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INDEAN TE ACTUALIZA III EDICIÓN - JULIO 2020 BOLETÍN DIGITAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

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INDEAN TE ACTUALIZA

III EDICIÓN - JULIO 2020

BOLETÍN DIGITAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

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Sin duda, el primer semestre del 2020 será un tiempo que recordará la historia del mundo. Sus cambios, aprendizajes, reinven-tos, retos, incertidumbres, miedos, fraca-sos… llevaron a cada ser humano a enfren-tarse a lo inesperado e incierto.

En INDEAN, el reto del COVID-19 lo asumi-mos enfocándonos en la enseñanza virtual; metodología de trabajo que hemos imple-mentado desde nuestros inicios, enfrentán-donos a un mercado acostumbrado a lo pre-sencial. El COVID de una manera sorpren-dente nos obligó a ser más productivos y eficientes, a ver las herramientas y solucio-nes que desde hace años teníamos en frente, pero que no utilizabamos por miedo a lo desconocido.

Solo Brasil mete al mercado de la educa-ción, más de un millón de estudiantes por año. Imaginemos tener que construir edifi-cios para un millón de personas cada año, sumado a profesores, bancos… Sin duda, sería ¡muy complejo! Una cosa es cuando el mundo tenía mil veces menos personas de las que hoy exis-ten, ya que podíamos abordarlos con una educación presencial, pero hoy empieza a ser casi imposible esto, y es aquí cuando aparece la educación virtual, permitiéndo-nos llegar a lugares y personas inimagina-bles.

Nuestra plataforma educativa multiplicó por 20 su actividad: capacitamos a 1.840 perso-nas en webinars, con más de 60.000 visuali-zaciones desde 20 países; 132 estudiantes en cursos presenciales antes de la pandemia y 76 estudiantes certificados de manera virtual, en lo que llevamos en este reto. Saca-mos al mercado el curso online asincrónico BIM más relevante hasta el momento, orien-tado a usuarios avanzados en Revit Archi-tecture y Revit Mep: CAPACITACIÓN DE PROCESOS Y PROTOCOLOS BIM - ISO 19.650 COMPLIANCE, con una duración de 120 horas.

La educación a distancia, más alla de ser la única alternativa en la que podemos capaci-tarnos hoy, se convierte en una herramienta de aprendizaje en la que podremos transfor-mar nuestra mente al ritmo del mundo actual. sin duda no volveremos a ser igua-les. nos dimos cuenta que con muy poco somos más eficientes y productivos, sin hablar del ahorro en inversión, barreras de lugar y tiempo; un recurso cada vez más escazo en nuestra sociedad.

El reto del COVID-19 nos exige ser más res-ponsables, dedicados y atentos. Seguir avanzando, aunque parezca que seguimos en el mismo lugar. sin duda hemos podido ver que podemos transformar nuestro entorno, en la medida en que transformamos nuestra mente.

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Angela Milanés VegaFundadora Indean

[email protected]

EL RETO 2020-1

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NÚCLEO CONCRETO NORMATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN #66

Reconocimiento de edificaciones

Las edificaciones desarrolladas sin licencia de construcción para poder ser legalizadas, debe-rán hacer un trámite de reconocimiento de acuerdo a las disposiciones de las normas vigentes ante las oficinas de planeación munici-pal o las curadurías urbanas. El reconocimiento de edificaciones, es la actua-ción por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconoci-miento según lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.4.1.1, del Decreto Único del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015. Los documentos que se deben aportar también se encuentran reglamentados en dicho decreto y se pueden resumir en:

Formulario único de solicitudes de licencia el cual fue adoptado mediante la Resolución 463

de 2017. Levantamiento arquitectónico firmado por un arquitecto facultado que se hará responsable de la información. Copia de un peritaje técnico elaborado por un ingeniero civil con la idoneidad y experiencia definidas en la Ley 400 de 1997. Certificación de la antigüedad de la construc-ción.

Normalmente los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios exigen que la edifi-cación se ajuste a las normas urbanísticas vigentes en cuanto a usos y volumetría, lo cual en ocasiones implica hacer modificaciones importantes a la edificación existente. Los alcances del peritaje estructural se actuali-zaron mediante el Decreto 1203 de 2017 donde se establece que éste debe hacerse de acuerdo a las disposiciones del Capítulo A.10 del Regla-mento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Este Capítulo A.10 fue a su vez actualizado mediante el Decreto 945 de 2017.

El peritaje estructural establecerá que tan vulnerable es la edificación y las obras de refor-

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ZONA DE EXPERTOS

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Por Ing. José Joaquín Álvarez E.Pdte. Comisión Técnica Permanente de Estructuras y Construcción de Edificios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. [email protected]

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zamiento que deben realizarse para garantizar que la edificación sea segura y habitable, bus-cando conseguir que la estructura tenga el nivel de sismo resistencia requerido. La legalización de edificaciones en barrios lega-lizados se encuentra suspendida, debido a que el artículo 122 del Decreto 2106 de noviembre de 2019 modificó el artículo 8 de la Ley 1848 de 2018, disponiendo que la competencia para adelantar estos trámites queda en cabeza de la Alcaldía o la entidad que el Alcalde designe mediante un Acto Administrativo.

Es por eso que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha elaborado un proyecto de Decre-to para reglamentar y precisar estos aspectos. El proyecto de Decreto puede ser consultado y descargado en la página de esa entidad en el link:http://www.minvivienda.gov.co/atencion-al-ci-dadano-participacion-ciudadana/consultas-publicas

Los invitamos a que todas las personas intere-sadas envíen los comentarios y recomendacio-nes que consideren apropiados.

AWWA PVC C900 – SISTEMA PARA REDES CONTRA INCENDIO ENTERRADAS

En el ambiente profesional de diseño e instalación, la protección contra incendios cada día va

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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14_kmOVJDdoOvn8lWTwk-aVCFTND6udeK

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14_kmOVJDdoOvn8lWTwk-aVCFTND6udeK

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14_kmOVJDdoOvn8lWTwk-aVCFTND6udeK

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14_kmOVJDdoOvn8lWTwk-aVCFTND6udeK

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tomando mayor relevancia, volviéndose un tema de estudio por su implementación en las construcciones, gracias a la NSR-10, las normas del Icontec, las agremiaciones técnicas de inge-nieros y arquitectos, y los fabricantes que las promovemos. Ya es normal hablar de rociado-res, medios de evacuación, puertas resistentes al fuego, productos listados, normas NFPA y estudios de seguridad humana. Para Colombia, la protección contra incendios está regida por lo que estipula el Reglamente de Construcción Sismo Resistente en sus capítulos J y K. Se dice reglamento o código por que obliga diciendo donde se hace, las normas indican como se hace pero no obligan. En el capítulo J se indican los requisitos mínimos de protección contra incendio correspondientes al uso de la edifica-ción y su grupo de ocupación, de acuerdo con la clasificación dada en J.1.1.2. El propósito del Título K es el de definir los parámetros y especi-ficaciones arquitectónicas y constructivas ten-dientes a la seguridad y la preservación de la vida de los ocupantes. En la NSR-10 se mencio-nan normas NTC (Rociadores, tuberías vertica-les y mangueras, extintores) de obligatorio cum-plimiento y normas NFPA (13, 14, 10, 24, 25, 101) son de referencia. Las normas NFPA no son obligatorias pero la gran ventaja que tienen es que las mas importantes se actualizan cada 3 años, en cambio las normas NTC tardamos 10 o mas años en su renovación. Mi recomendación, como lo hacen la mayoría de los diseñadores reconocidos, y como buena práctica es utilizar las normas NFPA por estar actualizadas, pero repito, legalmente lo mandatorio son las normas NTC.

Con respecto a las tuberías y accesorios para los sistemas enterrados la NSR-10 no las men-ciona específicamente. Hace referencia a la NTC 1669, Sistemas de Ttuberías Vertical y de Mangueras, donde se menciona la NFPA 24, Norma para la Instalación de Tuberías para Ser-vicio Privado de Incendios y sus Accesorios. Pero la NFPA 24 no es mandatoria. Para definir el tipo de tuberías enterradas para protección contra incendios, fue preguntado por Camacol en carta del 07 de feb/12 a la Comisión Asesora Permanente de la NSR-10. La respuesta se hizo en carta del 26 de sep/12 y en el acta 107 del 13

de sep/12 de la Comisión Asesora Permante. Estas actas se pueden ver en la página Web de Camacol. En resumen, se indica que en la Comi-sión Asesora Permanente no está dentro de su alcance el tipo de tubería a emplear, por que existen normas NTC que hablan de esto. Las normas NTC son la 1669, Tabla 4.1.1 para tube-rías verticales, y la NTC 2301 donde las tuberías aéreas o sobre placa están definidas en la Tabla 6.3.1.1. Para las tuberías enterradas las que están en la Tabla 10.1.1 de la NFPA 24 (que es solo de referencia) o en la tabla 10.1.1 de la NTC 2301 (que es obligatoria). Hay que aclarar que el capítulo 10 de la NFPA 24 es idéntico al capítulo 10 Sistemas de tuberías enterradas, de la NTC 2301, o la NFPA 13 hasta el 2016, porque ahora es el capítulo 6 de la NFPA 13-19. Con esto, queda claro, que por las normas NTC obligato-rias mencionadas en NSR-10, en la NTC 2301, se indican que tuberías se deben utilizar para siste-mas enterrados en protección contra incendios. Esto se sabe desde septiembre de 2012.

Ya entrando en materia, las tuberías enterradas son las que van debajo del nivel del terreno y están definidas en la Tabla 10.1.1. de la NTC 2301. Siempre están rodeadas de recebo, arena, grava o agregado, por todos lados. Es diferente a una tubería que va en un túnel, o va en cárcamos. Estas tuberías dentro de los túne-les o en cárcamos se consideran como tuberías sobre placa o aéreas y están definidas en la tabla 6.3.1.1. de la NTC 2301. Según NFPA 13-19 los materiales y sus normas de fabricación pueden ser: Hierro Dúctil (AWWA C104/C105/C150/C151), concreto (AWWA C300/C301/C302/C303), latón (ASTM B43), Cobre (ASTM B75/B75M/B88/B251), Acero Inoxidable (ASTM A312/A312M) y Plástico (PVC AWWA C900 de 4” a 12”, PVC AWWA C905 de 14” a 48”, PE AWWA C906 de 4” a 63” y PVC-O AWWA C909 de 4” a 24”. Solo estas tuberías cumplen NSR-10, por que cumplen normas de fabricación aceptadas por la NFPA. Si no están en la Tabla 10.1.1 de la NTC 2301 o la Tabla 6.1.1 de la NFPA 13-19 deben estar específicamente listadas para el servicio enterrado para sistemas principales contra incendios. El acero solo se permite para conexiones de bomberos y debe estar protegida internamente y externamente

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contra la corrosión. O para su uso sobre placa. Enterrado solo se permitiría si está específica-mente listada, pero todavía no las conozco.

En el caso de las tuberías plásticas en Colombia generalmente utilizamos en acueductos y pre-sión las tuberías de PVC bajo NTC 382, que es una adpción de la ASTM D 2241 (American Society for Testing and Materials). Los tubos C900 son la norma de tubos de PVC de la AWWA (American Water Works Association). El uso principal de los tubps AWWA C900 es para acueductos o sistemas de agua a presión, pero en Colombia por NSR-10 se instalan en redes enterradas contra incendio. ¿Por qué la NFPA solo permite tuberías bajo normas AWWA siendo como la ASTM todas tres de USA? La respuesta obvia es que por la experiencia de la NFPA (nació en 1896) los tubos AWWA han tenido un mejor desempeño en los sistemas enterrados en caso de un incendio. El compues-to de PVC utilizado para hacer tubos AWWA y tubos ASTM (NTC) son muy similares. El color azul del tubo C900 es copiado del BlueBrute, que es la tubería C900 de Ipex. Pero hay fabri-cantes que hacen tubos C900 de color blanco, el color en sí no es importante. No es por pre-sión, por que se pueden obtener tubos RDE 9 (500 psi) hasta RDE 64 (65 psi). Averiguando un poco, la diferencia es que los tubos ASTM tienen unas tolencias mayores a los tubos AWWA y solo se hacen pruebas por bachada. Por otro lado, por norma AWWA C900 los tubos PVC C900 su prueban hidrostáticamente uno a uno al menos a 2.5 la presión nominal. Y si tienen UL o FM se prueban uno a uno hasta 4 veces su presión nominal. Esto garantiza que el tubo de PVC C900 entregado en obra ya vaya con un control de calidad mucho mas estricto que otros tubos similares. Y tener UL (fundada en 1894) o FM (creada en 1835) es una garantía de calidad y desempeño.

En cuanto accesorios solo están mencionados en la Tabla 6.2.1.1 de la NFPA 13-19. Los materia-les y sus normas de fabricación son: Hierro Fun-

dido (ASME B16.4, Accesorios roscados y ASME B16.1, Accesorios bridados), Hierro Dúctil (AWWA C110/A21.10/C153/A21.53), Hierro Maleable (ASME B16.3). Accesorios listados específicamente se deben aceptar. Nosotros ofertamos accesorios de AWWA PVC C907 y están UL/FM para sistemas contra incendios, la AWWA C900 solo habla de tubos de PVC. Tam-bién tenemos accesorios en HD bajo AWWA C153. ¿Cuándo escoger uno u otro? Por lo general ambos accesorios tanto los de PVC C907 y los de HD C153 cumplen lo mismo. Pero para presiones altas tener en cuenta que los accesorios de PVC C907 solo existen en DR 18 (235 psi), en cambio los accesorios HD C153 son para 350 psi. Si tenemos un terreno o un ambiente con problemas de corrosión, como cerca del mar, los accesorios de PVC se reco-miendan por que son inmunes a la corrosión. Hablando de esto, la norma AWWA C900 de tubos menciona solo 3 DR (Dimesion Ratio, que es lo mismo que RDE, Relación Dimensional Estandar o Standard Dimension Ratio). Estos son DR 25 (165 psi), DR 18 (235 psi) y DR 14 (305 psi). En incendios solo se utilizan DR 18 y DR 14 por que una línea de tubería mínimo se prueba hidráulicamente a 200 psi. Además de tubos C900, accesorios PVC C907 y accesorios HD C153, el sistema tiene restrictores de movimien-to que reemplazan en muchos casos los atra-ques de concreto, válvulas de control (OS&Y y NSR), válvulas check, filtros, hidrantes y postes indicadores, todo lo anterior UL/FM para incen-dios, tema que se dejará para otra ocasión.

¿Entonces porque diseñar o instalar tubos AWWA PVC C900? La respuesta está en sus grandes ventajas por ser plástico: Es liviano, no requiere pintarse, mínimo uso de herramientas, rapidez en instalación, longevidad, mejor des-empeño hidráulico y cero corrosión. Y la tran-quilidad que está cumpliendo NSR-10 porque lo especifica la NTC 2301 (NFPA 13) entre los tubos aceptados para este uso. Mas informa-ción en www.durman.com.co.

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Luis Fernando León Soto. [email protected]

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ERRORES Y OMISIONES EN EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE BOMBAS

CONTRA INCENDIOSCaso 2: Succión Inadecuada

Una succión adecuada de la bomba contra incendios es primordial para garantizar el funcionamiento de ésta, su confiabilidad y un tiempo de vida útil largo. En este aparte se distinguen los siguientes errores u omi-siones más frecuentes: Bombas horizontales con succión negati-va. Diámetros inadecuados de la tubería de succión. Accesorios no permitidos o mal instalados o diseñados en la succión. Reducciones no recomendadas en la suc-ción.

Si bien puede haber otros, estos son los más comunes, y los cuales desarrollaremos en este artículo. Bombas horizontales con succión negati-va

En lo referente a las bombas horizontales, la NFPA 20 es taxativa cuando expresa “Las bombas centrífugas no deben utilizarse donde se requiere un elevamiento de suc-ción estático (succión negativa)” [NFPA

20:2016:ESP:6.1.2*], y esto es esencialmen-te porque para lograr eso, la tubería de suc-ción debería tener una seba (o priming), que es susceptible de fallar por razones diver-sas. Ejemplos de bombas horizontales cen-trífugas con succión negativa se muestran en las figuras:

Figura 1- Bomba Listada Horizontal con Succión Negativa.

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Figura 2- Bomba Horizontal con Succión Negativa.

La figura 1 es quizá de los más graves erro-res que podrían cometerse en una instala-ción. Dado que las bombas listadas no tienen puerto de seba, por no requerirse dado el hecho de que obligatoriamente deben instalarse con un tanque superficial que provea de presión positiva de succión, en este caso el instalador, le proporcionó uno. En la figura 2 se muestra otro ejemplo de esta mala praxis con otros agravantes que serán discutidos luego en otros artícu-los de la serie.Si bien en el pasado la NFPA 20 permitía la succión negativa en bombas horizontales, esto fue eliminado en la edición de 1974, por cuanto, aun con todas las previsiones del caso, la seba, con una válvula de pie sus-ceptible a falla por presencia de piedras o mal funcionamiento de sus partes mecáni-cas, exponía a las bombas a perder la seba. Algunas normas europeas permiten la suc-ción negativa, incluyendo tanques de seba, sin embargo, mientras se diseñen los siste-mas de bombeo por la NFPA 20, las bombas horizontales solo podrán tener succión positiva.

¿Posibles soluciones a este error u omisión?

La solución directa es la selección de la bomba correcta en función del tipo de tanque a ser usado. Si el tanque por alguna restricción ha de ser subterráneo, es decir, su cota de nivel está por debajo de la cota

de descarga de la bomba, entonces esta debe ser una del tipo vertical turbina. ¿Consecuencias de no corregir el error u omisión?

La bomba horizontal con succión negativa es propensa a perder la seba, por lo tanto, es susceptible a fallar en caso de requerir-se. En pocas palabras, la instalación del sistema de bombeo pierde confiabilidad.

Diámetros inadecuados de la tubería de succión

Otro error u omisión común es el de no diseñar la tubería y accesorios de la succión de la bomba (y eventualmente la descarga) en los diámetros mínimos recomendados. Este error es proveniente de aplicar cos-tumbres de instalación de las bombas de servicios generales a sus equivalentes usadas en protección contra incendios, usando como diámetro de la tubería el mismo diámetro de la brida de succión de la bomba sin hacer las verificaciones del caso. En esencia, la tubería (y sus accesorios) en la succión de la bomba debe garantizar dos condiciones básicas cuando ésta funciona al 150% del caudal nominal: primero, la pre-sión de succión debe ser positiva (salvo las excepciones de la NFPA 20), y la velocidad del agua no debe superar los 15 ft/seg, esto al menos en los primeros 10 diámetros antes de la brida de succión de la bomba [NFPA 20:2016:ESP: 4.15.3.1*].

Para garantizar estas dos condiciones, existen dos opciones, hacer un cálculo hidráulico del tramo de la succión para garantizar la velocidad, o aplicar la tabla de la sección [NFPA 20:2016:ESP: 4.27].

Un error derivado del que está en discusión es usar el diámetro correcto pero usar un reductor concéntrico en la succión, el cual también está proscrito por la sección NFPA 20:2016:ESP: 4.15.6.4, el cual requiere que sea del tipo excéntrico, para evitar las bolsas de aire.

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Un ejemplo de este último error se muestra en la siguiente figura:

Figura 3 - Uso de reducción concéntrica en la succión.

¿Posibles soluciones a este error u omisión?

La solución es básicamente dejar a un lado las costumbres de instalación de bombas de servicios generales y consultar las seccio-nes correspondientes de la NFPA 20 para garantizar que el diámetro de la succión de la bomba es el correcto. Estas secciones como mínimo son las NFPA 20:2016:ESP: 4.15.3.1* y la NFPA 20:2016:ESP: 4.15.6.4, con sus anexos.

¿Consecuencias de no corregir el error u omisión?

Un diámetro inferior al recomendado en la tubería de succión de la bomba contra incendios, y adicionalmente, reducciones o ampliaciones concéntricas, generará, entre otras posibles consecuencias, la cavitación de la bomba, que a corto plazo afectará su desempeño hidráulico, y a largo plazo, acor-tará la vida útil del equipo.

Accesorios no permitidos o mal instalados o diseñados en la succiónOtro ejemplo de diseño o instalación inade-cuados se presenta cuando por razones de espacio y ubicación de los tanques de agua, o por uso de una bomba horizontal con suc-ción negativa, se agregan codos u otros accesorios en forma inadecuada en la suc-ción. En general, aún con las licencias que pueda otorga la NFPA 20, la tubería de la succión de la bomba debe ser lisa, recta, lo más

corta posible, en el diámetro mínimo reco-mendado, y solo debe existir una válvula de corte de compuerta, del tipo de vástago ascendente, u OS&Y, instalada lo más lejos posible de la succión. Fuera de esto, cual-quier accesorio debe ser estudiado para ver su aplicación.En primera instancia, cualquier accesorio, del tipo que sea, debe instalarse por lo menos a 10 diámetros de la succión de la bomba. De requerirse, por ejemplo, un codo, no puede estar en el plano horizontal, salvo que esté al menos a 10 diámetros de la suc-ción. Instalar codos que generen cambios de dirección del fluido en las cercanías de la succión, genera turbulencias que afectarán el desempeño de la bomba y eventualmen-te, producirán cavitación. De igual forma el uso de válvulas de corte del tipo mariposa debe evitarse por cuanto generarán turbulencias que afectarán el desempeño de la bomba. Aun cuando la NFPA 20:2019:4.16.5.4 da a entender que se podrían instalar válvulas distintas a las OS&Y en la succión, estarían limitadas a una distancia mínima de 50ft medidos desde la succión.

Ejemplos de accesorios mal instalados en la succión de la bomba, aparte de lo mostrado en la figura 1 donde existen dos casos en uno, se muestran a continuación:

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Por Ing. José G. Prada R. [email protected]

Figura 4 - Accesorios inadecuados en la succión.

Y, si bien, a veces culpamos a los contratis-tas de estas malas decisiones de instala-ción, a veces los mismos diseñadores obvian las recomendaciones normativas, e incluso las del sentido común, y proponen instalaciones como la de la imagen siguien-te, que a la fecha, no hemos entendido el porqué de esta propuesta de diseño.

Figura 5 - Diseño inadecuado de la succión de la bomba.

¿Posibles soluciones a este error u omisión?

En general, atender las recomendaciones de diseño e instalación ya mencionadas res-pecto a la tubería en la succión de la bomba contra incendios.

¿Consecuencias de no corregir el error u omisión?

Las ya mencionadas, con preponderancia a la posibilidad de ocurrencia de cavitación en la bomba, y disminución de su desempe-ño hidráulico y vida útil como equipo rotati-vo.

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https://www.youtube.com/watch?v=DoOn6fnoC2c&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=XmxPNG5jOqU&feature=emb_logo

EL CONCEPTO QUE REVOLUCIONA Y REPLANTEA LAS BIBLIOTECAS DE FAMILIAS BIM,

TAL COMO LAS CONOCÍAMOS

https://indean.com.co/blog/lod-level-of-disaster-belleza-o-inteligencia-iso-16-757-la-norma-no-dice-lo-que-pensabas-estas-trabajando-bien

Bibliotecas de Familias con Sistemas de Definición Detallada y Cómputos

Hemos visto que la norma ISO 16.757 es clara sobre el uso de las Familias de Obje-tos, la necesidad de una alta Inteligencia de los Elementos, la necesidad de limitar al número de elementos de la biblioteca pro-veniente de combinatoria de distintas características, y sobre todo, la limitación conceptual al LOD (Lod Máximo). Visualiza AQUÍ el artículo anterior relacionado.

El concepto que cambia para siempre la forma en la que se venían haciendo las cosas

El siguiente es un ejemplo de trabajo con familias desarrolladas por un Fabricante que comprende que "No es cierto que un modelo BIM es mejor cuanto mayor es el LOD (Level of Detail)”, que comprenden que el peso de un simple objeto como una tapa de luz, se multiplica rápidamente por las miles de veces que este elemento esta siendo colocado dentro del Proyecto, que comprenden la importancia del LOI (Level of

Inteligence o de desarrollo). Un Fabricante que comprende que primero existe un Pro-ceso de Diseño y Ubicación Geométrica de los Elementos dentro de un Proyecto (ej. Ubicación de cada una las Tapas de Luz), para ingresar, en una segunda etapa, en un Proceso de Definición Detallada de cada unos de esos objetos (ej. Definir Línea de Producto, Color, Cantidad y Tipo de Teclas, Cantidad en cada Tapa, Cantidad de Enchu-fes Necesarios en cada Tapa, etc) que debe culminar con el Cómputo, la Nota de Pedido con los Códigos de Producto correspon-dientes y las Instrucciones de Armado de cada tapa de luz, y en forma automática.

Este Fabricante, perceptivo e inteligente, comprende claramente que cuanto más fácil le haga la vida a todos los involucrados dentro del Proceso de Diseño, Cómputo y Construcción, mayores chances tendrá de que usen su producto. Y que proveer al usuario final una lista infinita de elementos sin inteligencia proveniente de la combina-toria de Lineas, Modelos y Colores, y para colmo, con un peso elefanteásico por tener un Nivel de Detalle Altísimo y cercano al

UNDER-STANDINGBIM

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https://indean.com.co/media/attachments/2020/05/26/protocolo-bim-millerco.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=G6VmORdv1ao&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=YgllmHSr_2w&feature=emb_logo

necesario para su Fabricación, no solo no ayuda a nadie, sino que no logra el objetivo perseguido, rayando con la estupidez.

Este es un ejemplo de una Biblioteca Racio-nal de Familias Inteligentes que el Fabrican-te permite descargar siempre actualizada e integrada dentro de un Sistema de Defini-ción y Cómputos, desarrollados por él mismo que incluye, además, las Láminas Prearmadas que Monitorean cada elemento que se coloca en el Proyecto, permitiendo una definición detallada sin errores de omi-siones, computando y generando de forma automática y en tiempo real la Nota de Pedido por Código de Producto.

Escenario 1: El Arquitecto utiliza el Sistema de Familias. Diseña y Define en Detalle

En esta opción se incorpora en la Base de Datos del Modelo BIM, el peso de los ele-mentos de las familias diseñado por el Fabricante, multiplicado por el número de veces que se copia ese elemento dentro del Proyecto.

Ver video AQUÍ.

Escenario 2: El Arquitecto utiliza Familias Genéricas. Un especialista define con COPY MONITOR

En esta opción el Arquitecto trabaja con familias genéricas y maneja desde el Pro-yecto la ubicación geométrica de cada uno de los elementos. En simultáneo, el especia-lista define sobre un Archivo vacío BIM, aparte al que linkea (Link) el Proyecto que el arquitecto esta definiendo y reemplaza me-diante la función Copy Monitor, los elemen-tos genéricos definidos por el arquitecto, por las Familias embebidas dentro del Siste-ma de Definición y Cómputo desarrollado por el Fabricante.

De esta forma, el arquitecto define geome-tría y ubicaciones al mismo tiempo que el especialista hace la definición detallada de Marcas, Linea de Productos, Colores, Teclas, Enchufes, etc. con sus Cómputos, para generar la Orden de Compra.

Cada vez que el Arquitecto mueve, quita o agrega un elemento, este aparecerá en el modelo Copiado y Monitoreado sobre el que está trabajando el Especialista.

En esta opción, el peso de los elementos de las familias diseñado por el Fabricante, no ensucia la Base de Datos del Proyecto que sigue liviana y ágil con elementos genéricos livianos.

Ver video AQUÍ.

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Por Arq. Hector Miller [email protected]

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Sabemos que mientras trabajas en un proyecto o aprendes un tema relacionado a la construcción, surgen muchas dudas; este espacio está dedicado a ayudarte a resolverlas, buscando respuesta en expertos, y en la próxima edición del boletín resolveremos tu interrogante.

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