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Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARATIVO PARA LA ALDEA SACOJ GRANDE FASE I, MIXCO, GUATEMALA Juan José García Peña Asesorado por el Ing. Juan Merck Cos Guatemala, mayo de 2014

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Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARATIVO PARA

LA ALDEA SACOJ GRANDE FASE I, MIXCO, GUATEMALA

Juan José García Peña

Asesorado por el Ing. Juan Merck Cos

Guatemala, mayo de 2014

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARATIVO PARA

LA ALDEA SACOJ GRANDE FASE I, MIXCO, GUATEMALA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA

FACULTAD DE INGENIERÍA

POR

JUAN JOSÉ GARCIA PEÑA

ASESORADO POR EL ING. JUAN MERCK COS

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

GUATEMALA, MAYO DE 2014

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos

VOCAL I Ing. Alfredo Enrique Beber Aceituno

VOCAL II Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco

VOCAL III Inga. Elvia Miriam Ruballos Samayoa

VOCAL IV Br. Walter Rafael Véliz Muñoz

VOCAL V Br. Sergio Alejandro Donis Soto

SECRETARIO Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos

EXAMINADOR Ing. Hugo Leonel Montenegro Franco

EXAMINADOR Ing. Manuel Alfredo Arrivillaga Ochaeta

EXAMINADOR Ing. Oscar Argueta Hernández

SECRETARIO Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

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ACTO QUE DEDICO A:

Dios

Mis padres

Mis hermanos

Mis abuelos

Mi amigo

Mi familia en general

Por darme la vida, llenarme de bendiciones y

nunca desampararme.

Julio García y Amabilia Peña, por sus consejos,

apoyo y comprensión.

Guillermo, Fabiola y Mario García Peña, por su

ejemplo en cada etapa de mi vida.

Arturo Peña (q.e.p.d.), Elvira Ogaldez, Julio

García (q.e.p.d.) y Esther Ovalle (q.e.p.d.) por

su ejemplo de fortaleza y trabajo duro.

Luis Eduardo Morales (q.e.p.d.), por su amistad

y apoyo en la carrera.

Tíos, tías, primos y primas. Por los buenos

momentos que hemos compartido.

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AGRADECIMIENTOS A:

Universidad de San

Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Mis amigos de la

Facultad

Mis amigos

Mi asesor

Por ser mi casa de estudios.

Por el privilegio de estudiar y egresar de sus

salones.

Ángel Filippi, Estuardo Chay, José Ovalle,

Cristian Ruano, Ricardo Aragón, Alexis Castro,

Luz Figueroa, Ligia Corado.

Rudy Santos, Marco Paredes, Daniela

Sandoval, Andrea García.

Ingeniero Juan Merck Cos.

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I

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................... VII

LISTA DE SÍMBOLOS ...................................................................................... VII

GLOSARIO ........................................................................................................ IX

RESUMEN ......................................................................................................... XI

OBJETIVOS ..................................................................................................... XIII

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. XV

1. FASE DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 1

1.1. Diagnóstico sobre necesidades de servicios básicos e

infraestructura de la zona 6 de Mixco ........................................ 1

1.1.1. Descripción de las necesidades ............................... 2

1.1.2. Análisis y evaluación de las necesidades ................. 2

2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL .................................... 5

2.1. Diseño de sistema de alcantarillado separativo para la

aldea Sacoj Grande fase I, Mixco, Guatemala. ......................... 5

2.1.1. Diseño del alcantarillado sanitario, aldea Sacoj

Grande ...................................................................... 5

2.1.1.1. Descripción del proyecto ....................... 5

2.1.1.2. Levantamiento topográfico .................... 6

2.1.1.2.1. Altimetría ........................ 6

2.1.1.2.2. Planimetría ..................... 6

2.1.1.3. Diseño del sistema ................................ 6

2.1.1.3.1. Descripción del

sistema a utilizar ............. 7

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II

2.1.1.3.2. Período de diseño ........... 7

2.1.1.3.3. Estimación de la

población tributaria .......... 7

2.1.1.3.4. Dotación .......................... 8

2.1.1.3.5. Factor de retorno ............. 8

2.1.1.3.6. Factor de Hardmon ......... 8

2.1.1.3.7. Caudal sanitario .............. 9

2.1.1.3.8. Factor de caudal

medio ............................ 11

2.1.1.3.9. Caudal de diseño .......... 12

2.1.1.3.10. Selección del tipo de

tubería ........................... 12

2.1.1.3.11. Diseño de secciones y

pendientes ..................... 13

2.1.1.3.12. Pozos de visita .............. 19

2.1.1.3.13. Conexiones

domiciliares ................... 20

2.1.1.3.14. Profundidad de

tubería ........................... 21

2.1.1.3.15. Principios hidráulicos .... 22

2.1.1.3.16. Calculo hidráulico .......... 22

2.1.1.4. Estudio de Impacto Ambiental .............. 29

2.1.1.5. Propuesta de tratamiento ..................... 29

2.1.1.6. Planos .................................................. 30

2.1.1.7. Presupuesto ......................................... 30

2.1.1.8. Evaluación socioeconómica ................. 31

2.1.1.8.1. Valor Presente Neto ...... 31

2.1.1.8.2. Tasa Interna de

Retorno ......................... 32

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III

2.1.2. Diseño del alcantarillado pluvial aldea Sacoj

Grande .................................................................... 32

2.1.2.1. Descripción del proyecto ..................... 32

2.1.2.2. Levantamiento topográfico .................. 32

2.1.2.2.1. Altimetría ...................... 33

2.1.2.2.2. Planimetría ................... 33

2.1.2.3. Cálculo de caudales ............................ 33

2.1.2.3.1. Intensidad de lluvia ....... 34

2.1.2.3.2. Tiempo de

concentración ............... 36

2.1.2.3.3. Área tributaria ............... 37

2.1.2.3.4. Determinación del

coeficiente de

escorrentía.................... 37

2.1.2.4. Velocidades mínimas y máximas ......... 38

2.1.2.5. Ecuación de Manning .......................... 38

2.1.2.6. Factor de rugosidad ............................. 39

2.1.2.7. Cálculo de cotas Invert ........................ 39

2.1.2.8. Diámetro de tuberías ........................... 40

2.1.2.9. Pozos de visita ..................................... 40

2.1.2.10. Normas y recomendaciones ................ 41

2.1.2.11. Profundidad de pozos de visita ............ 41

2.1.2.12. Tragantes............................................. 42

2.1.2.13. Profundidad de tuberías ...................... 42

2.1.2.14. Diseño hidráulico de alcantarillado

pluvial .................................................. 43

2.1.2.15. Desfogue ............................................. 49

2.1.2.16. Presupuesto......................................... 50

2.1.2.17. Planos .................................................. 50

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IV

2.1.2.18. Impacto Ambiental ................................ 51

2.1.2.19. Evaluación socioeconómica ................. 51

2.1.2.19.1. Valor Presente Neto ...... 51

2.1.2.19.2. Tasa Interna de

Retorno ......................... 52

CONCLUSIONES .............................................................................................. 53

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 55

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 57

ANEXOS............................................................................................................ 59

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V

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1. Cota Invert caso 1 .................................................................................. 16

2. Cota Invert caso 2 .................................................................................. 16

3. Cota Invert caso 3 .................................................................................. 17

4. Cota Invert caso 4 .................................................................................. 18

5. Cota Invert caso 5 .................................................................................. 19

6. Conexión domiciliar tipica ....................................................................... 21

TABLAS

I. Periodo de retorno 30 y 50 años ............................................................ 35

II. Presupuesto estimado por renglones, drenaje sanitario ........................ 63

III. Presupuesto estimado por renglones, drenaje pluvial ............................ 65

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VI

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VII

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo Significado

d Altura del tirante de agua dentro de la alcantarilla

Q Caudal a sección llena

q Caudal a sección parcialmente llena

D Diámetro de la tubería

L/ha./d Litros por habitante por día

L/s Litros por segundo

m² Metros cuadrados

m³ Metros cúbicos

m/s Metros por segundo

a/A Relación de áreas

q/Q Relación de caudales

d/D Relación de diámetros

v/V Relación de velocidades

S Pendiente

% Por ciento

P.V. Pozo de visita

V Velocidad del flujo a sección llena

v Velocidad del flujo dentro de la alcantarilla

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IX

GLOSARIO

Aguas residuales Son las aguas retiradas de una vivienda, comercio o

industria después de haber sido utilizadas.

Alcantarillado Sistema formado por obras accesorias, tuberías o

conductos generalmente cerrados, que no trabajan a

presión y que conducen aguas residuales o pluviales.

Candela Receptor de aguas residuales provenientes del

interior de las viviendas y que las conduce al sistema

de drenaje.

Caudal Es un volumen de líquido que circula a través de una

tubería en una unidad de tiempo determinado.

Caudal de diseño Sirve para determinar el diámetro de la tubería a

utilizar, así como la pendiente que debe instalarse la

tubería en cada tramo.

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo.

Cota Invert Cota o altura medida desde la cota del terreno hasta

la parte inferior del tubo ya instalado.

Descarga Lugar a donde se vierten las aguas negras

provenientes de un colector, sean crudas o tratadas.

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X

Dotación Valor que representa en litros el requerimiento diario

por habitantes.

Factor de retorno Porcentaje de agua que después de ser utilizada,

retorna al sistema de drenaje o alcantarillado.

Factor de Harmon Factor que estima la probabilidad de que se utilicen

varios accesorios sanitarios al mismo tiempo en un

tramo.

INFOM Instituto de Fomento Municipal.

Período de diseño Es el tiempo en que la capacidad del sistema pueda

satisfacer la máxima demanda que se produce por el

crecimiento de la población.

Población futura Número de habitantes que estará tributando caudal

al final del periodo de diseño de la red de drenaje;

puede calcularse mediante diferentes métodos, como

incremento aritmético, incremento geométrico,

método grafico, entre otros.

Tirante Atura del agua dentro de la tubería.

Tubería secundaria Elemento que transporta el agua desde la acometida

domiciliar hacia el colector principal del sistema.

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XI

RESUMEN

El presente trabajo de graduación contiene en forma detallada el

procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo del proyecto de: Diseño de

sistema de alcantarillado separativo para la aldea Sacoj Grande fase I, Mixco,

Guatemala, como un aporte del programa del Ejercicio Profesional Supervisado

(EPS), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.

El primer capítulo contiene la fase de investigación, donde se describen

aspectos de la zona en estudio, la localización geográfica, vías de acceso, tipos

de vivienda, servicios públicos existentes, condiciones sanitarias, entre otros.

El segundo capítulo está destinado a la fase de Servicio Técnico

Profesional, donde se indica: la alternativa adoptada, tiempo de ejecución, costo

total del proyecto, beneficiarios del proyecto, parámetros de diseño, diseño

hidráulico, desfogue, así como la integración del presupuesto de cada proyecto.

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XII

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XIII

OBJETIVOS

General

Diseñar el sistema de alcantarillado separativo para la aldea Sacoj Grande

fase I, Mixco, Guatemala

Específicos

1. Establecer un diseño adecuado con base en la topografía, ubicación,

población y necesidades de los usuarios.

2. Reducir los daños a la infraestructura causados por la falta de

conducción de agua pluvial.

3. Brindar educación ambiental a los vecinos de la aldea.

4. Utilizar los códigos y normas para el diseño de los proyectos.

5. Evitar que las aguas negras corran a flor de tierra.

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XIV

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XV

INTRODUCCIÓN

La aldea Sacoj Grande se ubica al noreste de la cabecera municipal de

Mixco, aproximadamente a once kilómetros del parque central del municipio,

colindando al este con el municipio de Chinautla, al sur con la aldea Sacoj

Chiquito y a la vez con El Milagro, al oeste con el municipio de Sacatepéquez.

La ruta de acceso es por medio del la calzada San Juan, siguiendo el

boulevard El Caminero, atravesando la colonia La Carolingia, pasando por las

colonias Esperanza, Lo de Bran y El Milagro; en la periferia está rodeada por

barrancos de gran extensión y profundidad separándola del municipio de

Chinautla y Sacatepéquez; tiene una superficie de aproximadamente 10 km2 .

En dicha aldea se puede constatar que existe un alto grado de

contaminación causada por la falta de manejo de las aguas servidas y la mala

conducción de las aguas pluviales, como consecuencia se generan varios

inconvenientes, entre los cuales se pueden mencionar: malos olores,

enfermedades gastrointestinales, insectos, entre otros.

La propuesta para la reducción de la contaminación en la aldea se basa

en el diseño de una red de alcantarillado separativo con la cual se podrá

conducir adecuadamente las aguas servidas hacia una planta de tratamiento y

las aguas pluviales podrán desfogarse adecuadamente hacia un cuerpo

receptor.

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XVI

El proyecto mejorará las condiciones actuales de saneamiento ambiental

de la aldea y reducirá la necesidad de la población de migrar hacia las colonias

aledañas en busca de servicios médicos ya que no cuentan con un puesto de

salud en la localidad.

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1

1. FASE DE INVESTIGACIÓN

1.1. Diagnóstico sobre necesidades de servicios básicos e

infraestructura de la zona 6 de Mixco

La zona 6 de Mixco es considerada en casi la totalidad urbana y se

encuentra ubicada en la parte noreste de la cabecera municipal, colinda al norte

con los municipios de San Pedro y San Juan Sacatepéquez, al este con el

municipio de Chinautla y la zona 11 de Mixco, al sureste con la zona 7 de Mixco

y suroeste con la zona 5 de Mixco. Pertenece al departamento de Guatemala.

Es el sector del municipio con la más alta densidad poblacional, en la cual

se puede encontrar comercio e industria. Asimismo, en la zona se ubican 2

plantas de tratamiento de agua potable Alamedas de Yumar y Sacoj Chiquito

que trata a los que existen en los respectivos sectores. En total existen 30

pozos y sistemas de agua que a la mayoría se le da un tratamiento de

desinfección con cloro. Además en esta zona termina la calzada San Juan, que

es una ruta principal para ingresar a la ciudad de Guatemala, haciendo con ello

un sector muy importante de Mixco.

Cuenta con los servicios básicos más importantes: energía eléctrica, agua

potable, recolección de basura, drenajes y asfalto, correos, telefonía, buses

urbanos y extraurbanos, colegios, escuelas, institutos de segunda enseñanza,

estación de bomberos, mercado, centro de salud, parques. El tipo de vivienda

se encuentran entre la clase media y pobre, la construcción consta de paredes

de block, adobe, ladrillo, techos de lamina, de zinc, teja y la mayoría loza

maciza. .

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2

1.1.1. Descripción de las necesidades

Actualmente aunque se cuenta con la mayoría de servicios básicos, estos

no son suficientes para la población y debe de considerarse que el servicio

actual de agua es irregular, por lo que el abastecimiento es alterno,

aproximadamente cada 2 días en algunos sectores de la población y obliga a

las personas a tener que buscar el servicio en cisternas y genera gastos;

existen sectores que aun no poseen alcantarillado de aguas negras y pluviales,

para lo cual es necesario el implemento de estos servicios a las comunidades.

El mejoramiento de las calles y avenidas es necesario, debido a que el

pavimento está en mal estado o es de terracería, y no permite una buena

circulación de los vehículos y personas que habitan en el sector, además de no

tener una correcta y controlada conducción de las aguas superficial.

Provocando con ello que estas se deterioren y sedimenten la superficie,

creando zanjones que dificultan el ingreso al sector y que con ello el vecino

tenga que invertir en mantenimiento de los vehículos.

La falta de educación y salud pública es uno de los problemas más

grandes que se debe erradicar, ya que la mayoría de la zona 6 de Mixco es

área marginal y los pobladores con poca o ninguna instrucción académica. La

cantidad y la ubicación de escuelas y centros de salud obliga a los pobladores

de las zonas más remotas a tener que viajar para buscar estos servicios lo cual

genera una inversión extra.

1.1.2. Análisis y evaluación de las necesidades

Los drenajes de aguas negras, se está introduciendo en algunos sectores.

Para evitar así enfermedades tanto de tipo gastrointestinal como enfermedades

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3

de la piel, que afectan principalmente a los niños, debido a que ellos son más

vulnerables. El deterioro del medioambiente que los rodea a los vecinos debido

a la contaminación que producen los sólidos y líquidos que sobresalen a flor de

tierra en el área.

El sistema de agua abastece a la mayoría de los sectores del área

urbana. Pero debido al crecimiento poblacional que ha experimentado el

municipio, en los últimos años las colonias nuevas han tenido que implementar

sistemas propios de abastecimiento de agua potable mediante la perforación

de pozos profundos y bombeo u otros servicios como pipas de agua que no es

un servicio confiable para la salud de la comunidad.

Se debe buscar mejorar el mantenimiento de las calles pavimentadas en

mal estado y de terracería en el municipio. Esta solución debe ser a largo plazo

ya que se da un mantenimiento que busca una solución rápida como es el

bacheo de las calles.

El financiamiento para darle el debido mantenimiento, se tiene que facilitar

para que los vecinos cuenten con calles en buen estado para que la circulación

sobre las mismas sea sin inconvenientes. Asimismo, se debe tener control de la

escorrentía superficial para evitar que estas se acumulen y/o corran sin control

por las mismas.

También se tiene que buscar la descentralización de los centros de salud

y las escuelas para que todos los sectores puedan recibir este servicio básico.

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5

2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL

2.1. Diseño de sistema de alcantarillado separativo para la aldea

Sacoj Grande fase I, Mixco, Guatemala.

El diseño de un alcantarillado separativo, incluye el diseño del

alcantarillado sanitario y el del alcantarillado pluvial. El sistema evacua

independientemente el caudal sanitario de las aguas provenientes de las lluvias,

para el posterior tratamiento y desfogue.

2.1.1. Diseño del alcantarillado sanitario, aldea Sacoj Grande

Para el diseño del alcantarillado sanitario de la aldea Sacoj Grande, se

utilizó como referencia las normas generales para el diseño de alcantarillados

del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), y las especificaciones de los

fabricantes de tuberías.

2.1.1.1. Descripción del proyecto

De la investigación realizada para preparación del presente proyecto, se

estableció que es preferible la construcción de un sistema de alcantarillado

sanitario separativo, en función a las condiciones socioeconómicas de la

comunidad, con el propósito de dar un desfogue a las aguas servidas.

El sistema de alcantarillado sanitario, posee una longitud de 6 528,93

metros y pozos de visita de diversas profundidades.

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2.1.1.2. Levantamiento topográfico

En el levantamiento topográfico se tomó en cuenta el área edificada

actualmente y la de futuro desarrollo, se localizó el centro y las orillas de las

calles, para delimitar el área donde se colocara la tubería y los pozos de visita.

Los datos de todo el levantamiento quedan consignados en las libretas de

campo, el equipo utilizado consistió en una estación total Trimble M3, un

prisma, una cinta métrica metálica, plomada, estacas y clavos de lámina.

2.1.1.2.1. Altimetría

El levantamiento se realizó utilizando estación total. Se efectuó sobre el

eje de las calles, tomando distancias a cada 20 metros, en cruces de calles,

avenidas, callejones y en puntos de cambio de pendiente.

2.1.1.2.2. Planimetría

Poligonal: el levantamiento de planimetría sirvió para localizar la red de las

calles, en general, ubicar todos los puntos de importancia. Para el

levantamiento se utilizó el método de conservación del azimut, rumbos,

distancias.

2.1.1.3. Diseño del sistema

El diseño del sistema consta de la elección de sistema a utilizar,

estimación de los caudales, tanto actual como futuro, elección de tuberías a

utilizar, cálculo de pendientes, velocidades, tirantes, cotas Invert, profundidad

de pozos, entre otros.

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2.1.1.3.1. Descripción del sistema a

utilizar

El drenaje se diseñó como un sistema por gravedad, con los conductos

funcionando como canales parcialmente llenos. Ya que la población no cuenta

con algún sistema anterior al que se está diseñando y basándose en las normas

del INFOM, serán excluidos los caudales de agua de lluvia provenientes de

calles, techos u otras superficies.

El cálculo hidráulico fue basado en las normas generales para el diseño de

alcantarillados del INFOM y en especificaciones técnicas de los fabricantes de

tuberías para alcantarillados.

2.1.1.3.2. Período de diseño

El período de diseño para sistemas de alcantarillado fue estimado en 40

años a partir de la fecha en que se desarrolló el proyecto, tomando en

consideración el rango que dan las normas del INFOM para diseño de

alcantarillado.

2.1.1.3.3. Estimación de la población

tributaria

Para encontrar la cantidad de habitantes que utilizarán el servicio en el

período establecido (40 años), se aplicó uno de los métodos de incremento de

población (incremento geométrico).

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Donde:

Pf= población futura

Po= población del último censo

r= tasa de crecimiento

n= diferencia en años:

2.1.1.3.4. Dotación

Debido a la situación local y de acuerdo a la información proporcionada

por el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), para el diseño del

sistema de alcantarillado se tomó una dotación de 200 litros/habitante/día.

2.1.1.3.5. Factor de retorno

Se considera que del 75 % al 90 % del consumo de agua de una

población (dotación), retorna al alcantarillado, debido a que la población utiliza

el agua para riego de patios y jardines se tomó un factor de retorno al sistema

de alcantarillado del 80 %.

2.1.1.3.6. Factor de Harmon

El factor de Harmon o factor de flujo instantáneo, es un factor de

seguridad que involucra al número de habitantes a servir en un tramo

determinado. Este factor actúa principalmente en la hora pico, es decir, en las

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horas que más se utiliza el sistema de drenaje. Se debe calcular para cada

tramo de la red. La fórmula es:

Donde:

F.H.= factor de Harmon

P= número de habitantes a servir expresado en miles de habitantes.

El valor de Harmon se encuentra en el rango de 1,5 y 4,6, de acuerdo al

tamaño de la población y es adimensional.

2.1.1.3.7. Caudal sanitario

El caudal sanitario también es llamado caudal medio, este caudal se

determina por medio de la sumatoria de todos los caudales que ingresan al

sistema, que pueden ser calculados o asumidos, de acuerdo al criterio y

costumbres propias del lugar.

La ecuación para determinar el caudal sanitario es:

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Donde:

Qmed = caudal sanitario o caudal medio

Qdom = caudal domiciliar

Qinf = caudal de infiltración

Qcom = caudal comercial

Qind = caudal industrial

QCI = caudal por conexiones ilícitas

En el caso de la aldea de Sacoj Grande, únicamente se tomó en cuenta el

caudal domiciliar; ya que la aldea no cuenta con un sistema anterior al que se

está diseñando, será excluido el caudal por conexiones ilícitas.

Según las normas del INFOM; además que el caudal de infiltración no fue

utilizado, debido a que se realizó el diseño del alcantarillado pluvial, junto al

diseño del alcantarillado sanitario; los caudales comercial e industrial no fueron

tomados en cuenta, debido a que en la aldea Sacoj Grande no existe algún tipo

de comercio o industria.

Caudal domiciliar

Son las aguas provenientes de las actividades de aseo, cocina, lavado de

ropa, baño, lavado de pisos, descarga de inodoros, entre otros. Por ejemplo, en

el caso del lavado de ropa el agua empleada no regresa totalmente a la

alcantarilla si no que un porcentaje se queda en la ropa, debido a esto existe un

parámetro de retorno el cual está comprendido en 0,75 y 0,90, cabe mencionar

que este factor de retorno está relacionado con la dotación de agua potable que

le llega a la vivienda, pero depende directamente del diseñador.

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Para el cálculo del caudal domiciliar se emplea la siguiente fórmula:

Al calcular el caudal domiciliar por medio de la ecuación anterior las

dimensionales quedan como litros/segundo.

2.1.1.3.8. Factor de caudal medio

Este factor regula la aportación del caudal en la tubería, este factor se

calcula dividiendo el caudal sanitario dentro el número de habitantes. Este

factor debe estar dentro de los rangos de 0,002 a 0,005, si da un valor menor se

tomará 0,002 y si fuera mayor se tomará 0,005.

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2.1.1.3.9. Caudal de diseño

El caudal de diseño de cada tramo será igual a multiplicar el factor de

caudal medio, el factor de Harmon y el número de habitantes a servir; en este

caso se diseño para población actual y futura.

2.1.1.3.10. Selección del tipo de tubería

La tubería a emplearse es de tipo Novafort, fabricada bajo la Norma ASTM

F949, AASHTO M-304. Corrugada en la parte exterior y completamente lisa en

el interior con un coeficiente de rugosidad (n) 0,01.

Este tipo de tubería fue seleccionada por la resistencia estructural y por el

beneficio que estas tienen para el proyecto, debido a que es muy liviana, fácil

de manejar y transportar: es hermética ya que posee una junta de hule, el

rendimiento en obra es alto.

Debido a requerimientos de la Municipalidad de Mixco, se utilizó un

diámetro mínimo de ocho pulgadas para el diseño del sistema.

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2.1.1.3.11. Diseño de secciones y

pendientes

En general se uso en el diseño, secciones circulares funcionando como

canales a sección parcialmente llena.

El cálculo de la capacidad, velocidad, diámetro y pendiente se realizó

aplicando la fórmula de Manning, transformada al sistema métrico para

secciones circulares así:

En la cual:

V = velocidad del flujo a sección llena (m/s.)

D = diámetro de la sección circular (pulgadas)

S = pendiente de la gradiente hidráulica (m/m)

n = coeficiente de rugosidad Manning (0,010 para tubos de PVC).

Se recomienda que la pendiente utilizada en el diseño sea la misma del

terreno, para evitar sobre costo por excavación excesiva, siempre y cuando

cumpla con las relaciones hidráulicas y las velocidades permisibles para el

correcto auto lavado y evitar erosión en las tuberías.

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Velocidades mínimas y máximas de diseño

La velocidad del flujo está determinada por la pendiente del terreno, el

diámetro de la tubería y el tipo de tubería que se utiliza. La velocidad del flujo se

determina por la fórmula de Manning y las relaciones hidráulicas v/V, donde v

es la velocidad del flujo y V es la velocidad a sección llena.

Las normas de diseño de alcantarillados del INFOM debe ser mayor de

0,60 m/s, y menor o igual que 2,50 m/s. Las velocidades recomendadas por el

fabricante de la tubería, es 0,4 m/s y 5,0 m/s.

.

Para el diseño del sistema de alcantarillado sanitario de la aldea Sacoj

Grande se utilizaron las velocidades máximas y mínimas, recomendadas por los

fabricantes de tuberías, para ahorrar los costos que conllevan las excavaciones

de gran profundidad.

Tirante o profundidad de flujo

El buen funcionamiento del drenaje sanitario depende de las condiciones

hidráulicas que se presenten; así, la altura del tirante que permite el arrastre de

sólidos es del 10 % del diámetro de la tubería y menor al 75 % de la misma, lo

cual garantiza el funcionamiento como canal abierto.

Cotas Invert

Es la cota de nivel que determina la colocación de la parte interior inferior

de la tubería que conecta dos pozos de visita. Las cotas de los puntos de

entrada y salida de la tubería en un tramo del alcantarillado, se calculan de la

siguiente manera:

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Las cotas Invert se calculan utilizando las siguientes ecuaciones:

Donde:

CIS PV-1 = cota Invert de salida de pozo de visita 1

CT = cota de terreno

HP = altura de pozo de visita

CIE PV-2 = cota Invert de entrada de pozo de visita 2

CIS PV-2 = cota Invert de salida de pozo de visita 2

DH = distancia horizontal entre pozos

S% = pendiente de la tubería

Para calcular la diferencia requerida entre la cota Invert de entrada y la

cota Invert de salida de un mismo pozo, se deben seguir los siguientes casos:

Caso 1:

Cuando llega una tubería y sale otra de igual diámetro.

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Figura 1. Cota Invert caso 1

Fuente: EMPAGUA. Reglamento de diseño de alcantarillado para la ciudad de Guatemala. p 78.

La cota Invert de salida debe de estar por lo menos 3 centímetros por

debajo de la cota Invert de entrada.

Caso 2:

Cuando a un pozo de visita entra una tubería y sale otra de distinto

diámetro.

Figura 2. Cota Invert caso 2

Fuente: EMPAGUA. Reglamento de diseño de alcantarillado para la ciudad de Guatemala. p 78.

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La cota Invert de salida será la diferencia de los diámetros.

Caso 3:

Cuando a un pozo de visita entra más de una tubería y sale otra o todas

de igual diámetro.

Figura 3. Cota Invert caso 3

θ1= θ2= θ3= θ4

Fuente: EMPAGUA.Reglamento de diseño de alcantarillado para la ciudad de Guatemala. p 78.

La cota Invert va a ser 0,03 metros por debajo de la cota Invert más baja

que entra al pozo de visita.

Caso 4:

Cuando a un pozo de visita llegan 2 o más tuberías y sale una y son de

distinto diámetro.

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Figura 4. Cota Invert caso 4

Fuente: EMPAGUA. Reglamento de diseño de alcantarillado para la ciudad de Guatemala. p 78.

La cota Invert se calcula:

o 3 centímetros por debajo de tuberías de igual diámetro.

o la diferencia de diámetros, cota Invert más baja.

Caso 5:

Cuando a un pozo de visita llega más de una tubería y sale más de una

tubería.

o Solo una de las tuberías que sale es de seguimiento o continuidad

y todas las demás serán ramales iniciales.

o La cota Invert de las tuberías de ramales iniciales deben ser como

mínimo: H = altura por tráfico + espesor de tubo + diámetro de

tubo.

o La cota Invert de salida de la tubería de seguimiento se calcula de

acuerdo a los incisos anteriores.

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Figura 5. Cota Invert caso 5

Fuente: EMPAGUA. Reglamento de diseño de alcantarillado para la ciudad de Guatemala. p 78.

2.1.1.3.12. Pozos de visita

Los pozos de visita son parte de las obras accesorias de un alcantarillado

y son empleados como medios de inspección y limpieza. Un pozo de visita

debe:

Proporcionar un control de flujo hidráulico en cambios de dirección,

gravedad y consolidación de flujos convergentes.

Proporcionar acceso a la tubería para mantenimiento e inspección.

Según las normas para construcción de alcantarillados, se recomienda

colocar pozos de visita en los siguientes casos:

En intercepciones de 2 o más tuberías

Al inicio de todo ramal

En todo cambio de sección o diámetro

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En todo cambio de dirección

En tramos rectos, a distancias no mayores de 100 a 120 metros

Cambios de pendientes

2.1.1.3.13. Conexiones domiciliares

La conexión domiciliar tiene como finalidad transportar las aguas servidas

que son producidas en las viviendas o comercios, hasta el sistema de

alcantarillado, esta consta de:

Candela: se encuentra ubicada frente a la vivienda o en algunos casos

se puede colocar en el extremo del terreno, para poder ser utilizada por

dos viviendas.

Está construida con un tubo de concreto de 12” colocado de forma

vertical e impermeabilizado, base fundida en concreto y tapadera para

permitir la inspección, este tubo recibe el caudal domiciliar por medio de

un tubo de 4” de diámetro.

Tubería secundaria: es un tubo de PVC con diámetro de 4” o 6”, que

conecta la candela con la tubería principal del alcantarillado, tiene una

pendiente mínima del 2 % y una pendiente máxima de 6 %.

Silleta: es el accesorio que permite la unión perpendicular que hay entre

la tubería secundaria y la tubería principal, evita que existan fugas y

filtraciones en el sistema, puede ser silleta en T o silleta en Y, de acuerdo

al ángulo con que se realiza la conexión.

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Figura 6. Conexión domiciliar típica

Fuente: EMPAGUA. Reglamento de diseño de alcantarillado para la ciudad de Guatemala. p 78.

2.1.1.3.14. Profundidad de tubería

La profundidad de colocación respecto a la rasante tendrá una altura

mínima de 1,00 metro y una máxima de 1,20 metros con respecto a la superficie

en tramos iniciales o bien cuando la pendiente del terreno sea la misma de la

tubería, esta altura dependerá del tipo de tráfico que circule por el lugar,

evitando rupturas en la tubería, según normas del INFOM.

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2.1.1.3.15. Principios hidráulicos

El principio básico para el buen funcionamiento de un sistema de

alcantarillado sanitario, es transportar las aguas negras por tubería, como si

fuesen canales abiertos, funcionando por gravedad, viéndose las aguas

afectadas solamente por la presión atmosférica y por muy pocas presiones

provocadas por los gases de la materia en descomposición.

Relaciones hidráulicas

Al realizar el cálculo de las tuberías que trabajan a sección parcialmente

llena y agilizar de alguna manera los resultados de velocidad, área, caudal y

radio hidráulico, se relacionaron los términos de la sección totalmente llena con

los de la sección parcialmente llena. De los resultados obtenidos se construyen

las tablas de relaciones hidráulicas, utilizado la fórmula de Manning.

La utilización de las tablas se realiza determinando primero la relación q/Q

y con este valor se puede determinar las otras relaciones v/V, d/D, a/A.

2.1.1.3.16. Calculo hidráulico

Especificaciones técnicas

Tipo de sistema alcantarillado sanitario

Período de diseño 40 años

Población actual 3 618 habitantes

Población futura 9 715 habitantes

Tasa de crecimiento 2,5 %

Habitantes por casa 6 habitantes

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Dotación 200 L/ha/d

Factor de retorno 80 %

Tipo de tubería Novafort Norma ASTM F949

Diámetro inicial 8 pulgadas

Velocidad mínima 0,40 m/s

Velocidad máxima 5,00 m/s

Tirante máximo 80 %

Tirante mínimo 10 %

Pendiente mínima 0,50 %

Fqm 0,002

Ejemplo de diseño de tramo PV-8 a PV-9

Cota PV-8 97,32 metros

Cota PV-9 94,94 metros

Distancia entre pozos (DH) 59,45 metros

Población actual tramo 342 habitantes

CIE PV-3 95,70 metros

o Pendiente del terreno

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o Población futura

≈ 919 habitantes

o Factor de Harmon

o Caudal de diseño

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En el siguiente paso se debe proponer el diámetro de la tubería y la

pendiente, para este caso se tiene lo siguiente:

Diámetro propuesto 8”

Pendiente propuesta 3,65 %

Velocidad, área y caudal a sección llena

o Velocidad

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o Área

Para calcular el área, primero se debe convertir el diámetro de la tubería

de pulgadas a metros, esto se realiza multiplicando el diámetro por 2,54 y

dividiendo dentro de 100.

o Caudal

Para convertir el caudal de metros cúbicos por segundo a litros por

segundo, se debe de multiplicar por 1 000.

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o Relaciones hidráulicas

De las tablas de relaciones hidráulicas se obtuvo los valores de las

relaciones de velocidad y tirante.

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Cotas Invert

o Cota Invert de salida

o Cota Invert de entrada

En el ejemplo anterior, se puede observar que se cumple con todos los

requerimientos de diseño, entre los cuales están: velocidad máxima y mínima,

tirante máximo y mínimo entre otros (ver anexo 2)

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2.1.1.4. Estudio de Impacto Ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento de política,

gestión ambiental y toma de decisiones, formado por un conjunto de

procedimientos, capaces de garantizar desde el inicio de la planificación, que se

efectué un análisis sistemático de los impactos ambientales de un proyecto o

actividad y las opciones de mitigación o protección ambiental que sean

necesarias para la opción a ser desarrolladas.

Los resultados deberán ser presentados al representante legal del

proyecto para la consideración.

Es necesario realizar un diagnóstico del área en donde se realizará la

construcción del proyecto, determinando en detalle la situación ambiental actual

del medio, que será impactado directamente por la obra y así poder aceptar,

rechazar o modificar el proyecto.

En el anexo 1, se detalla y se valora las distintas matrices que conforman

el estudio, para determinar los componentes y variables que son afectados

durante la realización del proyecto.

2.1.1.5. Propuesta de tratamiento

No se elaborará el diseño del tratamiento de las aguas negras, debido a

que la Municipalidad de Mixco posee un diseño estándar de plantas de

tratamiento de agua residual.

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2.1.1.6. Planos

Los planos del proyecto se elaboraron de acuerdo a las normas

consultadas, contienen toda la información recabada en campo y los datos

calculados mediante el diseño hidráulico, siendo los siguientes:

Plano de curvas de nivel

Plano de densidad poblacional

Planos planta perfil alcantarillado sanitario

Planos planta perfil alcantarillado pluvial

Plano de detalle de pozos de visita y cajas de registro

Plano de detalle de rejillas

2.1.1.7. Presupuesto

El presupuesto estimado por renglones de trabajo, se realizó calculando

los precios unitarios, tomando en cuenta los costos directos (materiales y mano

de obra), asi como los costos indirectos, determinando la cantidad de trabajos a

desarrollar, para determinar el costo total del drenaje sanitario.

El total estimado a la fecha, para la construcción del drenaje sanitario

asciende a la cantidad de Q.6 859 253,32, se puede ver el detalle de los

renglones en el anexo 2.

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2.1.1.8. Evaluación socioeconómica

En la mayoría este tipo de proyectos, no son un atractivo económico, lo

cual lleva a plantearse un mecanismo para hacer viable el proyecto con

subsidios, trasferencias, impuestos, donaciones. Sin embargo es indispensable

realizar un análisis financiero y conocer el costo-beneficio y determinar la

viabilidad del proyecto. Para ello se utilizaron dos métodos: Valor Presente Neto

y Tasa Interna de Retorno.

2.1.1.8.1. Valor Presente Neto

Consiste en transformar la inversión inicial, ingresos anuales, egresos

anuales, valor de rescate y cualquier gasto o beneficio, a un valor presente,

tomando en cuenta una tasa de interés. Se calcula por medio de la siguiente

ecuación:

La tasa de interés para calcular el valor presente neto de este proyecto es

12,67 %, ya que actualmente es la tasa de interés promedio para préstamos, el

costo mensual de operación y mantenimiento será de 5 000 quetzales tomando

como referencia el costo de operación y mantenimiento de otros sistemas de

alcantarillado similares a este.

El VPN de este caso en particular es negativo, debido a que este proyecto

no tendrá ningún ingreso.

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2.1.1.8.2. Tasa Interna de Retorno

Es la tasa de descuento con la que el Valor Presente Neto es igual a cero,

para este proyecto en particular no existe una Tasa Interna de Retorno, debido

a que el Valor Presente Neto siempre será negativo, no importando la tasa de

interés utilizada, ya que no existen ingresos.

2.1.2. Diseño del alcantarillado pluvial aldea Sacoj Grande

Para el diseño del alcantarillado pluvial de la aldea Sacoj Grande, se

utilizó como base las normas generales para el diseño de alcantarillados del

INFOM y las especificaciones de los fabricantes de tuberías, utilizando tubería

con diámetro de 12 pulgadas como mínimo para tramos iníciales, cumpliendo

con los requerimientos de la Municipalidad, para así evitar taponamientos.

2.1.2.1. Descripción del proyecto

El proyecto consistió en diseñar el sistema de alcantarillado pluvial para la

aldea Sacoj Grande, municipio de Mixco, departamento de Guatemala.

La longitud total del sistema es de 6 549,20 metros, cubriendo 24,10

hectáreas; se construirán pozos de visita con profundidades propias para cada

pozo, según lo requiera el diseño.

2.1.2.2. Levantamiento topográfico

En el levantamiento topográfico se tomó en cuenta el área edificada

actualmente y la de futuro desarrollo, se localizó el centro y las orillas de las

calles, para delimitar el área donde se colocara la tubería y los pozos de visita.

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Los datos de todo el levantamiento quedan consignados en las libretas de

campo, el equipo utilizado consistió en una estación total Trimble M3, un

prisma, una cinta métrica metálica, plomada, estacas y clavos de lámina.

2.1.2.2.1. Altimetría

El levantamiento se realizó utilizando estación total. Se efectuó sobre el

eje de las calles, tomando distancias a cada 20 metros, en cruces de calles,

avenidas, callejones y en puntos de cambio de pendiente.

2.1.2.2.2. Planimetría

El levantamiento se realizó utilizando estación total. Se efectuó sobre el

eje de las calles, tomando distancias a cada 20 metros, en cruces de calles,

avenidas, callejones y en puntos de cambio de pendiente.

2.1.2.3. Cálculo de caudales

Para la determinación del caudal pluvial se utilizó el Método Racional,

cuya fórmula general es la siguiente:

Donde:

Q = caudal en m3/seg.

C = es la relación entre la escorrentía y la cantidad de lluvia caída.

I = intensidad de lluvia en mm/hr.

A = área en hectáreas.

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34

2.1.2.3.1. Intensidad de lluvia

La intensidad de lluvia es el espesor de la lámina de agua por unidad de

tiempo producida por esta; suponiendo que el agua permanece en el sitio donde

cayó. Se mide en milímetros por hora.

Para este cálculo se utilizó el folleto del informe de intensidades de lluvia

en Guatemala del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metereología

e Hidrología (INSIVUMEH), donde se encuentra la ecuación en función del

período de retorno. Para ello, se utilizaron los datos de la estación

meteorológica ubicada en el INSIVUMEH, ya que es la estación más cercana al

proyecto.

Donde:

i = intensidad de lluvia [mm/h]

t = tiempo de concentración [minutos]

A, B, n = parámetros de ajuste

Debido a que únicamente se cuenta con la información para períodos de

retorno de 30 y 50 años, se debió interpolar los datos, ya que el alcantarillado

para la aldea Sacoj Grande fue planificado para un período de diseño de 40

años.

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Tabla I. Período de retorno 30 y 50 años

30 años 50 años

A 815 900

B 2 2

n 0,65 0,66

Fuente: Intensidad de lluvia en Guatemala, INSIVUMEH.

Interpolando A

Interpolando B

Interpolando n

Intensidad de lluvia

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36

2.1.2.3.2. Tiempo de concentración

El tiempo de concentración es el tiempo necesario para que el agua

superficial descienda desde el punto más remoto de la cuenca hasta el punto de

estudio. Se divide en tiempo de entrada y tiempo de flujo dentro de la

alcantarilla.

Para el diseño de sistemas de alcantarillado pluvial, se considera que los

tramos iniciales tienen un tiempo de concentración de doce minutos. El tiempo

de flujo dentro de la alcantarilla, para tramos consecutivos, se calculó de

acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

Tc = tiempo de concentración

T1 = tiempo de concentración del tramo anterior

L = longitud del tramo anterior

V1 = velocidad a sección llena del tramo anterior

Para el diseño del alcantarillado de la aldea Sacoj Grande se utilizó el

tiempo de concentración de 12 minutos en todos los tramos, para optimizar la

tubería y que tenga la capacidad hidráulica para un evento con una magnitud

por arriba de la media.

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37

2.1.2.3.3. Área tributaria

Es la que contribuye a la escorrentía del agua de la estructura de drenaje.

El área por drenar se determinará sumando al área de las calles, el área de los

lotes que son tributarios al ramal en estudio.

2.1.2.3.4. Determinación del coeficiente

de escorrentía

En el porcentaje de agua total llovida tomada en consideración, puesto

que no todo el volumen de precipitación pluvial, drena por medio de alcantarilla

natural o artificial, esto se debe a la evaporación, infiltración, retención del

suelo, entre otras. Por lo que existirá diferente coeficiente para cada tipo de

terreno, el cual será mayor cuanto más impermeable sea la superficie.

Este coeficiente está en función del material sobre el cual circula el agua y

varía desde 0,01 a 0,95. El coeficiente de escorrentía promedio se calcula por

medio de la siguiente relación:

Donde:

C = coeficiente de escorrentía

c = coeficiente de escorrentía parcial

a = área parcial en hectáreas

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38

2.1.2.4. Velocidades mínimas y máximas

La velocidad del flujo se calcula mediante la fórmula de Manning, depende

directamente de la tubería a utilizar, pues incluye la pendiente, el diámetro y la

rugosidad de acuerdo al tipo de tubería.

Las relaciones hidráulicas v/V, nos sirven para determinar la velocidad del

caudal (v), conociendo la velocidad a sección llena (V).

De acuerdo a las normas de diseño de alcantarillados del INFOM, la

velocidad debe ser mayor de 0,60 m/s para evitar la sedimentación de los

solidos transportados y menor que 2,50 m/s para que no exista desgaste en la

tubería, aunque algunos fabricantes recomiendan las velocidades a utilizar de

acuerdo a sus estándares de fabricación y pruebas de uso.

2.1.2.5. Ecuación de Manning

La velocidad de flujo a sección llena se debe calcular, utilizando la formula

de Manning, que relaciona el diámetro, la pendiente y la rugosidad, de acuerdo

al tipo de tubería, siendo la formula siguiente:

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Donde:

D = diámetro de la tubería [pulgadas]

S = pendiente de la tubería

n = factor de rugosidad

2.1.2.6. Factor de rugosidad

La rugosidad de las paredes de los canales y tuberías es función del

material con que están construidos, el acabado de la construcción y el tiempo

de uso.

En el caso del diseño de alcantarillado de la aldea Sacoj Grande, se utilizó

un factor de rugosidad de 0,010 para PVC, ya que es el valor recomendado en

las Normas generales para el diseño de alcantarillados del INFOM.

2.1.2.7. Cálculo de cotas Invert

Es la cota de nivel que determina la colocación de la parte interior inferior

de la tubería que conecta dos pozos de visita. Las cotas de los puntos de

entrada y salida de la tubería en un tramo del alcantarillado, se calcularon de la

siguiente manera:

.

Las cotas Invert se calculan utilizando las siguientes ecuaciones:

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Donde:

CIS PV-1 = cota Invert de salida de pozo de visita 1

CT = cota de terreno

HP = altura de pozo de visita

CIE PV-2 = cota Invert de entrada de pozo de visita 2

CIS PV-2 = cota Invert de salida de pozo de visita 2

DH = distancia horizontal entre pozos

S% = pendiente de la tubería

2.1.2.8. Diámetro de tuberías

Para alcantarillado pluvial con tubería de PVC, debido a requerimientos de

la municipalidad se utilizó un diámetro mínimo de 12” para el diseño del

sistema. Esto en los tramos de inicio e inclusive en algunos tramos en donde el

área tributaria acumulada no tiene gran valor.

2.1.2.9. Pozos de visita

Los pozos de visita son parte de las obras accesorias de un alcantarillado

y son empleados como medios de inspección y limpieza. Un pozo de visita

debe:

Proporcionar un control de flujo hidráulico en cambios de dirección,

gravedad y consolidación de flujos convergentes.

Proporcionar acceso a la tubería para mantenimiento e inspección.

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Según las normas para diseño de alcantarillados y criterios de

construcción, se recomienda colocar pozos de visita en los siguientes casos:

En intercepciones de 2 o más tuberías.

Al inicio de todo ramal.

En todo cambio de sección o diámetro.

En todo cambio de dirección.

En tramos rectos, a distancias no mayores de 100 a 120 metros.

Cambios de pendientes.

Otros casos que se verifiquen en campo, como rodear obstáculos

existentes.

2.1.2.10. Normas y recomendaciones

El diseño del alcantarillado pluvial de la aldea Sacoj Grande se basó en

las normas generales para diseño de alcantarillados del INFOM, sin embargo,

también fueron tomadas en cuenta las recomendaciones de los fabricantes de

tubería para alcantarillados.

También se considero el manual de diseño de alcantarillado de

EMPAGUA, la aplicación de las normas permiten diseñar un sistema más

factible económicamente y también mediante procedimientos y métodos a

seguir para la correcta instalación de la tubería.

2.1.2.11. Profundidad de pozos de visita

La profundidad de los pozos de visita está dada por la cota Invert de

Salida más baja dentro de cada pozo, la altura mínima será de 1,20 metros,

más el diámetro de la tubería.

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Esta profundidad se calcula por medio de la siguiente ecuación.

Donde:

Hpozo = altura de pozo

CT = cota del terreno

CIS = cota Invert de salida

2.1.2.12. Tragantes

Los tragantes son las aberturas que en las superficies de las calles o en

los bordillos, dan acceso a las aguas pluviales a los tubos de drenaje. Por los

sistemas combinados y de tormenta, se diseñarón tragantes para localizarlos en

los siguientes casos:

En las partes bajas, al final de cada cuadra a 3,00 metros antes de la

esquina.

En puntos intermedios de las cuadras el caudal acumulado provoque un

tirante de agua superior a 0,10 metros.

2.1.2.13. Profundidad de tuberías

La profundidad de colocación respecto a la rasante tendrá una altura

mínima de 1,00 metro y una máxima de 1,20 metros con respecto a la superficie

en tramos iniciales o bien cuando la pendiente del terreno sea la misma de la

tubería, esta altura dependerá del tipo de tráfico que circule por el lugar,

evitando rupturas en la tubería, según normas del INFOM.

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2.1.2.14. Diseño hidráulico de alcantarillado pluvial

Especificaciones técnicas

Tipo de sistema alcantarillado pluvial

Período de diseño 40 años

Tipo de tubería Novafort Norma ASTM F949, AASHTO

M-304, ASTM F2307. Novaloc ASTM F

2307

Diámetro inicial 12 pulgadas

Velocidad mínima 0,40 m/s

Velocidad máxima 5,00 m/s

Tirante máximo 80 %

Pendiente mínima 0,50 %

Ejemplo de cálculo

Tramo de PV-8 a PV-9

Cota PV-8 97,27 metros

Cota PV-9 94,97 metros

Distancia entre pozos (DH) 57,45 metros

CIE PV-8 91,28 metros

Área tributaria acumulada 0,43 Hectáreas

Área total 24,10 Hectáreas

Tiempo de concentración 12 minutos

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o Pendiente del terreno

o Área tributaria

Donde:

A = área tributaria

DH = distancia horizontal entre pozos

Aa = área tributaria acumulada

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o Intensidad de lluvia

o Escorrentía

Donde:

C = coeficiente de escorrentía

c = coeficiente de escorrentía parcial

a = área parcial en hectáreas

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46

o Caudal de diseño

En el siguiente paso se debe proponer el diámetro de la tubería y

pendiente.

Diámetro propuesto 12”

Pendiente propuesta 3,80 %

Velocidad, área y caudal a sección llena

o Velocidad

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47

o Área

Para calcular el área, primero se debe de convertir el diámetro de la

tubería de pulgadas a metros, lo cual se realiza multiplicando el diámetro por

2,54 y dividiendo dentro de 100.

o Caudal

Para convertir el caudal de metros cúbicos por segundo a litros por

segundo, se debe de multiplicar por 1 000.

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48

o Relaciones hidráulicas

En las tablas de relaciones hidráulicas se encuentran los factores del

cálculo que se obtiene, de la división de caudal domiciliar y el caudal a sección

llena, para determinado diámetro y pendiente, asimismo la relación de velocidad

y tirante.

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Cotas Invert

o Cota Invert de salida

o Cota Invert de entrada

En el ejemplo anterior se puede observar, que con la correcta estimación

de la pendiente, se logran ajustar la velocidad y el tirante para que se ubiquen

dentro de los rangos normados.

2.1.2.15. Desfogue

Desfogue es el punto donde finalmente se va a depositar el caudal total

del sistema de alcantarillado, en el caso de la aldea Sacoj Grande, el punto de

desfogue será el río que corre en el punto más bajo de la aldea.

Este caudal será conducido desde la planta de tratamiento hasta el río por

medio de canales abiertos de concreto.

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50

2.1.2.16. Presupuesto

El presupuesto estimado por renglones de trabajo, se realizó calculando

los precios unitarios, tomando en cuenta los costos directos (materiales y mano

de obra), asi como los costos indirectos, determinando la cantidad de trabajos a

desarrollar, para determinar el costo total del drenaje pluvial.

El total estimado a la fecha, para la construcción del drenaje pluvial

asciende a la cantidad de Q.16 214 513,36, se puede ver el detalle de los

renglones en el anexo 3.

2.1.2.17. Planos

Los planos de construcción se adjuntan en el presente trabajo, fueron

realizados con base en el levantamiento topográfico y contiene la información

necesaria para la ejecución de los trabajos.

Se detalla la información que se encuentra en las tablas del cálculo

hidráulico, así como detalles constructivos, siendo los planos siguientes:

Plano de curvas de nivel

Plano de densidad poblacional

Planos planta perfil alcantarillado pluvial

Plano de detalle de pozos de visita y cajas de registro

Plano de detalle de rejillas

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2.1.2.18. Estudio de Impacto Ambiental

Es el estudio de evaluación que permite determinar y cuantificar, de qué

manera se va a afectar el área en la que se llevara a cabo el proyecto (ver

anexo 1), además de las medidas de mitigación a tomar.

2.1.2.19. Evaluación socioeconómica

El propósito de esta evaluación es conocer la probabilidad de que el

proyecto contribuya en grado significativo al desarrollo de la economía, el punto

de vista que se adopta en el análisis económico es de la sociedad como un

todo, siendo necesario efectuar los procedimientos para calcular el Valor

Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

2.1.2.19.1. Valor Presente Neto

Es trasladar todos los ingresos y egresos de un proyecto durante la vida

útil hacia el presente, utilizando la tasa de interés del mercado actual, para

saber cuál sería el valor actual del proyecto y poder determinar si es una

inversión viable.

Se calcula por medio de la siguiente ecuación:

Para este proyecto se utilizó una tasa de interés de 12,67 y un costo

mensual de Q.6 000 quetzales de operación y mantenimiento, tomando como

referencia el costo en otros alcantarillados similares.

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52

2.1.2.19.2. Tasa Interna de Retorno

Se obtiene cuando el Valor Presente Neto es igual a cero, ya que para

este proyecto no existe una Tasa Interna de Retorno, ya que en el proyecto solo

existirán gastos, en ningún momento y por ningún motivo, habrá un equilibrio

entre gasto e ingresos.

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CONCLUSIONES

1. El diseño del alcantarillado separativo para la aldea Sacoj Grande se

realizó cumpliendo las necesidades en cuanto a topografía, ubicación,

población y necesidades de los usuarios, utilizando como base las

normas generales para diseño de alcantarillados del INFOM y las

especificaciones técnicas de los fabricantes de tuberías para

alcantarillados, para asegurar que estas funcionan adecuadamente y

cumplir con el período de diseño sin daños.

2. La construcción del sistema de alcantarillado separativo para la aldea

Sacoj Grande evitará que las aguas negras corran expuestas a flor de

tierra, y el estancamiento de las aguas pluviales de esta manera se

reducirá el contagio de enfermedades y los daños a la infraestructura.

3. La construcción del sistema de alcantarillado beneficiará actualmente a

tres mil seiscientos dieciocho habitantes, y se estima que al final de el

período de diseño estará proporcionando servicio a nueve mil setecientos

quince habitantes.

4. El costo total de la construcción del alcantarillado separativo para la

aldea Sacoj Grande se estima en veintitrés millones setenta y tres mil

setecientos seiscientos quetzales con sesenta y ocho centavos.

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RECOMENDACIONES

A la Municipalidad de Mixco:

1. Realizar inspecciones y mantenimientos programados periódicamente

para el correcto funcionamiento de los alcantarillados, y así poder cumplir

con el período de diseño de la obra.

2. Desarrollar una campaña de educación sanitaria a los beneficiarios del

proyecto de alcantarillado, instruyéndoles en la correcta utilización de los

alcantarillados, para evitar la destrucción de los mismos y asegurar el

período de diseño.

3. Planificar la construcción del proyecto de pavimentación de calles y

avenidas de la aldea Sacoj Grande, una vez terminado el sistema de

alcantarillado, para optimizar el funcionamiento y evitar taponamientos.

4. Realizar correctamente la estrategia de supervisión técnica de la

construcción proyecto, para garantizar que cumpla con las normas

técnicas de construcción y garantizar el funcionamiento durante el

periodo de diseño.

5. Actualizar los costos de los proyectos, previa a la contratación, ya que

estos tienen una constante variación, principalmente de los materiales.

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57

BIBLIOGRAFÍA

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pluvial en la zona 4 y ampliación del edificio escolar de dos niveles

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Ingeniería. 2010. 143 p.

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4. ÁVILA PERNILLO, Esvin Rafael. Diseño y planificación del salón municipal

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graduación de Ing. Civil, Universidad de San Carlos de

Guatemala. Facultad de Ingeniería. 2012. 203 p.

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Trabajo de graduación de Ing. Civil, Universidad de San Carlos de

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Guatemala. Facultad de Ingeniería. 2007. 86 p.

7. GÁLVEZ ÁLVAREZ, Hugo Alejando. Planificación y diseño de los sistemas

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Pasco, Jutiapa. Trabajo de graduación de Ing. Civil, Universidad

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10. ORANTES SANDOVAL, Juan Gabriel. Diseño del sistema de

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Sacatepéquez. Trabajo de graduación de Ing. Civil, Universidad de

San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería. 2012. 205 p.

11. PINEDA GARCÍA, Astrid Gabriela. Diseño de alcantarillado pluvial en la

cabecera municipal y propuesta de mejoras al sistema de

abastecimiento de agua potable de la aldea el Rosario, municipio

de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Trabajo de graduación de

Ing. Civil, Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de

Ingeniería. 2006. 135 p.

Page 91: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

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ANEXO 1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Sistema nacional de inversion Pubica, SNIP

Direccion de Gestion de Riesgo

Boleta de Identificacion y Evaluacion de Riesgo en Proyectos de Inversion Publica

Municipio:

Nombre del

Proyecto Juan Jose Garcia Peña

Fecha:

EXPOSICION 1.00

FRAGILIDAD 1.58

RESILIENCIA 2.14

NIVEL DE AMENAZA

EN MEDIANA

Terremotos (sismos) --

Tsunamis (maremotos) --Erupciones Volcánicas (ceniza,

piroclásticos, lahares, lava, gases, etc) --

Deslizamientos --

Derrumbes --

Hundimientos --

Inundaciones --

Huracanes y/o depresiones tropicales --

Olas ciclónicas (mareas altas) --

Sequías --

Desertificación --

Heladas (congelación) --

Onda de frío (masas de aire frío) --

Ola de calor (Temperaturas altas fuera

del promedio normal) --

Radiación solar intensa --

Vientos Fuertes --

Sedimentación --

Otra (especifique) --

Incendios forestales --

Erosión (hídrica o eólica) --

Deforestación --

Agotamiento acuíferos --

Desecamientos de ríos --

Otra (especifique) --

Incendios estructurales --

Derrames hidrocarburos --

Cpntaminación por uso agroquímicos --

Contaminación del aire --

Contaminación por ruido --Contaminación eléctrica ( alta tensión) y

electromagnética (antenas telefónicas) --

Contaminación por desechos sólidos --

Contaminación por desechos líquidos --

Epidemias --Plagas que afectan a humanos y/o

procesos productivos --

Aglomeraciones --

Explosiones --Hundimientos por colapso de drenajes

y/o acción del hombre. --

Manifestaciones Violentas --

Grupos delincuenciales 4.5

Linchamientos --

Conflictos sociales --

Accidentes (terrestres, aéreos, marítimos) --

Otras (especif ique) --

ANEXOS OBLIGADOS:

1. Mapa de identificacion de las amenazas de la Zona y sitio del proyecto.

2. Fotografias del sitio.

3. Matrices de: Exposicion, Fragilidad, Resiliencia.

4. Dictamen del analisis del Evaluador institucional (Delegado Adjunto de

SEGEPLAN, UTD, DMP, SECTORIALES, y/o quien desige la institucion).

Antrópicas

Amenazas

Socio-Naturales

Naturales

Aldea Sacoj Grande zona 6

GUATEMALA MIXCO

REPORTE DEL ANALISIS DE GESTION DE RIESGO EN LA INVERSION PUBLICABoleta SNIP R-1

CRITERIOS DE CALIFICACION

Sitio con Baja Exposicion

Proyecto con Mediana Fragilidad

27/04/2013

Departamento:

ZONA INFLUENCIA (comunidad, aldea, municipio, región) :

Diseño del sistema de alcantarillado separativo para la aldea sacoj grande fase I nombre del formulador

VALORACION VULNERABILIDADES

FIRMA Y SELLO FORMULADOR: __________________________________________________________________________

DESCRIBA LAS MEDIDA DE MITIGACION / PREVENCION DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS Y LOS CRITERIOS

DE CALIFICACION(si no es suficiente el espacio, agregar hoja anexa )

Proyecto con Alta Resiliencia

REVISION / EVALUACION

NOMBRE DEL EVALUADOR:_____________________________________________________

CARGO: _____________________________________________________________________

INSTITUCION: ________________________________________________________________

SE CONSIDERARON LAS MEDIDAS ADECUADAS Y RECOMENDADAS DE REDUCCION DE RIESGO EN EL PRESENTE PROYECTO : (si es necesario adjuntar reporte adjunto)

SI_____________ NO______________

RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

FIRMA:_______________________________________________________

SELLO:

LUGAR Y FECHA:________________________________________________ :

FECHA:________________________________________________

Page 92: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

60

Departamento:

Municipio:

zona:

Nombre del Proyecto:

Nombre del formulador:

Fecha:

RAZON DE CONSISTENCIA 0.036020

Tema/componente/variable CalificaciónPeso

relativo

2.1 Exposición del sitio 1.00 0.13

2.1.1 Componente bioclimático1 0.15

1 Confort higrotérmico 1

2 Orientación 1

3 Viento 2

4 Precipitación 1

5 Ruido 1

6 Calidad del aire 1

2.1.2 Componente de geología 1 0.16

7 Sismicidad 3

8 Erosión 1

9 Deslizamientos 2

10 Vulcanismo 1

11 Rangos de pendiente 1

12 Calidad del suelo 1

13 Uso del suelo 1

14 Formación geológica 0

2.1.3 Componente de ecosistema 1 0.27

15 Suelos agrícolas 1

16 Hidrología superficial 1

17 Hidrología subterránea 1

18 Lagos 0

19 Áreas frágiles 1

20 Sedimentación 1

2.1.4 Componente de medio construido 1 0.05

21 Radio de acción 1

22 Accesibilidad 1

23 Acceso a servicios 1

24 Consideraciones urbanísticas 2

25 Usos del suelo y fuentes contaminantes 1

26 Normas urbanas 2

27 Áreas comunales 1

28 Facilidades de tratamiento de desechos 1

29 dimensionalidad del proyecto 1

2.1.5 Componente de contaminación 1 0.34

30 Desechos sólidos y líquidos 1

31 Industrias contaminantes 1

32 Líneas de alta tensión 1

33 Peligro de explosiones e incendios 1

34 Lugares de vicio 1

35 Servicios de recolección de desechos 2

2.1.6 Componente institucional y social1 0.04

36 Conflictos territoriales 1

37 Seguridad ciudadana 3

38 Marco legal 1

39 Participación ciudadana 1

40 Importancia socioeconómica 0

41 Calidad de vida 1

42 conducta local. 1

ANEXO: matriz de exposicion

27/04/2013

GUATEMALAGUATEMALA

MIXCO

Aldea Sacoj Grande zona 6

Diseño del sistema de alcantarillado separativo para la aldea sacoj grande fase I

Juan Jose Garcia Peña

Page 93: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

61

Departamento:

Municipio:

zona:

Nombre del Proyecto:

Nombre del formulador:

Fecha:

RAZON DE CONSISTENCIA

Cuadro 7 ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD

Tema/componente/variable CalificaciónPeso

relativo

2.2 Vulnerabilidad por fragilidad 1.58 0.66

2.2.1 Componente de sistema estructural 1 0.17

43 Uso de normas estructurales adecuadas 1

44 seguridad de los cimientos N/A

45 Distribución en planta N/A

46 Arriostramiento adecuado N/A

47 Redundancia estructural N/A

48 Forma en planta de la edificación N/A

49 Relación longitud/ancho N/A

50 Forma en elevación N/A

51 Trayectoria de fuerzas verticales N/A

52 Pisos superiores salientes N/A

53 Concentraciones de masa en el piso superior N/A

54 Interacción elementos no estructurales N/A

55 Columnas cortas N/A56 Viga fuerte/columna débil N/A

57 Pisos suaves N/A

58 Proximidad entre edificios N/A

2.2.2 Componente de materiales construcción 3 0.29

59 Disponibilidad de materiales 1

60 Renovabilidad de las fuentes N/A

61 Agresividad del proceso N/A62 Calidad y durabilidad del material 3

63 Protección/prevención 3

64 Facilidad de sustitución o reparación 3

2.2.3 Componente de adaptación del proyecto 1 0.43

65 Adaptación del proyecto al medio 3

66 Adaptación del proyecto a la cultura local 2

67 Funcionalidad del proyecto 3

68 Confort ambiental del proyecto N/A

69 Mano de obra para la ejecución del proyecto 1

70 Equipo para la ejecución del proyecto 171 Generación desechos durante ejecución 1

72 Eliminación de desechos del proyecto 1

73 Control de la ejecución del proyecto 3

74 Externalidades del proyecto 1

2.2.4 Componente de seguridad no estructural 1 0.11

75 Seguridad instalaciones eléctricas 1

76 Sistema iluminación interna y externa N/A

77 Ubicación y seguridad cilindros de gas N/A

78 Abatimiento y ancho adecuado de las puertas N/A

79 Condiciones de seguridad de ventanales N/A

80 Condiciones de seguridad muros cerramiento N/A

81 Condiciones de seguridad techos y cubiertas N/A

82 Condiciones de seguridad pisos N/A

83 Condiciones elementos ornamentales N/A

84 Condiciones de seguridad divisiones internas N/A

85 Condiciones de seguridad cielos falsos N/A

86 Condiciones de seguridad sistema incendios N/A

87 Otros elementos arquitectónicos N/A

88 Condiciones seguridad circulación horizontal 1

89 Condiciones de seguridad gradas y rampas N/A

90 Condiciones de seguridad vías de acceso 1

91 Ancho de corredores N/A

92 Ancho y dimensiones de las gradas N/A

93 Ubicación y capacidad gradas y rampas N/A

0.070635153

Aldea Sacoj Grande zona 6

GUATEMALA

ANEXO: matriz de vulnerabilidad por fragilidadANEXO: matriz de vulnerabilidad por fragilidad

MIXCO

Diseño del sistema de alcantarillado separativo para la aldea sacoj grande fase I

Juan Jose Garcia Peña

27/04/2013

Page 94: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

62

Fuente: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Departamento:

Municipio:

zona:

Nombre del Proyecto:

Nombre del formulador:

Fecha:

RAZON DE CONSISTENCIA

Cuadro 9 ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA

Tema/componente/variable Calificación

2.3 Vulnerabilidad por falta de resiliencia 2.14 0.21

2.3.1 Componente mantenimiento y recuperación 2.5 0.66

94 Planes de mantenimiento continuo 3

95 Planes de mantenimiento preventivo 2

96 Planes de mantenimiento correctivo N/A

97 Seguros ante catástrofes N/A

98 Tiempo para reparar la infraestructura N/A

2.3.2 Comité formalmente establecido 0 0.19

99 Componente de organización para la emergencia N/A

100 Puntos de reunión protegidos y seguros N/A

101 Procedimientos activación del plan N/A

102 Procedimientos para evacuación del edificio N/A

103 Rutas de emergencia y salida accesibles 1

2.3.3 Componente de capacitación e investigación 2 0.16

104 Programas de capacitación 2

105 Programas de difusión N/A106 Instrumentos para medición N/A

107 Trabajos de investigación sobre desastres N/A

0.025172

Juan Jose Garcia Peña

27/04/2013

GUATEMALA

MIXCO

Aldea Sacoj Grande zona 6

ANEXO: matriz de vulnerabilidad por resiliencia

Diseño del sistema de alcantarillado separativo para la aldea sacoj grande fase I

Page 95: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

63

ANEXO 2

TABLA II PRESUPUESTO ESTIMADO POR RENGLONES,

RESUMEN DEL CÁLCULO HIDRÁULICO Y

PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Page 96: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

64

MUNICIPALIDAD DE MIXCO

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

PROYECTO

UBICACIÓN

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOSUB TOTAL IMPORTE

1 Q16,415.88

1.01 TOPOGRAFÍA Día 12.00 Q1,367.99 Q16,415.88

2 Q9,869,932.04

2.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO m³ 21,699.03 Q88.71 Q1,924,921.04

2.02 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE m³ 4,913.36 Q28.79 Q141,455.62

2.03INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 12" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 3,750.83 Q443.34 Q1,662,892.97

2.04INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 15" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 333.82 648.40 Q216,448.89

2.05INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 18" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 538.38 1,032.20 Q555,715.84

2.06INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 21" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 25.40 1,173.55 Q29,808.17

2.07INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 24" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 521.35 1,587.41 Q827,596.20

2.08INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 36" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 690.71 3,366.83 Q2,325,503.15

2.09INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 42" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 187.90 3,907.59 Q734,236.16

2.1INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 54" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 139.28 4,162.61 Q579,768.32

2.11INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 60" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 179.13 4,865.66 Q871,585.68

3 Q1,952,789.61

3.01

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 1.20 M - 2.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 60.00 Q7,490.52 Q449,431.20

3.02

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 2.00 M - 3.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 22.00 Q9,840.65 Q216,494.19

3.03

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 3.00 M - 4.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 20.00 Q12,451.90 Q249,037.90

3.04

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 4.00 M - 5.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 17.00 Q15,063.15 Q256,073.47

3.05

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 5.00 M - 6.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 22.00 Q17,674.40 Q388,836.69

3.06

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PC - D1.20 DE ALTURA 6.00 M - 7.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, ARMADURA, PISO DE POZO,

TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 5.00 Q47,562.14 Q237,810.68

3.07

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PC - D1.20 DE ALTURA 7.00 M - 8.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, ARMADURA, PISO DE POZO,

TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 3.00 Q51,701.83 Q155,105.48

4 Q2,422,298.38

4.01 RELLENO POR CAPAS m³ 20,040.53 Q120.87 Q2,422,298.38

5 Q1,953,077.45

5.01

CONSTRUCCION DE TRAGANTE TIPO REJILLA DE LONGITUD 1.30,

ANCHO 0.65 M Y PROFUNDIDAD 1.00 M(INCLUYE EXCAVACION,

ARMADO, FORMALETA, FUNDICION, FABRICACION E INSTALACION DE

REGILLA)

unidad 160.00 Q5,279.96 Q844,793.60

5.02

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIAR (INCLUYE EXCAVACIÓN,

TUBO DE CONCRETO, TUBO DE CONEXIÓN, MATERIAL GRANULAR,

COMPACTACIÓN DE LA ZANJA)

unidad 603.00 Q1,837.95 Q1,108,283.85

TOTAL Q16,214,513.36

TRABAJOS PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES

OBRA COMPLEMENTARIA

PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA Y CAJAS DE REGISTRO

Fuente: elaboracion propia

Tabla III. Presupuesto estimado por renglones, drenaje pluvial

UBICACIÓN

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOSUB TOTAL IMPORTE

1 Q16,415.88

1.01 TOPOGRAFÍA Día 12.00 Q1,367.99 Q16,415.88

2 Q3,151,387.73

2.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO m³ 9,219.00 Q88.71 Q817,817.14

2.02 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE m³ 1,591.92 Q28.79 Q45,831.45

2.03INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 8" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 6,167.84 Q356.68 Q2,199,945.17

2.04INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 10" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 178.69 Q491.32 Q87,793.97

3 Q1,494,136.47

3.01

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 1.20 M - 2.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 104.00 Q7,490.52 Q779,014.08

3.02

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 2.00 M - 3.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 16.00 Q9,840.65 Q157,450.32

3.03

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 3.00 M - 4.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 11.00 Q12,451.90 Q136,970.85

3.04

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 4.00 M - 5.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 6.00 Q15,063.15 Q90,378.87

3.05

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 5.00 M - 6.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 5.00 Q17,674.40 Q88,371.98

3.06

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PC - D1.20 DE ALTURA 6.00 M - 7.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, ARMADURA, PISO DE POZO,

TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 4.00 Q47,562.14 Q190,248.54

3.07

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PC - D1.20 DE ALTURA 7.00 M - 8.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, ARMADURA, PISO DE POZO,

TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 1.00 Q51,701.83 Q51,701.83

3.08

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PC - D1.20 DE ALTURA 9.00 M - 10.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, ARMADURA, PISO DE POZO,

TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 2.00 Q57,109.06 Q55,440.37

4 Q1,089,029.39

4.01 RELLENO POR CAPAS m³ 9,009.92 Q120.87 Q1,089,029.39

5 Q1,108,283.85

5.01

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIAR (INCLUYE EXCAVACIÓN,

TUBO DE CONCRETO, TUBO DE CONEXIÓN, COMPACTACIÓN DE LA

ZANJA)

unidad 603.00 Q1,837.95 Q1,108,283.85

TOTAL Q6,859,253.32

TRABAJOS PRELIMINARES

Fuente: elaboracion propia

Tabla II. Presupuesto estimado por renglones, drenaje sanitario

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CAJAS DE REGISTRO

PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA

OBRA COMPLEMENTARIA

Page 97: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

65

MUNICIPALIDAD DE MIXCO

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

PROYECTO

UBICACIÓN

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOSUB TOTAL IMPORTE

1 Q16,415.88

1.01 TOPOGRAFÍA Día 12.00 Q1,367.99 Q16,415.88

2 Q9,869,932.04

2.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A MANO m³ 21,699.03 Q88.71 Q1,924,921.04

2.02 ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE m³ 4,913.36 Q28.79 Q141,455.62

2.03INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 12" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 3,750.83 Q443.34 Q1,662,892.97

2.04INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 15" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 333.82 648.40 Q216,448.89

2.05INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 18" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 538.38 1,032.20 Q555,715.84

2.06INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 21" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 25.40 1,173.55 Q29,808.17

2.07INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT CORRUGADA DE 24" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 521.35 1,587.41 Q827,596.20

2.08INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 36" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 690.71 3,366.83 Q2,325,503.15

2.09INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 42" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 187.90 3,907.59 Q734,236.16

2.1INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 54" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 139.28 4,162.61 Q579,768.32

2.11INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVALOC CORRUGADA DE 60" (INCLUYE

NIVELACIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA)m 179.13 4,865.66 Q871,585.68

3 Q1,952,789.61

3.01

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 1.20 M - 2.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 60.00 Q7,490.52 Q449,431.20

3.02

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 2.00 M - 3.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 22.00 Q9,840.65 Q216,494.19

3.03

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 3.00 M - 4.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 20.00 Q12,451.90 Q249,037.90

3.04

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 4.00 M - 5.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 17.00 Q15,063.15 Q256,073.47

3.05

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PL - D1.20 DE ALTURA 5.00 M - 6.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, LEVANTADO DE MURO, PISO DE

POZO, TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 22.00 Q17,674.40 Q388,836.69

3.06

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PC - D1.20 DE ALTURA 6.00 M - 7.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, ARMADURA, PISO DE POZO,

TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 5.00 Q47,562.14 Q237,810.68

3.07

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO PC - D1.20 DE ALTURA 7.00 M - 8.00 M

(INCLUYE EXCAVACION, FORMALETA, ARMADURA, PISO DE POZO,

TAPADERA Y ACABADO DEL POZO)

unidad 3.00 Q51,701.83 Q155,105.48

4 Q2,422,298.38

4.01 RELLENO POR CAPAS m³ 20,040.53 Q120.87 Q2,422,298.38

5 Q1,953,077.45

5.01

CONSTRUCCION DE TRAGANTE TIPO REJILLA DE LONGITUD 1.30,

ANCHO 0.65 M Y PROFUNDIDAD 1.00 M(INCLUYE EXCAVACION,

ARMADO, FORMALETA, FUNDICION, FABRICACION E INSTALACION DE

REGILLA)

unidad 160.00 Q5,279.96 Q844,793.60

5.02

CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIAR (INCLUYE EXCAVACIÓN,

TUBO DE CONCRETO, TUBO DE CONEXIÓN, MATERIAL GRANULAR,

COMPACTACIÓN DE LA ZANJA)

unidad 603.00 Q1,837.95 Q1,108,283.85

TOTAL Q16,214,513.36

TRABAJOS PRELIMINARES

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES

OBRA COMPLEMENTARIA

PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA Y CAJAS DE REGISTRO

Fuente: elaboracion propia

Tabla III. Presupuesto estimado por renglones, drenaje pluvial

Page 98: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

66

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Page 99: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

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Page 100: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

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Page 101: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

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176.

842.

503.

1547

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70

ANEXO 3

TABLA III PRESUPUESTO ESTIMADO POR RENGLONES

RESUMEN DEL CÁLCULO HIDRÁULICO Y

PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

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71

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1240

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120.

51.

270.

0729

6592

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964

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498

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3.50

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41

02

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120.

1756

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51.

270.

0729

6592

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4.52

4.97

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2.9

91

02

.54

80

.85

79.6

50.

560.

060.

170.

2376

.99

120.

61.

390.

0729

6510

1.42

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0.66

01.

104

1.53

97.9

997

.51

5.00

5.03

56

10

2.5

49

8.6

98

3.8

382

.63

4.59

0.0

70.

230.

3099

.85

124.

63.

850.

0729

6528

0.91

0.35

5452

0.42

00.

921

3.55

97.4

893

.68

5.06

5.01

67

98

.69

98

.65

80

.32

79.1

20.

050

.06

0.30

0.36

119.

3512

11.

800.

0729

6513

1.34

0.90

8710

0.75

01.

134

2.04

93.6

592

.86

5.04

5.79

78

98

.65

97

.27

10

2.2

710

1.07

1.35

0.0

70.

360.

4314

4.23

121.

52.

200.

0729

6516

0.52

0.89

8517

0.75

01.

134

2.49

92.8

391

.31

5.82

5.96

89

97

.27

94

.97

57

.45

56.2

54.

000

.23

0.43

0.66

221.

4812

3.8

3.50

0.07

2965

255.

380.

8672

570.

720

1.12

63.

9491

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89.1

45.

995.

83

91

09

4.9

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64

0.6

539

.45

4.70

0.1

60.

660.

8227

6.15

124.

53.

810.

0729

6527

8.00

0.99

3345

0.81

01.

140

4.34

89.1

187

.33

5.86

5.73

10

11

93

.06

91

.44

10

2.8

110

1.61

1.58

0.4

10.

821.

2341

4.40

181.

52.

880.

1641

7147

2.81

0.87

6462

0.73

01.

130

3.25

87.1

885

.66

5.88

5.78

11

12

91

.44

90

.21

58

.34

57.1

42.

110

.23

1.23

1.47

492.

8518

1.7

3.07

0.16

4171

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000.

9778

770.

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1.14

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1.47

1.77

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0018

2.5

3.72

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720.

9758

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1.14

04.

2484

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45.

583.

70

13

14

86

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23.8

14.

640

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1.77

1.87

629.

6318

2.7

3.87

0.16

4171

635.

340.

9910

130.

810

1.14

04.

4182

.71

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73.

733.

21

14

15

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21

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20.4

44.

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1.87

1.96

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112

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15

16

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17

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1772

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1859

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800.

8774

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52.

502.

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172.

2776

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43.

380.

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01.

104

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2.27

2.07

17

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78

3.5

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2.8

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2.8

121

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90.

0930

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123.

13.

160.

0729

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0.57

0.13

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00.

702

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181

.34

1.51

1.52

17

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14

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13.3

56.

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.06

2.36

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1024

1.5

3.49

0.29

1859

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01.

112

3.88

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480

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2.62

1.81

18

19

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36

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34.9

43.

980

.14

2.42

2.56

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24.

030.

2918

5911

76.1

90.

7326

200.

640

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4179

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561.

82

19

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98

1.1

28

0.4

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917

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3.72

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80.

0825

.67

124

3.59

0.07

2965

261.

940.

0980

000.

215

0.64

42.

3179

.61

78.8

91.

511.

52

19

20

80

.41

80

.02

23

.25

22.0

51.

680

.09

2.64

2.73

918.

6324

1.2

3.13

0.29

1859

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521.

0055

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1.13

93.

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20

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11.

800.

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1.65

20

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0.0

21

7.2

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020.

0929

.11

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1.80

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2965

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340.

2216

380.

320

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41.

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02.

340

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8124

1.5

3.49

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1859

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0.96

0946

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01.

140

3.98

77.7

377

.40

2.29

2.08

21

32

79

.48

79

.41

0.2

09.

000.

780

.04

2.91

2.95

992.

5324

1.60

3.61

0.29

1859

1053

.61

0.94

2028

0.78

01.

139

4.11

77.3

777

.23

2.11

2.17

12

22

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33

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32.6

14.

050

.14

0.14

45.4

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4.20

3.68

0.07

2965

268.

510.

1693

420.

280

0.74

72.

7588

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87.3

31.

511.

51

22

23

88

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21.8

36.

120

.09

0.14

0.23

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6.30

4.51

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2965

329.

070.

2322

910.

330

0.81

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6887

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21.

541.

51

23

24

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46.

850

.16

0.23

0.39

130.

4112

7.00

4.76

0.07

2965

347.

310.

3754

860.

430

0.93

44.

4585

.89

83.1

61.

541.

52

24

25

84

.68

83

.17

48

.71

47.5

13.

100

.19

0.39

0.58

195.

9212

3.10

3.16

0.07

2965

230.

570.

8497

200.

710

1.12

43.

5583

.13

81.6

61.

551.

51

25

26

83

.17

82

.87

31

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30.2

10.

960

.13

0.58

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238.

1615

1.00

2.09

0.11

4008

238.

280.

9994

960.

810

1.14

02.

3881

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81.2

91.

581.

58

14

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85

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11

2.7

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1.50

2.14

0.4

50.

4515

1.55

122.

202.

670.

0729

6519

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0.77

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01.

108

2.96

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1.51

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26

27

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81

.27

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66.3

12.

370

.27

1.16

1.43

480.

5018

2.40

3.65

0.16

4171

599.

220.

8018

760.

680

1.11

24.

0681

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79.5

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731.

72

16

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13.

140

.35

0.35

116.

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511.

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3311

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121.

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480.

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Page 104: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

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Page 105: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

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Page 106: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

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1859

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120.

71.

500.

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1.51

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6163

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51.2

551

.25

4.35

0.21

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024

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8102

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600.

654.

241.

8241

277

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71.

0476

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880

1.13

14.

8049

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17.

015.

11

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0

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PV-1

3

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PV-1

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PV-2

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PV-2

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PV-3

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1

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1B

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PV-2

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3

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9

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5

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PV-5

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6

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PV-3

6

PV-4

3B

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CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

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S

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N

S

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11

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PV-1

PV-3

PV-4

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PV-7

PV-8

PV-9

PV-10

PV-11

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2

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2

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-52

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PV-5

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PV-5

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PV-3

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6

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3B

PV-63

PV-58B

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO=JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

CURVAS DE NIVEL

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N

S

11

Page 109: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PV-1

PV-3

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PV-5

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2

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PERF

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PERF

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PERF

IL 1

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PERF

IL 2

2

PERF

IL 2

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PERF

IL 2

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IL 2

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PERF

IL 2

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PERFI

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IL 2

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PERF

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RFIL

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3

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PERFIL 37

PERFIL 38

PERFIL 39

PERFIL 5

PERFIL 6

PERFIL 7

PERFIL 41 PERFIL 42

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PV-7

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2

PV-3

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1

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PV-3

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PV-3

9

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7

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PV-4

0 PV-4

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PV-4

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2CIE

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h:1.9

8m

2.08tubos

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PLANO DE=

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ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

N

S

PLANTA GENERALFASE 1 ESC: 1:2000

N

S

PLANTA DE UBICACIONFASE 1 SIN ESCALA

17

Page 110: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 1

98

100

102

104

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00

0

0+

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2.4

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10

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3

10

2.7

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10

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0

10

2.9

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2

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9

10

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10

3.0

0

10

3.0

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10

3.0

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10

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7

10

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9

10

3.4

1

10

3.2

6

10

2.9

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10

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9

10

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6

10

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0

10

0.7

4

99

.99

99

.54

99

.19

99

.00

98

.82

98

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98

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98

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98

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98

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98

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98

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98

.62

98

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08

0.1

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-2

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-3

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-5

0+

38

4.6

2PV

-6

0+

46

4.7

1PV

-7

98

.74

10

2.5

5

CIS

:99

.27

CIE

:98

.64

CIS

:98

.61

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:97

.99

CIS

:97

.96

96

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:97

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:97

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:96

.65

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:96

.23

CIS

:96

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h:5

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m

h:2

.45

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13.35tubos

PV-1

PV-3

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PV-6

PV-7

PV-2

PERFIL 1

PERFIL 2

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98

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98

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98

.80

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96

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.85

95

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91

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91

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91

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90

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:95

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.43

83

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79

.79

79

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79

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82

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8PV

-12

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13

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0PV

-32

PV-1

3

PV-1

4

PV-1

5

PV-1

6

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8A

PV-1

7

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PV-1

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PV-2

1

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.31

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.44

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.99

83

.31

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.75

80

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.00

79

.53

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:83

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:83

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:81

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:78

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CIS

:81

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:81

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6

PERF

IL 3

PERF

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PERFIL 18

PERFIL 4

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00

0

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0

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24

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90

.17

90

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90

.02

89

.64

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.19

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85

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.58

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.87

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.93

82

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82

.51

82

.31

82

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81

.57

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.27

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:83

.26

CIS

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CIS

:97

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.12C

IE:8

7.8

7

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:81

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:81

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CIS

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2

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PV-2

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-29A

PV-2

8B

PV-16

PERF

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PERFI

L 12

PERF

IL 1

3

PERF

IL 1

4

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE UBICACIONFASE 1 SIN ESCALA

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125PL

ANTA

DE

PERFI

L FA

SE

1ES

C.

1:1

25

0

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

27

Page 111: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 5

78

80

82

0+

26

0

0+

28

0

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32

0

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81

.26

81

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80

.93

80

.83

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80

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81

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79

.93

79

.80

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79

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24

4.3

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-27

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80

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:79

.81

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:79

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:79

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:79

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CIS

:79

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:79

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CIS

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CIS

:78

.75

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:78

.78

CIS

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.92

CIE

:77

.95

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m

h:1

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h:1

.47

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PV-2

7 PV-2

8

PV-2

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-21

PV-2

0

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PV-2

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0

PV-3

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PV-3

2

PV-2

8B

PV-2

9B

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RFIL

13

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4

PERF

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5

PV-63

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78

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00

0

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78

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77

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.32

72

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.78

71

.58

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.79

70

.74

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.71

PV-3

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8PV

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24

3.3

7PV

-39

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.37

74

.27

78

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:77

.92

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:77

.95

CIS

:77

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:77

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CIS

:71

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:74

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CIS

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CIS

:70

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CIS

:69

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CIS

:69

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CIE

:69

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m

h:1

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m

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m

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m

h:1

.43

m

h:1

.47

m

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PV-21

PV-20B

PV-20A

PV-34

PV-37PV-38

PV-32PV-33 PV-35

PV-3

9

PERF

IL 1

9

PERFIL 6 PV-36

PERFIL 7

62

64

66

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70

70

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70

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70

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68

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65

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64

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63

.98

63

.81

63

.67

63

.55

PV-4

2

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70

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69

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67

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:66

.81

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:69

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:68

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1

PERF

IL 2

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PERFI

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PERF

IL 2

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PERFI

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PERF

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59

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59

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.37

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:59

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PERFIL 10

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0

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.03

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53

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54

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-60

0+

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-60

A

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:50

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PERFIL 11

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.04

54

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56

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56

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52

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:48

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:47

.47

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.23

84

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.25

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.86

82

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:83

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83

.83

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.23

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PERF

IL 1

3

PERF

IL 1

4

N

S

N

S

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125 PERFIL

FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

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PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

37

Page 112: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 14

80

82

84

86

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00

0

0+

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0

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83

.31

83

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82

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81

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81

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81

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80

.99

80

.74

80

.68

PV-2

8

PV-2

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0+

08

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0+

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:81

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:79

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CIS

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PV-28A

PV-29A

PV-28B

PV-29B

PERFIL 3 PERFIL 14

PERFIL 15

PERFIL 15

80

82

84

86

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00

0

0+

02

0

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04

0

82

.43

81

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.82

80

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PV-2

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0+

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-29

81

.36

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:81

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:79

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:79

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PERFIL 16

82

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PV-1

7A

PV-1

7

CIS

:82

.12

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CIS

:81

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PV-1

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6

PERF

IL 1

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:79

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.99

CIS

:78

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9A

PV-19

PERFIL 5

PERF

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6

PERF

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PERF

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PERFIL 18

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80

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-20

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:78

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:78

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CIS

:78

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CIE

:78

.62

CIS

:78

.59

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PV-19

PERF

IL 1

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PERFIL 19

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74

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00

0

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73

.16

73

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73

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75

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76

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76

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76

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PV-3

4A

0+

08

5.1

8PV

-34

CIE

:71

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CIS

:71

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14.20tubos

PV-34

PV-34A

PERFIL 19

PERFIL 6

PERFIL 20

58

60

62

64

66

68

70

72

0+

06

0

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

10

0

0+

08

0

0+

14

0

0+

12

0

0+

18

0

0+

16

0

70

.74

68

.79

70

.46

69

.84

69

.35

68

.34

67

.95

67

.54

67

.12

66

.48

65

.63

64

.87

64

.00

62

.49

61

.65

60

.82

59

.99

59

.15

58

.93

PV-3

9

PV-3

9B

PV-3

9C

PV-3

9A

67

.74

63

.46

0+

06

5.3

1

0+

12

8.1

7

0+

18

3.8

1

CIE

:66

.33

CIS

:69

.34

CIS

:66

.30

CIE

:62

.05

CIE

:57

.53

CIS

:60

.02

CIS

:57

.50

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h:1

.40

m

h:1

.44

m

h:1

.44

m

h:1

.43

m

10.89tubos

10.48tubos

9.27tubos

PV-38

PV-4

0

PV-4

0A

PV-4

1

PV-4

1A

PV-4

2A

PV-4

4A

PV-5

1B

PV-3

9

PV-3

9A

PERF

IL 20

PERF

IL 21

PERF

IL 22

PERF

IL 23

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERF

IL 30

PV-3

9B

PV-51G

PERF

IL 43

PERF

IL 47

PERF

IL 48PV

-36B

PV-3

6H

PV-76

PV-3

8A

PV-3

8B

PV-41B

PV-4

1CPV

-41D

PERFIL 49PV

-36I

PERF

IL 51

PV-4

3C

PV-4

3A

PV-39C

PV-4

3B

PERFIL 21

68

70

72

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00

0

0+

02

0

69

.96

70

.10

70

.37

70

.50

PV-4

0A

0+

02

6.0

6PV

-40

CIE

:68

.36

CIS

:68

.33

CIS

:68

.56

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h:1

.40

m

h:2

.17

m

4.34tubos

PV-4

0

PV-4

0A

PV-4

1

PV-4

2

PV-3

9

PV-3

9A

PERF

IL 21

PERF

IL 23

PERFIL 22

60

62

64

66

68

70

72

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00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

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0+

20

0

70

.09

69

.97

69

.72

69

.26

68

.77

68

.29

67

.85

67

.38

66

.67

65

.99

65

.26

64

.65

63

.88

63

.13

62

.45

61

.87

61

.33

60

.90

60

.64

60

.66

60

.34

60

.29

60

.21

PV-4

1

0+

06

3.4

8PV

-41

A

0+

07

9.9

6

PV-4

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0+

10

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3PV

-41

C

0+

13

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3PV

-41

D

0+

17

3.0

4PV

-76

0+

18

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3

PV-7

7

0+

21

8.9

3

PV-7

8

67

.70

60

.70

60

.81

66

.85

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CIS

:68

.69

CIE

:66

.29

CIS

:66

.26

CIE

:65

.45

CIS

:65

.42

CIE

:63

.25

CIS

:63

.22

CIE

:61

.73

CIS

:61

.70

CIE

:59

.41

CIS

:57

.13

CIE

:56

.88

58

CIS

:57

.04

CIE

:57

.07

CIS

:56

.85

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.09

m

h:1

.44

m

h:1

.43

m

h:1

.44

m

h:1

.41

m

h:3

.68

m

h:3

.66

m

h:3

.36

m

10.58tubos

2.25tubos

5.48tubos

3.40tubos 7.14tubos

2.28tubos 5.37tubos

PV-40PV-40A

PV-41

PV-41A

PV-42A

PV-39

PV-39A

PERFIL 21PERFIL 22

PERFIL 23

PV-76

PV-77PV-78

PV-41B PV-41C PV-41D PERFIL 50

PV-43APV-43B

PERFIL 23

68

70

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

68

.82

69

.28

69

.73

69

.49

69

.04

PV-4

2A

0+

04

2.6

4PV

-42

CIS

:67

.06

CIE

:67

.09

CIS

:67

.42

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h:1

.40

m

h:1

.94

m

7.11tubos

PV-4

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-41A

PV-4

2A

PV-4

2

PV-43PV-44

PERF

IL 21

PERF

IL 23

PERF

IL 24

PERFIL 7

PV-41B

PERF

IL 51

PV-4

3BPERFIL 24

66

68

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

66

.45

66

.77

67

.15

67

.67

67

.99

67

.85

67

.74

67

.80

PV-4

4A

0+

06

4.4

5PV

-44

64

62

CIE

:64

.01

CIS

:65

.05

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CIS

:61

.94

h:1

.40

m

h:5

.86

m10.74tubos

PV-4

2A

PV-44

PV-4

4APV

-51E

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERFIL 7

PV-51G

PERF

IL 51

PV-4

3C

PV-4

3B

PERFIL 25

66

68

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

65

.97

65

.86

65

.77

65

.65

65

.52

65

.32

65

.11

PV-5

1E

0+

06

0.6

0PV

-51

F

64

CIE

:63

.71

CIS

:62

.57CIS

:64

.57

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1.4

3m

h:2

.54

m

10.10tubos

PV-4

4A

PV-5

1BPV

-51D

PV-5

1FPV

-51I

PV-5

1E

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERF

IL 26

PERF

IL 31

PERFIL 41

PV-51G

PERF

IL 51

PV-4

3C

PV-4

3B

PERFIL 26

62

64

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

63

.07

63

.22

63

.60

63

.82

63

.81

63

.92

PV-4

5A

0+

05

0.0

7PV

-45

60

CIE

:61

.28

L:50.07mPVC:Ø8"S:0.80%

CIS

:61

.67

h:1

.40

m

h:2

.64

m

8.35tubos

PV-5

1K

PV-45PV-46 PV-47

PV-4

5APERF

IL 25

PERF

IL 26

PERF

IL 33PERFIL 41

PERFIL 27

62

64

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00

0

0+

02

0

0+

04

0

65

.69

65

.37

65

.03

64

.48

63

.73

63

.32

PV-4

7A

0+

04

7.3

5PV

-47

CIE

:61

.91

CIS

:60

.10

CIS

:64

.29

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h:1

.40

m

h:3

.22

m

7.89tubos

PV-45PV-46 PV-47

PV-4

7APV

-48A

PV-48

PV-4

9A

PERF

IL 2

7

PERF

IL 28

PERFIL 28

62

64

66

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

65

.04

64

.69

64

.33

63

.88

63

.34

63

.09

PV-4

8A

0+

04

5.7

2

PV-4

8

CIS

:63

.64

CIE

:61

.68

CIS

:60

.23

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h:1

.40

m

h:2

.86

m

7.62tubos

PV-46PV

-47A

PV-4

8A

PV-48

PV-4

9A

PERF

IL 2

7

PERF

IL 28

PERF

IL 29

PERFIL 8

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

N

S

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125 4

7

Page 113: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 29

62

64

66

68

70

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

64

.64

64

.32

63

.95

63

.54

63

.15

62

.85

62

.53

PV-4

9A

0+

05

9.2

8PV

-49

L:57.28mPVC:Ø8"S:3.65%

CIE

:61

.12

CIS

:60

.56

CIS

:63

.24

h:1

.40

m

h:1

.97

m

9.55tubos

PV-49

PV-49A

PV-50

PERFIL 28

PERFIL 29

PERFIL 8

PERFIL 30

62

64

66

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0.2

5

64

.63

64

.95

65

.03

65

.13

65

.37

65

.47

65

.44

PV-5

1A

PV-5

1B

CIE

:62

.76

CIS

:62

.73

CIS

:63

.23

L:60.25mPVC:Ø8"S:0.80%

h:1

.40

m

h:2

.71

m

10.04tubos

PV-4

4A

PV-5

1BPV

-51D

PV-5

1FPV

-51I

PV-5

1A

PV-5

1C

PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERF

IL 32

PV-51G

PV-41D

PERFIL 50

PV-4

3C

PV-4

3A

PERFIL 31

64

66

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

65

.29

65

.17

65

.21

65

.14

65

.16

65

.23

PV-5

1C

0+

04

8.0

7

PV-5

1D

CIE

:63

.52

62

L:48.07mPVC:Ø8"S:0.80%C

IS:6

3.8

9

CIS

:62

.63

h:1

.29

m

h:2

.60

m

8.01tubosPV

-51B

PV-5

1DPV

-51F

PV-5

1I

PV-5

1K

PV-5

1A

PV-5

1C

PV-51H

PERF

IL 25

PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERF

IL 32

PERF

IL 33PERFIL 41

PV-51G

PV-77B

PV-4

3A

PERFIL 32

64

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

64

.22

64

.27

64

.31

64

.35

64

.35

64

.45

64

.49

PV-5

1H

0+

05

8.8

2PV

-51

I

CIS

:62

.82

62

CIE

:62

.36L:58.82m

PVC:Ø8"S:0.80%

h:1

.40

m

h:2

.13

m

9.80tubos

PV-5

1DPV

-51F

PV-5

1I

PV-5

1K

PV-5

1A

PV-5

1C

PV-51H

PV-5

1JPV

-52

PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERF

IL 32

PERF

IL 33PERFIL 41

PERFIL 33

62

64

0+

00

0

0+

02

0

63

.09

63

.20

63

.24

63

.29

63

.22

PV-5

1J

0+

03

7.5

7PV

-51

KC

IE:6

1.4

0C

IS:6

1.3

7

CIS

:61

.69 L:37.57m

PVC:Ø8"S:0.80%

h:1

.40

m

h:1

.85

m6.26tubos

PERFIL 34

58

60

62

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

62

.05

61

.61

61

.26

60

.91

60

.61

60

.33

60

.02

59

.69

PV-5

4A

0+

00

0PV

-54

CIE

:58

.29

CIS

:60

.65

CIS

:55

.64

56

L:69.69mPVC:Ø8"S:3.45%

h:1

.40

m

h:4

.05

m

11.62tubos

PV-5

1KPV

-51J

PV-5

1

PV-5

2

PV-4

5A

PERF

IL 31

PERF

IL 32

PERF

IL 33PERFIL 41

PV-5

4PV-54A PV-5

5 PV-5

6

PERFIL 34

PV-7

7A

PERFIL 35

56

58

60

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

57

.50

57

.58

57

.63

57

.83

58

.03

58

.36

58

.66

58

.72

59

.04

PV-5

5A

0+

08

0.3

3PV

-55

CIE

:55

.63

CIS

:55

.47

CIS

:56

.10

L:80.33mPVC:Ø8"S:0.60%h:

1.4

0m

h:3

.53

m

13.39tubos

PV-5

4

PV-55APV

-55 PV

-56

PERFIL 35

PERFIL 36

56

58

60

62

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

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0

0+

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12

0

0+

14

0

60

.21

60

.03

59

.74

59

.44

59

.15

59

.34

60

.26

60

.87

61

.08

60

.97

60

.77

60

.34

59

.98

59

.39

58

.84

58

.33

57

.70

57

.59

PV-7

8

0+

04

5.7

3PV

-56

A

0+

16

1.6

7PV

-56

58

.93

CIS

:56

.85

CIE

:56

.88

CIS

:56

.60

CIE

:56

.63

CIS

:55

.10

CIE

:56

.03

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PVC:Ø8"S:0.50%

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.36

m

h:2

.34

m

h:2

.49

m

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PV-5

1A

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7

56A

PV-5

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6

PERFIL 11

PERF

IL 30

PERFIL 34

PERFIL 36

PERFIL 40

PV-61

PV-77

PV-78

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PV-58B

PERFIL 37

54

56

58

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00

0

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0

0+

04

0

0+

06

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0

55

.12

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55

.37

55

.50

55

.65

55

.84

56

.11

56

.46

56

.80

56

.89

PV-5

70

+0

85

.36

PV-5

7A

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:53

.00

CIE

:53

.05

CIS

:53

.72

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1.4

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PV-57A

PV-5

7

PV-5

8

PV-59

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6

PERFIL 35

PERFIL 37

PERFIL 38

PERFIL 39

PV-60C

PERFIL 38

52

54

56

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00

0

0+

02

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04

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0+

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0

51

.48

51

.55

51

.59

51

.84

52

.09

52

.58

53

.10

53

.92

54

.70

0+

08

1.5

7

PV-5

9A

PV-5

9C

IS:4

7.9

2C

IE:4

9.6

8

50

CIS

:50

.08

47

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.42

m

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m

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PV-5

8

PV-59

PV-59A

PV-60

PERFIL 37

PERFIL 38

PERFIL 39

PV-60A

PV-60C

PERFIL 39

50

52

54

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00

0

0+

02

0

0+

04

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0+

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0

50

.71

50

.79

50

.95

51

.30

51

.97

52

.68

53

.33

53

.56

PV-6

0C

0+

06

9.1

0PV

-60

AC

IS:4

8.7

4C

IE:4

8.7

7

CIS

:49

.31

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.40

m

h:4

.79

m

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PV-59

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RFIL

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PERFIL 39

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PV-60C

PERFIL 40

52

54

56

580

+0

00

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0

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04

0

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12

0

54

.37

55

.04

56

.23

57

.11

57

.68

58

.11

58

.39

58

.39

58

.27

57

.97

57

.40

56

.81

56

.21

55

.67

0+

06

4.2

35

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0

0+

12

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6

PV-5

8A

PV-5

8

PV-5

8B

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:52

.97

CIS

:52

.44

CIE

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.47

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CIS

:48

.17

CIE

:48

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1.4

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.06

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PV-5

7PV

-58

PV-59PERFIL 11

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-58A

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2

PV-58B

PERFIL 41

62

64

66

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00

0

0+

04

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0+

08

0

65

.44

65

.23

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.24

63

.81

63

.19

62

.88

62

.60

62

.37

PV-5

1B

0+

00

9.8

5PV

-51

D0

+0

16

.87

PV-5

1F

0+

03

2.5

1PV

-51

I

0+

05

8.1

1PV

-51

K

0+

09

0.9

8PV

-51

65

.11

64

.49

CIE

:62

.76

CIS

:62

.73

CIE

:62

.66

CIS

:62

.63

CIE

:62

.60

CIS

:62

.57

CIE

:62

.50

CIS

:62

.47

CIE

:61

.81

CIS

:61

.37

CIE

:60

.97

CIS

:59

.29

58

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h:2

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m

h:2

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m

h:1

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m

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m

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PV-4

4A

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-51D

PV-5

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PV-5

1K

PV-5

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PV-5

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PV-5

1

PV-5

2

PV-5

1E

PV-4

5APERF

IL 25

PERF

IL 26

PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERF

IL 32

PERF

IL 33PERFIL 41

PV-51G

PV-4

3C

PERFIL 42

58

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62

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00

0

0+

02

0

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04

0

0+

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0

59

.32

59

.56

59

.68

59

.93

60

.21

60

.51

60

.80

61

.48

62

.17

PV-5

2A

0+

08

1.0

1PV

-52

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:57

.28

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:57

.25

CIS

:57

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.40

m h:4

.92

m

13.50tubos

PV-5

1

PV-5

2

PV-52A

PERFIL 8

PERF

IL 9

PERF

IL 33

PERFIL 42

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

N

S

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

N

S

N

S

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

57

Page 114: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 43

66

68

70

72

74

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

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0+

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0

74

.28

74

.18

74

.23

73

.82

73

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72

.72

72

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72

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71

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.97

70

.73

70

.40

70

.83

70

.03

69

.54

69

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.91

68

.84

68

.68

68

.60

PV-3

5

0+

11

2.9

2

PV-3

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0+

17

4.1

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-35

B

0+

19

6.5

3PV

-72

68

.77

70

.64

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:69

.19

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:69

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CIS

:72

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CIE

:67

.36

CIS

:67

.33

CIE

:66

.79

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.40

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h:1

.48

m

h:1

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m

h:1

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PV-34

PV-34A

PV-3

5

PERFIL 19

PERFIL 6 PERFIL 43

PERFIL 4

6

PV-36

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PV-36D

PV-6

8A

PV-7

2

PERFIL 44

66

68

70

72

74

76

78

80

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00

0

0+

02

0

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04

0

0+

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0+

16

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18

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24

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26

0

80

.23

79

.47

78

.87

78

.11

77

.65

77

.22

76

.74

76

.18

75

.61

75

.07

74

.30

73

.65

72

.96

72

.05

71

.26

70

.51

70

.26

70

.12

69

.33

69

.17

69

.04

68

.95

68

.81

68

.65

68

.52

68

.39

68

.49

68

.60

PV-6

3

0+

03

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2PV

-64

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-68

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-69

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15

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-70

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6PV

-71

0+

26

4.3

8PV

-72

69

.71

70

.27

70

.75

73

.83

75

.49

77

.78

CIS

:68

.18

CIS

:78

.83

CIE

:76

.38

CIS

:76

.35

CIE

:72

.43

CIS

:72

.40

CIE

:68

.45

CIS

:68

.42

CIE

:68

.36

CIS

:68

.33

CIE

:68

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CIE

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CIE

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:70

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m

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m

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m

h:1

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m

h:3

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m

h:2

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m

h:1

.94

m

h:1

.53

m

h:1

.43

m

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14.82tubos

PV-3

4A

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IL 43PERF

IL 44

PERFIL 45

PERFIL 46

PERF

IL 47

PV-63

PV-3

5A

PV-3

6B

PV-64

PV-6

5

PV-6

6

PV-6

7

PV-68

PV-68C

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PV-69

PV-70

PV-71

PV-72

PV-73

PERFIL 45

72

74

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00

0

0+

02

0

73

.21

72

.76

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.32

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.04

72

.05

PV-6

8C

0+

03

0.7

6PV

-68

CIE

:70

.64

CIS

:71

.81

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m

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PERFIL 45

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-65

PV-6

7

PV-68

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PV-70

PERFIL 46

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00

0

0+

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0

70

.55

70

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70

.90

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.33

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71

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72

.05

PV-6

8A

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03

4.7

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-68

B

0+

07

2.7

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-68

71

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:68

.88

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:68

.85

CIS

:69

.15

CIE

:68

.56

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.40

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m

h:3

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m

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PERFIL 45 PERFIL 46

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-68

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PV-69

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PERFIL 47

64

66

68

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.89

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69

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68

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68

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68

.17

67

.90

67

.68

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67

.23

66

.91

66

.56

66

.37

66

.12

65

.75

65

.40

65

.11

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6

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05

5.6

5

PV-3

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4

PV-3

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-36

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19

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-36

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+2

03

.74

PV-3

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21

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23

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24

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-36

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26

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0

PV-3

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65

.85

66

.37

66

.62

67

.12

67

.28

67

.61

68

.02

70

.02

71

.69

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CIE

:66

.19

62

60

CIS

:71

.64

CIE

:70

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CIS

:70

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:68

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.57

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:66

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CIS

:66

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CIS

:66

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CIE

:65

.86

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CIS

:65

.67

CIS

:65

.83

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CIE

:65

.70

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CIE

:65

.20

CIS

:65

.17

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CIE

:64

.95

CIS

:64

.92

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CIE

:64

.43

CIS

:64

.40

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CIE

:63

.69

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h:1

.36

m

h:1

.44

m

h:1

.45

m

h:1

.45

m

h:1

.45

m

h:1

.45

m

h:1

.45

m

h:1

.45

m

h:1

.45

m

h:1

.45

m

h:1

.42

m

9.28tubos

8.27tubos

9.86tubos

3.38tubos

3.63tubos

2.82tubos2.04tubos

PV-37PV-38

PV-3

5

PERFIL 6 PERFIL 43

PERFIL 47

PERFIL 48

PV-36

PV-35B

PV-36A PV-36B PV-36C

PV-36D

PV-36E PV-36FPV-36H

PV-38A PV-38B

PV-36G

PV-36I

PERFIL 48

62

64

66

68

70

72

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00

0

0+

02

0

0+

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0

0+

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18

0

71

.37

71

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70

.90

70

.54

70

.10

69

.70

69

.32

69

.01

68

.70

68

.42

68

.13

67

.77

67

.37

66

.90

66

.39

65

.79

65

.11

64

.12

63

.07

62

.25

61

.52

PV-3

8

0+

08

6.5

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-38

A

0+

15

9.8

6

PV-3

8B

0+

19

9.5

1PV

-75

68

.50

60

58

CIE

:67

.07

CIS

:67

.04

CIS

:69

.97

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:63

.69

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:63

.66

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:60

.12

CIS

:60

.09

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.40

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h:1

.46

m

h:1

.45

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h:1

.42

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6.61tubos

PV-37PV-38

PERFIL 48

PV-75

PV-38A PV-38B

PERFIL 4

9

PV-36G

PV-36I

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125PLANTA DE PERFIL

FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250 6

7

Page 115: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 49

58

60

62

64

66

68

70

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

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0+

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0+

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0

68

.60

68

.11

67

.66

67

.17

66

.85

66

.61

66

.34

66

.10

65

.93

65

.61

65

.40

65

.29

65

.22

64

.75

64

.23

63

.21

62

.11

61

.11

60

.22

59

.57

58

.99

58

.93

58

.91

58

.81

58

.72

58

.80

58

.90

59

.58

60

.38

60

.81

PV-7

2

0+

03

2.2

4PV

-73

0+

09

4.6

4PV

-74

0+

16

5.0

2

PV-7

5

0+

28

3.3

3PV

-76

61

.52

65

.55

67

.10

0+

21

4.8

2

PV-3

9C

58

.93

CIS

:67

.14

CIE

:65

.70

CIS

:65

.67

CIE

:64

.14

CIS

:64

.11

CIE

:60

.10

CIS

:60

.09

CIE

:57

.51

CIS

:57

.50

CIE

:67

.16

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.46

m

h:1

.43

m

h:1

.44

m

h:1

.42

m

h:1

.43

m h:3

.65

m

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8.30tubos

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PERF

IL 20

PERF

IL 22

PV-3

9B

PERF

IL 43

PERF

IL 47

PERF

IL 48

PV-3

5A

PV-3

5B

PV-3

6A

PV-3

6B

PV-3

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-36D

PV-3

6E

PV-36F

PV-3

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PV-72

PV-73

PV-74

PV-75

PV-76

PV-3

8A

PV-3

8B

PERFIL 49

PV-36G

PV-3

6I

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PERFIL 50

60

62

64

66

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

63

.14

63

.42

63

.66

63

.52

63

.01

62

.45

61

.81

61

.09

60

.70

PV-7

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0+

02

2.6

5PV

-77

B

0+

07

6.2

6PV

-77

63

.81

CIE

:59

.29

CIS

:57

.04C

IS:6

1.7

4

CIE

:61

.57

CIS

:51

.54

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.40

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h:2

.27

m

h:1

.41

m

3.78tubos

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65

.73

PERFIL 51

64

66

68

70

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

0+

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0

0+

10

0

0+

12

0

64

.40

65

.06

66

.10

66

.75

66

.66

68

.00

66

.73

67

.27

68

.32

68

.70

68

.58

68

.23

68

.21

PV-4

3A

PV-4

3B PV

-43

0+

12

3.6

5

0+

05

0.0

60

+0

52

.61

66

.72

PV-4

3C

62

CIS

:62

.58

CIS

:63

.00

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CIE

:62

.61

CIE

:62

.57

CIE

:62

.12

CIS

:62

.54

CIS

:62

.09

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.40

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.17

m

h:4

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m

h:6

.12

m

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52

54

56

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

56

.58

56

.00

55

.45

55

.03

54

.66

54

.42

0+

04

7.4

4

PV-6

1

PV-6

3

PERFIL 52

L:47.44mPVC:Ø10"S:4.80%

CIE

:52

.96

CIS

:55

.18

h:1

.40

m

h:1

.46

m

7.91tubos

PV-5

1A

PV-5

1C

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PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERFIL 34

PERFIL 36PV-77

PV-78

PV-77B

PV-77APERFIL 50

PV-4

3A

PV-4

1A

PV-4

2A

PV-43PV-44

PV-4

4A

PV-5

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-51D

PV-5

1F

PV-5

1E

PERF

IL 20

PERF

IL 22

PERF

IL 23

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERF

IL 26PERFIL 7

PERF

IL 30

PERFIL 41

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PV-41B

PV-4

1CPV

-41DPERFIL 50

PERF

IL 51

PV-4

3C

PV-4

3A

PV-4

3B

PERFIL 11PERFIL 40

PV-61

PV-63

PERF

IL 52

PV-58B

N

S

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO SANITARIO

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

N

S

N

S

77

Page 116: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 5

PERFIL 6

PERFIL 7

80.8

6

80.7

9

80.7

3

80.6

1

80.6

4

80.6

4

80.7

4

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0

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4

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0 81.6

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4

80.6

4

80.1

1

79.9

5

79.8

3

79.6

8 79.4

070

72

74

76

78

80

82

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+060

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+240

79.4

0

79.0

0

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6

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8

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1

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5

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6

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3

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2

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8

74.8

5

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3

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5

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7

72.3

1

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3

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6

71.6

1

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7

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6

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0

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5

70.8

2

70.7

5PV

-36

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80.7

2

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3

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078.3

4

PV-3

5

PV-3

4

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3

0+

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3

0+

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9

PV-3

8

PV-3

7

71.3

9

0+

202.3

7

0+

243.6

9

78.9

4

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0

PV-3

9

76.5

8

64

66

62

70

68

0+28

0

0+

260

70.7

5

70.6

7

70.5

7

70.3

1

70.1

8

69.9

3

69.6

7

69.3

7

69.0

5

68.7

4

68.4

9

68.0

8

67.8

4

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9

0+

243.6

9

PV-3

9 PV-4

0

70.5

3 70.1

3

69.1

2

67.8

0

68.2

40+

263.3

0+

282.8

9

PV- 32

PV- 31

L:16.88m

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L:10.92m

PV- 37

CIE

:74.3

2

CIE:

70.9

6

CIS

:70.4

1

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PV- 39

PV- 35

PV- 32

PV- 34

PV- 33

PV- 36

CIE

:75.2

6

CIS:

75.1

1

PV- 38L:13.18m

PVC:Ø36"

S:1.00%

68

CIE

:74.9

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CIS

:74.9

6

66

PV- 42

CIE:

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6

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70.0

3

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1

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6

CIS

:68.5

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L:22.18m

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CIE

:69.3

5

CIS

:69.3

2

CIE:

69.0

9

CIS

:69.0

6

PV- 43

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PV- 39

PV- 41

PV- 40

L:19.59m

PVC:Ø36"

S:1.30%

CIE

:68.5

6

CIS

:68.5

3

CIE:

66.7

9

CIE

:66.3

5

CIS

:65.8

0

CIE:

68.2

9

CIE:

68.0

3

CIS

:67.4

8

L:19.61m

PVC:Ø36"

S:1.30%

CIE

:67.2

4

CIS

:67.2

1

L:33.45m

PVC:Ø36"

S:1.30%

60

58

L:29.83m

PVC:Ø36"

S:1.25%

PV-1

PV-3

PV-4

PV-5

PV-6

PV-7

PV-8PV-9

PV-10

PV-11 PV-12

PV-13

PV-14PV-15

PV-17

PV-1

7A

PV-18

PV-2

2

PV-23

PV-24

PV-25PV-26

PV-2

7

PV-2

8PV

-29

PV-21PV-20

PV-20B

PV-20A

PV-1

9A

PV-34PV-37

PV-38

PV-4

0

PV-4

0A

PV-4

1PV

-41A

PV-4

2A

PV-4

2

PV-43 PV-44

PV-4

4A

PV-5

1B

PV-5

1D

PV-5

1F

PV-5

1I

PV-5

1K

PV-5

1A

PV-5

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PV-5

1J

PV-5

1PV

-52

PV-52A

PV-5

4

PV-54A

PV-55A

PV-57A

PV-5

7

56A

PV-5

8

PV-59

PV-59A

PV-60

PV-19

PV-2

PV-28A

PV-2

9A

PV-3

0

PV-3

1

PV-32

PV-2

8B

PV-2

9B

PV-33

PV-3

4A

PV-35

PV-3

9

PV-3

9A

PV-5

1E

PV-45 PV-46PV-47

PV-4

7A

PV-4

8A

PV-48PV-49

PV-4

9A

PV-50

PV-4

5A

PV-5

5 PV-5

6

PV-16

PERF

IL 1

PERFIL

2

PERFIL 3

PERF

IL 4

PERFIL 5

PERF

IL 1

2

PERF

IL 1

3

PERFI

L 14

PERF

IL 1

5PE

RFIL

16

PERF

IL 1

7

PERF

IL 1

8

PERF

IL 1

9

PERF

IL 2

0PE

RFIL 2

1

PERF

IL 2

2

PERF

IL 2

3

PERF

IL 2

4

PERF

IL 2

5

PERF

IL 2

6

PERFI

L 27

PERFI

L 28

PERF

IL 2

9

PERFIL 6 PERFIL 7

PERFIL 8

PERF

IL 9

PERF

IL 1

0

PERFIL 11

PERF

IL 3

0

PERF

IL 3

1PE

RFIL

32

PERF

IL 3

3

PERFIL 34

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PERFIL 40

PERFIL 35

PERFIL 37

PERFIL 38

PERFIL 39

PERFIL 41 PERFIL 42

PV-5

3

PV-3

9B

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PERF

IL 4

3

PERF

IL 4

4

PERFIL 45 PERFIL 46

PERF

IL 4

7

PERF

IL 4

8

PV-63

PV-36

PV-60C

PV-3

5A

PV-3

5B

PV-3

6A

PV-3

6B

PV-3

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PV-3

6D

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PV-64

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-66

PV-6

7

PV-68

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PV-7

8

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PV-77A

PV-3

8A

PV-3

8B

PV-4

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PV-4

1D

PERFIL 49

PERFIL 50

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PV-3

6I

PERF

IL 5

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-43C

PV-4

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PV-4

3B

PV-63

PERF

IL 5

2

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h:3.

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3.27tubos

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2.64tubos

PLANO DE=

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ALCANTARILLADO PLUVIAL

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ING. JUAN MERCK COS

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DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

N

S

PLANTA GENERALFASE 1 ESC: 1:2000

N

S

PLANTA DE UBICACIONFASE 1 SIN ESCALA

17

Page 117: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 1

98

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3.4

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99

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:92

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93

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97

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6

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PV- 11

PV- 7

PV- 8

PV- 9

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:92

.86

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:87

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:87

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79

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:82

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PERF

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PERF

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.88

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.98

82

.81

82

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81

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.68

88

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78

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PV- 24

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CIS

:88

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:81

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CIE

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:79

.75

CIE

:79

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2

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PV-2

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-29A

PV-2

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PERF

IL 4

PERFI

L 12

PERF

IL 1

3

PERF

IL 1

4

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

ALCANTARILLADO PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE UBICACIONFASE 1 SIN ESCALA

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

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ANTA

DE

PERFI

L FA

SE

1ES

C. 1:1

250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

27

Page 118: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 5

78

80

82

84

0+

26

0

0+

28

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81

.27

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80

.64

80

.74

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.00

81

.34

81

.70

81

.62

81

.14

80

.64

80

.11

79

.95

79

.83

79

.68

79

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-29A

PV-2

8B

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PERF

IL 1

3

PERF

IL 1

4

N

S

N

S

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125PERFIL

FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

37

Page 119: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 14

80

82

84

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00

0

0+

02

0

0+

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0

0+

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0

0+

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0

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.39

83

.03

82

.66

82

.14

81

.62

81

.41

81

.27

80

.98

80

.69

80

.72

0+

08

3.3

3

0+

04

7.6

18

1.4

3

78

PV-28a

PV-28b

PV-28

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CIE

:79

.15

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:81

.88

CIS

:79

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CIE

:79

.88

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m

h:1

.58

m

h:1

.53

m

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5.95tubos

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PV-28A

PV-29A

PV-28B

PV-29B

PERFIL 3 PERFIL 14

PERFIL 15

PERFIL 15

81

.96

80

82

84

86

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00

0

0+

02

0

0+

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0

82

.63

81

.53

81

.20

81

.06

80

.83

80

.63

0+

03

4.0

0

0+

05

9.4

2

81

.15

PV-29b

PV-29

CIS

:81

.12

CIE

:79

.64

CIS

:79

.61

CIE

:79

.10

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1.5

1m

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m

h:1

.53

m

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PV-17

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PV-29BPERFIL 15

PERFIL 16

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84

86

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00

0

0+

02

08

3.5

2

83

.02

82

.71

82

.85

0+

02

2.8

1

PV-1

7

PV-1

7A

PV-17

PV-17a

CIS

:82

.10

CIE

:81

.34

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.84

m

h:2

.18

m

3.80tubos

PV-17

PV-1

7A

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IL 1

6

PERF

IL 1

7

PERFIL 17

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00

08

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2

80

.69

80

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PV-1

9A

PV-1

90

+0

19

.09

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PV-19

CIS

:79

.61

CIE

:78

.89

CIS

:78

.29

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h:2

.12

mh:1

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m

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PV-17

PV-1

7A

PV-18

PV-20

PV-20B

PV-20APV-1

9A

PV-19

PERFIL 5

PERF

IL 1

6

PERF

IL 1

7

PERF

IL 1

8

PERFIL 18

78

80

82

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00

08

0.1

6

80

.14

80

.02

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04

.37

80

.27

0+

02

1.6

5

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CIS

:78

.65

CIE

:78

.62

CIS

:78

.59

CIE

:78

.43

CIS

:77

.73

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PVC:Ø12"S:1.00%

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.29

m

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PV-20B

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9A

PV-19

PERF

IL 1

8

PERFIL 19

72

74

76

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00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

73

.27

73

.62

73

.98

74

.51

75

.09

75

.72

76

.24

76

.41

76

.58

0+

08

1.6

1

PV-34a

PV-34

CIS

:71

.76

CIE

:70

.96

CIS

:70

.41

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h:1

.51

m h:5

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m

13.60tubos

PV-34

PV-34A

PERFIL 19

PERFIL 6

PERFIL 20

60

62

58

64

66

68

72

70

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06

0

0+

00

0

0+

08

0

0+

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0+

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10

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0+

12

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0+

14

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0+

16

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0+

18

0

70

.75

69

.74

70

.39

68

.78

69

.23

68

.25

67

.46

63

.24

67

.87

64

.66

66

.99

66

.31

65

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59

.87

63

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60

.70

62

.37

61

.53

59

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58

.90

0+

12

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1

0+

18

3.7

3

63

.36

PV-39

PV-39b

PV-39c

CIS

:69

.24

CIE

:61

.85

CIS

:60

.14

CIE

:57

.39

CIS

:56

.27

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.51

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m

h:2

.63

m

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PV-38

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0

PV-4

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PV-4

1

PV-4

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PV-4

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9

PV-3

9A

PERF

IL 20

PERF

IL 21

PERF

IL 22

PERF

IL 23

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERF

IL 30

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9B

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PERF

IL 43

PERF

IL 47

PERF

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-36B

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6H

PV-76

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8A

PV-3

8B

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-41D

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-36I

PERF

IL 51

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3C

PV-4

3A

PV-39C

PV-4

3B

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70

72

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00

0

0+

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0

69

.97

70

.19

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.52

70

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2.8

5

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68

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:68

.03

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:67

.48

CIS

:68

.46

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.51

m

h:3

.06

m

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PV-4

0

PV-4

0A

PV-4

1

PV-4

1A

PV-4

2

PV-3

9

PV-3

9A

PERF

IL 21

PERF

IL 23

PERFIL 22

58

60

62

64

66

68

70

72

0+

00

0

0+

02

0

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0+

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0+

20

0

70

.13

70

.06

69

.68

69

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68

.71

68

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67

.84

67

.32

66

.62

65

.95

65

.21

64

.52

63

.80

63

.08

62

.37

61

.81

61

.23

60

.66

60

.59

60

.47

60

.23

60

.05

59

.82

0+

06

5.5

1

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07

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5

0+

11

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17

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18

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2

0+

21

8.5

7

60

.50

62

.76

64

.17

66

.68

67

.51

PV-41

PV-41a

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PV-41c

PV-41d

PV-76PV-77

PV-78

CIS

:68

.62

CIE

:65

.98

CIS

:65

.95

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CIE

:65

.17

CIS

:65

.14

CIE

:62

.65

CIS

:62

.62

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CIE

:61

.26

CIS

:61

.23

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CIE

:58

.53

56

CIS

:55

.09

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54

CIS

:54

.36

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:54

.96

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CIS

:54

.04

CIE

:54

.07

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.51

m

h:1

.56

m

h:1

.54

m

h:1

.55

m

h:1

.53

m

h:5

.55

m

h:6

.14

m

h:5

.78

m

10.92tubos

2.24tubos

6.04tubos

3.19tubos

6.64tubos

2.32tubos

5.08tubos

PV-40PV-40A

PV-41

PV-41A

PV-42A

PV-39

PV-39A

PERFIL 21PERFIL 22

PERFIL 23

PV-76

PV-77PV-78

PV-41B PV-41C PV-41D PERFIL 50

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PERFIL 23

68

70

72

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

68

.70

69

.21

69

.73

69

.58

69

.25

69

.12

0+

04

3.2

9

PV-42aPV-42

CIS

:67

.19

66

CIE

:66

.35

CIS

:65

.80

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h:1

.51

m

h:3

.32

m

7.22tubos

PV-4

0APV

-41A

PV-4

2A

PV-4

2

PV-43PV-44

PERF

IL 21

PERF

IL 23

PERF

IL 24

PERFIL 7

PV-41B

PERF

IL 51

PV-4

3BPERFIL 24

66

68

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

66

.44

66

.75

67

.17

67

.62

67

.94

67

.84

67

.77

67

.80

0+

06

3.4

0

PV-44a

PV-44

64

CIS

:64

.93

60

62C

IE:6

3.6

9C

IS:6

0.2

1

L:63.40mPVC:Ø12"S:2.00%

h:1

.51

m

h:7

.59

m10.57tubos

PV-4

2A

PV-44

PV-4

4APV

-51E

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERFIL 7

PV-51G

PERF

IL 51

PV-4

3C

PV-4

3B

PERFIL 25

64

66

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

66

.02

65

.98

65

.86

65

.74

65

.58

65

.39

65

.20

65

.10

0+

06

3.6

9

PV-51e

PV-51f

CIS

:64

.51

62

CIE

:63

.57

CIS

:62

.08

L:63.69mPVC:Ø12"S:1.50%

h:1

.50

m

h:3

.02

m

10.62tubos

PV-4

4A

PV-5

1BPV

-51D

PV-5

1FPV

-51I

PV-5

1E

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERF

IL 26

PERF

IL 31

PERFIL 41

PV-51G

PERF

IL 51

PV-4

3C

PV-4

3B

PERFIL 26

62

64

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

63

.03

63

.20

63

.58

63

.70

63

.83

63

.91

0+

05

1.0

8

PV-45aPV-45

CIE

:60

.52

CIS

:59

.76

CIS

:61

.52

60

L:51.08mPVC:Ø12"S:2.00%

h:1

.48

m

h:4

.15

m

8.51tubos

PV-5

1K

PV-45PV-46 PV-47

PV-4

5APERF

IL 25

PERF

IL 26

PERF

IL 33PERFIL 41

PERFIL 27

64

.86

62

64

66

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

65

.50

63

.34

65

.21

64

.12

63

.28

0+

04

4.3

1

PV-47a

PV-47

CIS

:63

.99

CIE

:61

.75

CIS

:59

.28

60

L:44.31mPVC:Ø12"S:5.20%

h:1

.50

m

h:4

.00

m

7.39tubos

PV-45PV-46 PV-47

PV-4

7APV

-48A

PV-48

PV-4

9A

PERF

IL 2

7

PERF

IL 28

PERFIL 28

62

64

64

.55

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

63

.71

64

.89

64

.20

63

.05

63

.19

0+

04

4.9

0

PV-48a

PV-48

60

CIS

:63

.38

CIE

:61

.64

CIS

:59

.73

L:44.90mPVC:Ø12"S:4.20%

h:1

.51

m

h:3

.32

m

7.48tubos

PV-46PV

-47A

PV-4

8A

PV-48

PV-4

9A

PERF

IL 2

7

PERF

IL 28

PERF

IL 29

PERFIL 8

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

N

S

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125 4

7

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PERFIL 29

64

.52

62

64

66

0+

02

0

0+

00

0

0+

04

0

64

.20

63

.82

63

.42

63

.17

62

.72

62

.47

0+

05

6.8

5

PV-49a

PV-49

CIS

:63

.01

CIE

:60

.95

CIS

:60

.31

L:56.85mPVC:Ø12"S:3.70%

h:1

.66

m

h:2

.16

m

9.48tubos

PV-49

PV-49A

PV-50

PERFIL 28

PERFIL 29

PERFIL 8

PERFIL 30

62

64

66

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

64

.75

64

.98

65

.07

65

.19

65

.42

65

.49

65

.45

0+

05

6.2

5

CIS

:62

.32

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CIS

:63

.24

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:62

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4A

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PERF

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PERF

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PV-4

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64

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0

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65

.22

65

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65

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65

.17

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04

4.8

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CIS

:63

.71

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CIE

:63

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CIS

:62

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m

h:3

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PV-5

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PERF

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PERF

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PERF

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PERFIL 50

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3A

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00

0

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64

.51

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:60

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:61

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PV-5

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-51F

PV-5

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PV-5

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PV-5

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PV-5

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PV-5

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-52

PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERF

IL 32

PERF

IL 33PERFIL 41

PERFIL 33

62

64

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00

0

0+

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0

63

.13

63

.23

63

.26

63

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63

.22

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03

4.1

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PV-51j

CIS

:61

.62

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:61

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CIS

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.99

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.51

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.60

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59

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.29

59

.68

0+

06

7.2

4

PV-54

PV-54a

CIS

:60

.43

56

54

CIE

:58

.05

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CIS

:54

.15

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m

h:5

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PV-5

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-51J

PV-5

1

PV-5

2

PV-4

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PERF

IL 31

PERF

IL 32

PERF

IL 33PERFIL 41

PV-5

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57

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59

.26

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08

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3

PV-55

PV-55a

CIS

:55

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:54

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CIS

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.82

59

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:54

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CIE

:53

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CIS

:53

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CIE

:52

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CIS

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h:5

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56A

PV-5

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PERFIL 36

PERFIL 40

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PV-78

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56

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08

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PV-57a

PV-57

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:53

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50

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:53

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CIS

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.51

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PV-57A

PV-5

7

PV-5

8

PV-59

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PERFIL 35

PERFIL 37

PERFIL 38

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PERFIL 38

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04

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0+

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0+

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51

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51

.52

51

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52

.66

54

.80

53

.96

54

.80

0+

08

2.7

0

50

48

PV-59a

PV-59

CIS

:49

.89

CIE

:49

.32

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1.5

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.47

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PV-5

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PV-59

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PV-60

PERFIL 37

PERFIL 38

PERFIL 39

PV-60A

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PERFIL 39

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00

0

0+

04

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0+

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0

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52

.17

51

.47

50

.73

50

.90

51

.05

52

.81

53

.45

53

.64

0+

07

0.0

0

PV-60c

PV-60a

CIS

:49

.22

CIE

:48

.74

CIS

:48

.71

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h:1

.51

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PV-59

PV-60PE

RFIL

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PERFIL 39

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PERFIL 40

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0+

10

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56

.44

55

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58

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.18

57

.91

54

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58

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.33

57

.92

58

.26

56

.74

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06

2.4

9

56

.13

0+

12

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0

52

PV-58a

PV-58b

PV-58

CIS

:53

.00

CIE

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CIS

:52

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CIE

:51

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CIS

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h:5

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m

h:5

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m

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PV-5

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65

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.63

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.85

62

.57

62

.37

PV-5

1B

0+

01

0.2

6PV

-51

D0

+0

14

.24

PV-5

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02

1.6

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-51

G

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2.5

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-51

I

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05

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8PV

-51

K

0+

08

8.7

1PV

-51

63

.22

64

.51

64

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65

.10

PV-5

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PV-5

1b

PV-5

1

PV-5

1i

PV-5

1g

PV-5

1f

PV-5

1d

CIE

:62

.35

CIS

:62

.32

62

CIE

:62

.18

CIS

:62

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CIE

:62

.11

CIS

:62

.08

CIE

:61

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CIS

:61

.93

CIE

:61

.74

CIS

:61

.71

CIE

:61

.06

CIS

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.99

CIE

:60

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h:3

.02

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h:3

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.80

m

h:2

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m

h:1

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PV-4

4A

PV-5

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-51D

PV-5

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PV-5

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PV-5

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PV-5

1

PV-5

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PV-5

1E

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PERF

IL 26

PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERF

IL 32

PERF

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PV-51G

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0

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59

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PV-5

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PV-5

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PV-52a

PV-52

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:57

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CIS

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.51

m

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m

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PV-5

1

PV-5

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PV-52A

PERFIL 8

PERF

IL 9

PERF

IL 33

PERFIL 42

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

N

S

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

N

S

N

S

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

N

S

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

57

Page 121: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 43

0+

04

0

68

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74

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00

0

0+

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0

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.31

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PV-35

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:69

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:72

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CIS

:69

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.29

CIS

:67

.26

CIE

:66

.89

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h:1

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m

h:1

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m

h:1

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m

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PV-34

PV-34A

PV-3

5

PERFIL 19

PERFIL 6 PERFIL 43

PERFIL 4

6

PV-36

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PV-6

8A

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2

PERFIL 44

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80

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.78

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.74

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.97

71

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PV-63

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PV-67

PV-68

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:78

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CIE

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CIS

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CIS

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CIE

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.79

CIS

:73

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CIE

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CIS

:72

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CIE

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CIS

:67

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CIE

:66

.74

CIS

:66

.71

CIE

:66

.44

CIS

:66

.41

CIE

:66

.04

CIS

:66

.01

L:32.75mPVC:Ø12"S:7.40%

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L:13.57mPVC:Ø12"S:5.50% L:19.53m

PVC:Ø12"S:7.00%

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66

64

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h:1

.50

m

h:1

.52

m

h:1

.55

m

h:1

.54

m

h:1

.53

m

h:4

.90

m

h:4

.18

m

h:3

.88

m

h:3

.97

m

h:4

.29

m

5.46tubos

6.20tubos

2.26tubos

3.26tubos4.27tubos

2.56tubos

2.36tubos

2.75tubos

15.41tubos

PV-3

4A

PERFIL 5 PERF

IL 43PERF

IL 44

PERFIL 45

PERFIL 46

PERF

IL 47

PV-63

PV-3

5A

PV-3

6B

PV-64

PV-6

5

PV-6

6

PV-6

7

PV-68

PV-68C

PV-68BPV-68A

PV-69

PV-70

PV-71

PV-72

PV-73

72

.06

PERFIL 45

72

74

0+

00

0

0+

02

0

73

.22

72

.69

72

.30

72

.09

0+

03

1.3

8

PV-68C

PV-68

CIS

:71

.71

CIE

:70

.55

L:31.38mPVC:Ø12"S:3.85%

h:1

.51

m

h:1

.51

m

5.23tubos

PERFIL 45

PERFIL 46PV

-65

PV-6

7

PV-68

PV-68C PV-69

PV-70

PERFIL 46

72

70

0+

00

0

0+

02

0

0+

06

0

0+

04

0

70

.53

70

.70

71

.54

70

.88

71

.31

71

.08

72

.06

71

.94

71

.70

0+

03

4.4

1

0+

07

2.2

9

71

.18

68

CIS

:69

.02

CIE

:67

.23

CIE

:68

.36

L:34.41mPVC:Ø12"S:2.00%

CIS

:68

.33

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PV-68A

PV-68B

PV-68

h:1

.51

m

h:2

.85

m

h:4

.83

m

5.74tubos 6.31tubos

PERFIL 45 PERFIL 46

PV-3

5APV

-68

PV-68B PV-68A

PV-69

PV-70 0+

08

0

PERFIL 47

66

68

74

70

72

0+

02

0

0+

06

0

0+

04

0

0+

00

0

0+

18

0

0+

10

0

0+

12

0

0+

24

0

0+

20

0

0+

14

0

0+

16

0

0+

26

0

73

.13

0+

22

0

73

.05

73

.11

72

.71

72

.43

70

.76

71

.20

71

.85

71

.68

69

.80

70

.40

70

.06

69

.11

69

.51

68

.76

68

.35

67

.98

67

.87

67

.73

67

.41

67

.05

66

.76

66

.29

66

.47

66

.03

65

.35

65

.72

65

.04

0+

05

4.5

2

0+

10

4.2

2

0+

16

3.7

4

0+

18

2.1

1

0+

19

6.7

8

0+

20

1.6

2

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21

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5

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22

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0

0+

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3

0+

26

7.2

6

65

.74

66

.56

66

.89

67

.22

67

.73

67

.92

69

.94

71

.69

CIS

:71

.62

CIE

:70

.17

CIS

:70

.14

L:54.62mPVC:Ø12"S:4.6%

PV-36

PV-36A

PV-36B

PV-36CPV-36D

PV-36EPV-36F

PV-36GPV-36HPV-36I

PV-38B

64

CIE

:68

.41

CIS

:68

.38

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CIE

:66

.39

CIS

:66

.32

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CIE

:65

.52

CIS

:65

.49

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CIE

:64

.43

CIS

:64

.40

L:14.67mPVC:Ø15"S:2.2%

62

CIE

:62

.48

CIS

:62

.45

L:14.43mPVC:Ø18"S:1.4%

CIE

:62

.21

CIS

:62

.18

L:4.84mPVC:Ø15"S:3.3%

CIE

:61

.98

CIS

:61

.95

L:13.25mPVC:Ø18"S:1.5%

CIE

:61

.89

CIS

:61

.86

L:19.93mPVC:Ø18"S:1.6%

CIE

:61

.64

L:18.03mPVC:Ø18"S:1.7%

h:1

.51

m

h:1

.56

m

h:1

.56

m

h:1

.60

m

h:2

.24

mh:

2.8

2m

h:4

.44

m

h:4

.38

m

h:4

.34

m

h:3

.88

m

h:3

.40

m

9.10tubos

8.27tubos

9.92tubos

3.06tubos

2.45tubos

2.41tubos

2.21tubos3.32tubos

3.00tubos

PV-37PV-38

PV-3

5

PERFIL 6 PERFIL 43

PERFIL 47

PERFIL 48

PV-36

PV-35B

PV-36A PV-36B PV-36C

PV-36D

PV-36E PV-36FPV-36H

PV-38A PV-38B

PV-36G

PV-36I

PERFIL 48

62

64

66

68

70

72

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

0+

08

0

0+

10

0

0+

12

0

0+

14

0

0+

18

0

71

.39

71

.21

70

.91

70

.53

70

.13

69

.72

69

.31

68

.97

68

.66

68

.35

68

.09

67

.72

67

.32

66

.83

66

.31

65

.70

65

.04

63

.99

62

.96

62

.19

61

.51

0+

08

7.2

2

0+

16

0.0

1

0+

19

9.4

3

68

.43

PV-38

PV-38A

PV-38B

PV-75

CIS

:69

.88

CIE

:66

.87

CIS

:65

.42

CIE

:63

.53

CIS

:60

.14

CIS

:59

.70

L:87.22mPVC:Ø12"

S:25%

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60

L:39.42mPVC:Ø24"S:2.6%

h:1

.51

m

h:3

.01

m

h:4

.90

m

h:1

.81

m

14.54tubos

12.13tubos

6.57tubos

PV-37PV-38

PERFIL 48

PV-75

PV-38A PV-38B

PERFIL 4

9

PV-36G

PV-36I

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125PLANTA DE PERFIL

FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250 6

7

Page 122: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

PERFIL 495

8.9

0

58

60

62

64

66

68

70

0+

00

0

0+

04

0

0+

02

0

0+

08

0

0+

06

0

0+

14

0

0+

10

0

0+

12

0

0+

18

0

0+

16

0

0+

20

0

0+

22

0

0+

24

0

0+

26

0

68

.53

68

.05

67

.55

67

.04

66

.73

66

.46

66

.21

65

.97

65

.77

65

.56

65

.35

65

.24

65

.08

64

.53

63

.85

62

.76

61

.60

60

.81

59

.92

59

.39

58

.95

58

.77

58

.85

58

.70

58

.80

59

.00

59

.79

60

.55

0+

03

2.7

7

0+

09

2.5

3

0+

16

1.1

0

0+

27

9.6

7

61

.51

65

.44

66

.94

0+

27

9.6

7

PV-72

PV-73

PV-74

PV-75

PV-39C

PV-76

CIS

:64

.42

CIE

:63

.23

CIS

:63

.20

CIE

:62

.25

CIS

:59

.83

CIE

:59

.61

CIS

:57

.85

L:32.77mPVC:Ø24"S:1.15%

L:59.74mPVC:Ø24"S:1.14%

L:68.57mPVC:Ø24"S:1.5%

56

CIE

:56

.82

CIS

:56

.27

L:48.90mPVC:Ø36"S:1.2%

CIE

:55

.69

L:69.67mPVC:Ø36"S:0.85%

h:4

.11

m

h:3

.74

m

h:5

.62

m

h:3

.66

m

h:2

.63

m

h:4

.86

m

5.46tubos

9.96tubos

11.43tubos

8.15tubos

11.61tubos

PERF

IL 20

PERF

IL 22

PV-3

9B

PERF

IL 43

PERF

IL 47

PERF

IL 48

PV-3

5A

PV-3

5B

PV-3

6A

PV-3

6B

PV-3

6CPV

-36D

PV-3

6E

PV-36F

PV-3

6HPV-68A

PV-72

PV-73

PV-74

PV-75

PV-76

PV-3

8A

PV-3

8B

PERFIL 49

PV-36G

PV-3

6I

PV-39C

PERFIL 50

62

60

64

0+

02

0

0+

00

0

0+

04

0

0+

06

0

63

.12

63

.57

63

.34

62

.35

63

.37

62

.85

61

.60

60

.87

60

.51

0+

02

2.9

26

3.6

6

0+

07

5.2

6

PV-77APV-77B

PV-77

CIS

:61

.61

CIE

:61

.18

CIS

:61

.15

L:22.92mPVC:Ø12"S:2.00%

CIE

:58

.95

L:52.34mPVC:Ø12"S:4.3%

h:1

.51

m

h:2

.50

m

h:1

.55

m

3.82tubos 8.72tubos

PERFIL 51

62

64

66

68

0+

00

0

0+

02

0

0+

04

0

0+

06

0

0+

08

0

0+

10

0

0+

12

0

64

.37

65

.01

65

.68

66

.12

66

.67

66

.80

66

.69

67

.36

68

.18

68

.52

68

.71

68

.61

68

.43

68

.24

0+

12

2.5

2

0+

05

0.0

30

+0

52

.65

66

.74

CIS

:62

.86

PV-43A

PV-43B PV-43C

PV-43

CIE

:61

.88

CIS

:61

.85

CIE

:61

.82

CIS

:61

.79

L:50.00mPVC:Ø12"S:2.00%

L:2.65mPVC:Ø12"S:2.00%

CIE

:60

.42

L:69.87mPVC:Ø12"S:2.00%

h:1

.51

m

h:4

.95

m

h:4

.95

m

h:7

.82

m

6.67tubos

11.65tubos

54

.47

52

56

0+

04

0

0+

00

0

54

0+

02

0

56

.65

54

.42

54

.82

0+

05

1.2

5

55

.20

56

.10

55

.61

PV-61

PV-63

50

CIS

:49

.64

CIE

:49

.31

L:51.25mPVC:Ø60"S:0.65%

h:7

.01

m

h:5

.11

m

8.54tubos

PV-5

1A

PV-5

1C

PV-54A

PERF

IL 30

PERF

IL 31

PERFIL 34

PERFIL 36PV-77

PV-78

PV-77B

PV-77APERFIL 50

PV-4

3A

PV-4

1A

PV-4

2A

PV-43PV-44

PV-4

4A

PV-5

1BPV

-51D

PV-5

1F

PV-5

1E

PERF

IL 20

PERF

IL 22

PERF

IL 23

PERF

IL 24

PERF

IL 25

PERF

IL 26PERFIL 7

PERF

IL 30

PERFIL 41

PV-51G

PV-41B

PV-4

1CPV

-41DPERFIL 50

PERF

IL 51

PV-4

3C

PV-4

3A

PV-4

3B

PERFIL 11PERFIL 40

PV-61

PV-63

PERF

IL 52

PV-58B

N

S

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.HOJAINDICADA

ALCANTARILLADO PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

PLANTA-PERFIL

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250

PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125

N

S

N

S

N

S

77

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0.25

0.075 0.075

0.95

VA

RIA

BLE

0.25

0.125

0.125

0.05

0.27

0.2

5

0.1

50

.1

0

0.19

3 VARILLAS Ï 3/8"

+ ESL. Ï 1/4" @

0.20

0.70

VARILLA Ï 3/8" @ 0.10

0.26 0.29

PLANO DE=ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

HOJAINDICADA

DRENAJE PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

DETALLES DE POZO 57

POZO DE VISITAFASE I ESC. 1:10

PLANTA DE ARAMADO DE BROCALFASE I ESC. 1:20

SECCION DE ARMADO DE BROCALFASE I ESC. 1:5

PLANTA DE ARAMADO DE TAPADERAFASE I ESC. 1:10

SECCION DE ARMADO DE TAPADERAFASE I ESC. 1:10

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45 GRADOS

BANQUETA

VIENE DE CASA

P

.

V

.

C

.

Ø

=

6

i

n

P

E

N

D

.

2

%

M

I

N

.

COLECTOR P.V.C.

Ï= VARIABLE

CANDELA T.C.

Ï= 12 in, L= 0.30 m

No. 4 @ 0.13

NIV. VIVIENDA

TAPADERA

NIVEL DE CALLE O BANQUETA

VIENE DE CASA

CANDELA T.C.

Ï= 12 in, L= 0.30m

COLECTOR AUXILIAR

P.V.C. Ï= VARIABLE

Ï 1/2"

@ 0.13

P.V.C. Ï

= 6 in PEND. 2

% MIN

NO

RM

A A

ST

M F

949

PLANO DE=

ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

HOJAINDICADA

DRENAJE PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

DETALLES DE CANDELA 67

PLANTA DE CANDELAFASE I ESC. 1:10

SECCION DE CANDELAFASE I ESC. 1:10

Page 125: Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de cotas Invert ..... 39 2.1.2.8. Diámetro de tuberías ..... 40 2.1.2.9. Pozos de

0.65

1.30

0.325

HIERRO PLANO

3" X 3/8"

MARCO A BASE DE

HIERRO ANGULAR

3" X 3/8"

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.325

PVC= 8 in

1.30

0.15 1.00 0.15

1.00

0.15

0.35

0.70

0.10

PVC DE

Ï 200mm

0.30

2 HALADORES NO.5

0.10

0.40

0.075

0.075

0.075

ANGULAR DE 3" X 3" X 3/8"

EN TODO EL PERIMETRO

DEL CANAL

0.20

1.00

0.10VER DETALLE 1

NO.3 @ 0.10

0.10

NO.3 @ 0.15

NO.4 @ 0.15

SOLDADURA ELECTRICA E7018

MARCO A BASEDE HEMBRAS 3" X 3/8"

MARCO A BASEDE HEMBRAS 3" X 3/8"

LC

SOLDADURA E7018

HEMBRA 3" X 3/8" PERFORADA

VARILLA Ø 1/2" ATRAVESADA

0.1

0

0.2

5

0.10

0.05

0.15

0.13

BASTON DE HIERRO

NO.4 @ 0.15m

HIERRO PLANO A36 DE 3" X 1/4"EN TODO EL PERIMETRO DEL CANAL

SOL. BISEL 1/4 E7018

2"

3"

2"

2"

SOL. 1/4 E7018

SOL. 1/4 E7018

ANCLAJE 3/8"

ANCLAJE 3/8"

ANGULAR ACERO A-36 DE 3"X3" X 3/8"

3"

HEMBRAS 3 X 3/8"

PLANO DE=ESC=

UBICACION=

PROYECTO=

Vo.Bo.

LEVANTO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA Y JOSE OVALLE

CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DIBUJO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA

HOJAINDICADA

DRENAJE PLUVIAL

SACOJ GRANDE, MUNICIPIO DE MIXCO

ING. JUAN MERCK COS

DETALLES DE REJILLA 77

SECCION DE REJILLAFASE I ESC. 1:10

DETALLE DE REJILLAFASE I ESC. 1:10

SECCION DE REJILLAFASE I ESC. 1:10

DETALLE DE COLOCACION DE VARILLA # 4FASE I Sin escala

DETALLE 1FASE I Esc. 1:10

DETALLE DE ANGULARFASE I ESC. 1:10

SECCION LONGITUDINAL DE REJILLAFASE I ESC. 1:10