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PROYECTO DE URBANIZACION 
A L C A N T A R I L L A D O D E A G U A S S E R V I D A S
G E N E R A L I D A D E S 
Toda obra de evacuación de aguas 
servidas se construye de acuerdo a las 
especificaciones técnicas (EETT) y planos 
del proyecto. 
Estas obras comprenden todos los 
elementos comprendido desde la última 
Cámara de Inspección domiciliaria 
(exclusive) hasta el sistema de disposición 
final de las aguas, incluyendo las Uniónes 
Domiciliarias. 
Al iniciarse las faenas, la Empresa 
Urbanizadora debe verificar que las obras 
proyectadas no interfieran con 
canalizaciones subterráneas existentes.
G E N E R A L I D A D E S 
Al término de las obras el contratista 
debe tramitar su recepción por parte de 
la empresa de servicios sanitarios 
correspondiente a la comuna. 
En esta recepción se deben incluir los 
planos de construcción de las obras de 
alcantarillado, en los cuales se indiquen 
detalladamente las ubicaciones relativas 
de éstas, los PR con cotas utilizadas y en 
especial todos los detalles o 
modificaciones respecto al proyecto 
original. (Planos As Built con un sistema 
de coordenadas georeferenciadas)
E S C A R P E 
De ser necesario, previo al inicio de los 
trabajos, se debe realizar el escarpe y 
limpieza de la capa vegetal presente en la 
franja de terreno donde se trabajará.
T R A Z A D O 
• La primera etapa del proceso 
constructivo del proyecto de aguas 
servidas corresponde al replanteo y 
trazado. 
• Este último se realiza con el objetivo 
de ubicar correctamente el colector, 
uniones domiciliarias (UD) y cámaras 
de inspección en el terreno, y realizar 
las variaciones del proyecto original, 
debido a la superposición de alguna 
otra instalación existente en el tramo. 
• El trazado debe ejecutarse en el largo 
total del colector a excavar o tramo a 
ejecutar.
T R A Z A D O 
• Con apoyo topográfico y de acuerdo a los 
planos de proyecto, se realiza el replanteo 
y trazado de los ejes de las redes de 
alcantarillado. 
• En forma paralela, se verifican las cotas de 
terreno y si es necesario, se procede a 
nivelar parcialmente el terreno en los 
sectores que sea necesario.
T R A Z A D O 
Al tener la seguridad en la ubicación de 
los colectores, UD y cámaras, se 
procede a la marcación del terreno 
utilizando cal. 
Una vez recibido y aceptado el trazado 
por parte de la ITO, se procede a la 
excavación de las zanjas.
E X C A V A C I O N 
• Las obras de movimiento de tierra, deben 
permitir la colocación de los colectores, UD y 
cámaras de inspección respectivas. 
• Generalmente la colocación de las tuberías, 
se hace en zanjas abiertas. En casos muy 
particulares se utiliza la instalación de 
tuberías mediante sistema de pique y túnel. 
• Dependiendo de la naturaleza del terreno y 
del proyecto, la excavación se puede realizar 
a mano, con retroexcavadora, o si fuese 
necesario, explosivos. 
• Especial importancia además tiene la 
presencia de napa freática en el terreno. Su 
presencia variará considerablemente el 
método de excavación con los costos que 
esto conlleva.
E X C A V A C I O N 
• Generalmente las excavaciones se 
realizan por tramos, de modo tal que 
las zanjas permanezcan abiertas el 
mínimo tiempo posible. 
• En la imagen se observa que, al ser un 
terreno no desmoronable, la 
excavación de la UD se ejecuta 
utilizando maquina de movimiento de 
tierra, como la Retroexcavadora. 
• El material excavado, de ser apropiado 
para relleno, se acopia junto a la zanja 
para su posterior uso.
E X C A V A C I O N 
• Las excavaciones en zanjas deben tener 
las profundidades indicadas en los 
perfiles longitudinales de proyecto. 
• Para tuberías de diámetro menor o igual 
a 600mm, el ancho mínimo en el fondo 
de la excavación debe ser igual al 
diámetro exterior del tubo más 300mm 
a cada lado. De lo contrario debe ser 
igual al diámetro exterior del tubo más 
450mm a cada lado.
E X C A V A C I O N 
• La excavación con maquinaria se debe 
detener entre 20 y 40 cm. por sobre la cota 
de excavación indicada en el proyecto, 
continuándose en forma manual hasta 
llegar al nivel del sello de la excavación. 
La excavación del sello se debe ejecutar a 
mano. 
• En el caso de producirse 
sobreexcavaciones, éstas se deben rellenar 
hasta alcanzar el nivel del sello indicado en 
el proyecto y cumplir con la densidad 
especificada. Este relleno se debe efectuar 
con hormigón de baja resistencia 
(hormigón pobre)
E X C A V A C I O N 
• Una verificación rápida y efectiva de la 
profundidad y pendiente de la excavación, 
se puede realizar mediante el uso de 
niveletas y crucetas. Este método es muy 
útil, ya que permite tener una referencia 
fija. 
• De no ser posible lo anterior, se deben 
chequear los niveles con instrumentos 
topográficos
E X C A V A C I O N 
• Cuando el terreno es profundo y poco 
estable, se deben realizar obras de 
sostenimiento de tierra, como por 
ejemplo entibaciones o taludes. 
• En la imagen se aprecia que la 
estabilidad del terreno permitió realizar 
las excavaciones en zanjas con pared 
vertical y sin necesidad de entibar.
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• Si el fondo de la zanja es inestable, éste se 
debe estabilizar. Para esto podrá ser 
necesario excavar más profundo, rellenar 
con material seleccionado y compactar. Si 
lo anterior no es suficiente, se podrá 
recurrir al uso de apoyos de hormigón. 
• El nivel del sello de las excavaciones se 
debe recibir en cada tramo, dejando 
constancia en el libro de obras por parte de 
la ITO, designada por el Servicio 
correspondiente. 
• La densidad del sello debe alcanzar el % del 
Proctor Modificado o Densidad Relativa 
(DR) indicado en las ET.
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• Para determinar la densidad del sello de la 
excavación y demostrar que se cumple con 
el nivel de compactación especificado, se 
podrá realizar un ensayo de densidad in 
situ. 
• Este ensayo se puede materializar 
mediante Cono de Arena o Densímetro 
Nuclear.
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• Previo a la instalación de las tuberías y una 
vez recibido por parte de la ITO el nivel y 
densidad del sello, se procede con la 
colocación de la cama de arena. 
• Esta cama se debe instalar en una sola capa 
compactándose, hasta alcanzar la densidad 
especificada en las EE.T.T 
• En general el espesor de esta cama no 
debe ser menor a los 10 cm.
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• En general las tuberías utilizadas en 
proyectos de alcantarillado, son de: 
cemento comprimido, acero, hormigón 
centrifugado y PVC. En la imagen se 
aprecia un colector de PVC clase I de 
diámetro 200 mm. 
• Todos los materiales utilizados en los 
colectores, inclusive los elementos 
necesarios para materializar las uniones 
deben cumplir con las normas respectivas. 
En este caso se deben cumplir con las NCh 
2252, NCh 1721 y NCh 1657 referentes a 
tuberías de PVC.
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• Los tubos y accesorios se deben bajar 
cuidadosamente a la zanja. Bajo ninguna 
circunstancia se deben dejar caer dentro de 
ella.
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• Mediante un sistema de cuerdas se 
depositan los tubos en el fondo de la zanja. 
Una persona debe recibirlas bajo el nivel 
del terreno.
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• Una vez colocados los tubos en el fondo de 
la excavación, éstos se deben alinear con 
los ejes anteriormente trazados y 
materializados con uso de lienzas. 
• Este proceso se debe realizar antes de 
ejecutar cualquier conexión entre tuberías.
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• Al mismo tiempo que se ubican los tubos 
del colector, se procede a la conexión 
física entre el colector y la UD. 
• Debe exigirse que el tubo quede apoyado 
en toda su longitud. De ser necesario, bajo 
la cabeza se ejecuta una pequeña cavidad 
para lograr lo anterior. 
• En la imagen se observa la cama de arena, 
una Tee-Arranque, y la lienza de 
nivelación. 
• En caso de que el colector ya esté 
instalado, existe otra alternativa para 
materializar estos empalmes. Esta 
solución se realiza mediante una campana 
de salida.
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• En concordancia con los planos de 
proyecto, se determina la longitud que 
debe tener el tubo del colector para la 
correcta conexión con la Tee-Arranque de 
la UD. 
• En la imagen se observa el corte de la 
tubería mediante sierra metálica.
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• Dependiendo del material de la tubería, 
existen diferentes tipos de uniones. En 
este caso, para tuberías de PVC, se utiliza 
la unión tipo Anger 
• Antes de ensamblar los tubos se deben 
biselar y limpiar los extremos a unir. 
• Una vez hecho el bisel en la espiga del 
tubo correspondiente y ubicado 
correctamente el anillo elástico en el 
campana del otro tubo o accesorio, se 
procede a realizar la conexión 
propiamente tal.
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• Previo a la conexión se verifica la correcta 
forma del anillo elástico y se aplica 
lubricante en la espiga biselada. 
• Se debe insertar la espiga, con un pequeño 
giro, hasta el fondo del enchufe del otro 
tubo o pieza especial. Posteriormente se 
debe retroceder el tubo en 10 mm., para 
tener una longitud de holgura que permita 
la dilatación y movimiento de la tubería.
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• En la imagen se observa el tubo del 
colector conectado con la Tee-Arranque 
de la UD, su anillo elástico y el ángulo de 
entrada de la U.D. 
• Este ángulo se determina de acuerdo a la 
pendiente que genera la U.D al conectar la 
Cámara N°1 y el colector. 
• La pendiente de la U.D puede variar entre 
un 3% y un 33%
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• Al igual que el caso anterior, se procede a 
la conexión del tubo colector con el otro 
extremo de la Tee-Arranque de la U.D.
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• Luego de la instalación de la Tee-Arranque 
se continúa con la conexión de la U.D. 
• Este proceso se materializa de forma 
similar a la descrita anteriormente. 
• Se comienza con la aplicación de lubricante 
a la espiga biselada, para luego 
introducirla en la Tee-Arranque mediante 
palanca, aplicada con chuzo u otro 
elemento.
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• Se finaliza el proceso, conectando las 
tuberías necesarias para alcanzar la 
longitud total de la U.D determinada por el 
proyecto. 
• Paralelamente a la instalación de las U.D, 
se comienza la construcción de las Cámaras 
de Inspección domiciliarias y de red 
pública. 
• Estas cámaras pueden ser prefabricadas o 
construidas in situ.
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• En algunos casos, según los 
requerimientos del proyecto, es necesario 
realizar refuerzos de hormigón, como por 
ejemplo: 
– Machones de Anclaje 
– Refuerzos en cruces de cañerías 
– Cama de apoyo de hormigón. 
• En la imagen se observa un machón de 
anclaje en la parte posterior a la U.D.
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• Las cámaras de inspección públicas, 
pueden ser tipos “a” o tipo “b”, 
dependiendo de la altura que estas tengan. 
La cámara tipo “a” se utiliza para alturas 
superiores a 1,65m y la “b” para alturas 
menores. 
• Previo a la instalación de las cámaras, en 
este caso prefabricadas, se debe contar con 
la totalidad de sus partes, estas son: 
cuerpos, conos, chimeneas, conjunto anillo 
tapa y escalines. 
• En la imagen se observa un lugar en obra, 
dispuesto especialmente para el acopio de 
cámaras prefabricadas y su fácil acceso 
para futuro transporte.
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• La ejecución de las cámaras de inspección 
domiciliaria, se inicia con la ubicación del 
moldaje que permitirá dar forma circular al 
radier de la cámara.
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• Posteriormente se hormigona el perímetro 
externo del moldaje con hormigón de 170 
kg de cemento por m3, u hormigon probre . 
• De esta forma, la tubería queda protegida 
e imposibilitada de moverse.
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• Se continúa con el retiro del moldaje, para 
luego hormigonar el radier y banquetas 
con hormigón de dosificación 170 kg de 
cemento por m3 u hormigón probre. 
• Las banquetas deben quedar con una 
pendiente mínima de un 20% para lograr 
así el desagüe gravitacional de las posibles 
aguas que caigan sobre ellas.
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• Una vez hormigonado el radier y las 
correspondientes banquetas, se monta el 
cuerpo de la cámara.
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• Posteriormente las banquetas se deben 
estucar con mortero de dosificación 510 
kg de cemento por m3 y afinar a cemento 
puro. 
• En la imagen se observa una cámara 
domiciliaria con sus banquetas afinadas 
a cemento puro.
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• Finalmente, se procede al relleno exterior 
y compactación de tierras en zonas 
aledañas a la cámara. Para terminar con 
la instalación del anillo y su respectiva 
tapa. 
• Generalmente se compactan con 
vibradores pequeños del tipo pata - pata
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• La ejecución de las cámaras de inspección 
de la red pública, se inicia con la 
construcción del radier que soportará el 
cuerpo de la cámara. 
• En forma paralela se verifica la cota de 
entrada y salida de la cámara. 
• Posteriormente se hormigonan las 
banquetas, generando las curvaturas y 
pendientes de las canaletas, según 
requerimientos del proyecto.
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• Con el uso de maquinaria 
(retroexcavadora, cargador frontal,etc) se 
transportan las partes de las cámaras 
hasta su ubicación definitiva. 
• Posteriormente se montan sobre el radier y 
banquetas ya hormigonados.
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• Una vez montado el cuerpo, se estuca y 
afina a cemento puro las banquetas. 
• Los sellos de la unión entre las partes de la 
cámara, se materializa con mortero de 
cemento según EE.TT. 
• En la imagen se observa una cámara tipo a 
con su cuerpo y cono instalado.
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• Posterior a la instalación del cono, se 
monta la chimenea, anillo, tapa y 
escalines. 
• En la imagen se aprecian las perforaciones 
que recibirán los escalines. 
• Éstos se introducen en las perforaciones y 
se fijan al cuerpo mediante mortero de 
cemento, según indicación del fabricante.
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• Finalmente se procede al relleno exterior y 
compactación de tierras en zonas aledañas 
a la cámara. 
• Generalmente se compactan con 
vibradores pequeños del tipo pata – pata o 
placa vibratoria. 
• La colocación y espesor de la tapa de 
cámara dependerá del tipo y espesor de 
calzada que se construirá posteriormente.
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E N S A Y O S C O L E C T O R 
• Una vez terminado cada uno de los tramos 
proyectados y previo al relleno de las 
zanjas, se procede a realizar el ensayo de 
presión hidrostática. 
• Este ensayo se realiza en dos 
oportunidades, previo y posterior al relleno 
de la zanja 
• Se realiza mediante un tambor de 20 l con 
su respectiva boquilla de salida y llave de 
paso. Se conecta una manguera de 
diámetro no menor a 12mm.
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E N S A Y O S C O L E C T O R 
• El ensayo se debe realizar en tramos 
inferiores a 100 m de longitud o en tramos 
de tubería entre cámaras. 
• La zanja debe ser rellenada, dejando al 
descubierto las uniones. 
• Como se observa en la imagen, los 
extremos de la tubería correspondiente al 
tramo a ensayar deben estar sellados. 
• Se debe dejar una perforación para lograr 
la evacuación del aire contenido al interior 
de la tubería.
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E N S A Y O S C O L E C T O R 
• Una vez eliminado el aire, se tapa 
completamente la tubería y se comienza 
con el ensayo. 
• Se rellena la tubería con agua desde el 
punto más bajo del tramo a ensayar, hasta 
completarla. 
• Se aplica una presión de 4 m.c.a durante 
30 minutos. 
• No se deben observar pérdidas ni 
filtraciones. 
• Otro ensayo posible a ejecutar, es el 
ensayo o prueba de luz
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• Luego de recibida por parte de la ITO, las 
pruebas de presión hidrostática, se procede 
a rellenar las zanjas hasta alcanzar las 
cotas indicadas en el proyecto. 
• Se comienza el relleno con arena, 
conformando una envolvente lateral y 
superior al tubo. 
• Generalmente este relleno se efectúa con 
arena o con algún material previamente 
especificado. Se extiende en capas de 
espesor 15 cm, las que son regadas en 
forma homogénea y compactadas con 
pisón de mano.
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• El relleno con arena deberá alcanzar una 
cota igual a 15 cm por sobre la clave del 
tubo y lograr la densidad indicadas en las 
EE.TT.
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• Una vez colocado el relleno de arena, se 
procede a rellenar la zanja con material 
proveniente de las excavaciones en capas 
no superiores a 20 cm. y con el tamaño 
máximo (T.Máx.) especificado en el 
proyecto. 
• En el caso de que el material proveniente 
de las excavaciones no sea adecuado para 
utilizar como relleno, se deberá utilizar 
material de empréstito previamente 
seleccionado.
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• Se debe considerar la instalación de una 
cinta plástica de color verde, a media 
altura, entre la capa secundaria y final del 
relleno con la finalidad de que en futuras 
excavaciones se detecte la presencia de la 
tubería de alcantarillado.
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• Todas capas se deben compactar hasta 
lograr la densidad determinada por 
proyecto. 
• En la imagen se observa la compactación 
del relleno con vibrador del tipo pata – 
pata .
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• Todo material de relleno no debe contener 
suelos orgánicos, desechos, ni bolones de 
diámetro mayor al tamaño máximo. En 
caso de que no se disponga material de 
relleno, se deberá recurrir a material de 
empréstito. 
• Todo el material excavado que no sirva 
como material de relleno, deberá ser 
transportado a un botadero autorizado.
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• Para controlar la calidad de los rellenos, 
es necesario realizar ensayos de 
densidades, Proctor Modificado y 
Granulometría.
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Alcantarillado

  • 1. PROYECTO DE URBANIZACION A L C A N T A R I L L A D O D E A G U A S S E R V I D A S
  • 2. G E N E R A L I D A D E S Toda obra de evacuación de aguas servidas se construye de acuerdo a las especificaciones técnicas (EETT) y planos del proyecto. Estas obras comprenden todos los elementos comprendido desde la última Cámara de Inspección domiciliaria (exclusive) hasta el sistema de disposición final de las aguas, incluyendo las Uniónes Domiciliarias. Al iniciarse las faenas, la Empresa Urbanizadora debe verificar que las obras proyectadas no interfieran con canalizaciones subterráneas existentes.
  • 3. G E N E R A L I D A D E S Al término de las obras el contratista debe tramitar su recepción por parte de la empresa de servicios sanitarios correspondiente a la comuna. En esta recepción se deben incluir los planos de construcción de las obras de alcantarillado, en los cuales se indiquen detalladamente las ubicaciones relativas de éstas, los PR con cotas utilizadas y en especial todos los detalles o modificaciones respecto al proyecto original. (Planos As Built con un sistema de coordenadas georeferenciadas)
  • 4. E S C A R P E De ser necesario, previo al inicio de los trabajos, se debe realizar el escarpe y limpieza de la capa vegetal presente en la franja de terreno donde se trabajará.
  • 5. T R A Z A D O • La primera etapa del proceso constructivo del proyecto de aguas servidas corresponde al replanteo y trazado. • Este último se realiza con el objetivo de ubicar correctamente el colector, uniones domiciliarias (UD) y cámaras de inspección en el terreno, y realizar las variaciones del proyecto original, debido a la superposición de alguna otra instalación existente en el tramo. • El trazado debe ejecutarse en el largo total del colector a excavar o tramo a ejecutar.
  • 6. T R A Z A D O • Con apoyo topográfico y de acuerdo a los planos de proyecto, se realiza el replanteo y trazado de los ejes de las redes de alcantarillado. • En forma paralela, se verifican las cotas de terreno y si es necesario, se procede a nivelar parcialmente el terreno en los sectores que sea necesario.
  • 7. T R A Z A D O Al tener la seguridad en la ubicación de los colectores, UD y cámaras, se procede a la marcación del terreno utilizando cal. Una vez recibido y aceptado el trazado por parte de la ITO, se procede a la excavación de las zanjas.
  • 8. E X C A V A C I O N • Las obras de movimiento de tierra, deben permitir la colocación de los colectores, UD y cámaras de inspección respectivas. • Generalmente la colocación de las tuberías, se hace en zanjas abiertas. En casos muy particulares se utiliza la instalación de tuberías mediante sistema de pique y túnel. • Dependiendo de la naturaleza del terreno y del proyecto, la excavación se puede realizar a mano, con retroexcavadora, o si fuese necesario, explosivos. • Especial importancia además tiene la presencia de napa freática en el terreno. Su presencia variará considerablemente el método de excavación con los costos que esto conlleva.
  • 9. E X C A V A C I O N • Generalmente las excavaciones se realizan por tramos, de modo tal que las zanjas permanezcan abiertas el mínimo tiempo posible. • En la imagen se observa que, al ser un terreno no desmoronable, la excavación de la UD se ejecuta utilizando maquina de movimiento de tierra, como la Retroexcavadora. • El material excavado, de ser apropiado para relleno, se acopia junto a la zanja para su posterior uso.
  • 10. E X C A V A C I O N • Las excavaciones en zanjas deben tener las profundidades indicadas en los perfiles longitudinales de proyecto. • Para tuberías de diámetro menor o igual a 600mm, el ancho mínimo en el fondo de la excavación debe ser igual al diámetro exterior del tubo más 300mm a cada lado. De lo contrario debe ser igual al diámetro exterior del tubo más 450mm a cada lado.
  • 11. E X C A V A C I O N • La excavación con maquinaria se debe detener entre 20 y 40 cm. por sobre la cota de excavación indicada en el proyecto, continuándose en forma manual hasta llegar al nivel del sello de la excavación. La excavación del sello se debe ejecutar a mano. • En el caso de producirse sobreexcavaciones, éstas se deben rellenar hasta alcanzar el nivel del sello indicado en el proyecto y cumplir con la densidad especificada. Este relleno se debe efectuar con hormigón de baja resistencia (hormigón pobre)
  • 12. E X C A V A C I O N • Una verificación rápida y efectiva de la profundidad y pendiente de la excavación, se puede realizar mediante el uso de niveletas y crucetas. Este método es muy útil, ya que permite tener una referencia fija. • De no ser posible lo anterior, se deben chequear los niveles con instrumentos topográficos
  • 13. E X C A V A C I O N • Cuando el terreno es profundo y poco estable, se deben realizar obras de sostenimiento de tierra, como por ejemplo entibaciones o taludes. • En la imagen se aprecia que la estabilidad del terreno permitió realizar las excavaciones en zanjas con pared vertical y sin necesidad de entibar.
  • 14. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra E X C A V A C I O N • Si el fondo de la zanja es inestable, éste se debe estabilizar. Para esto podrá ser necesario excavar más profundo, rellenar con material seleccionado y compactar. Si lo anterior no es suficiente, se podrá recurrir al uso de apoyos de hormigón. • El nivel del sello de las excavaciones se debe recibir en cada tramo, dejando constancia en el libro de obras por parte de la ITO, designada por el Servicio correspondiente. • La densidad del sello debe alcanzar el % del Proctor Modificado o Densidad Relativa (DR) indicado en las ET.
  • 15. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra E X C A V A C I O N • Para determinar la densidad del sello de la excavación y demostrar que se cumple con el nivel de compactación especificado, se podrá realizar un ensayo de densidad in situ. • Este ensayo se puede materializar mediante Cono de Arena o Densímetro Nuclear.
  • 16. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra E X C A V A C I O N • Previo a la instalación de las tuberías y una vez recibido por parte de la ITO el nivel y densidad del sello, se procede con la colocación de la cama de arena. • Esta cama se debe instalar en una sola capa compactándose, hasta alcanzar la densidad especificada en las EE.T.T • En general el espesor de esta cama no debe ser menor a los 10 cm.
  • 17. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • En general las tuberías utilizadas en proyectos de alcantarillado, son de: cemento comprimido, acero, hormigón centrifugado y PVC. En la imagen se aprecia un colector de PVC clase I de diámetro 200 mm. • Todos los materiales utilizados en los colectores, inclusive los elementos necesarios para materializar las uniones deben cumplir con las normas respectivas. En este caso se deben cumplir con las NCh 2252, NCh 1721 y NCh 1657 referentes a tuberías de PVC.
  • 18. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Los tubos y accesorios se deben bajar cuidadosamente a la zanja. Bajo ninguna circunstancia se deben dejar caer dentro de ella.
  • 19. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Mediante un sistema de cuerdas se depositan los tubos en el fondo de la zanja. Una persona debe recibirlas bajo el nivel del terreno.
  • 20. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Una vez colocados los tubos en el fondo de la excavación, éstos se deben alinear con los ejes anteriormente trazados y materializados con uso de lienzas. • Este proceso se debe realizar antes de ejecutar cualquier conexión entre tuberías.
  • 21. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Al mismo tiempo que se ubican los tubos del colector, se procede a la conexión física entre el colector y la UD. • Debe exigirse que el tubo quede apoyado en toda su longitud. De ser necesario, bajo la cabeza se ejecuta una pequeña cavidad para lograr lo anterior. • En la imagen se observa la cama de arena, una Tee-Arranque, y la lienza de nivelación. • En caso de que el colector ya esté instalado, existe otra alternativa para materializar estos empalmes. Esta solución se realiza mediante una campana de salida.
  • 22. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • En concordancia con los planos de proyecto, se determina la longitud que debe tener el tubo del colector para la correcta conexión con la Tee-Arranque de la UD. • En la imagen se observa el corte de la tubería mediante sierra metálica.
  • 23. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Dependiendo del material de la tubería, existen diferentes tipos de uniones. En este caso, para tuberías de PVC, se utiliza la unión tipo Anger • Antes de ensamblar los tubos se deben biselar y limpiar los extremos a unir. • Una vez hecho el bisel en la espiga del tubo correspondiente y ubicado correctamente el anillo elástico en el campana del otro tubo o accesorio, se procede a realizar la conexión propiamente tal.
  • 24. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Previo a la conexión se verifica la correcta forma del anillo elástico y se aplica lubricante en la espiga biselada. • Se debe insertar la espiga, con un pequeño giro, hasta el fondo del enchufe del otro tubo o pieza especial. Posteriormente se debe retroceder el tubo en 10 mm., para tener una longitud de holgura que permita la dilatación y movimiento de la tubería.
  • 25. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • En la imagen se observa el tubo del colector conectado con la Tee-Arranque de la UD, su anillo elástico y el ángulo de entrada de la U.D. • Este ángulo se determina de acuerdo a la pendiente que genera la U.D al conectar la Cámara N°1 y el colector. • La pendiente de la U.D puede variar entre un 3% y un 33%
  • 26. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Al igual que el caso anterior, se procede a la conexión del tubo colector con el otro extremo de la Tee-Arranque de la U.D.
  • 27. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Luego de la instalación de la Tee-Arranque se continúa con la conexión de la U.D. • Este proceso se materializa de forma similar a la descrita anteriormente. • Se comienza con la aplicación de lubricante a la espiga biselada, para luego introducirla en la Tee-Arranque mediante palanca, aplicada con chuzo u otro elemento.
  • 28. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • Se finaliza el proceso, conectando las tuberías necesarias para alcanzar la longitud total de la U.D determinada por el proyecto. • Paralelamente a la instalación de las U.D, se comienza la construcción de las Cámaras de Inspección domiciliarias y de red pública. • Estas cámaras pueden ser prefabricadas o construidas in situ.
  • 29. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra I N S T A L A C I O N C O L E C T O R • En algunos casos, según los requerimientos del proyecto, es necesario realizar refuerzos de hormigón, como por ejemplo: – Machones de Anclaje – Refuerzos en cruces de cañerías – Cama de apoyo de hormigón. • En la imagen se observa un machón de anclaje en la parte posterior a la U.D.
  • 30. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D E I N S P E C C I O N • Las cámaras de inspección públicas, pueden ser tipos “a” o tipo “b”, dependiendo de la altura que estas tengan. La cámara tipo “a” se utiliza para alturas superiores a 1,65m y la “b” para alturas menores. • Previo a la instalación de las cámaras, en este caso prefabricadas, se debe contar con la totalidad de sus partes, estas son: cuerpos, conos, chimeneas, conjunto anillo tapa y escalines. • En la imagen se observa un lugar en obra, dispuesto especialmente para el acopio de cámaras prefabricadas y su fácil acceso para futuro transporte.
  • 31. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D O M I C I L I A R I A S • La ejecución de las cámaras de inspección domiciliaria, se inicia con la ubicación del moldaje que permitirá dar forma circular al radier de la cámara.
  • 32. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D O M I C I L I A R I A S • Posteriormente se hormigona el perímetro externo del moldaje con hormigón de 170 kg de cemento por m3, u hormigon probre . • De esta forma, la tubería queda protegida e imposibilitada de moverse.
  • 33. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D O M I C I L I A R I A S • Se continúa con el retiro del moldaje, para luego hormigonar el radier y banquetas con hormigón de dosificación 170 kg de cemento por m3 u hormigón probre. • Las banquetas deben quedar con una pendiente mínima de un 20% para lograr así el desagüe gravitacional de las posibles aguas que caigan sobre ellas.
  • 34. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D O M I C I L I A R I A S • Una vez hormigonado el radier y las correspondientes banquetas, se monta el cuerpo de la cámara.
  • 35. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D O M I C I L I A R I A S • Posteriormente las banquetas se deben estucar con mortero de dosificación 510 kg de cemento por m3 y afinar a cemento puro. • En la imagen se observa una cámara domiciliaria con sus banquetas afinadas a cemento puro.
  • 36. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D O M I C I L I A R I A S • Finalmente, se procede al relleno exterior y compactación de tierras en zonas aledañas a la cámara. Para terminar con la instalación del anillo y su respectiva tapa. • Generalmente se compactan con vibradores pequeños del tipo pata - pata
  • 37. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D E R E D P U B L I C A • La ejecución de las cámaras de inspección de la red pública, se inicia con la construcción del radier que soportará el cuerpo de la cámara. • En forma paralela se verifica la cota de entrada y salida de la cámara. • Posteriormente se hormigonan las banquetas, generando las curvaturas y pendientes de las canaletas, según requerimientos del proyecto.
  • 38. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D E R E D P U B L I C A • Con el uso de maquinaria (retroexcavadora, cargador frontal,etc) se transportan las partes de las cámaras hasta su ubicación definitiva. • Posteriormente se montan sobre el radier y banquetas ya hormigonados.
  • 39. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D E R E D P U B L I C A • Una vez montado el cuerpo, se estuca y afina a cemento puro las banquetas. • Los sellos de la unión entre las partes de la cámara, se materializa con mortero de cemento según EE.TT. • En la imagen se observa una cámara tipo a con su cuerpo y cono instalado.
  • 40. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D E R E D P U B L I C A • Posterior a la instalación del cono, se monta la chimenea, anillo, tapa y escalines. • En la imagen se aprecian las perforaciones que recibirán los escalines. • Éstos se introducen en las perforaciones y se fijan al cuerpo mediante mortero de cemento, según indicación del fabricante.
  • 41. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra C A M A R A S D E R E D P U B L I C A • Finalmente se procede al relleno exterior y compactación de tierras en zonas aledañas a la cámara. • Generalmente se compactan con vibradores pequeños del tipo pata – pata o placa vibratoria. • La colocación y espesor de la tapa de cámara dependerá del tipo y espesor de calzada que se construirá posteriormente.
  • 42. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra E N S A Y O S C O L E C T O R • Una vez terminado cada uno de los tramos proyectados y previo al relleno de las zanjas, se procede a realizar el ensayo de presión hidrostática. • Este ensayo se realiza en dos oportunidades, previo y posterior al relleno de la zanja • Se realiza mediante un tambor de 20 l con su respectiva boquilla de salida y llave de paso. Se conecta una manguera de diámetro no menor a 12mm.
  • 43. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra E N S A Y O S C O L E C T O R • El ensayo se debe realizar en tramos inferiores a 100 m de longitud o en tramos de tubería entre cámaras. • La zanja debe ser rellenada, dejando al descubierto las uniones. • Como se observa en la imagen, los extremos de la tubería correspondiente al tramo a ensayar deben estar sellados. • Se debe dejar una perforación para lograr la evacuación del aire contenido al interior de la tubería.
  • 44. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra E N S A Y O S C O L E C T O R • Una vez eliminado el aire, se tapa completamente la tubería y se comienza con el ensayo. • Se rellena la tubería con agua desde el punto más bajo del tramo a ensayar, hasta completarla. • Se aplica una presión de 4 m.c.a durante 30 minutos. • No se deben observar pérdidas ni filtraciones. • Otro ensayo posible a ejecutar, es el ensayo o prueba de luz
  • 45. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra R E L L E N O S D E Z A N J A S • Luego de recibida por parte de la ITO, las pruebas de presión hidrostática, se procede a rellenar las zanjas hasta alcanzar las cotas indicadas en el proyecto. • Se comienza el relleno con arena, conformando una envolvente lateral y superior al tubo. • Generalmente este relleno se efectúa con arena o con algún material previamente especificado. Se extiende en capas de espesor 15 cm, las que son regadas en forma homogénea y compactadas con pisón de mano.
  • 46. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra R E L L E N O S D E Z A N J A S • El relleno con arena deberá alcanzar una cota igual a 15 cm por sobre la clave del tubo y lograr la densidad indicadas en las EE.TT.
  • 47. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra R E L L E N O S D E Z A N J A S • Una vez colocado el relleno de arena, se procede a rellenar la zanja con material proveniente de las excavaciones en capas no superiores a 20 cm. y con el tamaño máximo (T.Máx.) especificado en el proyecto. • En el caso de que el material proveniente de las excavaciones no sea adecuado para utilizar como relleno, se deberá utilizar material de empréstito previamente seleccionado.
  • 48. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra R E L L E N O S D E Z A N J A S • Se debe considerar la instalación de una cinta plástica de color verde, a media altura, entre la capa secundaria y final del relleno con la finalidad de que en futuras excavaciones se detecte la presencia de la tubería de alcantarillado.
  • 49. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra R E L L E N O S D E Z A N J A S • Todas capas se deben compactar hasta lograr la densidad determinada por proyecto. • En la imagen se observa la compactación del relleno con vibrador del tipo pata – pata .
  • 50. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra R E L L E N O S D E Z A N J A S • Todo material de relleno no debe contener suelos orgánicos, desechos, ni bolones de diámetro mayor al tamaño máximo. En caso de que no se disponga material de relleno, se deberá recurrir a material de empréstito. • Todo el material excavado que no sirva como material de relleno, deberá ser transportado a un botadero autorizado.
  • 51. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra R E L L E N O S D E Z A N J A S • Para controlar la calidad de los rellenos, es necesario realizar ensayos de densidades, Proctor Modificado y Granulometría.
  • 52. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE Escuela de Arquitectura Practica Profesional Seguimiento de Obra D U D A S Y C O N S U L T A S