| La línea Telepipe® surge para satisfacer las necesidades actuales que genera la expansión de los conglomerados urbanos y el avance de la tecnología de la comunicación así como también la energética, siendo de gran utilidad para evitar la contaminación visual generada por el cableado aéreo. | ||
| La tubería Telepipe® protege al máximo cualquier tipo de tendido subterráneo gracias a las prestaciones que posee un noble material como el PEAD, brindando mayor seguridad, menor tiempo de obra y menores costos. | ||
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Polietileno de Alta Densidad (PEAD) |
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Tendidos subterráneos energéticos o de comunicación |
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6000 mm útiles |
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Junta Elástica |
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ASTM F-405 - Especificación estándar para tubos y accesorios corrugados de polietileno (PE). (Esta norma rige para tuberías Dn 100 y Dn 150) ASTM F-667 - Especificaciones estándar para tubos y accesorios corrugados de polietileno de gran diámetro. (Esta norma rige para Dn 200 y Dn 250) AASHTO M-252 - Especificación estándar para tubería corrugada de polietileno para drenaje. (Esta norma rige para todos los Dn) |
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ASTM F-477 - Especificación estándar para sellos elastoméricos (empaques) para unir tubos de plástico. (La homologación de estos productos, así como también sus sellos pertenecen al fabricante de los anillos) |
| La utilización de Telepipe® en la red proporciona mayor protección y durabilidad, ya que posee propiedades especialmente diseñadas para este tipo de obra, lo cual es imprescindible para responder a las exigencias específicas que estos tendidos requieren. |
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Ya sean las generadas por el suelo o por el tráfico superficial. |
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Juntas herméticas: para evitar que las napas freáticas o cualquier agente externo dañen el cableado. |
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Es flexible permitiendo curvaturas que facilitan la instalación ante la presencia de interferencias. |
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Es liviano, permitiendo la correcta maniobrabilidad de los operarios. |
| Tapadas Mínimas | |
| Diámetro Nominal | Tapadas Mínimas |
| 100 mm | 0.30 |
| 150 mm | 0.30 |
| 200 mm | 0.30 |
| 250 mm | 0.30 |
| Tapadas Máximas | |||||||
| Diámetro Nominal | Clase I | Clase II | Clase III | ||||
| Compactado | 95% | 90% | 85% | 95% | 90% | 85% | |
| 100 mm | 13.40 | 8.80 | 6.10 | 4.30 | 6.40 | 4.60 | 3.90 |
| 150 mm | 13.40 | 8.80 | 6.10 | 4.30 | 6.40 | 4.60 | 3.90 |
| 200 mm | 13.10 | 8.50 | 5.80 | 3.90 | 6.00 | 4.20 | 3.70 |
| 250 mm | 13.10 | 8.50 | 5.80 | 3.90 | 6.00 | 4.20 | 3.70 |
| IA | Agregados, manufacturados, graduación abierta limpios. | Angulares, piedra o roca, alto contenido de vacíos, sin material fino. |
| IB | Agregados procesados manufacturados, graduados densamente, limpios. | C-IA con y mezclas de piedra y arena con graduaciones que minimizan la migración de suelos, sin material fino. |
| II | Suelos con grano grueso, limpios. | GW Gravas bien graduadas. Mezcla grava-arena sin material fino. |
| GP Gravas mal graduadas = GW | ||
| SW Arenas bien graduadas y gravas arenosas sin material fino | ||
| SP Arenas mal graduadas = SW | ||
| Frontera grueso - fino | ||
| III | Suelos con grano grueso con finos. | GM Gravas limosas. Mezcla de gravas arenas y limos. |
| Gravas arcillosas = GM y arcillas. | ||
| SM Arenas limosas, mezcla arenas y limos. | ||
| SC Arenas arcillosas, mezcla de arenas y arcillas. | ||
| IV-A | Suelos con grano fino (inorgánicos). | Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas, limos con poca plasticidad. |
| Arcillas inorgánicas de baja a mediana plasticidad, gravas arcillosas, arenas arcillosas, arcillas limosas, arcillas rebajadas. |
| IA | No utilizar donde haya migraciones de finos, apropiados para sabanas de drenaje y subdrenes donde el material adyacente esta apropiadamente graduado. |
| IB | Procesar materiales para obtener graduación que minimice migración del material adyacente, apropiados para sabanas de drenaje y subdrenes. |
| II | Donde haya gradiente hidráulico revise graduación para minimizar migración grupos limpios son aptos p ara sabana de drenaje y subdrenes. |
| III | No lo utilice don de el agua cause inestabilidad en la zanja. |
| IV-A | No utilizar para rellenos altos de suelo, con altas cargas de transito y compactadores vibratorios pesados, ni cuando el agua pueda causar inestabilidad en el suelo. |
| IA | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja. Instalarlos en capas con espesor máximo de 15 cm. |
| IB | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja. Instalarlos y compactarlos en capas con espesor máximo de 15 cm. |
| II | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja. Instalarlos y compactarlos en capas con espesor máximo de 15 cm. |
| III | Son apropiados para reemplazo de fondo de zanja, espesor máximo 30 cm. Instalarlos y compactarlos en capas con espesor máximo de 15 cm. |
| IV-A | Apropiadas solamente en condiciones no alteradas y en zanjas secas. Retirar material suelto, y proporcionar fondo de zanja firme y uniforme. |
| IA | Instalar en capas con espesor máximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mínima 15 cm. |
| IB | Instalar y compactar en capas con espesor máximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mínima 15 cm. |
| II | Instalar y compactar en capas con espesor máximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mínima 15 cm. |
| III | Apropiados solo en zanjas secas. Instalar y compactar en capas con espesor máximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mínima 15 cm. |
| IV-A | Apropiados en zanjas secas, optimo control de compactación y colocación. Instalar y compactar en capas con espesor máximo de 15 cm. Ajuste pendiente a mano. Profundidad mínima 15 cm. |
| IA | Instalar hasta altura mínima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
| IB | Instalar hasta altura mínima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
| II | Instalar y compactar hasta altura mínima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
| III | Instalar y compactar hasta altura mínima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
| IV-A | Instalar y compactar hasta altura mínima 15 cm por en cima de la corona del tubo. |
| IA | Colocarlos a mano para rellenar todos los vacíos y el soporte lateral. Utilicar compactadores vibratorios. |
| IB | Densidad proctor estimada 85%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. |
| II | Densidad proctor estimada 85%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. |
| III | Densidad proctor estimada 90%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. Mantener humedad para minimizar esfuerzo de compactación. |
| IV-A | Densidad proctor estimada 95%. Utilizar tampers manuales o compactadores vibratorios. Mantener humedad para minimizar esfuerzo de compactación. |
| IA | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
| IB | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
| II | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
| III | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
| IV-A | Compactar de acuerdo a lo solicitado por el ingeniero. |
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Diámetro Nominal |
Diámetro Exterior |
Rigidez Minima de la Tubería a una deflexión del 5% |
Area de Sección (mm2/mm) |
Distancia Diámetro Interior al Axis Neutral |
Momento de Inercia (mm4/mm) |
| 100 mm | 120 mm | 241 kPa | 1.433 | 4.869 mm | 11.47 |
| 150 mm | 176 mm | 241 kPa | 2.126 | 8.021 mm | 54.08 |
| 200 mm | 233 mm | 241 kPa | 2.652 | 11.036 mm | 142.57 |
| 250 mm | 287 mm | 241 kPa | 2.837 | 13.51 mm | 303.16 |
| La Cupla de Unión Telepipe® consta de un
aro de goma que se coloca en la ranura más cercana a la extremidad
del tubo, el cual se colocará en una de las hembras de la cupla de
unión, siguiendo con el mismo proceso en la cañería a conectar. La cupla de unión brindará:
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| Diámetro Nominal | Tira (ml) |
| 100 mm | 6 |
| 150 mm | 6 |
| 200 mm | 6 |
| 250 mm | 6 |
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