Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería … · 2015. 7. 30. · Cálculo de...
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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
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
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
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.
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.
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
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
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
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
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
VI
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
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.
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.
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.
XII
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.
XIV
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.
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.
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. .
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
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.
4
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.
6
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.
7
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).
8
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
9
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:
10
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.
11
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.
12
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.
13
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.
14
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:
15
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.
16
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.
17
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.
18
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.
19
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
20
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.
21
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.
22
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
23
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
24
o Población futura
≈ 919 habitantes
o Factor de Harmon
o Caudal de diseño
25
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
26
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.
27
o Relaciones hidráulicas
De las tablas de relaciones hidráulicas se obtuvo los valores de las
relaciones de velocidad y tirante.
28
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)
29
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.
30
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.
31
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.
32
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.
33
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.
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.
35
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
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.
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
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:
39
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:
40
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.
41
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.
42
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.
43
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
44
o Pendiente del terreno
o Área tributaria
Donde:
A = área tributaria
DH = distancia horizontal entre pozos
Aa = área tributaria acumulada
45
o Intensidad de lluvia
o Escorrentía
Donde:
C = coeficiente de escorrentía
c = coeficiente de escorrentía parcial
a = área parcial en hectáreas
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
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.
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.
49
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.
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
51
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.
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.
53
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.
54
55
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.
56
57
BIBLIOGRAFÍA
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Guatemala. Facultad de Ingeniería.1989. 135 p.
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graduación de Ing. Civil, Universidad de San Carlos de
Guatemala. Facultad de Ingeniería. 2007. 86 p.
7. GÁLVEZ ÁLVAREZ, Hugo Alejando. Planificación y diseño de los sistemas
de alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera municipal de
Pasco, Jutiapa. Trabajo de graduación de Ing. Civil, Universidad
de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería. 2004. 142 p.
8. Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Normas generales para diseño
de alcantarillados. Edición 2001. 31 p.
9. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
Informe de intensidades de lluvia Guatemala (INSIVUMEH). 2003.
12 p.
10. ORANTES SANDOVAL, Juan Gabriel. Diseño del sistema de
alcantarillado pluvial y sanitario para la zona 6 de ciudad vieja,
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.
59
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:________________________________________________
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
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
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
63
ANEXO 2
TABLA II PRESUPUESTO ESTIMADO POR RENGLONES,
RESUMEN DEL CÁLCULO HIDRÁULICO Y
PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
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
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
66
Inic
ial
Fin
alIn
icia
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nal
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Futu
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ctu
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icio
Fin
al
12
100.
6710
2.22
80.1
7-1
.93
16
174.
434.
390.
400.
408
0.80
1.23
0.03
2428
839
.89
0.40
0.40
99.2
798
.64
1.40
3.58
0.62
121.
914
119.
353
23
102.
2210
2.83
79.3
1-0
.77
212
334.
414.
350.
400.
408
0.80
1.23
0.03
2428
839
.89
0.40
0.40
98.6
197
.99
3.61
4.84
0.62
204.
609
202.
076
34
102.
8310
361
.57
-0.2
88
4812
94.
324.
210.
411.
098
0.75
1.19
0.03
2428
838
.59
0.40
0.53
97.9
697
.51
4.87
5.49
0.62
193.
884
191.
926
45
103
102.
5580
.11
0.56
1810
829
04.
234.
080.
912.
378
0.50
0.97
0.03
2428
831
.46
0.43
0.58
97.4
897
.09
5.52
5.46
0.62
268.
594
266.
035
56
102.
5598
.74
83.4
64.
5728
168
452
4.17
4.00
1.40
3.61
80.
500.
970.
0324
288
31.4
60.
490.
6597
.06
96.6
55.
492.
090.
6219
3.29
519
0.62
7
67
98.7
498
.65
80.0
90.
1132
192
516
4.15
3.97
1.60
4.09
80.
500.
970.
0324
288
31.4
60.
510.
6796
.62
96.2
32.
122.
420.
6211
1.03
010
8.47
2
78
98.6
597
.32
101.
541.
3153
318
854
4.07
3.84
2.59
6.56
80.
500.
970.
0324
288
31.4
60.
590.
7796
.20
95.7
02.
451.
620.
6212
6.59
912
3.34
5
89
97.3
294
.94
59.4
54.
0057
342
919
4.05
3.82
2.77
7.03
83.
652.
620.
0324
288
84.9
61.
211.
5995
.67
93.5
41.
651.
400.
6255
.075
53.1
86
910
94.9
493
.07
39.8
54.
6959
354
951
4.05
3.81
2.87
7.25
84.
752.
990.
0324
288
96.9
61.
351.
7893
.51
91.6
71.
431.
400.
6233
.908
32.6
55
1011
93.0
791
.43
102.
561.
6083
498
1338
3.98
3.71
3.96
9.94
81.
601.
730.
0324
288
56.1
01.
001.
3291
.64
90.0
21.
431.
410.
6289
.237
85.9
5
1112
91.4
390
.17
60.4
82.
0891
546
1467
3.95
3.69
4.32
10.8
28
2.05
1.96
0.03
2428
863
.56
1.13
1.46
89.9
988
.77
1.44
1.40
0.62
52.1
9050
.268
1213
90.1
786
.31
74.4
15.
1910
663
617
083.
923.
644.
9812
.43
85.
253.
140.
0324
288
101.
831.
642.
1588
.74
84.9
01.
431.
410.
6264
.454
62.0
8
1314
86.3
185
.26
26.3
43.
9911
066
017
733.
913.
635.
1612
.86
84.
102.
780.
0324
288
90.1
51.
521.
9984
.87
83.8
41.
441.
420.
6222
.289
21.4
74
1415
85.2
684
.44
19.2
4.27
115
690
1853
3.90
3.61
5.38
13.3
88
4.35
2.86
0.03
2428
892
.75
1.57
2.05
83.8
183
.03
1.45
1.41
0.62
15.9
5915
.375
1516
84.4
483
.99
18.9
42.
3812
072
019
343.
893.
605.
6013
.91
82.
352.
100.
0324
288
68.1
01.
271.
6683
.00
82.5
81.
441.
410.
6215
.673
15.0
98
1628
A83
.99
83.3
135
.53
1.91
126
756
2030
3.88
3.58
5.86
14.5
48
1.85
1.87
0.03
2428
860
.64
1.20
1.55
82.5
581
.91
1.44
1.40
0.62
30.2
2429
.111
28A
1783
.31
82.9
222
.34
1.75
131
786
2111
3.86
3.57
6.08
15.0
68
1.70
1.79
0.03
2428
858
.05
1.17
1.51
81.8
881
.52
1.43
1.40
0.62
18.5
4617
.86
17A
1783
.52
82.9
221
.73
2.76
318
494.
394.
320.
400.
428
2.90
2.34
0.03
2428
875
.88
0.62
0.64
82.1
281
.52
1.40
1.40
0.62
17.8
2017
.154
1718
82.9
281
.75
16.8
66.
9413
681
621
923.
863.
556.
2915
.58
87.
303.
710.
0324
288
120.
311.
982.
5781
.49
80.3
51.
431.
400.
6213
.739
13.2
31
1819
81.7
580
.39
33.8
94.
0114
285
222
883.
843.
546.
5516
.20
84.
102.
780.
0324
288
90.1
51.
632.
1280
.32
78.9
81.
431.
410.
6228
.780
27.7
2
19A
1981
.16
80.3
917
.99
4.28
16
174.
434.
390.
400.
408
4.60
2.94
0.03
2428
895
.34
0.73
0.73
79.7
678
.99
1.40
1.40
0.62
14.5
7414
.03
1920
80.3
980
.03
22.8
51.
5814
486
423
203.
843.
536.
6416
.40
81.
551.
710.
0324
288
55.4
51.
161.
5078
.96
78.6
21.
431.
410.
6219
.061
18.3
59
20A
20B
80.0
980
.34
9.49
-2.6
34
2465
4.37
4.29
0.40
0.56
80.
801.
230.
0324
288
39.8
90.
400.
4478
.69
78.6
21.
401.
720.
628.
018
7.74
9
20B
2080
.34
80.0
316
.06
1.93
742
113
4.33
4.23
0.40
0.96
80.
801.
230.
0324
288
39.8
90.
400.
5278
.59
78.4
71.
751.
560.
6215
.248
14.7
66
2021
80.0
379
.53
24.2
92.
0615
291
224
493.
833.
526.
9817
.22
81.
351.
590.
0324
288
51.5
61.
121.
4378
.44
78.1
31.
591.
400.
6221
.402
20.6
53
2132
79.5
379
.39
10.8
71.
2915
391
824
653.
823.
517.
0217
.32
81.
151.
470.
0324
288
47.6
71.
051.
3578
.10
77.9
91.
431.
400.
628.
483
8.16
9
1222
90.1
789
.27
35.3
22.
556
3697
4.34
4.25
0.40
0.82
82.
652.
230.
0324
288
72.3
20.
610.
7488
.77
87.8
71.
401.
400.
6229
.616
28.5
1
2223
89.2
787
.55
21.1
18.
1510
6016
24.
304.
180.
521.
358
8.50
4.00
0.03
2428
812
9.72
0.99
1.31
87.8
486
.15
1.43
1.40
0.62
17.4
6716
.821
2324
87.5
584
.69
40.5
7.06
1590
242
4.26
4.12
0.77
1.99
87.
203.
680.
0324
288
119.
341.
031.
3886
.12
83.2
91.
431.
400.
6234
.478
33.2
04
2425
84.6
983
.24
47.1
53.
0821
126
339
4.21
4.06
1.06
2.75
83.
102.
410.
0324
288
78.1
50.
861.
1483
.26
81.8
41.
431.
400.
6240
.312
38.8
22
2526
83.2
482
.85
32.7
31.
1927
162
435
4.18
4.00
1.35
3.48
81.
201.
500.
0324
288
48.6
40.
660.
8881
.81
81.4
31.
431.
420.
6227
.857
26.8
35
1426
85.2
682
.85
111.
862.
1512
7219
44.
284.
150.
621.
618
2.20
2.03
0.03
2428
865
.83
0.65
0.86
83.8
681
.43
1.40
1.42
0.62
96.7
3993
.15
2627
82.8
581
.26
67.5
12.
3645
270
725
4.10
3.89
2.21
5.63
82.
352.
100.
0324
288
68.1
00.
971.
2781
.40
79.8
41.
451.
420.
6258
.996
56.8
46
1627
83.9
981
.26
86.7
53.
156
3697
4.34
4.25
0.40
0.82
83.
202.
450.
0324
288
79.4
50.
650.
8082
.59
79.8
51.
401.
410.
6274
.523
71.7
49
2728
81.2
680
.68
46.9
91.
2356
336
903
4.06
3.83
2.73
6.91
81.
201.
500.
0324
288
48.6
40.
821.
0779
.81
79.2
61.
451.
420.
6240
.739
39.2
54
28A
28B
83.3
181
.449
.85
3.83
530
814.
354.
270.
400.
698
4.00
2.74
0.03
2428
888
.85
0.70
0.84
81.9
179
.96
1.40
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5847
.89
47.4
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159.
110.
6727
1.45
326
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2
6261
55.9
56.5
843
.47
-1.5
660
036
0096
673.
372.
9724
.29
57.4
18
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0.03
2428
872
.96
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053
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1.40
3.22
0.62
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3959
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6163
56.5
854
.42
47.4
44.
5560
336
1897
153.
372.
9724
.40
57.6
510
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842.
503.
1547
.44
45.2
29.
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ozo
70
ANEXO 3
TABLA III PRESUPUESTO ESTIMADO POR RENGLONES
RESUMEN DEL CÁLCULO HIDRÁULICO Y
PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
71
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51.
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6592
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51.
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01.
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298
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10
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02
.54
80
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50.
560.
060.
170.
2376
.99
120.
61.
390.
0729
6510
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01.
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997
.51
5.00
5.03
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10
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49
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98
3.8
382
.63
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0.0
70.
230.
3099
.85
124.
63.
850.
0729
6528
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0.35
5452
0.42
00.
921
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.68
5.06
5.01
67
98
.69
98
.65
80
.32
79.1
20.
050
.06
0.30
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11.
800.
0729
6513
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10
2.2
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1.35
0.0
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000
.23
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1.12
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9491
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995.
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09
4.9
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.06
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2.8
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10.
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110
.23
1.23
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000.
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920
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0018
2.5
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720.
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.44
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.01
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A2
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.65
44.5
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.38
-1.7
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180.
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.95
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1.53
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454
.04
1.51
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554
.42
51.2
551
.25
4.35
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23.9
024
.10
8102
.88
600.
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241.
8241
277
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71.
0476
590.
880
1.13
14.
8049
.64
49.3
17.
015.
11
Fuen
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PV-4
3B
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CALCULO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA
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DISEÑO= JUAN JOSE GARCIA PEÑA
PLANTA-PERFIL
N
S
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N
S
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11
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PLANO DE=
ESC=
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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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1
PERF
IL 2
2
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PERF
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L 27
PERFI
L 28
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PERF
IL 3
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PERF
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IL 4
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-41C
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PERFIL 50
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PERF
IL 5
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3A
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4
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0
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3
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3CIE
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0
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IL 5
2
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ALCANTARILLADO SANITARIO
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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
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N
S
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17
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00
0
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.99
99
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.58
98
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98
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PV-1
0+
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0.1
7PV
-2
0+
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8PV
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0+
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0+
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2PV
-6
0+
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4.7
1PV
-7
98
.74
10
2.5
5
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:99
.27
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:98
.64
CIS
:98
.61
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:97
.99
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:97
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96
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.51
CIS
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.51
CIS
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.48
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.94
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83
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-28A
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PERF
IL 3
PERF
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PERFIL 14
PERFIL 15
PERFIL 16
PERFIL 17
PERFIL 18
PERFIL 4
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00
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1PV
-27
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.85
83
.24
84
.69
87
.55
89
.27
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:83
.26
CIS
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CIS
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IE:8
7.8
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CIE
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:81
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.40
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h:1
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h:1
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h:1
.43
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h:1
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h:1
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h:1
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PV-14 PV-15
PV-2
2
PV-23
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PV-25 PV-26
PV-2
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-29A
PV-2
8B
PV-16
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 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
PERFIL 5
78
80
82
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26
0
0+
28
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.83
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.78
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.65
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.81
81
.09
81
.44
81
.70
81
.50
81
.02
80
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80
.05
79
.93
79
.80
79
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.39
0+
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0+
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-30
0+
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-31
0+
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0.2
3PV
-32
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80
.63
80
.66
80
.68
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:79
.81
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:79
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:78
.78
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9B
PV-3
3PERFIL 5PE
RFIL
13
PERF
IL 1
4
PERF
IL 1
5
PV-63
PV-64
PERFIL 6
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2.4
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0+
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PV-3
5
0+
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9.7
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0+
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0.6
8PV
-37
0+
20
3.1
1PV
-38
0+
24
3.3
7PV
-39
71
.37
74
.27
78
.93
CIS
:77
.92
CIE
:77
.95
CIS
:77
.48
CIE
:77
.51
CIS
:71
.06
CIE
:74
.98
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:70
.80
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:70
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CIS
:70
.65
CIE
:70
.68
L:21.05mPVC:Ø8"S:0.60%
CIS
:70
.34
CIE
:70
.37
L:40.92mPVC:Ø8"S:0.70%
CIS
:69
.94
CIE
:69
.97
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CIS
:69
.30
CIE
:69
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L:40.26mPVC:Ø8"S:1.55%
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.47
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h:1
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h:3
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h:1
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h:1
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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
68
70
70
.74
70
.67
70
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.17
69
.91
69
.63
69
.30
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.93
68
.77
68
.50
68
.10
67
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.37
66
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.59
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.17
64
.70
64
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.81
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63
.55
PV-4
2
70
.50
70
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69
.04
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0+
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PV-4
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PV-4
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PV-4
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PV-4
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0+
28
3.4
8
0+
46
4.2
3
0+
31
7.0
8
0+
34
6.0
4
0+
36
1.8
5
0+
44
1.9
6
0+
24
3.3
7
L:33.60mPVC:Ø8"S:1.60%
CIE
:66
.81
CIS
:69
.30
CIE
:69
.33
CIS
:68
.33
CIE
:69
.10
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CIS
:68
.16
CIE
:68
.19
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7.0
6C
IE:6
7.6
4
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:60
.09
CIS
:61
.94
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:61
.97
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CIS
:61
.76
CIE
:61
.79
CIE
:61
.56
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L:24.23mPVC:Ø8"S:0.95%
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.45
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h:1
.93
m
h:1
.98
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h:6
.12
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h:5
.86
m
h:2
.16
m
h:1
.99
m
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3.43tubos
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PV-4
0
PV-4
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PV-4
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PV-3
9
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PERF
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1
PERF
IL 2
3
PERFI
L 24
PERFI
L 25
PERF
IL 2
6
PERFI
L 27PERFIL 7
PERF
IL 5
1
PERFIL 8
62
64
62
.12
62
.35
62
.61
62
.76
62
.91
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.05
63
.14
63
.22
63
.35
63
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.55
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0
0+
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.53
63
.09
63
.32
60
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:60
.72
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:60
.59
CIS
:60
.56
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:60
.23
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:60
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:60
.10
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:60
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CIS
:59
.98
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:60
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1.3
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.97
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.86
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h:3
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PV-4
7A
PV-48
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IL 26
PERF
IL 2
7
PERF
IL 28
PERF
IL 29
PERFIL 8
PERFIL 42
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0
PV-4
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-46
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PERFIL 33
PERFIL 3
5
PERFIL 3
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PERFIL 4
2
PV-53
PERFIL 9
54
56
58
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0
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.55
63
.27
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.07
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.26
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.12
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.03
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61
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.49
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.21
60
.87
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60
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59
.92
59
.57
58
.96
58
.27
57
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56
.47
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.01
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.70
55
.67
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.89
57
.59
59
.04
59
.69
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.25
62
.17
62
.37
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:59
.98
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.01
CIS
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6.3
7C
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:55
.64
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:55
.67
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CIS
:55
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CIE
:55
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CIE
:55
.15
CIS
:55
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CIE
:55
.01
CIS
:53
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52
50
48
CIE
:52
.77
CIS
:48
.17
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CIE
:47
.97
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:47
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h:3
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h:4
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.05
m
h:3
.57
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h:2
.50
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h:3
.89
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h:7
.50
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h:6
.78
m
h:6
.16
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3.28tubos
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8.22tubos
1.76tubos 3.73tubos
2.34tubos
5.41tubos
4.37tubos
1.91tubos
PERFIL 10
52
54
56
58
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0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
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0
0+
08
0
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.03
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.28
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.46
52
.70
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.00
53
.27
53
.42
53
.59
53
.80
54
.04
0+
08
7.9
8PV
-60
0+
07
4.4
4PV
-60
A
PV-6
0B
53
.56
50
CIS
:50
.63
48
CIE
:50
.15
CIS
:48
.74
CIE
:48
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CIS
:47
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h:4
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h:6
.15
m
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PERFIL 11
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58
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00
0
0+
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0
0+
04
0
0+
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0
0+
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.04
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56
.50
56
.59
56
.48
56
.33
56
.11
55
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PV-6
0
0+
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4.3
0
PV-6
1
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7.7
7PV
-62
56
.58
52
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48
CIE
:48
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:47
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:47
.47
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PV-60A
PV-62 PV-61PERFI
L 52
PERFIL 12
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00
0
0+
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0
0+
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0+
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0+
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0
0+
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.26
85
.37
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.03
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.73
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.43
84
.23
84
.03
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.88
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.76
83
.50
83
.25
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.85
PV-2
6
PV-1
4
0+
11
1.8
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CIS
:83
.86
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.43
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CIS
:81
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.40
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.45
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PV-6
0 PERFIL 10
PERFIL 39
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0A
PV-60B
PV-13
PV-14
PV-26
PERFIL 12
PERFIL 13
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08
0
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00
0
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0
83
.99
83
.83
83
.52
83
.23
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.96
82
.23
82
.74
81
.93
81
.41
81
.26
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7
PV-1
6
0+
08
6.7
5
80
CIE
:79
.85
CIS
:79
.81CIS
:82
.59
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h:1
.40
m
h:1
.44
m
14.46tubos
PV-15
PV-2
7PV
-29A
PV-2
8B
PV-16
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
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
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
PERFIL 14
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82
84
86
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00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
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0+
08
0
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.31
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.08
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.65
82
.17
81
.69
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.40
81
.24
80
.99
80
.74
80
.68
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8
PV-2
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08
2.5
5
0+
04
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PV-28A
PV-29A
PV-28B
PV-29B
PERFIL 3 PERFIL 14
PERFIL 15
PERFIL 15
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82
84
86
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
82
.43
81
.88
81
.47
81
.18
81
.10
80
.82
80
.66
PV-2
9A
0+
02
3.3
7PV
-29
B
0+
05
5.9
3PV
-29
81
.36
CIS
:81
.03
CIE
:79
.95
CIS
:79
.92
CIE
:79
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:79
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h:1
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3.90tubos
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PV-17
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PV-29BPERFIL 15
PERFIL 16
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00
08
3.5
2
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.11
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.92
0+
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1.7
3
PV-1
7A
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7
CIS
:82
.12
CIE
:81
.52
CIS
:81
.49
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7A
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6
PERF
IL 1
7
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00
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.39
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:79
.76
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:78
.99
CIS
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9A
PV-19
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IL 1
6
PERF
IL 1
7
PERF
IL 1
8
PERFIL 18
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00
0
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0A
0+
00
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9PV
-20
B
0+
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5PV
-20
78
CIE
:78
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:78
.44
CIS
:78
.69
CIE
:78
.62
CIS
:78
.59
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.74
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h:1
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PV-21PV-20
PV-20B
PV-20APV-1
9A
PV-19
PERF
IL 1
8
PERFIL 19
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0
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08
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-34
CIE
:71
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CIS
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CIS
:71
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PERFIL 19
PERFIL 6
PERFIL 20
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64
.00
62
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60
.82
59
.99
59
.15
58
.93
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9
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18
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1
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.33
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.53
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-47A
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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
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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
PERFIL 29
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00
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.53
PV-4
9A
0+
05
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PERFIL 29
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0+
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0+
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.37
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:62
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PERF
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PV-5
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-51
I
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-51F
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PV-5
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h:4
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PV-5
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-51J
PV-5
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-55
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:55
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-55 PV
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A
0+
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7PV
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CIS
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+0
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7A
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:53
.00
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PERFIL 39
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PERFIL 38
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00
0
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9A
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PERFIL 38
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-60
AC
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8.7
4C
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8.7
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.31
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PV-5
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:52
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.06
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h:7
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-58A
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00
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D0
+0
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I
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0.9
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:62
.76
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:62
.73
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:62
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CIS
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.63
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.60
CIS
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.57
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.50
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4A
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-51I
PV-5
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PERF
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PERF
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PERF
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PERF
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00
0
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CIS
:57
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h:1
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m h:4
.92
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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
PERFIL 43
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68
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00
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.68
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.19
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.36
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h:1
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PV-34A
PV-3
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PERFIL 19
PERFIL 6 PERFIL 43
PERFIL 4
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PV-36D
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8A
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.23
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76
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75
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1PV
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0PV
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0+
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-71
0+
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-72
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.71
70
.27
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.75
73
.83
75
.49
77
.78
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:68
.18
CIS
:78
.83
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:76
.38
CIS
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.35
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.43
CIS
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.45
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CIE
:68
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CIS
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.17
CIE
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.78
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h:1
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h:1
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m
h:1
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h:1
.43
m
h:3
.52
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h:2
.33
m
h:1
.94
m
h:1
.53
m
h:1
.43
m
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PV-3
4A
PERFIL 5 PERF
IL 43PERF
IL 44
PERFIL 45
PERFIL 46
PERF
IL 47
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PV-3
5A
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PV-6
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00
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00
0
0+
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-68
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:68
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:68
.85
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PERFIL 45 PERFIL 46
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C
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D
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-36
E0
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.74
PV-3
6F
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G
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H
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-36
I
0+
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9.1
0
PV-3
8B
65
.85
66
.37
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.62
67
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67
.28
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68
.02
70
.02
71
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CIE
:66
.19
62
60
CIS
:71
.64
CIE
:70
.28
CIS
:70
.25
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CIE
:68
.60
CIS
:68
.57
L:49.59mPVC:Ø8"S:3.40%
CIE
:66
.60
CIS
:66
.57
CIS
:66
.16
CIE
:65
.86
L:20.30mPVC:Ø8"S:2.00%
CIS
:65
.67
CIS
:65
.83
L:11.57mPVC:Ø8"S:2.90%
CIE
:65
.70
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CIE
:65
.20
CIS
:65
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:64
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CIS
:64
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CIE
:64
.43
CIS
:64
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CIE
:63
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h:1
.36
m
h:1
.44
m
h:1
.45
m
h:1
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m
h:1
.45
m
h:1
.45
m
h:1
.45
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h:1
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h:1
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h:1
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m
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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
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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
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PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250
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PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250
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PLANTA DE PERFIL FASE 1 ESC. 1:1250
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N
S
N
S
N
S
77
PERFIL 5
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PROYECTO=
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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
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N
S
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PV- 11
PV- 7
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IL 1
3
PERF
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4
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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
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
250
PERFIL FASE 1 ESC. H1:1250 ESC. V1:125
N
S
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27
PERFIL 5
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.34
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.70
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.62
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79
.95
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CIE
:78
.19
CIS
:77
.97
L:10.92mPVC:Ø21"S:1.90%
CIE
:79
.75
CIE
:79
.55
CIS
:79
.40
CIE
:77
.41
CIS
:77
.34
CIE
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.58
CIS
:76
.55
72
L:39.20mPVC:Ø24"S:2.00% L:82.09m
PVC:Ø24" S:1.60%
74
CIE
:75
.26
CIS
:75
.11
h:1
.87
m
h:2
.75
m
h:2
.87
m
h:3
.30
m
h:5
.15
m
h:4
.29
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0+
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.73
73
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70
.75
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3.1
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9
78
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74
.40
76
.58
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:74
.32
CIE
:70
.96
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:70
.41
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PV- 32
PV- 34
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:75
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CIS
:70
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:69
.81
CIS
:69
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CIE
:68
.56
CIS
:68
.53
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CIE
:69
.35
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:69
.32
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:69
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h:2
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PV-20B
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PERF
IL 1
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0+
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.67
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69
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.49
68
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67
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66
.80
66
.23
65
.72
65
.21
64
.75
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.59
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0+
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PV- 43
PV- 45
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PV- 44
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:68
.56
CIS
:68
.53
CIE
:66
.79
CIE
:66
.35
CIS
:65
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:68
.29
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:68
.03
CIS
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.44
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4C
IS:6
0.2
1C
IE:6
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:60
.52
CIE
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.43
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CIE
:59
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.22
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h:3
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h:7
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m
h:4
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m
h:4
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3.27tubos
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PV-4
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PV-4
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PV-5
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PERF
IL 2
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PERFI
L 24
PERFI
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PERF
IL 2
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PERFI
L 27PERFIL 7
PERF
IL 5
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0+
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06
0
0+
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00
0
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.98
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h:4
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PV-4
7A
PV-48
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IL 26
PERF
IL 2
7
PERF
IL 28
PERF
IL 29
PERFIL 8
PERFIL 42
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PV-4
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PERFIL 27 PERFIL 9
PERFIL 33
PERFIL 3
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PERFIL 3
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PERFIL 4
2
PV-53
PERFIL 9
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56
58
60
62
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0
0+
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0+
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.24
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.12
62
.08
61
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60
.31
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.94
59
.57
59
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58
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57
.64
57
.16
56
.88
56
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56
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55
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13
8.5
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.80
55
.80
56
.99
59
.26
61
.32
62
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PV-46
PV- 52
PV- 53
PV- 54 PV- 55
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PV- 58
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.83
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CIE
:58
.05
CIE
:55
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CIS
:54
.15
52
50
CIE
:54
.27
CIE
:54
.12
CIS
:53
.06
CIE
:52
.94
CIE
:52
.34
CIS
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CIE
:53
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CIE
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.68
CIS
:50
.48
48
CIE
:51
.43
CIE
:50
.31
CIS
:50
.28
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CIE
:50
.13
CIS
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.10
CIE
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.41
m
h:5
.38
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h:6
.41
m
h:5
.87
m
h:5
.53
m
h:6
.20
m
h:5
.89
m
h:6
.51
m
h:5
.52
m
h:4
.70
m
h:4
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2.67tubos 10.34tubos 8.25tubos
1.25tubos
4.18tubos
1.99tubos 5.32tubos 4.42tubos1.72tubos
PERFIL 10
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00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
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0
0+
08
0
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.02
52
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52
.52
52
.69
52
.99
53
.26
53
.42
53
.55
53
.80
54
.31
0+
07
5.5
0
0+
09
0.1
3
53
.64
PV- 60
PV- 60a
PV- 60b
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CIS
:48
.71
CIS
:50
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:49
.99
CIE
:48
.31
CIE
:48
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h:1
.49
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h:4
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m
h:6
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PERFIL 11
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00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
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0
0+
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0
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.31
54
.97
55
.65
56
.06
56
.48
56
.62
56
.69
56
.54
56
.41
56
.20
55
.85
0+
05
4.3
8
0+
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8.9
6
56
.65
PV- 62
PV- 61
PV- 60
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52
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46
CIS
:50
.02
CIS
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:50
.02
CIE
:49
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h:6
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h:1
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7.43tubos
PV-59
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PV-60A
PV-62 PV-61PERFI
L 52
PERFIL 12
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08
0
0+
04
0
0+
00
0
0+
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0
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.28
85
.34
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.75
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.81
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.11
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.05
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.90
83
.20
83
.47
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.87
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0+
11
2.7
0
PV-14
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:81
.32
CIS
:83
.77
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.51
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h:1
.55
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PV-6
0 PERFIL 10
PERFIL 39
PV-6
0A
PV-60B
PV-13
PV-14
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PERFIL 12
PERFIL 13
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02
0
0+
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00
0
0+
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0
0+
08
0
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.00
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.48
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.86
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.15
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.02
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.85
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.64
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.46
81
.42
81
.27
0+
08
6.9
1
PV-27
CIS
:82
.49
PV-16
80
78
CIE
:79
.75
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h:1
.51
m
h:1
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m
14.49tubos
PV-15
PV-2
7PV
-29A
PV-2
8B
PV-16
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
PERFIL 14
80
82
84
0+
00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
08
0
0+
06
0
83
.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
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18
1.4
3
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PV-28a
PV-28b
PV-28
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L:35.72mPVC:Ø12"S:1.90%
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:79
.15
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:81
.88
CIS
:79
.85
CIE
:79
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.51
m
h:1
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m
h:1
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m
7.94tubos
5.95tubos
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PV-28A
PV-29A
PV-28B
PV-29B
PERFIL 3 PERFIL 14
PERFIL 15
PERFIL 15
81
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0+
00
0
0+
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0
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05
9.4
2
81
.15
PV-29b
PV-29
CIS
:81
.12
CIE
:79
.64
CIS
:79
.61
CIE
:79
.10
L:34.00mPVC:Ø12"S:4.50%
L:25.42mPVC:Ø12"S:2.10%h:
1.5
1m
h:1
.54
m
h:1
.53
m
5.67tubos
4.24tubos
PV-17
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PV-29BPERFIL 15
PERFIL 16
82
84
86
0+
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
L:22.81mPVC:Ø12"S:3.10%
h:0
.84
m
h:2
.18
m
3.80tubos
PV-17
PV-1
7A
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PERF
IL 1
6
PERF
IL 1
7
PERFIL 17
80
82
0+
00
08
1.1
2
80
.69
80
.41
PV-1
9A
PV-1
90
+0
19
.09
PV-19a
PV-19
CIS
:79
.61
CIE
:78
.89
CIS
:78
.29
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h:2
.12
mh:1
.51
m
3.18tubos
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
0+
00
08
0.1
6
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.14
80
.02
0+
04
.37
80
.27
0+
02
1.6
5
PV-20a PV-20bPV-20
CIS
:78
.65
CIE
:78
.62
CIS
:78
.59
CIE
:78
.43
CIS
:77
.73
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PVC:Ø12"S:1.00%
h:2
.29
m
3.61tubos
PV-21PV-20
PV-20B
PV-20APV-1
9A
PV-19
PERF
IL 1
8
PERFIL 19
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00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
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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
.62
m
13.60tubos
PV-34
PV-34A
PERFIL 19
PERFIL 6
PERFIL 20
60
62
58
64
66
68
72
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0+
06
0
0+
00
0
0+
08
0
0+
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0
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0
0+
12
0
0+
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0
0+
16
0
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
.41
59
.87
63
.92
60
.70
62
.37
61
.53
59
.04
58
.90
0+
12
7.6
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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PVC:Ø12"S:5.00%
h:3
.51
m
h:3
.22
m
h:2
.63
m
21.27tubos
9.36tubos
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
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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
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6H
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PV-3
8A
PV-3
8B
PV-41B
PV-4
1CPV
-41D
PERFIL 49PV
-36I
PERF
IL 51
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3C
PV-4
3A
PV-39C
PV-4
3B
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72
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00
0
0+
02
0
69
.97
70
.19
70
.52
70
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0+
02
2.8
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68
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CIE
:68
.03
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:67
.48
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:68
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.51
m
h:3
.06
m
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0
PV-4
0A
PV-4
1
PV-4
1A
PV-4
2
PV-3
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PV-3
9A
PERF
IL 21
PERF
IL 23
PERFIL 22
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00
0
0+
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0+
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.13
70
.06
69
.68
69
.21
68
.71
68
.27
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
0+
07
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0+
11
5.2
0
0+
13
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5
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17
4.1
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0+
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8.1
2
0+
21
8.5
7
60
.50
62
.76
64
.17
66
.68
67
.51
PV-41
PV-41a
PV-41b
PV-41c
PV-41d
PV-76PV-77
PV-78
CIS
:68
.62
CIE
:65
.98
CIS
:65
.95
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PVC:Ø12"S:6.40%
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
CIE
:54
.96
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CIS
:54
.04
CIE
:54
.07
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h:1
.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
PV-43APV-43B
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
L:43.29mPVC:Ø12"S:2.00%
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
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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
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
PV-51a PV-51b
CIS
:63
.24
CIE
:62
.35
L:56.25mPVC:Ø12"S:1.50%
h:1
.51
m
h:3
.13
m
9.38tubos
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
.22
65
.18
65
.21
65
.13
65
.10
65
.17
0+
04
4.8
4
CIS
:63
.71
PV-51cPV-51d
CIE
:63
.06
CIS
:62
.15
L:44.84mPVC:Ø12"S:1.50%
h:1
.51
m
h:3
.02
m
7.47tubosPV
-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
PERFIL 50
PV-4
3A
PERFIL 32
64
66
0+
00
0
0+
02
0
0+
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0
64
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.26
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.35
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.40
64
.41
64
.51
64
.51
0+
05
6.4
6
PV-51hPV-51i
62
CIS
:60
.69
CIE
:61
.86
L:56.46mPVC:Ø12"S:1.50%
CIS
:61
.71
h:1
.51
m
h:2
.80
m
9.41tubos
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
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64
0+
00
0
0+
02
0
63
.13
63
.23
63
.26
63
.29
63
.22
0+
03
4.1
7
60
PV-51k
PV-51j
CIS
:61
.62
CIE
:61
.13
CIS
:60
.99
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h:1
.51
m
h:2
.23
m
5.70tubos
PERFIL 34
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.60
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62
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00
0
0+
02
0
0+
04
0
0+
06
0
61
.94
61
.56
61
.20
60
.87
59
.94
60
.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
h:1
.51
m
h:5
.53
m
11.21tubos
PV-5
1KPV
-51J
PV-5
1
PV-5
2
PV-4
5A
PERF
IL 31
PERF
IL 32
PERF
IL 33PERFIL 41
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5 PV-5
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PERFIL 34
PV-7
7A
PERFIL 35
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00
0
0+
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0
0+
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0+
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0+
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0
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57
.63
57
.81
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.05
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59
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59
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0+
08
3.5
3
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PV-55a
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:55
.92
54
CIE
:54
.17
CIS
:53
.06
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1.5
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h:6
.20
m
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PV-5
4
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-55 PV
-56
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PERFIL 36
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0
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59
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.58
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60
.94
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58
.56
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:54
.04
CIE
:53
.59
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:53
.56
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CIE
:52
.35
CIS
:51
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h:5
.78
m
h:5
.00
m
h:5
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19.62tubos
PV-5
1A
PV-54A PV-5
7
56A
PV-5
5 PV-5
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PERFIL 11
PERF
IL 30
PERFIL 34
PERFIL 36
PERFIL 40
PV-61
PV-77
PV-78
PV-77B
PV-77APERFIL 50
PV-58B
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00
0
0+
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55
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PV-57a
PV-57
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:53
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CIE
:53
.01
CIS
:50
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.51
m
h:6
.52
m
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PV-57A
PV-5
7
PV-5
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PV-59
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PERFIL 35
PERFIL 37
PERFIL 38
PERFIL 39
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PERFIL 38
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0+
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0+
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51
.52
51
.90
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53
.17
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
1m h:5
.47
m
13.78tubos
PV-5
8
PV-59
PV-59A
PV-60
PERFIL 37
PERFIL 38
PERFIL 39
PV-60A
PV-60C
PERFIL 39
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0+
00
0
0+
04
0
0+
02
0
0+
06
0
52
.17
51
.47
50
.73
50
.90
51
.05
52
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53
.45
53
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0+
07
0.0
0
PV-60c
PV-60a
CIS
:49
.22
CIE
:48
.74
CIS
:48
.71
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.51
m h:4
.92
m11.17tubos
PV-59
PV-60PE
RFIL
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PERFIL 39
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PV-60C
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57
.18
57
.91
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.42
58
.33
57
.92
58
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56
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2.4
9
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.13
0+
12
5.0
0
52
PV-58a
PV-58b
PV-58
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:53
.00
CIE
:52
.69
CIS
:52
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.43
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.51
m
h:5
.81
m
h:5
.51
m
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PV-5
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-58
PV-59PERFIL 11
PERFIL 40PV
-58A
PV-6
2
PV-58B
PERFIL 41
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04
0
0+
00
0
0+
08
0
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.21
65
.45
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.57
64
.29
63
.63
62
.85
62
.57
62
.37
PV-5
1B
0+
01
0.2
6PV
-51
D0
+0
14
.24
PV-5
1F
0+
02
1.6
6PV
-51
G
0+
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2.5
2PV
-51
I
0+
05
8.6
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-51
K
0+
08
8.7
1PV
-51
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.22
64
.51
64
.93
65
.10
PV-5
1k
PV-5
1b
PV-5
1
PV-5
1i
PV-5
1g
PV-5
1f
PV-5
1d
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:62
.35
CIS
:62
.32
62
CIE
:62
.18
CIS
:62
.15
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:62
.11
CIS
:62
.08
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.96
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:61
.93
CIE
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.74
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:61
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:61
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.99
CIE
:60
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.02
m
h:3
.02
m
h:3
.00
m
h:2
.80
m
h:2
.23
m
h:1
.96
m
PV-4
4A
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1BPV
-51D
PV-5
1FPV
-51I
PV-5
1K
PV-5
1C
PV-51H
PV-5
1J
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
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62
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04
0
0+
00
0
0+
02
0
0+
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0
60
.26
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.50
59
.59
59
.72
60
.00
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.56
60
.91
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.58
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.20
0+
08
1.6
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PV-5
2A
PV-5
2
PV-52a
PV-52
56
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:57
.99
CIE
:56
.38
CIS
:55
.78
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h:1
.51
m
h:6
.42
m
13.62tubos
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 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
PERFIL 43
0+
04
0
68
70
72
74
76
0+
00
0
0+
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0+
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0
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0
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0
0+
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.31
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.40
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.75
74
.23
73
.11
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.67
70
.94
72
.30
71
.96
71
.63
71
.29
70
.64
70
.31
70
.78
69
.95
69
.55
69
.25
68
.94
68
.78
68
.62
68
.53
0+
10
4.9
1
0+
17
4.0
8
0+
19
3.7
3
68
.81
70
.82
PV-35
PV-35A
PV-35BPV-72
CIE
:69
.26
CIS
:72
.89
CIS
:69
.23
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:67
.29
CIS
:67
.26
CIE
:66
.89
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h:1
.51
m
h:1
.59
m
h:1
.55
m
h:1
.64
m
17.49tubos
11.53tubos
3.28tubos
PV-34
PV-34A
PV-3
5
PERFIL 19
PERFIL 6 PERFIL 43
PERFIL 4
6
PV-36
PV-35APV-35B
PV-36D
PV-6
8A
PV-7
2
PERFIL 44
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80
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02
0
0+
00
0
0+
04
0
0+
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0
0+
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0
0+
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0
0+
26
0
80
.17
79
.59
78
.78
78
.10
77
.63
77
.20
76
.72
76
.02
75
.49
74
.86
74
.15
73
.47
72
.74
71
.97
71
.12
70
.38
70
.27
70
.07
69
.36
69
.02
68
.97
68
.90
68
.77
68
.59
68
.42
68
.28
68
.36
68
.53
0+
03
2.7
5
0+
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9.9
2
0+
08
3.4
7
0+
10
3.0
0
0+
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1
0+
14
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4
0+
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2
0+
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0+
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1
69
.98
70
.29
70
.80
72
.06
73
.98
75
.30
77
.85
PV-63
PV-64
PV-66
PV-67
PV-68
PV-69PV-70
PV-71
PV-72
PV-65
CIS
:78
.66
CIE
:64
.24
CIE
:76
.33
CIS
:76
.30
CIE
:74
.50
CIS
:74
.47
CIE
:73
.79
CIS
:73
.76
CIE
:72
.48
CIS
:72
.45
CIE
:70
.50
CIS
:67
.16
CIE
:66
.74
CIS
:66
.71
CIE
:66
.44
CIS
:66
.41
CIE
:66
.04
CIS
:66
.01
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L:37.17mPVC:Ø12"S:5.00%
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PVC:Ø12"S:7.00%
L:25.61mPVC:Ø12"S:8.00%
66
64
L:15.33mPVC:Ø15"S:3.00%
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L:16.51mPVC:Ø15"S:2.40%
L:92.48mPVC:Ø18"S:1.5%
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+
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0
0+
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70
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.08
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.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
L:37.88mPVC:Ø12"S:3.00%
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
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0+
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0
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14
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0+
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0
0+
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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
0+
22
9.3
0
0+
24
9.2
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
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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
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62
CIE
:62
.48
CIS
:62
.45
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CIE
:62
.21
CIS
:62
.18
L:4.84mPVC:Ø15"S:3.3%
CIE
:61
.98
CIS
:61
.95
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CIE
:61
.89
CIS
:61
.86
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CIE
:61
.64
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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
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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
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
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L:59.74mPVC:Ø24"S:1.14%
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56
CIE
:56
.82
CIS
:56
.27
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CIE
:55
.69
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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
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
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
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