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Universidad de Los Andes
Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de tecnología para la construcción
Construcción 30
Estudiante: Br. Denny Miranda
Catálogo de simbología y nomenclatura para
instalaciones sanitarias
Mérida, Mérida – Venezuela
Diciembre 2019
Simbología y nomenclatura para aguas blancas
Medidor de agua
Llave de paso general
Tubería agua fría
Tubería agua caliente
Tubería de retorno de agua
caliente
Cruce de tuberías sin conexión
Cruz
Codo de 90°
Codo de 45°
M
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Codo de 90° sube
Codo de 90° baja
Tee
Tee con subida
Válvula compuerta PN-10
(mínimo)
Tee con bajada
Unión universal
Unión con bridas
Unión flexible
Unión o conexión siamesa
Reducción concéntrica
Reducción excéntrica
Válvula de paso (macho)
Válvula de compuerta
Válvula globo
Válvula check / Bomba
Válvula flotador
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Válvula reguladora de presión
Válvula reguladora de
temperatura
Filtro o colador
Llave de riego
Aspersor de riego
Grifo de riego con salida para
manguera
calentador
Simbología y nomenclatura para aguas servidas
Tubería de desagüe
Tubería de ventilación
Codo de 90°
Codo de 45°
Codo e 90° con ventilación
Cruz
Tee recto
Tee sanitario
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R
T
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Tee sanitario doble
“y” sanitaria simple
“y” sanitaria doble
Reducción
Sentido de flujo
Trampa “P”
Trampa “U”
Tapón macho
Tapón hembra
Terminal de ventilación en el
techo
Terminal de ventilación en la
pared
Caja de registro
Registro roscado de bronce de
piso
Buzón
Sumidero
Tubería de agua de incendio
Línea de gas
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I I I
G G G
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Piezas sanitarias
Inodoro de tanque bajo
Inodoro de tanque alto
Lavadero
Bidet
Lavamanos
Urinario de pared
Ducha
tina
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Definiciones básicas
Dotación
Se entiende por dotación la cantidad de agua que se asigna para cada
habitante y que incluye el consumo de todos los servicios que realiza
en un día medio anual, tomando en cuenta las pérdidas. Se expresa en
litros/ habitante-día.
Gasto
Es la velocidad con la que fluye determinado volumen de un líquido,
generalmente agua. Es uno de los principales fenómenos físicos
estudiados por la hidrodinámica. Se expresa en litros por segundo.
Gasto máximo probable (qmp)
Concepto probabilístico mediante el cual se cuantifica el máximo
caudal con el que deben diseñarse las instalaciones de agua potable
de inmuebles que tienen una determinada característica de consumo.
Ecuación de continuidad
La ecuación de continuidad es un importante principio físico muy útil
para la descripción de los fenómenos en los que participan fluidos en
movimiento, es decir en la hidrodinámica. Para la formulación de la
ecuación de continuidad de los fluidos se asumen un grupo de
consideraciones ideales que no siempre se tienen en los fenómenos
reales de movimientos de fluidos, de modo que en general, aunque la
ecuación es clave para la interpretación de los fenómenos reales, los
cálculos derivados de su uso serán siempre una aproximación a la
realidad, sin embargo, en una buena parte de los casos con suficiente
exactitud como para poder ser considerados como ciertos.
La ecuación de continuidad parte de las bases ideales siguientes:
1.- el fluido es incompresible.
2.- la temperatura del fluido no cambia.
3.- el flujo es continuo, es decir su velocidad y presión no dependen del
tiempo.
4.- el flujo es laminar. No turbulento.
5.- no existe rotación dentro de la masa del fluido, es un flujo
irrotacional.
6.- no existen pérdidas por rozamiento en el fluido, es decir no hay
viscosidad.
La pérdida de carga en una tubería o canalización es la pérdida de
presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas
del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce.
Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de conductos regulares,
o accidentales o localizadas, debido a circunstancias particulares,
como un estrechamiento, un cambio de dirección, la presencia de una
válvula, etc.
Determinar diámetro de una conducción con de pvc-o tom® a presión
se hace teniendo en cuenta:
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• los parámetros hidráulicos (caudal, pérdidas de carga y
velocidad), para una conducción por gravedad.
• los parámetros hidráulicos y económicos óptimos (coste del
bombeo y amortización de las instalaciones) para una
conducción por bombeo.
• en función de las condiciones de servicio se deben medir los
riesgos eventuales de golpes de ariete, cavitación y abrasión,
e instalar las protecciones adecuadas.
Método de longitud de tubería equivalente
Un método no completamente exacto pero válido a efectos de estimar
las pérdidas de carga localizadas consiste en expresarlas en forma de
longitud equivalente (le), es decir, valorar cuántos metros de tubería
recta del mismo diámetro producen una pérdida de carga continua que
equivale a la pérdida que se produce en el punto singular.
Juntas
Las uniones o juntas, constituyen el elemento de unión tramo a tramo
en las tuberías, es por tanto un elemento fundamental, de nada serviría
una buena tubería, si no se dispone de una estanqueidad total en las
uniones o empalmes. La junta o unión de los tubos están
caracterizadas por el tipo de material empleado.
Para las más usadas en la construcción domestica están:
La unión por enchufado: se realiza por enchufe, machihembrado,
adosando el macho en la longitud de hembra.
Unión por enchufe automático: en el abocardamiento existe un anillo
de goma alojado en una muesca, el enchufe, terminal de la otra tubería,
se presiona hasta su encaje estanco
Materiales para instalaciones sanitarias
Tuberías y accesorios de agua potable. Se pueden encontrar de los
siguientes materiales:
➢ Hierro fundido: ya no se usan en instalaciones interiores por
su alto costo y peso elevado.
➢ Hierro galvanizado: son las de mayor uso junto con las de
plástico, por su mayor durabilidad; uso de accesorios del
mismo material en las salidas de agua, menor riesgo de
fractura durante su manipuleo.
➢ Acero: para uso industrial o en líneas de impulsión sujetas a
grandes presiones.
➢ Cobre: son las mejores para las instalaciones de agua potable,
sobre todo para conducir agua caliente, pero su costo es muy
elevado y se requiere mano de obra especializado para su
instalación.
➢ Bronce: solo tiene en la actualidad un uso industrial.
➢ Plomo: se utilizan en conexiones domiciliarias; han sido
dejadas de lado al comprobarse que en determinados casos
se destruyan rápidamente por la acción de elementos químicos
hallados en el agua; sin embargo, aún se utilizan como abastos
de aparatos sanitarios.
➢ Asbesto – cemento: solo se utilizan en redes exteriores.
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➢ Plástico: pvc rígido para conducción de fluidos a presión sap
(standard americano pesado). Estas tuberías se fabrican de
varias clases: clase 15 (215 lb/pulg2), clase 10 (150 lb/pulg2),
clase 7.5 (105 lb/pulg2) y clase 5 (lb/pulg2), en función a la
presión que pueden soportar. Poseen alta resistencia a la
corrosión y a los cambios de temperatura, tienen superficie
lisa, sin porosidades, peso liviano y alta resistencia al
tratamiento químico de aguas con gas cloro o fluor.
Conexiones
Una conexión de tubería consiste en la composición de tuberías,
bridas, coples, tornillería, empacaduras, válvulas, accesorios, filtros,
trampas de vapor y juntas de expansión.
Una conexión de tuberías también incluye el diseño de los elementos
de soporte, tales como zapatas, resortes y colgantes.
➢ Codo: cambia la dirección del flujo original, con un ángulo
especifico ya se 180°.90°,45°, etc. Puede reducirse o
conservar su mediada original.
➢ Tee: utilizado para desviar en 90° una parte del flujo o caudal
para alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede
reducirse o conservar su medida original.
➢ Yee: exactamente la misma función que la tee pero a 45°.
➢ Cople: su función es la de unir dos conexiones con terminación
macho de el mismo diámetro, mantiene la misma dirección e
invariablemente sus extremos son hembras.
➢ Cople reducido: conexión exclusiva de la linea de acero
forjado, cumple la misma función del cople normal pero sus
diámetros varían.
➢ Medio cople: soldado en las tuberías cumple la función de la
tee,es decir, desvía el flujo o caudal en 90°, por lo general la
tubería que deriva siempre es menor que la original.
➢ Niple: une dos conexiones con terminación hembra de el
mismo diámetro, mantiene la misma dirección e
invariablemente sus extremos son machos, al igual que el
cople se pueden encontrar variedades como el medio niple. O
el niple reducido.
➢ Tuerca unión. Cuando dos conexiones hembras se
encuentran frente a frente un niple no puede cumplir la función
de conectarlas pues se aflojaría de un extremo mientras el otro
se aprieta, la solución la tiene esta conexión que tiene la
función del cople pero con una rosca al centro que logra la
inmovilidad de los extremos, es usada también para dar
mantenimientos a las válvulas sin desarmar toda la línea °
➢ Reducción campana: cumple con la misma función del cople
solo que une con medidas distintas, cabe aclarar que, si es en
acero forjado o se llama cople reducido, si es soldable,
rasurado o brindado, se le llama reducción concéntrica y
cuando sus extremos son roscados se llama reducción
campana, pero todos cumplen la misma funciona solo es
cuestión de semántica.
➢ Reducción concéntrica: ampliamente explicada en el renglón
anterior sus extremos quedan centrados en la misma forma.
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➢ Reducción excéntrica: a diferencia de la concéntrica sus
extremos quedan con un centro distinto, esta función permite
que los condensados en líneas de vapor o de aire se puedan
acumular y retirar con mayor facilidad.
➢ Reducción bushing: a diferencia de todas las reducciones
que hemos visto que reducen dos conexiones macho la
bushing reduce de hembra a macho. Por lo regular es roscada
o cementar en los plásticos, aunque no es muy común, cuando
socket well se le llama inserto.
➢ Tapones: ya sea cachucha o macho su función es bloquear o
terminar con una línea de tubería.
➢ Bridas: ya hemos comentado que la brida es una pieza circular
barrenada que permite el ensamble por medio de tornillos.
➢ Cople ranurado: usado en el sistema que lleva su nombre. Se
ensambla en las ranuras que las tuberías o conexiones tienen
para este propósito y cubre completamente al empaque de
caucho que es el que realiza el sello dos tornillos en los
extremos aseguran el ensamble correcto de la unión.
➢ Tee mecánica: con la misma función de la tee (derivar
caudales) el tubo se perfora con un sacabocado se pone la
conexión en la salida de la derivación, y se sujeta al tubo por
medio de una abrazadera tipo u, el sello lo logra con un
empaque colocado en la parte inferior que al apretar la
abrazadera se expande y sella, la ventaja de esta conexión al
igual que en la mayoría del sistema ranurado es la ausencia
de soldaduras.
➢ Adaptadores: ya sean macho o hembra su función es cambia
de sistema de tubería.
➢ Junta de expansión: como su nombre lo indica permiten la
expansión o contracción de la línea de la tubería inevitable por
efectos ambiéntales.
➢ Junta antivibratoria: en la salida de la bomba permiten
reducir la vibración causada por la misma y que no se transmita
a la línea de tubería.
➢ Cople dresser: permite la unión de dos tuberías de diámetros
similares sin necesidad de efectuar preparación alguna.
Piezas sanitarias
Se definen como cualquier receptáculo, equipo o artefacto instalado en
una edificación para uso de sus ocupantes, que cumple con alguna o
varias de las siguientes condiciones: * dotado de suministro de agua. *
que recibe líquidos, residuales o residuos que son transportados por
líquidos. * que descarga los líquidos residuales o los residuos
transportados en el sistema de desagüe de la edificación. Las piezas
sanitarias se clasifican en: bañera, bidet, ducha, fregadero, excusado,
lavamanos, sifón de piso y urinario
➢ Bañera: recipiente grande para bañarse, de un tamaño
adecuado para que quepa una persona tendida o sentada.
➢ Bidet: accesorio del cuarto de baño que consiste en un
recipiente de porcelana bajo ovalado con agua corriente,
desagüe y algunos con lluvia invertida, para el aseo de las
partes pudentas.
➢ Ducha: aparato o instalación que permite hacer caer o dirigir
este chorro de agua.
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➢ Excusado: pieza de loza esmaltada baja que
funciona para orinar y evacuar
➢ Lavamanos: pieza en forma de taza muy ancha y poco
profunda que sirve para lavarse la cara y las manos.
➢ Urinario: instalación, cabina o cuarto para orinar,
especialmente la que se dispone en calles o establecimientos
para el público.
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Catalogo de simbologia y nomenclatura para instalaciones sanitarias.pdf

  • 1. Universidad de Los Andes Facultad de Arquitectura y Diseño Departamento de tecnología para la construcción Construcción 30 Estudiante: Br. Denny Miranda Catálogo de simbología y nomenclatura para instalaciones sanitarias Mérida, Mérida – Venezuela Diciembre 2019 Simbología y nomenclatura para aguas blancas Medidor de agua Llave de paso general Tubería agua fría Tubería agua caliente Tubería de retorno de agua caliente Cruce de tuberías sin conexión Cruz Codo de 90° Codo de 45° M Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 2. . Codo de 90° sube Codo de 90° baja Tee Tee con subida Válvula compuerta PN-10 (mínimo) Tee con bajada Unión universal Unión con bridas Unión flexible Unión o conexión siamesa Reducción concéntrica Reducción excéntrica Válvula de paso (macho) Válvula de compuerta Válvula globo Válvula check / Bomba Válvula flotador . . . . Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 3. Válvula reguladora de presión Válvula reguladora de temperatura Filtro o colador Llave de riego Aspersor de riego Grifo de riego con salida para manguera calentador Simbología y nomenclatura para aguas servidas Tubería de desagüe Tubería de ventilación Codo de 90° Codo de 45° Codo e 90° con ventilación Cruz Tee recto Tee sanitario . . R T . C Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 4. Tee sanitario doble “y” sanitaria simple “y” sanitaria doble Reducción Sentido de flujo Trampa “P” Trampa “U” Tapón macho Tapón hembra Terminal de ventilación en el techo Terminal de ventilación en la pared Caja de registro Registro roscado de bronce de piso Buzón Sumidero Tubería de agua de incendio Línea de gas . . I I I G G G Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 5. Piezas sanitarias Inodoro de tanque bajo Inodoro de tanque alto Lavadero Bidet Lavamanos Urinario de pared Ducha tina Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 6. Definiciones básicas Dotación Se entiende por dotación la cantidad de agua que se asigna para cada habitante y que incluye el consumo de todos los servicios que realiza en un día medio anual, tomando en cuenta las pérdidas. Se expresa en litros/ habitante-día. Gasto Es la velocidad con la que fluye determinado volumen de un líquido, generalmente agua. Es uno de los principales fenómenos físicos estudiados por la hidrodinámica. Se expresa en litros por segundo. Gasto máximo probable (qmp) Concepto probabilístico mediante el cual se cuantifica el máximo caudal con el que deben diseñarse las instalaciones de agua potable de inmuebles que tienen una determinada característica de consumo. Ecuación de continuidad La ecuación de continuidad es un importante principio físico muy útil para la descripción de los fenómenos en los que participan fluidos en movimiento, es decir en la hidrodinámica. Para la formulación de la ecuación de continuidad de los fluidos se asumen un grupo de consideraciones ideales que no siempre se tienen en los fenómenos reales de movimientos de fluidos, de modo que en general, aunque la ecuación es clave para la interpretación de los fenómenos reales, los cálculos derivados de su uso serán siempre una aproximación a la realidad, sin embargo, en una buena parte de los casos con suficiente exactitud como para poder ser considerados como ciertos. La ecuación de continuidad parte de las bases ideales siguientes: 1.- el fluido es incompresible. 2.- la temperatura del fluido no cambia. 3.- el flujo es continuo, es decir su velocidad y presión no dependen del tiempo. 4.- el flujo es laminar. No turbulento. 5.- no existe rotación dentro de la masa del fluido, es un flujo irrotacional. 6.- no existen pérdidas por rozamiento en el fluido, es decir no hay viscosidad. La pérdida de carga en una tubería o canalización es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de conductos regulares, o accidentales o localizadas, debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un cambio de dirección, la presencia de una válvula, etc. Determinar diámetro de una conducción con de pvc-o tom® a presión se hace teniendo en cuenta: Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 7. • los parámetros hidráulicos (caudal, pérdidas de carga y velocidad), para una conducción por gravedad. • los parámetros hidráulicos y económicos óptimos (coste del bombeo y amortización de las instalaciones) para una conducción por bombeo. • en función de las condiciones de servicio se deben medir los riesgos eventuales de golpes de ariete, cavitación y abrasión, e instalar las protecciones adecuadas. Método de longitud de tubería equivalente Un método no completamente exacto pero válido a efectos de estimar las pérdidas de carga localizadas consiste en expresarlas en forma de longitud equivalente (le), es decir, valorar cuántos metros de tubería recta del mismo diámetro producen una pérdida de carga continua que equivale a la pérdida que se produce en el punto singular. Juntas Las uniones o juntas, constituyen el elemento de unión tramo a tramo en las tuberías, es por tanto un elemento fundamental, de nada serviría una buena tubería, si no se dispone de una estanqueidad total en las uniones o empalmes. La junta o unión de los tubos están caracterizadas por el tipo de material empleado. Para las más usadas en la construcción domestica están: La unión por enchufado: se realiza por enchufe, machihembrado, adosando el macho en la longitud de hembra. Unión por enchufe automático: en el abocardamiento existe un anillo de goma alojado en una muesca, el enchufe, terminal de la otra tubería, se presiona hasta su encaje estanco Materiales para instalaciones sanitarias Tuberías y accesorios de agua potable. Se pueden encontrar de los siguientes materiales: ➢ Hierro fundido: ya no se usan en instalaciones interiores por su alto costo y peso elevado. ➢ Hierro galvanizado: son las de mayor uso junto con las de plástico, por su mayor durabilidad; uso de accesorios del mismo material en las salidas de agua, menor riesgo de fractura durante su manipuleo. ➢ Acero: para uso industrial o en líneas de impulsión sujetas a grandes presiones. ➢ Cobre: son las mejores para las instalaciones de agua potable, sobre todo para conducir agua caliente, pero su costo es muy elevado y se requiere mano de obra especializado para su instalación. ➢ Bronce: solo tiene en la actualidad un uso industrial. ➢ Plomo: se utilizan en conexiones domiciliarias; han sido dejadas de lado al comprobarse que en determinados casos se destruyan rápidamente por la acción de elementos químicos hallados en el agua; sin embargo, aún se utilizan como abastos de aparatos sanitarios. ➢ Asbesto – cemento: solo se utilizan en redes exteriores. Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 8. ➢ Plástico: pvc rígido para conducción de fluidos a presión sap (standard americano pesado). Estas tuberías se fabrican de varias clases: clase 15 (215 lb/pulg2), clase 10 (150 lb/pulg2), clase 7.5 (105 lb/pulg2) y clase 5 (lb/pulg2), en función a la presión que pueden soportar. Poseen alta resistencia a la corrosión y a los cambios de temperatura, tienen superficie lisa, sin porosidades, peso liviano y alta resistencia al tratamiento químico de aguas con gas cloro o fluor. Conexiones Una conexión de tubería consiste en la composición de tuberías, bridas, coples, tornillería, empacaduras, válvulas, accesorios, filtros, trampas de vapor y juntas de expansión. Una conexión de tuberías también incluye el diseño de los elementos de soporte, tales como zapatas, resortes y colgantes. ➢ Codo: cambia la dirección del flujo original, con un ángulo especifico ya se 180°.90°,45°, etc. Puede reducirse o conservar su mediada original. ➢ Tee: utilizado para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede reducirse o conservar su medida original. ➢ Yee: exactamente la misma función que la tee pero a 45°. ➢ Cople: su función es la de unir dos conexiones con terminación macho de el mismo diámetro, mantiene la misma dirección e invariablemente sus extremos son hembras. ➢ Cople reducido: conexión exclusiva de la linea de acero forjado, cumple la misma función del cople normal pero sus diámetros varían. ➢ Medio cople: soldado en las tuberías cumple la función de la tee,es decir, desvía el flujo o caudal en 90°, por lo general la tubería que deriva siempre es menor que la original. ➢ Niple: une dos conexiones con terminación hembra de el mismo diámetro, mantiene la misma dirección e invariablemente sus extremos son machos, al igual que el cople se pueden encontrar variedades como el medio niple. O el niple reducido. ➢ Tuerca unión. Cuando dos conexiones hembras se encuentran frente a frente un niple no puede cumplir la función de conectarlas pues se aflojaría de un extremo mientras el otro se aprieta, la solución la tiene esta conexión que tiene la función del cople pero con una rosca al centro que logra la inmovilidad de los extremos, es usada también para dar mantenimientos a las válvulas sin desarmar toda la línea ° ➢ Reducción campana: cumple con la misma función del cople solo que une con medidas distintas, cabe aclarar que, si es en acero forjado o se llama cople reducido, si es soldable, rasurado o brindado, se le llama reducción concéntrica y cuando sus extremos son roscados se llama reducción campana, pero todos cumplen la misma funciona solo es cuestión de semántica. ➢ Reducción concéntrica: ampliamente explicada en el renglón anterior sus extremos quedan centrados en la misma forma. Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 9. ➢ Reducción excéntrica: a diferencia de la concéntrica sus extremos quedan con un centro distinto, esta función permite que los condensados en líneas de vapor o de aire se puedan acumular y retirar con mayor facilidad. ➢ Reducción bushing: a diferencia de todas las reducciones que hemos visto que reducen dos conexiones macho la bushing reduce de hembra a macho. Por lo regular es roscada o cementar en los plásticos, aunque no es muy común, cuando socket well se le llama inserto. ➢ Tapones: ya sea cachucha o macho su función es bloquear o terminar con una línea de tubería. ➢ Bridas: ya hemos comentado que la brida es una pieza circular barrenada que permite el ensamble por medio de tornillos. ➢ Cople ranurado: usado en el sistema que lleva su nombre. Se ensambla en las ranuras que las tuberías o conexiones tienen para este propósito y cubre completamente al empaque de caucho que es el que realiza el sello dos tornillos en los extremos aseguran el ensamble correcto de la unión. ➢ Tee mecánica: con la misma función de la tee (derivar caudales) el tubo se perfora con un sacabocado se pone la conexión en la salida de la derivación, y se sujeta al tubo por medio de una abrazadera tipo u, el sello lo logra con un empaque colocado en la parte inferior que al apretar la abrazadera se expande y sella, la ventaja de esta conexión al igual que en la mayoría del sistema ranurado es la ausencia de soldaduras. ➢ Adaptadores: ya sean macho o hembra su función es cambia de sistema de tubería. ➢ Junta de expansión: como su nombre lo indica permiten la expansión o contracción de la línea de la tubería inevitable por efectos ambiéntales. ➢ Junta antivibratoria: en la salida de la bomba permiten reducir la vibración causada por la misma y que no se transmita a la línea de tubería. ➢ Cople dresser: permite la unión de dos tuberías de diámetros similares sin necesidad de efectuar preparación alguna. Piezas sanitarias Se definen como cualquier receptáculo, equipo o artefacto instalado en una edificación para uso de sus ocupantes, que cumple con alguna o varias de las siguientes condiciones: * dotado de suministro de agua. * que recibe líquidos, residuales o residuos que son transportados por líquidos. * que descarga los líquidos residuales o los residuos transportados en el sistema de desagüe de la edificación. Las piezas sanitarias se clasifican en: bañera, bidet, ducha, fregadero, excusado, lavamanos, sifón de piso y urinario ➢ Bañera: recipiente grande para bañarse, de un tamaño adecuado para que quepa una persona tendida o sentada. ➢ Bidet: accesorio del cuarto de baño que consiste en un recipiente de porcelana bajo ovalado con agua corriente, desagüe y algunos con lluvia invertida, para el aseo de las partes pudentas. ➢ Ducha: aparato o instalación que permite hacer caer o dirigir este chorro de agua. Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M
  • 10. ➢ Excusado: pieza de loza esmaltada baja que funciona para orinar y evacuar ➢ Lavamanos: pieza en forma de taza muy ancha y poco profunda que sirve para lavarse la cara y las manos. ➢ Urinario: instalación, cabina o cuarto para orinar, especialmente la que se dispone en calles o establecimientos para el público. Este archivo fue descargado de https://filadd.com F I L A D D . C O M