto, se tendrán en cuenta las normas de ELECTROCENTRO S.A.

Las secuencias de fases deberán ser los mismos que de las S.E. de Potencia que los alimentan y se indicarán con placas de señalización según modelo de Normas del Ministerio de Energía y Minas.

1.12 PLANOS

Los detalles de lotización así como el recorrido de las redes, se encuentran detallados en los Planos de Redes y Detalles:

LOCALIDAD PLANO Nro. FECHA

RED PRIMARIA:

KichuaBarrio Huantaro Pata

RP-KI-01RP-HP-01 Oct. 2002

LINEA PRIMARIA:

Línea de Distribución Primaria en 13.2 kV, 1Ø LP-KI-01 Oct. 2002

DETALLES:

LINEA Y RED PRIMARIA DET-01 AL 12 Oct. 2002

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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

2.1.1 Conductores de Aleación de Aluminio

A. Alcance

Estas especificaciones técnicas cubren el suministro de los conductores de aleación de aluminio desnudos y describen su calidad mínima aceptable de fabricación, inspección, pruebas y entrega del material.

B. Normas Aplicables

Las normas a ser aplicadas para la fabricación, suministro pruebas e inspección de conductores de aleación de aluminio serán según la versión vigente a la fecha de convocatoria a la licitación.

ASTM B 8IEC 104ITINTEC 370 – 227 Y 370 . 225 Cables de aleación de Aluminio

C. Fabricación

La fabricación de los conductores se realizará de acuerdo a normas establecidas en éstas especificaciones.

El fabricante cuidará que las longitudes en fabricación sean tales que en una bobina alcance el conductor de una sola longitud, un tramo completo, sin empalmes de ninguna naturaleza, caso contrario ésta será realizada.

D. Descripción del Material.

Los conductores serán de aleación de aluminio desnudo, temple duro, cableado trenzado helicoidalmente, de 52.50 % IACS de conductibilidad.Las características principales requeridas son las que se muestran a continuación :

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS

Sección nominal mm² 35 16

Nro. de Hilos 7 7

Diámetro exterior (mm) 7.50 5.1

Peso (kg/m) 0.094 0.043

Resistencia en c.c. a 20ºC (Ω/km)

1.34 2.15

Carga de rotura min. del cable (kg)

1105.49 414

Coeficiente de dilatación lineal ºC-1

23 X 10-6

Coeficiente de Resistencia 0.0036

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Módulo de elasticidad kg/mm² 5700

E. Embalaje

Los conductores serán entregados en carretes de suficiente robustez para soportar cualquier tipo de transporte y debidamente cerrado con madera, portegiéndose al conductor de cualquier daño.

Todo carrete llevará en un lugar vissible la descripción siguiente :

- Propietario- Nombre del proyecto.- Tipo y formación del conductor.- Sección en mm2.- Longitud del conductor.- Peso bruto y neto en kg.- Nombre del fabricante y fecha de fabricación.- Flecha del sentido de rodamiento del carrete.

Todos los componentes de madera de los carretes deberán ser manufacturados de madera suave, secada, libre de defectos y capaz de permanecer en prolongado almacenamiento sin deteriorarse.Las caras de los carretes serán construidas de dos piezas de madera, con sus vetas transversales entre sí, las tablas serán colocadas juntos entre sí proporcionando máxima solidez.El costo del embalaje será cotizado por el proveedor y los carretes no serán devueltos.

2.1.2 Accesorios de Conductor de Aleación de Aluminio

A. Alcance

Estas especificaciones técnicas cubren las condiciones requeridas para el suministro de accesorios de los Conductores de aleación de aluminio, describen su calidad mínima aceptable, fabricación pruebas y entrega.

B Descripción del material

- Conectores

Serán de aluminio de dos vías paralelas con dos pernos, adecuados para conectar conductores de aleación de aluminio de las secciones indicadas en los metrados respectivos.Para realizar la conexión del Neutro al conductor de tierra se emplearán conectores bimetálicos de doble vía de las secciones indicadas en los metrados.

- Grampa de Lazo de Amarre

Serán de fierro galvanizado, se usarán para asegurar el conductor neutro en los puntos de anclaje y fin de líneas.

- Varilla de Armar Preformadas ( Cod. 03301908, 03301909 y 03301910)

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Serán del tipo simple y se emplearán en todas las estructuras donde el conductor esté fijado a aisladores tipo PIN, tendrán las siguientes características :

SEGÚN CATALOGO ICONEL

PARA CONDUCTORES AASC (mm2)

16 35

Diámetro por varilla (mm)

3.71 3.71

Diámetro total (mm) 13.675 13.67Nro. de hilos por varilla 7 7Código (color) Brown BrownLongitud de la varilla (mm)

1002 1002

Catálogo de referencia ICONEL ICONEL

- Cinta de Aluminio (Cod. 03301801)

La cinta de aluminio plana se utilizará en los anclajes de las grampas tipo pistola para proteger al conductor de los esfuerzos de compresión y flexión. Será de 7.6 mm de ancho por 1.3 mm de espesor, peso 0.26 gr / cm.

C. Embalaje

El proveedor embalará convenientemente según la naturaleza del material a fin de que no sufran daños durante el transporte y manipuleo que puedan afectar su normal funcionamiento, además adjuntará los respectivos folletos de instrucciones montaje y/o almacenamiento y la lista de empaque.

2.1.3 Aisladores y Accesorios

A. Alcance

Estas especificaciones técnicas, cubren el suministro de aisladores de suspensión tipo stándard con acoplamiento tipo horquilla ojo (clevis) , aisladores tipo pin y aisladores tipo carrete, así como sus accesorios de sujeción, espigas, grilletes, adaptadores, grampas, abrazaderas , etc. y describen su calidad mínima aceptable, fabricación, pruebas y entrega.

B Normas Aplicables

El material cubierto por éstas especificaiones cumplirá con las prescripciones de las normas siguientes según la versión vigente a la fecha de la solicitud de ofertas.

Para Aisladores

ANSI C. 29.1 Métodos y pruebas para AisladoresANSI C. 29.2 Aisladores de suspensiónANSI C. 29.3 Aisladores tipo carreteANSI C. 29.5 Aisladores tipo Pin

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ANSI C. 29.6 Aisladores tipo Pin

Para Aisladores y Partes Metálicas

ASTM Specification for slab zincASTM 153 Zinc coating (hot dip) on iron and steel hardware

C. Descripción de los Materiales

a. De los AisladoresEl material del dieléctrico aislante, deberá de ser de porcelana vidriada templada.

b. Material de las Partes Metálicas

El material de las partes metálicas deberá ser de hierro o de acero galvanizado en caliente, de material resistente a la corrosión, tal como el bronce, fósforo, latón o acero inoxidable y con un manguito de plomo en el empotramiento del Pin.

c. De los Accesorios

Las espigas, grilletes y grampas serán de hierro o acero galvanizado en caliente, para usarse en los aisladores tipo Pin y en las cadenas de anclaje.

Todos los elementos de fijación de los aisladores soportarán un esfuerzo a la rotura mínimo de 400 kg.Las partes metálicas estarán libres de herrumbre, rebabas aristas angulosas y otros defectos, serán hechas de tal modo que las piezas interconectadas puedan ensamblarse adecuadamente con las piezas asociadas y podran desmontarse fácilmente.Todas las partes metálicas ferrosas, excepto aquellos de acero inoxidable serán galvanizadas en caliente.El galvanizado tendrá textura lisa y se efectuará después de cualquier trabajo de maquinado. La preparación del material para el galvanizado no afectará las propìedades de las piezas trabajadas.

D. Características de los Aisladores

Los aisladores de suspensión serán tipo standard con ensamble tipo horquilla – ojo (clevis) .Los aisladores en anclaje serán adecuados para ser usados en cadena de aisladores de los elementos entre 3000 y 4000 m.s.n.m. y a temperaturas que varían entre –15 º C y 30 º C.Los aisladores de suspensión deberán llevar una indicación clara del modelo, marca de fábrica, año de fabricación y carga de rotura correspondiente.

El aislador de suspensión deberá tener un diseño adecuado que permita un eficiente lavado a mano en especial en los pliegues internos.

A continuación mostramos las características mínimas requeridas de los aisladores solicitados.

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- Aisladores de Suspensión : Clase 52 – 3 ANSIDIMENSIONES

Tipo de Acoplamiento Horquilla y ojo tipo B Diámetro de disco

254 mm.Espaciamiento 146 mm Longitud de fuga 292 mm.CARACTERISTICAS MECANICAS

Esfuerzo Electromecánico 6800 kg.Carga Mecánica al impacto

63 kg / m.

Carga a la tracción 3400 kg.Resistencia a una carga contínua.

4540 kg.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de flameo a baja frecuencia :- En seco- En húmedo

80 KV50 kV

Tensión crítica al impulso- Positivo- NegativoTensión de perforación

125 kV130 KV 110 kV

- Aislador tipo Pin Clase 55-5 ANSI, se empleará para sostener a los conductores de fase en postes en alineamiento:

DIMENSIONES

Diámetro 177.8 mm. Altura 123.8 mm.Longitud de fuga 305 mm. Radio de la cabeza de pin 25.4 mm.CARACTERISTICAS MECANICAS

Esfuerzo al voladizo 1360 kg.Peso aproximado Kg. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de flameo a baja frecuencia :- En seco- En húmedo

85 KV 45 kV

Tensión crítica al impulso- Positivo- Negativo

140 KV170 kV

Tensión de perforación 115 kV

Distancia del arco en seco 158.7 mm.

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- Aislador tipo Carrete : Clase 53-2 ANSI, se empleará para sostener el conductor neutro

DIMENSIONES

Diámetro 80 mm. Altura 76 mm.CARACTERISTICAS MECANICAS

Resistencia electromecánica

3000 lbs.

Peso aproximado 0.5 kg. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de flameo a baja frecuencia :- En seco- En húmedo vertical- En húmedo horizontal

25 kV 12 kV 15 kV

E. Pruebas

Todas las pruebas normales serán efectuadas sin costo adicional, en tanto que las pruebas especiales serán por cuenta del propietario.El proveedor efectuará las pruebas de los aisladores y del galvanizado de los materiales ofertados, según lo especificado.

F. Embalaje

Se requiere un embalaje particularmente robusto en previsión del transporte marítimo y carretera, los aisladores serán administrados en cajas de madera con aditamentos especiales y fijados cuidadosamente, debido a su naturaleza, particularmente del material.

2.1.4 Accesorios de Aisladores

A. Alcance

Estas especificaciones técnicas cubren las características técnicas mínimas requeridas para el suministro, describen su calidad mínima aceptable, tratamiento, inspección, prueba y entrega.

B. Normas Aplicables

El material cubierto por éstas especificaciones cumplirá con las prescripciones de las siguientes normas, en donde sea aplicable, según la versión vigente a la fecha de presentación de la oferta.

ASTM A 153 Zinc coating ( hot - dip) on iron and steel hardware

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ASTM A 7 Forgen steel

C. Descripción del Material

Los adaptadores serán de hierro, o de acero galvanizado en caliente por inmersión, para emplearse en cadena de aisladores. Los pasadores serán de material resistente a la corrosión, tales como bronce, latón o acero inoxidable, etc.Se debe tener en cuenta que los acoplamientos deberán corresponder a la clasificación ANSI tipo B (16).

D. Soporte Curvo

Será de fierro galvanizado de 5/8 ¨Ø x 12¨de longitud, con vuelo de 250 mm, incluirá tuerca y contratuerca para perno de 5/8 ¨Ø, en el extremo de fijación del aislador tendrá cabeza de plomo de 1¨x 2¨.

E. Espiga de Cruceta para Aislador tipo Pin

Se utilizarán espigas rectas de fierro galvanizado de las siguientes dimensiones :

Longitud sobre la cruceta 6¨Diámetro 5/8 ¨Diámetro y longitud de la cabeza de plomo

1 ¨ x 2 ¨

Longitud total de espiga 12 1/2 ¨Referencia Joslyn J206

Chance 884

F. Accesorios para Cadena de Aisladores

- Grampa de Anclaje tipo pistola

Se utilizarán en los armados de fín de línea.Deben ser aptos para sujetar conductores de Aluminio desnudo de 35 y16 mm2 de sección, el cuerpo será de hierro galvanizado, y el pasador y perno ܨ será de acero galvanizado.

Sus características son :

Carga de rotura mínima 5350 kg.Número de pernos tipo ¨U¨

2

Referencia TECNICAS DN – ET17

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NGK INSULATOR 2H81 4AU

- Grapa de Angulo

La grapa de ángulo será apto para fijar los conductores en los ángulos cuyos armados llevarán aisladores de suspensión, el cuerpo será de hierro maleable o dúctil galvanizado y el pasador de acero inoxidable y los pernos ¨U ¨ serán de acero galvanizado.

Las características son :

Carga mínima de rotura 5350 kgNúmero de pernos 2Referencia E. Técnicas

DN-ET-170 H84981

- Grillete

Accesorio para unir la horquilla del aislador de suspensión al perno o tuerca ojal para sostener en posición angular.

Referencia CHANCE catálogo 5801

G. Embalaje

Los accesorios serán suministrados en cajas de madera convenientemente aseguradas que permitan su transporte sin dificultad ni daño.

I. Información requerida con la oferta

El postor deberá llevar y adjuntar en la oferta las tablas de datos técnicos, para cada uno de los accesorios, debidamente llenados, así como las respectivas tablas de cantidades y todos los documentos que servirán para las evaluaciones de las ofertas.

2.1.5 Postes y Crucetas de Madera

A. Normas Aplicables

Para el suministro, pruebas y tratamiento se aplicarán las siguientes normas :

ITINTEC 251 – 022 poste de madera Requisito General

ITINTEC 251 – 023 .poste de madera Ensayo de rotura

ITINTEC 251 – 024 poste de madera Ensayo de rotura

ITINTEC 251 – 025 poste de madera Extracción de muestras

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ITINTEC 251 – 026 poste de madera Penetración de Preservantes

ITINTEC 251 – 027 poste de madera Valor tóxico delPreservante

B. Descripción de los Materiales.

- Postes

Los postes serán de madera nacional tratada con sales hidrosolubles CCB al 5 % con impregnación de brea a 1.0 m. sobre y debajo de la línea de empotramiento.Los postes tendrán las siguientes características :

Altura total (m.) 13 Clase 5Grupo DCarga de rotura 860Circunferencia mínima a la altura de enpotramiento mm.

840

Circunferencia mín en la punta del poste mm.

470

Esfuerzo de flexión (kg / cm2) 501 a 600Longitud de empotramiento ( m.)

1.90

Especie de madera EucaliptoNacional

- Crucetas

Las crucetas serán de madera de tornillo seco cepilllado de 3 1/2¨ x 4 1/2¨x 1.00 m y de 3 1/2¨ x 4 1/2¨x 2.40 m.

Cumplirán con los siguientes valores mecánicos mínimos:

Módulo de Elasticidad 110 x 10 kg / cm.Esfuerzo último a la flexión 870 kg / cm2

Esfuerzo al aplastamiento- Paralelo a la fibra- Perpendicular a la fibra

460 kg / cm2

Esfuerzo al corte - Paralelo a la fibra

70 kg / cm2

Especie de madera Tornillo

C. Embalaje

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Durante el embalaje se debe tener cuidado que los postes no sean cargados o descargados soltándolos, puesto que éstos golpes repercutirán agrietándolos o resquebrajándolos.

D. Información requerida con la Oferta

El postor deberá llenar y presentar con su oferta las tablas de datos técnicos por cada tipo de poste y cruceta, adjuntándo además los cronogramas de producción.

2.1.6 Ferretería para Postes y Crucetas

A. Normas Aplicables

El material que se nombra ene éstas especificaciones, cumplirá con las normas prescritas, según versión vigente a la fecha de presentación de la oferta:ASTM A 153 Zinc coating ( hot dip ) on Iron an Steel

HardwareASTM A 7 Forged Steel

B. Descripción del Material

- Perno Ojo y Tuerca Ojo

El material empleado para su fabricación será de acero forjado, galvanizado en caliente, provistos de arandelas redondas y tuercas adecuadas.Sus dimensiones serán de 5/8¨ Ø x 12¨ de longitud, con agujero de 9/16 ¨Ø, su mínima carga de rotura será de 5350 kg. Referencia Chance 29962.La tuerca ojo será para perno de 5/8¨Ø, como se indican en los planos. Referencia CHANCE 6500 y 6501.

- Pernos Maquinados

Serán fabricados de fierro galvanizado en caliente, con cabeza cuadrada en un extremo, provistos de arandelas redondas y tuercas cuadrada de ajuste , con una longitud de 6¨de rosca en el otro extremo.Serán de 5/8¨Ø x 12¨de longitud, su mínima carga de rotura es de 5350 kg. Referencia CHANCE 8812 y 88814.

- Perno Simple Borde

Serán de fierro galvanizado en caliente provistos de tuerca y pasador, de 5/8¨Ø x 10¨de longitud. Referencia JOSLYN J 2344

- Portalínea Tipo Clevis

Serán de plancha de fierro galvanizado, se utilizarán los de tipo braquete u oscilante. Referencia JOSLYN J0322.

- Perno Cabeza de Coche

Serán de fierro galvanizado en caliente de 3/8¨ Ø x 4 1/2¨ de longitud, con tuerca. Referencia CHANCE 8634 1/2 .

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- Perno Tirafón

Será de fierro galvanizado en caliente de 1/2 ¨Ø x 4¨ de longitud. Referencia CHANCE 508754.

- Arandelas Cuadradas Planas y Curvas

Serán de plancha de fierro galvanizado en caliente de 2 1/4 ¨ x 2 1/4 ¨ x 3/16¨, con agujero de 13/16¨ Ø para perno de 5/8¨Ø. Referencia CHANCE 6810 1/2.

- Perno Doble Armado

Serán de acero galvanizado en caliente de 5/8¨Ø x 20¨ de longitud, totalmente roscado, provisto de cuatro tuercas adecuadas. Referencia CHANCE 8868.

- Contratuerca

Serán de fierro galvanizado para perno de 5/8 ¨Ø Referencia CHANCE 3512.

- Brazo de perfil ¨L ¨

Serán de fierro galvanizado en caliente de 1 1/2¨ x 1 1/2¨ x 3/16¨ con longitud de 0.7 m con agujeros de 7/16¨ Ø en un extremo y 9/16¨en el otro.

C. Pruebas e Inspección

De acuerdo con lo prescrito el proveedor presentará al propietario seis (06)copias certificadas de los documentos que demuestren que todas las pruebas señaladas en las normas han sido realizadas y que los resultados están de acuerdo con la presente especificación y la oferta del postor. El costo de todas las pruebas estarán incluidos en el precio cotizado por el postor en su oferta.

D. Embalaje

Los accesorios de ferretería descritos serán suministrados en cajas de madera y convenientemente embalados, que permitan su transporte.

E. Información Requerida en la Oferta

El postor deberá incluir en su oferta, los catálogos que describen el material cotizado, los que serán usados por el propietario para la evaluación de las ofertas.La información contenida en dichos catálogos, señalará cuando menos las características para cada material cotizado por el postor, acabado, resistencia, peso neto por unidad y dimensiones principales.Así mismo, el postor deberá adjuntar a su propia oferta las tablas de datos técnicos para cada material, así mismo las respectivas tablas de cantidades y todos los documentos solicitados.

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2.1.7 Retenidas y Anclajes

A. Alcance

Estas especificaciones técnicas cubren las condiciones requeridas para el suministro de elementos de retenidas y anclajes, describen su calidad mínima aceptable, tratamiento, inspección, pruebas y entrega.

B. Normas Aplicables

El material cubierto por las presentes especificaciones cumplirá con las presentes prescripciones de las normas :

ASTM A 363 Standard Specifications for Zinc coated Steel Wire Strain.

ASTM A 153 Zinc coating (Hot dip) on Iron and SteelHardware.

ASTM A 7 Forged Steel

C. Descripción del Material

- Cables de Acero

Será de acero galvanizado de 3/8 ¨Ø, de 7 hilos y con un esfuerzo de rotura mínima de 3159 kg, debiendo cumplir con las normas de fabricación ASTM B – 415 – 69.

- Varilla de Anclaje

Será de acero forjado y galvanizado en caliente de 5/8 ¨Ø¨x 2.40¨ de longitud, vendrá provisto de arandela, tuerca y contratuerca del mismo material.

- Arandela Cuadrada plana

Será de acero galvanizado de 4¨ x 4¨ x 1/4¨y estará provisto de una perforación central de 7/8 ¨ Ø servirá la retención a la zona de concreto y la varilla.

- Perno Ojo y tuerca Ojo

Será de fierro galvanizado con agujero de 11/16 ¨ Ø y perno pasante de sujeción de 5/8¨Ø x 12¨ de longitud.La tuerca ojo será para perno de 5/8¨Ø como se muestra en los planos.

- Alambre de Entorche

Será de fierro galvanizado Nro. 12 AWG y servirá para entorchar los cabos del cable de acero.

- Bloque de Concreto

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Será de concreto armado con refuerzo de fierro corrugado de 1/2 ¨ Ø cuya dimensión del bloque será 500 x 500 x 200 mm., provisto de agujero central con tubo PVC- SAP de 3/4¨Ø para fijar la varilla de anclaje de 5/8¨Ø.

- Conectores

Serán bimetálicos de doble vía Al / Fe tipo reliable de dos pernos .

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D. Pruebas e Inspección

El proveedor presentará al propietario seis (06)copias certificadas de los documentos que demuestren que todas las pruebas señaladas en las normas han sido realizadas y que los resultados obtenidos están de acuerdo con la presente especificación y la oferta del postor.

El costo de tales pruebas estarán incluidos en el precio cotizado por el postor en su Oferta.

E. Embalaje

El embalaje será el más adecuado para cada elemento o accesorio y estará en concordancia con las condiciones generales y particulares de suministros.

El suministro del cable de acero será en carretes de madera robusta en longitud adecuada, de tal manera que permita su fácil transporte y desplazamiento.

Los carretes estarán provistos de revestimientos necesarios para fines de protección y que sean de uso común en el suministro de cables de éste tipo.

F. Información Requerida con la Oferta

El postor deberá llenar y adjuntar con su oferta, las características principales del cable, así como su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga y temperatura de los materiales para la retenida.

2.1.8 Transformador de Distribución

A. Alcance

Estas especificaciones cubren el diseño, fabricación y pruebas de los transformadores de distribución monofásicos, describiendo su calidad mínima aceptable, pruebas y entrega.

B. Normas Aplicables

Los transformadores serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las prescripciones y recomendaciones de :

ANSI 57 – 12. 20 - 1974ITINTEC 370 . 002

C. Descripción del Material

Los transformadores serán de monofásicos sumergidos en aceite y refrigeración natural para instalación monoposte a intemperie y tendrán las siguientes características :

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Tipo MonofásicoPotencia 5 y 7.5 kVATensión nominal primario 13.2 kV, Bushing de M.T.: 1Tensión nominal secundario 0.46 – 0.23 kV, Bushing B.T. : 3Frecuencia 60 HzRegulación de tensión (5 posiciones)

+2.5%, + 0%, -2.5%, -5%, -7.5 %

Altitud de operación 3500 m.s.n.m.Tensión de cortocircuito 4 %Nivel de ruido No mayor de 45 dbNivel de aislamiento- Tensión de resistencia a la onda de implulso- Tensión de resistencia a la frecuencia industrial

Primaria (kV pico ) 95Secundaria (kV pico) 30Primaria (kV pico) 34Secundaria (kV pico) 30

Nivel de aislamiento interno- Tensión de resistencia a la onda de impulso- Tensión de resistencia a la frecuencia industrial

Primaria (kV pico) 75Secundaria (kV pico) 30Primaria (kV pico) 26Secundaria (kV pico) 30

Interruptor Termomagnético Incorporado

El transformador estará provisto de un interruptor termomagnético, ubicado dentro del tanque con la finalidad de prever protección contra sobrecargas y cortocircuitos en el lado secundario y estará a consideración de diseño del fabricante.

D. Requerimientos de Diseño y Construcción

- Tanque

Será de plancha de fierro soldado y la tapa estará fijado mediante un sistema de pestaña y suncho que lleva una escotilla de cierre hermético.

- Núcleo

El núcleo magnético es envuelto del tipo acorazado, de sección rectangular dividido en dos mitades, cada mitad debe ser bobinado en un toroide con una cinta de fierro silicioso de grano orientado (laminado en frío), y después prensado para darle una forma rectangular.

- Arrollamiento

Los arrollamientos estarán formados por bobinas rectangulares de cobre electrolítico, aislados cuidadosamente y dispuestos concéntricamente con las columnas del núcleo.

- Bornes

Todos los bornes del arrollamiento de alta tensión serán instalados mediante aisladores de porcelana y fijados a la tapa mediante pernos.Los bornes de baja tensión serán montados en la pared del tanque.

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- Cubierta

Antes de proceder a su pintado será arenado interior y exteriormente, luego recibiendo dos capas de pintura anticorrosivo, resistente al aceite tal como cromato de aluminio, zinc u óxido de fierro mezclado con una resina sintética (epóxica) , el acabado exterior consistirá en la aplicación de dos capas de pintura resistente al aceite color gris cálido.

E. Accesorios

- Accesorios Normales

. Conmutador de tomas en vacío.

. Tanque conservador de aceite con indicador de nivel y toma para el deshidratador. Escotilla de inspección para observar la parte interna y maniobra del conmutador.. Orejas de suspensión. Perno para puesta a tierra del tanque.

- Accesorios Especiales

Interruptor termomagnético en el lado de baja tensión y lámpara de señalización.

F. Pruebas e Inspección

Los transformadores serán sometidos a las pruebas de acuerdo a las normas indicadas y serán :

A. Control de la relación de transformación y polaridad.B. Pérdidas en el fierro.C. Pérdidas en el Cobre y tensión de cortocircuito.D. Pruebas de aislamiento entre espiras, con una tensión inducida del

doble de su valor nominal a doble frecuencia durante un minuto. E. Prueba de aislamiento entre arrollamientosF. Prueba de rigidez dieléctrica del aceiteG. Verificación del funcionamiento de los instrumentos de controlH. Prueba en vacío.

Estas pruebas se deben registrar y entregarán en cuatro copias al propietario.

G. Embalaje

Los transformadores para su transporte serán embalados en cajas de madera de acuerdo a las prescripciones siguientes :

La caja de embalaje deberá ser de tal forma que el transformador no tenga libertad de movimiento y no pueda aflojarse durante el transporte.

La caja de embalaje será de propiedad de Electrocentro S.A. debiendo llevar legibles a prueba de intemperie que indiquen la posición en que debe

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ser transportada,. además la leyenda que el propietario indique oportunamente.

2.1.9 Puestas a Tierra

A. Alcance

Estas especificaciones cubren el suministro de elementos de puesta a tierra de las estructuras y subestaciones, describen su calidad mínima aceptable, tratamiento, inspección, pruebas y entrega.

B. Normas Aplicables

El material cubierto por las presentes especificaciones, cumplirá con las prescripciones de las siguientes normas, según versión vigente a la fecha de presentación de la oferta :

ASTM C 153ITINTEC 370 . 227

C. Descripción del Material

- Varilla de Puesta a tierra

Será de Copperweld, tendrá un diámetro de 5/8¨Ø x 8´ de longitud. El espesor de la capa de cobre mínimo de 2.54 mm y con peso de 3.26 kg.

- Conector de Varilla a Tierra

Será de bronce tipo AB para conectar el conductor de cobre de 16 mm2 a la varilla descrita anteriormente.

- Conectores del Conductor Neutro a Tierra

Serán bimetálicos Al / Cu doble vía para conexión del conductor de Aleación de Aluminio de 16 mm2 al conductor de cobre. Se suministrará conforme al metrado requerido.

- Conductor de Bajada a tierra

Será de cobre electrolítico desnudo, cableado 7 hilos, de 16 mm2 de sección, temple blando.En todas las subestaciones la puesta a tierra se mejorará con sal común y carbón vegetal.

- Grampas tipo ¨U ¨

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Será de fierro galvanizado de 1 1/2 ¨ y 3/8¨ Nro. 9 y se utilizará para fijar el conductor de bajada a tierra a la estructura de apoyo.

- Caja de Registro (Buzón de inspección)

En las estructuras con transformador (Subestaciones) , se instalará una caja de registro (buzón de inspección), fabricado de concreto armado, con base para tapa cuadrada de 400 mm. de lado por 100 mm espesor, y contará con una manija de Fe. para retiro de la misma.

D. Pruebas

Las pruebas se realizarán en la fábrica del proveedor o en cualquier otro lugar propuesto por el proveedor, previa aprobación del propietario.

E. Embalaje

El conductor a tierra será entregado en carretes de tipo caracol, de suficiente robustez para soportar cualquier tipo de transporte y debidamente cerrado con madera para protegerlo de cualquier daño, cada carrete llevará en un lugar visible las mismas inscripciones que se hace mención en el acápite para los conductores de aluminio.

Las varillas, conectores, grampas, clavos, tubos PVC, sal común y carbón vegetal serán embalados cuidadosamente y según el tipo de material a fín de que no sufran daños.

F. Presentación de las Ofertas

El postor deberá llenar y adjuntar a su oferta la descripción del material, así como los documentos que se le soliciten.

Para la mayor evaluación de las ofertas, se requiere que el postor proporciones una muestra de los accesorios licitados a la propuesta alternativa el que será enviado junto con su oferta. Los elementos proporcionados no serán devueltos.

2.1.10 Equipos de Seccionamiento y Protección

A. Alcance

Las presentes especificaciones se refieren al suministro de interruptores de recierre, pararrayos, seccionador fusible tipo Cut – Out , fusibles y tableros de control de alumbrado público para el sistema 13.2 kV, relativo al equipamiento de seccionamiento y protección del proyecto.

B. Normas Aplicables

Los equipos que constituyen este suministro serán diseñados y fabricados según las recomendaciones de las normas ANSI aplicables. Las piezas serán determinadas para los casos de tensiones eléctricas y mecánicas más severas

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y calculados con los coeficientes usuales de seguridad. El funcionamiento a las condiciones de temperatura y ambientes indicados en la primera parte debe ser impecable.

ANSI C 37 . 46–1979 Standard Specification for Power Fuses and Fuse Desconecting switch

C. Descripción de los Equipos

- Pararrayos

Características Generales

Los pararrayos serán con válvula de expulsión, para servicio exterior, autosoportado, a prueba de explosiones y para ser conectado entre fase y tierra.

Características Eléctricas:

Tensión nominal de la red 22.9-13.2 kV.Tensión máxima de servicio 25.8-14.8 kV.Tensión nominal del Pararrayo 18 kV.Corriente nominal de descarga deOnda 5/20 seg.

10 kA

BIL 150 kVAltitud de servicio 4000 m.s.n.m.Uso PesadoReferencia Mc Graw Edison

AZLAO18

Diseño del Aislador de soporte

La columna soporte del pararrayo deberá ser de material polímero y de gran resistencia eléctrica y mecánica. El diseño proveerá que las características propias del pararrayo no se modifiquen después de largos períodos de uso, las partes selladas estarán diseñadas de tal modo que no penetre el agua.

Accesorios

Los Pararrayos deberán contar entre otros con los siguientes accesorios :

. Terminal de tierra

. Placa de características

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. Accesorios necesarios para el correcto transporte, montaje, operación y mantenimiento.

Placa de características

La placa de características será fabricado de un material inoxidable, de conformidad con las recomendaciones IEC texto en idioma español y conteniendo la información siguiente :

. Nombre del fabricante

. Tipo y serie del equipo

. Año de fabricación

. Tensión nominal

. frecuencia nominal

. Corriente nominal de descarga

. Norma de fabricación

D. Seccionador Fusible Tipo Cut - Out

- Características Generales

El seccionador fusible será unipolar, de instalación exterior, del tipo Cut-Out para accionamiento mediante pértiga y automático al fundirse el fusible.

- Características Eléctricas

Tensión nominal de la red 22.9/13.2 kV.Tensión máxima de servicio 25.8-14.5 kV.Corriente nominal 100 AAltura de servicio 3500 m.s.n.m.Nivel de Aislamiento tensión de impulso

150 kV

Frecuencia de impulso 50 kVTensión nominal del seccionador (cut-out)

27 kV

Diseño del Aislador Soporte:

El aislador soporte será de porcelana para las condiciones de temperatura y ambiente indicados en la primera parte, de suficiente resistencia mecánica para soportar los esfuerzos por apertura y cierre del cut – out.

Contactos:

Los contactos de los seccionadores fusibles serán plateados y serán diseñados de tal forma que permitan ser accionados mediante pértiga.

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Tubo Portafusible:

Será fabricado de un material aislante en cuyo interior se instalará el fusible.

Accesorios:

Los accesorios fusibles tipo Cut – Out deberán incluir entre otros los siguientes accesorios :

. Terminal de puesta a tierra

. Placa de características

. Otros necesarios para el correcto transporte, montaje operación y mantenimiento.

Placa de Características

La placa será construida de un material inoxidable y de conformidad con las recomendaciones IEC y texto en idioma español, conteniendo la siguiente información :

. Nombre del fabricante

. Tipo y serie del seccionador

. Año de fabricación

. Tensión nominal

. Frecuencia nominal

. Corriente nominal del seccionador

. Tensión de impulso

. Corriente de cortocircuito

. Tipo de mando

E. Fusibles

Los Fusibles que se usarán en los portafusibles de los seccionadores Cut – Out tendrán las siguientes características mínimas :

- Corriente nominal, según lo especificado en el metrado.- Tipo Expulsión- Características de funcionamiento , rápido tipo ¨K ¨

F. Tablero de Control y Alumbrado Público

- Caja de Distribución

Las cajas de distribución, serán de plancha de fierro galvanizado de 1/8" de espesor, de dimensiones 750 x 500 x 250 mm., con puerta de dos hojas, chapa de seguridad; el techo tendrá una inclinación de 20°, para instalación exterior.

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El fondo del tablero es de plancha de fierro galvanizado de 1/8" de espesor, de 550 x 500 mm. donde se han montado los contactores, interruptores termomagnéticos, fotocélula y totalizador de energía.

- Contactores

Los contactores serán del tipo magnético y fabricados especialmente para servicio de iluminación y serán controlados mediante células fotoeléctricas.

Los contactores tendrán las siguientes características: Serán del tipo monofásico con operación de 220 V, 30 A, dos contactos principales y dos auxiliares, con bobina de mando de corriente alterna, 60 Hz, 220 V, debiendo funcionar entre 0.3 y 1.1 Vn y temperatura ambiente de 20 °C

- Célula Fotoeléctrica

Las células fotoeléctricas serán de acción automática, diseñadas para operar entre 3 a 5 lux. El circuito de control y el relé de la célula será operado a 220 V, 60 Hz, 4 A mínimo de carga inductivo o de lámpara incandescente.

La cubierta exterior de la célula deberá ser totalmente hermética, de un material adecuado para resistir la humedad, el calor y otros elementos propios del medio ambiente. El lente será de un material y diseño que proteja a la unidad fotoconductiva de la acción de los rayos solares en días muy brillantes.

El relé será de un diseño tal que asegure una respuesta uniforme en cualquier estación del año, sea de día o de noche. Los contactos deberán ser plateados y lo suficientemente robustos como para garantizar una acción prolongada de la célula.

Las células fotoeléctricas vendrán provistas de todos los accesorios y soportes necesarios para la instalación conveniente.

Se utilizarán células fotoeléctricas de 1000 W, 220 V, 60 Hz, similar al TORK.

- Medidor de Energía

En el tablero de distribución de cada subestación, se ha instalado un totalizador de medición de energía eléctrica y que ha sido previamente contrastado por Electrocentro S.A (Departamento de Afericiones); de las siguientes características:

Contador trifásico 220 V, de 2 bobinas, 3 hilos, 15 A – 120 A., que se acondicionó para sistema de 440/220 V, Uso: como totalizador para tablero de distribución.

Las salidas de las barras, fase R, S y R’ al contador totalizador de energía, están protegidas con un interruptor termomagnético tripolar de 75 Amperios, 220 V.

- Fusibles

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Para protección del circuito Alumbrado Público se empleara fusible tipo DZ de 16 A, 220 V

- Aislador Portabarras

Soportaran las barras de distribución, diseñadas para tensión de servicio de 220 V.

- Barras

Serán de cobre electrolítico de 3/4" x 1/8" de 30 cm de longitud.

- Interruptor Termomagnético

Será para protección contra sobrecargas en los circuitos de servicio particular y alumbrado público de las siguientes características:

Corriente Nominal : 30 A. para S.P. y 15 A. para A.P.Tensión Nominal : 220 V.Tipo : Thermal Magnetic Circuit BreakerTensión nominal de aislamiento : 660 V.Número de polos : 2

2.2ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

2.2.1Generalidades

Las presentes especificaciones se ciñen a lo establecido en las normas vigentes usadas en el montaje de redes eléctricas , que desarrollará el personal técnico en las actividades de montaje de los diferentes materiales y accesorios. También se tendrán presentes las instrucciones que se reciban de los fabricantes y proveedores de equipos y materiales.

2.2.2Transporte de Materiales

El transporte y manipuleo de los materiales, desde la fábrica a los almacenes de obra y de allí a los diferentes frentes de trabajo, se realizarán con las

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debidas precauciones y cuidados a fín de que los materiales queden en óptimas condiciones de servicio al ser instalados.

2.2.3Montaje de Postes

Para proceder al montaje de las estructuras y demás componentes del Sub-sistema de Distribución Primaria, así como de las subestaciones, se verificará e interpretará previamente todo lo indicado en los planos de las redes y detalles del Proyecto, iniciándose luego con el replanteo de la red, ubicación de los puntos donde serán izados los postes y determinándose las diferencias del terreno, poste, ejes de línea, calles, veredas, paredes, balcones, letreros, etc. así como también cantidades de materiales.

La excavación de los hoyos se hará con un diámetro mínimo de 60 cm. con una profundidad igual a lo especificado en los planos de detalle, el izado del poste se realizará luego de ser ensamblado totalmente a fín de efectuar el relleno con mezcla de tierra y piedra, apisonándolo fuertemente en capas sucesivas no mayor de 20 cm, hasta conseguir una dureza adecuada , tratando que las estructuras de alineamiento queden perpendiculares al eje de la línea y de los de cambio de dirección y terminales tengan una ligera inclinación para que al tensarse la línea, se enderezcan.

Todo el proceso del izado de los postes se efectuará utilizando herramientas apropiadas y los medios mas adecuados, así como de personal técnico calificado.Una vez izado los postes se instalarán los armados de acuerdo a la norma REA y a lo indicado en el plano de detalles.

Todo el material de ferretería deberá ser manipulado cuidadosamente durante el transporte y montaje para evitar causar daños al galvanizado.

2.2.4Instalación de Aisladores

Los aisladores tipo PIN se instalarán en los respectivos postes , antes del izaje y montaje de los mismos se verificará el ajuste correcto de todos los elementos y la posición de la ranura del aislador en el sentido de la red.

La instalación de los aisladores de suspensión se efectuará cuando el poste ya esté izado, ejecutándolo en forma cuidadosa, prestando especial atención que los seguros queden debidamente instalados, verificando que sus elementos no presenten defectos, que estén limpios y que todos sus accesorios estén completos, se cumplirán las distancias normalizadas por REA.

2.2.5Instalación de Retenida

Las retenidas se instalarán antes del tendido de los conductores y se fijarán a los postes según indican en los planos del proyecto, colocándose los bloques de concreto y varillas de anclaje en los huecos que para tal fín fueron abiertos, el relleno para el enterramiento de éstos se hará mediante piedras y tierra apisonándo fuertemente en capas sucesivas no mayor de 0.20 m y regándose. El apisonado se realizará varias veces hasta conseguir una dureza adecuada, previa reparación de vereda si hubiera, se procederá a instalar el

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cable y los otros elementos, cuidando que la varilla de anclaje sobresalga 0.20 m como mínimo sobre el nivel del suelo.

Posteriormente se procederá a instalar el perno ojo, el cable se asegurará con las grampas de 3 pernos, el ajuste definitivo de las grampas se realizará después del templado de los conductores.

2.2.6Tendido de conductores

En todo momento se ejercerá el mayor cuidado para asegurar que los conductores no se dañen durante el almacenamiento.

El conductor será instalado bajo tensión mecánica durante toda la operación de tendido utilizándose poleas de un diámetro mínimo de 10¨ y dispositivos de frenado adecuado para asegurar que el conductor se mantenga en todo momento con tensión suficiente para evitar que toque el suelo o se arrastre.

Las poleas estarán construidas para un funcionamiento óptimo, las ranuras tendrán cubiertas de caucho duro y serán de las dimensiones adecuadas para los conductores que se van a tender.Las mandíbulas de las mordazas de servicio (ranas) que se emplean durante el montaje serán adecuadas para los conductores utilizados y estarán recubiertos de un material que asegure que el conductor no sufra daño alguno durante la operación.

La operación de tendido además se realizará evitando deterioros de los conductores y armado.Para poner en flecha los conductores se procederá en horas que la velocidad del viento sea nula o muy baja, y para medir se seleccionará un vano en cada tramo, cuya longitud no excederá en más o menos el 40 % del vano predominante correspondiente, para lo cuál se usará siempre que sea posible el método visual, empleando un nivel y un anteojo de larga vista o teodolito asegurado firmemente al poste. Si éste método resultara extremadamente laborioso o impráctico se podrá utilizar el dinamómetro, de preferencia la operación de puesta en flecha, se efectuará por lo menos dejando transcurrir 24 horas desde el momento del tendido, siendo la tolerancia de flecha real, con relación a la flecha teórica entre 0¨y 2¨, independientemente de la longitud del vano. El conductor se templará entre dos puntos de anclaje usando las roldanas como apoyos móviles.

Las uniones de empalme de ninguna manera estarán a una distancia menor de 10 m. del poste más cercano.

2.2.7Instalación de Puesta a Tierra

En los lugares donde según los planos existirán subestaciones, se instalarán varillas de cobre tipo copperweld rodeado de un relleno seleccionado a base de sal, carbón y tierra cernida.

Se conectarán las partes metálicas del transformador, el neutro de la red primaria y los pararrayos a la varilla copperweld para la puesta a tierra.Las demás estructuras de la línea llevarán protección contra sobretensiones, consistente en conductores de bajada de cobre enrrollados helicoidalmente o en espiral en la base del poste, según el plano de detalles.

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2.2.8Instalación de Transformadores

La instalación de transformadores es en monoposte de madera que se efectuará a través de vehículo grúa o manualmente, utilizando dispositivos y medios más apropiados y seguros a fín de que el transformador no sufra golpe alguno, para el efecto estarán previamente instalados los elementos de fijación al poste, de acuerdo al diseño establecido. La conexión en las redes, las que cumplirán su función de proteger a los transformadores.

Antes de su instalación los transformadores serán sometidos a todas las pruebas exigidas por ITINTEC.En general para el montaje del sistema en su totalidad además de lo expuesto sucíntamente se sujetarán a las normas dispuestas por el MEM y otros vigentes a la fecha, así como la Ley General de Electricidad Nro. 25844 de Concesiones Eléctricas, su reglamento, Código Nacional de Electricidad y Normas, relacionado estrictamente a montaje de redes de energía eléctrica.

Al final del Montaje se realizarán las pruebas de acuerdo a las Normas vigentes, entre ellas, Aislamiento, Continuidad, prueba con Tensión, etc., todo en presencia del Ingeniero Inspector.

3 CALCULOS JUSTIFICATIVOS

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3.1 Cálculos Eléctricos01

3.1.1 Información Básica011

Tensión de las Redes 13.2 kV

Frecuencia 60 Hz

Factor de Potencia 0.9

Nro. de Ternas 1

Tipo de conductor Aleación de Aluminio AAAC

Sección 35 mm²

Diámetro 7.50 mm

Resist. C.c. a 20°C (Ω/km) 0.966

Coeficiente térmico 0.0036

Temperatura de trabajo 40 °C

La configuración de la Red utilizada es:

Red Primaria: Línea Primaria:

N R N

1100 mm ------- 2200 mm -------

R

A. La Distancia Media Geométrica es:

B. Radio medio geométrico:

C. Resistencia de los conductores a 40 °C

D. Reactancia Inductiva

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DMG = Distancia media geométrica, e igual a 1.20 mr = radio del conductor, en m

3.1.2 Cálculo de caída de tensión012

A. Sistema Monofásico a la tensión de fase:

V % = PL (r1 + 3 tg ) 10Vf

2

V % = K3 PL ; K3 = r1 + X3 tg 10 Vf

2

3 = Reactancia inductiva para sistemas 1Ø a la tensión fase - neutro.

r1 = Resistencia del conductor, en / km, cos = 0.9

B. Caída de Tensión Hasta el Punto de Derivación

La caída de tensión desde el punto de entrega Estructura existente Izcuchaca hasta el punto más lejano S. E. N° 02 de Kichua es de 2.737% .

C. A continuación se muestra el cuadro de caída de tensión de la Línea Primaria y Red Primaria del proyecto:

Cuadro N° 01CAIDA DE TENSION DE LINEA Y RED PRIMARIA 13.2 kV - SISTEMA MONOFÁSICO

PUNTO POT. KW

POT. KW

LONG. (km)

SECC. (mm²)

F.C.T. V/kW/k

V% V

V % V CARGA

Punto Entrega 0

1 18.90 0.34 35 0.000683 0.004 0.004

2 13.50 16.20 0.50 35 0.000683 0.006 0.010 S.E. N° 01 - Kichua

3 2.70 2.70 0.30 35 0.000683 0.001 0.011 S.E. N° 02 - Kichua

1 0.004

1.1 (SE.01)

HUANTARO

2.70 2.70 0.16 35 0.000683 0.0003 0.0043S.E. N° 01 –

Huantaro Pata

L = 377 (0.5 + 4.6 Log. DMG) x 10-4, km (r)

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3.2 Cálculo Mecánico de Conductores02

3.2.1 Ecuaciones Consideradas021

A. Ecuación de Cambio de Estado

Donde:

S = Sección del conductor en mm² = Densidad del material a 20 °C en kg/mm²Wc = Peso del conductor kg/m = Coef. de dilat. lineal a 20°C=23x10-6 °CE = Módulo de elasticidad en kg/mm²2 = Temp. final según hipótesis de cálculo (°C)1 = Temp. media ambiental (10°C)a = vano (m)m1 = Factor de sobrecargam2 = Factor de sobrecarga debido al viento y hielot1 = Esfuerzo inicial kg/mm²t2 = Esfuerzo inicial según Hip. de cálculo kg/mm²

B. Ecuación de la Flecha

C. Ecuación de la catenaria

D. Cambio de Estado

Se ha considerado varias longitudes de vano , hasta 400 m. tomando como condición de gobierno la "hipótesis de esfuerzos diarios".

En la hipótesis desfavorable se ha previsto que el esfuerzo máximo no sobrepase el establecido por el Código Nacional de Electricidad admisible a 11.2 kg/mm².

Los resultados de la ecuación de cambio de estado se muestra a continuación:

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CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES

HIPOTESISESTADO 1 2 3 4

Tipo de Conductor : Aluminio(AAAC) INICIAL Tiro Tensión de Flecha FlechaSección : 35(mm²) Máximo Cada Dia Máxima MínimaDiámetro : 7.5 (mm)Peso unitario del cable : 0.094 (Kg/m) Temperatura (°C) 14 -5 14 40 -5Módulo de Elasticidad : 6193.67991845056 (Kg/mm²) Hielo (mm) 0 0 0 0 0Coef. de dilatación del cable : 0.000023 (°C^-1) Vel. del Viento (Km/Hr) 0 75 0 0 0Carga de Ruptura : 1048.93 (Kg) Pres. del Viento (Kg/mm²) 0 23.63 0 0 0Tensión de Cada Dia : 18.00 % Esfuerzo Inicial (Kg/mm²) 5.39

VANO HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2 HIPOTESIS 3 HIPOTESIS

(m.) ESFUERZO TIRO FLECHA PARAM. C ESFUERZO TIRO FLECHA PARAM. C ESFUERZO TIRO FLECHA PARAM. C ESFUERZO TIRO FLECHA PARAM. C

(Kg/mm²) (Kg) (m.) (m.) (Kg/mm²) (Kg) (m.) (m.) (Kg/mm²) (Kg) (m.) (m.) (Kg/mm²) (Kg) (m.) (m.)40.0 8.252 288.8 0.217 3072.7 5.394 188.8 0.156 2008.6 2.364 82.7 0.355 880.1 8.014 280.5 0.105 2983.850.0 8.252 288.8 0.217 3072.7 5.394 188.8 0.156 2008.6 2.364 82.7 0.355 880.1 8.014 280.5 0.105 2983.860.0 8.312 290.9 0.310 3095.1 5.394 188.8 0.224 2008.6 2.518 88.1 0.480 937.4 7.976 279.2 0.152 2969.970.0 8.379 293.3 0.419 3119.9 5.394 188.8 0.305 2008.6 2.663 93.2 0.618 991.6 7.933 277.6 0.207 2953.680.0 8.451 295.8 0.542 3146.7 5.394 188.8 0.398 2008.6 2.800 98.0 0.767 1042.7 7.883 275.9 0.273 2935.390.0 8.527 298.5 0.680 3175.0 5.394 188.8 0.504 2008.6 2.929 102.5 0.928 1090.8 7.829 274.0 0.347 2915.1100.0 8.606 301.2 0.832 3204.3 5.394 188.8 0.622 2008.6 3.051 106.8 1.100 1136.0 7.770 271.9 0.432 2893.0110.0 8.686 304.0 0.998 3234.3 5.394 188.8 0.753 2008.6 3.165 110.8 1.283 1178.5 7.706 269.7 0.527 2869.4120.0 8.768 306.9 1.177 3264.6 5.394 188.8 0.896 2008.6 3.273 114.5 1.477 1218.5 7.639 267.4 0.633 2844.4130.0 8.849 309.7 1.368 3294.9 5.394 188.8 1.052 2008.6 3.374 118.1 1.682 1256.1 7.569 264.9 0.750 2818.3150.0 9.011 315.4 1.789 3355.0 5.394 188.8 1.400 2008.6 3.559 124.6 2.123 1325.0 7.422 259.8 1.018 2763.6180.0 9.243 323.5 2.511 3441.5 5.394 188.8 2.016 2008.6 3.798 132.9 2.864 1414.3 7.194 251.8 1.512 2678.6190.0 9.317 326.1 2.776 3469.0 5.394 188.8 2.247 2008.6 3.869 135.4 3.132 1440.8 7.118 249.1 1.703 2650.4200.0 9.389 328.6 3.052 3495.8 5.394 188.8 2.489 2008.6 3.937 137.8 3.411 1465.8 7.043 246.5 1.907 2622.5210.0 9.458 331.0 3.340 3521.7 5.394 188.8 2.744 2008.6 4.000 140.0 3.701 1489.4 6.970 243.9 2.124 2595.2220.0 9.526 333.4 3.640 3546.9 5.394 188.8 3.012 2008.6 4.060 142.1 4.002 1511.7 6.898 241.4 2.355 2568.5230.0 9.591 335.7 3.951 3571.2 5.394 188.8 3.292 2008.6 4.117 144.1 4.314 1532.9 6.829 239.0 2.601 2542.7240.0 9.654 337.9 4.274 3594.7 5.394 188.8 3.585 2008.6 4.171 146.0 4.637 1552.9 6.762 236.7 2.860 2517.7250.0 9.715 340.0 4.608 3617.4 5.394 188.8 3.890 2008.6 4.221 147.7 4.970 1571.8 6.697 234.4 3.133 2493.6260.0 9.774 342.1 4.954 3639.3 5.394 188.8 4.207 2008.6 4.270 149.4 5.315 1589.7 6.635 232.2 3.420 2470.6270.0 9.831 344.1 5.312 3660.5 5.394 188.8 4.537 2008.6 4.315 151.0 5.672 1606.7 6.576 230.2 3.722 2448.5280.0 9.886 346.0 5.681 3680.8 5.394 188.8 4.879 2008.6 4.358 152.5 6.039 1622.8 6.520 228.2 4.037 2427.5

Page 36: L.P. 13.2 KV

CALCULO DE VALORES PARA DIBUJAR PLANTILLA DE FLECHA MAXIMA

1.1 DATOS PRELIMINARESY = Tv/P (cosh(P. x /Tv) - 1 )

Tv (Kg) Tiro del Conductor S(mm²) Tv (Kg) Esf. (Kg/mm²)35 110.8 3.165

P (Kg/m) Peso del Conductor S (mm²) P (Kg)35 0.094

1.2 Resultados

FLECHA MAXIMA FLECHA MÁXIMAX Y X Y10 0.04 450 86.9520 0.17 460 90.9030 0.38 470 94.9540 0.68 480 99.0950 1.06 490 103.3260 1.53 500 107.6570 2.08 510 112.0680 2.72 520 116.5790 3.44 530 121.18100 4.24 540 125.87110 5.14 550 130.66120 6.11 560 135.55130 7.18 570 140.53140 8.32 580 145.60150 9.56 590 150.77160 10.88 600 156.03170 12.28 610 161.39180 13.77 620 166.85190 15.35 630 172.41200 17.01 640 178.06210 18.76 650 183.81220 20.59 660 189.65230 22.51 670 195.60240 24.52 680 201.64250 26.61 690 207.79260 28.79 700 214.03270 31.06 710 220.38280 33.41 720 226.82290 35.85 730 233.37300 38.38 740 240.02310 41.00 750 246.77320 43.70 760 253.62330 46.50 770 260.57340 49.38 780 267.63350 52.35 790 274.79360 55.40 800 282.06370 58.55 810 289.44380 61.79 820 296.91390 65.11 830 304.50400 68.52 840 312.19410 72.03 850 319.99420 75.62 860 327.90430 79.31 870 335.91440 83.08 880 344.03

Page 37: L.P. 13.2 KV

CALCULO DE VALORES PARA DIBUJAR PLANTILLA DE FLECHA MINIMA

1.1 DATOS PRELIMINARESY = Tv/P (cosh(P. x /Tv)

- 1 )Tv (Kg) Tiro del

ConductorS(mm²) Tv (Kg) Esf. (Kg/mm²)

35 269.71 7.706P (Kg/m) Peso del

ConductorS (mm²) P (Kg)

35 0.094x (m) Semivano

variableincremento de vanos 10

1.2 Resultados

FLECHA MINIMA FLECHA MINIMAX Y X Y10 0.02 450 35.3620 0.07 460 36.9530 0.16 470 38.5840 0.28 480 40.2450 0.44 490 41.9460 0.63 500 43.6870 0.85 510 45.4480 1.12 520 47.2590 1.41 530 49.09

100 1.74 540 50.96110 2.11 550 52.88120 2.51 560 54.82130 2.95 570 56.80140 3.42 580 58.82150 3.92 590 60.87160 4.46 600 62.96170 5.04 610 65.09180 5.65 620 67.25190 6.29 630 69.44200 6.97 640 71.67210 7.69 650 73.94220 8.44 660 76.24230 9.22 670 78.58240 10.04 680 80.96250 10.90 690 83.37260 11.79 700 85.81270 12.71 710 88.29280 13.67 720 90.81290 14.67 730 93.37300 15.70 740 95.96310 16.76 750 98.58320 17.86 760 101.24330 19.00 770 103.94340 20.17 780 106.68350 21.37 790 109.45360 22.61 800 112.25370 23.89 810 115.09380 25.20 820 117.97

Page 38: L.P. 13.2 KV

390 26.55 830 120.89400 27.93 840 123.84410 29.34 850 126.83420 30.79 860 129.85430 32.28 870 132.91440 33.80 880 136.01

Page 39: L.P. 13.2 KV

Tipo de Conductor : Aluminio(AAAC)Sección : 35 (mm²)Diámetro : 7.5 (mm)Peso unitario del cable : 0.094 (Kg/m)Módulo de Elasticidad : 6193.67991845056 (Kg/mm²)Coef. de dilatación del cable : 0.000023 (°C^-1)Carga de Ruptura : 1048.93 (Kg)Tensión de Cada Dia : 18.00 %

                     TEMPERATURAS 10 °C 12 °C 14 °C 16 °C 18 °C

VANO TIRO FLECHA TIRO FLECHA TIRO FLECHA TIRO FLECHA TIRO FLECHA(m.) (Kg) (m.) (Kg) (m.) (Kg) (m.) (Kg) (m.) (m.) (m.)

                     40.0 207.8 0.141 198.3 0.148 188.8 0.156 179.4 0.164 170.2 0.17350.0 207.8 0.141 198.3 0.148 188.8 0.156 179.4 0.164 170.2 0.17360.0 207.4 0.204 198.0 0.214 188.8 0.224 179.7 0.235 170.7 0.24870.0 206.9 0.278 197.8 0.291 188.8 0.305 179.9 0.320 171.2 0.33680.0 206.4 0.364 197.5 0.381 188.8 0.398 180.2 0.417 171.8 0.43890.0 205.9 0.462 197.3 0.482 188.8 0.504 180.5 0.527 172.5 0.552100.0 205.3 0.572 197.0 0.597 188.8 0.622 180.8 0.650 173.1 0.679110.0 204.7 0.695 196.7 0.723 188.8 0.753 181.2 0.785 173.8 0.818120.0 204.1 0.829 196.3 0.862 188.8 0.896 181.5 0.932 174.4 0.970130.0 203.5 0.976 196.0 1.013 188.8 1.052 181.8 1.092 175.0 1.134140.0 202.9 1.135 195.7 1.177 188.8 1.220 182.1 1.265 175.7 1.311150.0 202.3 1.307 195.4 1.353 188.8 1.400 182.4 1.449 176.3 1.500160.0 201.7 1.492 195.1 1.542 188.8 1.593 182.7 1.646 176.9 1.701170.0 201.1 1.689 194.8 1.743 188.8 1.799 183.0 1.856 177.4 1.914180.0 200.5 1.899 194.6 1.957 188.8 2.016 183.3 2.077 178.0 2.139190.0 200.0 2.121 194.3 2.183 188.8 2.247 183.5 2.311 178.5 2.377200.0 199.4 2.356 194.0 2.422 188.8 2.489 183.8 2.557 179.0 2.626210.0 198.9 2.605 193.8 2.674 188.8 2.744 184.0 2.816 179.4 2.888220.0 198.5 2.866 193.5 2.938 188.8 3.012 184.3 3.086 179.9 3.162230.0 198.0 3.139 193.3 3.215 188.8 3.292 184.5 3.370 180.3 3.447240.0 197.6 3.426 193.1 3.505 188.8 3.585 184.7 3.665 180.7 3.745250.0 197.2 3.725 192.9 3.807 188.8 3.890 184.9 3.972 181.1 4.056260.0 196.8 4.037 192.7 4.122 188.8 4.207 185.0 4.292 181.4 4.378270.0 196.4 4.362 192.5 4.449 188.8 4.537 185.2 4.625 181.8 4.713280.0 196.0 4.699 192.4 4.789 188.8 4.879 185.4 4.969 182.1 5.059

Page 40: L.P. 13.2 KV

3.3 Cálculo Mecánico de Postes de Madera Tratada03

3.3.1 Datos Generales

Tipo de Poste Madera nacional tratada

(Fv) Presión del viento 34.02 kg/mm²

(a) Vano promedio 150 m

Factor de seguridad 3 ó 2 Hip. Ref. ó Hip. II

3.3.2 Características del Poste

(H) Longitud del poste (m) 13

(L) Long. libre del poste (m) 11.10

(He) Altura de empotram. (m) 1.90

Clase 5

Grupo D

(F) Carga de rotura 860

(do) Diám. en la punta mm 149

(d) Diám. de empotram. mm 250

(Wp) Peso del poste en kg 280

3.3.3 Características de los Aisladores

Tipo PIN ANSI 55-5 3 kg

Tipo suspensión ANSI 52-3 5 kg

Tipo carrete ANSI 53-2 0.55 kg

3.3.4 Características del Conductor

(S) Sección (mm²) 35 16

(dc) Diámetro exterior (mm) 7.50 5.10

(T) Carga de rotura min. (kg) 1048.93

414

(W) Peso de conductor (kg/m) 0.094 0.043

(Nc) Nro. de conductores 1 1

Page 41: L.P. 13.2 KV

3.3.5 Características de Crucetas de Madera

Dimensión 3 1/2" x 4 1/2"

Longitud 2.40 m

(Wc) Peso de cruceta kg 18 = (0.7 gr/cm3)

3.3.6 Desarrollo de los Cálculos Mecánicos de Postes

A. Cálculo de la Fuerza del Viento Sobre el Poste

B. Aplicación de Fuerza del Viento sobre el poste

El momento será

Page 42: L.P. 13.2 KV

C. Fuerza debido al tiro de conductor

D. Fuerza debido al viento sobre conductores

Para vano promedio a = 150 m.

E. Fuerza Resultante sobre el Poste

1

F. El momento resultante será

(-) Para Armado Tipo V-AH7 Poste 13m/5/D

Page 43: L.P. 13.2 KV

2

El cual deducido a 30 cm. de la punta del poste y para alineamiento cuando = 0°, será:

Lo que nos indica que para ángulos mayores a 12° se usarán postes con mayor esfuerzo en la punta o retenidas.

3.0.4 Cálculo de Retenidas04

A. Retenida para fin de línea, armado V-A4, poste 13/5/D, conductor 35 mm² de fase y 16 mm² neutro.

3

Tracción en los conductores

Fuerza del viento sobre conductores

Fuerza total del conductor sobre el poste

Page 44: L.P. 13.2 KV

La fuerza total deducida a 30 cm. de la punta del poste será

Lo que nos indica que utilizaremos una (01) retenidas de cable de acero de 3/8"Ø y 7 hilos, grado Siemens Martin, con carga de rotura de 3159 kg.

3.5 Comprobación del esfuerzo de falla Poste de Madera 13m/5/D05

3.5.1 Resistencia a la flexión

Para el armado V-AH7 se tiene que:

3.5.2 Resistencia a la compresión

La ecuación que determina la carga de compresión máxima viene dada por:

Page 45: L.P. 13.2 KV

Donde:

Cargas permanentes (verticales)

Peso result. conduct. 35 mm² 79.50Peso result. conduct. 16 mm² 32.10Peso de aislador suspensión 10.00Peso de aislador carrete 0.55Peso eventual de un hombre 100.00Peso del poste 280.00Peso del transformador monof. 620.00Componente vertical de retenidaFv = 1390.14426 x cos(37°)

1110.22

Peso de la cruceta 18.00Ferretería 20.00Carga de Compresión TOTAL 2,270.37

Reemplazando en la ecuación (a) tenemos:

3.5.3 Esfuerzo de falla (Rf)

El esfuerzo de flexión es de 501 a 600 kg/cm² promedio 550 kg/cm²

Nos indica que el poste 13/5/D es suficiente para el trabajo más desfavorable en la red

Page 46: L.P. 13.2 KV

3.6 Cálculo del bloque de Anclaje06

A. Datos:

(-) Bloque de anclaje de 0.50 x 0.50 x 0.20 m.(-) Varilla de anclaje de 5/8"Ø (-) Máximo tiro que soporta la retenida 1390.14 kg(-) Inclinación de la varilla =37° con la vertical(-) Peso específico del terreno We=1.5 kg/dm3

(-) Ángulo de Talud 55°

4

B. Volumen del tronco de pirámide:

Considerando:

C = 0.7 h ........... 1B = 5 dm. ........... 2

Sabemos que:

Reemplazando 1, 2 y 3 en (a) se tiene:

C. Longitud de la Varilla

Dimensionamiento de la longitud de la varilla.

(-) Longitud de la varilla enterrada 0.97 m(-) Sobresale parte superior 0.20 m(-) Entra en el bloque de concreto 0.20 m(-) Sobresale parte inferior 0.10 m

------------LONGITUD TOTAL 1.47 m

En conclusión la varilla a utilizar será de las siguientes características:

- Longitud de la varilla : 8'(-) Diámetro : 5/8"Ø


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