Catalogo GeneralB a n d e j a s P o r t a c a b l e s y
A c c e s o r i o s
Roll Steel SRLIngeniería Metal mecánica
Av. Pedro Miota Nº 830Urb. Industrial San Juan de Miraflores
Lima - PerùTelefax: 277-1130
e-mail: [email protected]
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Sistema de Bandeja Portacables
Av. Pedro Miota Nº 830 Urb. Industrial San Juan de Miraflores / Lima - PerùTelefax: 277-1130 e-mail: [email protected]
SIS
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1. Tramo recto de bandeja2. Codo horizontal 90º3. Tee4. Cruz5. Reducción6. Curva vertical exterior7. Curva vertical interior8. Tee vertical
DESCRIPCION:
Según las normas eléctricas, el sistema de bandeja portacable es una unidad ouna serie de unidades de ensamblaje asociadas a conexiones formando así unaestructura rígida para realizar un tendido de cables ordenado asegurando loscables con seguridad. Un sistema portacables apoya una cablería como un puentesoporta el tráfico vehicular, por tanto este es un componente estructural primordialde un sistema eléctrico.
Las normas NEMA (Asociación Nacional de Productores Eléctricos), cubren lasdefiniciones generales de soporte para cables, estándares de manufacturas,performance, información sobre pruebas y aplicaciones , así como una guía delmanejo, mantenimiento y prácticas generales de instalación figurados en lapágina Web de NEMA. Sumamente útil para los proyectistas e instaladoreseléctricos.
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Depende del potencial requerido contra la oxidación, ya sea por condiciones climáticas o deubicación dentro de una planta industrial de alta oxidación, las condiciones eléctricasnecesarias, y las cargas soportadas en Kg. x mt. de acuerdo al peso la cantidad ycaracterísticas de los cables.
MATERIALES Y ACABADOS:
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Fabricadas en plancha de acero galv. de Origen: son planchas pregalvanizadas por elsistema de galvanización continua de fábrica, y se usan generalmente en zonas decosta, con bajos niveles de oxidación y que no esten expuestos a la interperie, osea bajotecho como en en interiores de oficinas, centros comerciales, almacenes,plantasindustriales, etc. Para mejorar la resistencia a la corrosion se puede aplicar un acabadocon pintura epoxica u otras.
Fabricado en planchas de acero negro LAF, galvanizado por inmersión en calientesegún norma A153 elevando notoriamente la resistencia a la corrosión, aconsejablesen plantas industriales o zonas a la intemperie, sierra o zona tropical de alto índice delluvias. Para mejorar la resistencia a la corrosión se puede aplicar un acabado conpintura epoxica u otras y que no esten expuestos a la interperie osea bajo techo eninteriores de oficina, centros comerciales, almacenes, plantas industriales, etc.
Fabricada en plancha de acero INOX, con e alta resistencia de corrosión, buenaresistencia a temperaturas criogénicos (bajo 0º C). Resistente a los agentes químicosorgánicos e inorgánicos a temperaturas elevadas, zonas de vapores sulfúricos oclorhídricos.
Fabricados con alma de Acero LAF y con revestimiento de Fibra de vidrio, de altaresistencia mecánica, de comportamiento inerte ante los ácidos, soporta altastemperaturas, no se corroe, siendo la mejor solución para una bandeja duradera y dealtas exigencias corrosivas por agentes químicos y naturales. Los revestimientos defibra de vidrio pueden ser fabricados de acuerdo a las condiciones y agentescorrosivos,ya sea con resina Polyester o Vinylester, segun sea el caso.
Lisas/Lisas Perforadas Brindan el mayor apoyo en superficie a los cables,generalmente a los delgados (Comunicaciones y data) y de poca capacidad. Hace deescudo electromagnético para proteger a los cables de interferencias. Puedenpresentar acumulación de humedad por condensación que se solucionan con troquelaro perforar la bandeja permitiendo el drenaje y flujo de aire.
Escalerillas: Su mayor característica es la brindar mayor cantidad de ventilación a loscables y por ser económica. Mediante los peldaños u omegas se sujetan con los cablescon cintillos plásticos, asegurándolos. Según el proyecto, se puede optar el omega STD(para bajas cargas), el omega “C” o tubular (mayor resistencia). Los peldaños u omegaspueden ser empernados, soldados o remachados.
CLASES DE BANDEJAS
Roll Steel cuenta con la experiencia, el soporte tecnico, la ingenieria e infraestructuranecesaria para desarrollar y resolver el tipo de bandeja que su proyecto requiera.
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La capacidad de carga de trabajo representa la habilidad de una bandeja portacable desoportar el peso estático de los cables. Es equivalente a la capacidad de cargadestructiva, obtenida de los ensayos de acuerdo con la sección 4.1, dividida por un factorde seguridad de 1.5 según NEMASTD 3 - 14 2002.
Existen 3 categorías de carga de trabajo
CAPACIDAD DE CARGA DE TRABAJO
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CID
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A. = 50 Lbs/ pie lineal = 74.4 Kg/mtB. = 75 Lbs/pie lineal = 111.60 Kg/mtC. = 100 Lbs/ pie lineal = 148.80 Kg/mt
Existen 4 categorías para distancias entre soportes
1 = 8 pies (2.44 mts)2 = 12 pies (3.66 mts)3 = 16 pies (4.87 mts)4 = 20 pies (6.09 mts)
CARGA DE TRABAJO
Lbs5075
1005075
1005075
1005075
100
DISTANCIA ENTRESOPORTES
Metros2.442.442.443.663.663.664.874.874.876.096.09
6.09
CLASE DESIGNACION
8A8B8C12A12B12C16A16B16C20A20B
20C
Para la clase 8, de 2.44 mts se recomienda colocar los soportes a unos 600mm de launión, el siguiente soporte estará en la próxima bandeja también a 600mm de la unión, esdecir 1 soporte por bandeja de 2.44 mts o de 2.4 mts.
Para la clase 12, de 3.66mts se recomienda colocar los soportes a unos 750 mm de launión, el siguiente soporte estará en el otro extremo a 750 de la unión, es decir 2 soportesde bandeja de 3.66 o de 3 mts.
Para la clase 16, de 6.09 se recomienda colocar los soportes a unos 100mm de la unión, elsiguiente soporte estará también a 1000 de la unión del otro extremo y uno al medio de labandeja, es decir 3 soportes por bandeja de 6.09 o 6 mts.
CANTIDAD DE SOPORTES RECOMENDADOPARA BANDEJAS RECTAS
kgm74.411.60
148.8074.40111.60148.8074.40111.60148.8074.40111.60
148.80
Pies888
1212121616162020
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TIP
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DE
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EJA
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TAC
AB
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ST
IPO
SD
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AN
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RTA
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ES
H =Altura de Bandeja50 / 100 / 150 / 200
Bandeja Lisa
H
A
L
Bandeja Lisa Perforada
H
A
L
Bandeja Lisa Perforadacon Separadores
HL
Eclisa o unión entre bandejas
L
H
L= 2.40 Longitud
A= 100 / 150 / 200/ 250 / 300400 / 450 / 500 / 600 / 800
H =Altura de Bandeja50 / 100 / 150 / 200
L= 2.40 Longitud
A= 100 / 150 / 200/ 250 / 300400 / 450 / 500 / 600 / 800
H = 80% de H de la bandeja50 / 100 / 150 / 200
L= 2.40 Longitud
H =Altura de la bandeja50 / 100 / 150 / 200
L=Ancho de la bandeja
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H =Altura de Bandeja50 / 100 / 150 / 200
L= 2.40 / 3.00 / 6.00 mts
A= 100 / 150 / 200/ 250 / 300400 / 450 / 500 / 600 / 800
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TIP
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TAC
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S
Bandeja Portacable TipoEscalerilla Omega STD
H
A
L
H
A
L
L
H
Bandeja Portacable TipoEscalerilla Omega Tipo “C”
Bandeja Portacable TipoEscalerilla Omega Tubular
Eclisa o Unión
H
A
Nota: las escalerillas tienen como estándar 8 omegas x Bandeja de 2.40 metros, paramayores cargas aumentan la cantidad de omegas, según la categoría de carga de trabajo.
H =Altura de Bandeja50 / 100 / 150 / 200
L= 2.40 / 3.00 / 6.00 mts
A= 100 / 150 / 200/ 250 / 300400 / 450 / 500 / 600 / 800
Cantidad de Omegas = según cargas
H =Altura de Bandeja50 / 100 / 150 / 200
L= 2.40 / 3.00 / 6.00 mts
A= 100 / 150 / 200/ 250 / 300400 / 450 / 500 / 600 / 800
H =Altura de Bandeja50 / 100 / 150 / 200
e-mail: [email protected]
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CU
RV
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CC
ES
OR
IOS
Están fabricados según las normas NEMA VE-1 respetando la curva con radios de 300/600/900,permitiendo el curvamiento natural del cobre como indica la norma en NEMAestándar del 11-15-2002.
A =Ancho de bandeja
L =100 mm (Recto)
R =300 / 600 / 900 mm
CODO HORIZONTAL x 90°
TEE HORIZONTAL
CRUZ HORIZONTAL
A1= Ancho menor de BandejaA2=Ancho Mayor de BandejaL = 12 pulgadas
REDUCCIÓN CENTRALDERECHA y/o IZQUIERDA
L
R
L
A
R
R
R
LL
A A2
A1
L
A2
A1
L
2
A1
L
R
L
A
L
A
R
L
A
R
L
A =Ancho de bandeja
L =100 mm (Recto)
R =300 / 600 / 900 mm
A =Ancho de bandeja
L =100 mm (Recto)
R =300 / 600 / 900 mm
e-mail: [email protected]
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CU
RV
AS
YA
CC
ES
OR
IOS
A=Ancho de bandeja
L=100 mm (Recto)
R=300 / 600 / 900 mm
CODO VERTICAL EXTERIOR.
CODO VERTICAL INTERIOR.
TEE VERTICAL
R
L
A
L
A
R
L
A
L
A
R
L
A
R
L
IMPORTANTE:Todos los accsesorios, tanto para la bandeja portacables tipo LISA-PERFORADA-ESCALERILLA, se cumple estrictamente con elradio y curvatura según la norma NEMA VE 1/11 B-1984, obteniendo asi una curva natural de los cables, en el tendido de losmismos.
A=Ancho de bandeja
L=100 mm (Recto)
R=300 / 600 / 900 mm
A=Ancho de bandeja
L=100 mm (Recto)
R=300 / 600 / 900 mm
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H =Altura de la bandeja
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TAP
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S/ P
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AS
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PE
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A DOS AGUAS CONTRASLAPE
TAPAS PARA BANDEJAS
PLANA A DOS AGUAS
UÑA DE SUJECION
NOTA: Las tapas tienen un largo de 2.4 mts
PERNO DE FIJACION
TUERCA RESORTE
UÑA DE SUJECION
GANCHO DE FIJACION
PERNO DE SUJECION
TUERCA RESORTE
GANCHO DE SUJECION
H
A
A=Ancho de la bandejaL=200 mmA=Ancho de la bandeja
TAPA FINAL DE BANDEJA CABLE A TIERRA CONEXION AJUSTABLE
ACCESORIO PARA AJUSTARTAPA A DOS AGUAS A BANDEJA
COLGADOR PARABANDEJA
GANCHO PARALUMINARIA
PIEZAS ESPECIALES
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TABLAS DE CONVERSIONES
Presión y Esfuerzo
libras/pie cuadrado (lb/ft2) 4.725 x 10-4 atmósferas
libras/pie cuadrado (lb/ft2) 4,882 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2)
libras/pulgada cuadrado (lb/in2) 703 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2)
libras/pulgada cuadrado (lb/in2) 144
bar 2.088 x 10-3
bar 10.2 x 103 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2)
newton/metro cuadrado (Nw/m2) 0,102 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2)
Para convertir de: multiplicar por: aN*m 8,8507 ibf. in
Más a
kiligramo (kg) 2,2046 libras (lb)
kiligramo (kg) 35,27 onzas (oz)
kiligramo (kg) 2,204622 pound (avoirdupois)
kiligramo (kg) 0,00110231 tonelada (corta, 2000 lb)
kiligramo (kg) 1.98420640 x 10-3 tonelada (larga, 2240 lb)
libras (lb) 0,4536 kiligramo (kg)
libras (lb) 16 onzas (oz)
libras (lb) 2.56 x 102 Dracmas
libras (lb) 4.53 x 102 gramos
kilogramo/metro (Kg/m) 0,672 libras/pie (lb/ft)
kilogramo/metro (Kg/m) 0,55997410 libras/pulgada (lb/in)
libras/pie (lb/ft) 1,48816 kilogramo/metro (Kg/m)
libras/pulgada (lb/in) 17,85797 kilogramo/metro (Kg/m)
libras/pie (lb/ft3) 16,01846 kilogramo/metro cúbico (Kg/m3)
libras/pie (lb/ft3) 27679,9 kilogramo/metro cúbico (Kg/m3)
kilogramo/metro cúbico (Kg/m3) 0,06242797 libras/pie (lb/ft3)
kilogramo/metro cúbico (Kg/m3) .0361270 x 10-3 libras/pie (lb/ft3)
Caballos de potencia
H.P (métricos)
Kg - calorí/min
Kilovatio
Joules/seg
B.T.U
Ergios
B.T.U./min
Caballos de potencia
vatios
B.T.U
Ergios
Pie-libras
Caballos de potencia/hora
pulgada cúbica (in3)
metro cúbico (m3)
Galones (Líquido E.U.)
Litros
metro cúbico (m3)
centímero cúbico (cm3)
Galones (Líquido E.U.)
Litros
pulgada cúbica (in3)
pie cúbico (ft3)
pulgada cúbica (in3)
metro cúbico (m3)
1.341 x 10-3
1.36 x 10-3
1.433 x 10-2
1.0 x 10-3
1,0
3,413
3.6 x 1010
5.69 x 101
1,341
1.0 x 103
3.41 x 103
3.6 x 1013
2.65 x 106
1,341
1.728 x 103
2.832 x 10-2
7,48052
28,32
16.4 x 10-6
16,39
4.329 x 10-3
1.639 x 10-2
61 x 10-3
35,32
61.02 x 103
3.79 x 10-3
vatios
vatios
vatios
vatios
vatios (absoluto)
vatio - horas
vatio - horas
Kilovatios
Kilovatios
Kilovatios
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
pulgada cúbica (in3)
pulgada cúbica (in3)
pulgada cúbica (in3)
pulgada cúbica (in3)
centímero cúbico (cm3)
metro cúbico (m3)
metro cúbico (m3)
galón (U.S.)
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TABLAS DE CONVERSIONES
Para convertir de: multiplicar por: aN*m 8,8507 ibf. in
Potencia
S (m3)
I (m4)
E (Pa)
S (in3)
I (in4)
E (psi)
(ºC) + 273
(0º) + 17.78
(ºF) + 460
(ºF) - 32
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Presión y Esfuerzo
Para convertir de: multiplicar por: aN*m 8,8507 ibf. in
1
1,8
1
5/9
Temperatura Absoluta (ºC)
Temperatura (ºF)
Temperatura Absoluta (ºR)
Temperatura (ºC)
Temperatura
newton (Nw)
newton (Nw)
newton (Nw)
newton (Nw)
newton (Nw)
newton (Nw)
kilopondio (Kp)
kilopondio (Kp)
kilopondio (Kp)
kilopondio (Kp)
kilopondio (Kp)
libras fuerza (lbf)
tonelada (Tn)
1 x 105
100.4 x 10-6
0,2248
3,597
0,102
102
9,807
981. x 103
982 x 10-3
2,205
35,27
4,448
1000
dinas (dyn)
toneladas fuerza (tonf)
libras fuerza (lbf)
onzas fuerza (ozf)
kilopondio (Kp)
pondio (p)
newton (Nw)
dinas (dyn)
toneladas fuerza (tonf)
libras fuerza (lbf)
onzas fuerza (ozf)
kilopondio (Kp)
Kilogramos (Kgs)
Propiedades de la Sección
0.016387060 x 10-3
.00041623140 x 10-3
6894,76
61023,74
2402510
.014503770 x 10-2
módulo de la sección S (in3)
momento de inercia I (in4)
módulo de elasticidad E (psi)
section modulus S (m3)moment of intertia i (m4)
modulo de elasricidad E (Pa)
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radian (rad)
grados
grados
Minutos
Segundos
radian (rad)
0,017453
57,29578
90
5,400
324,000
1,571000
grados
radian (rad)
Cuadrantes
Cuadrantes
Cuadrantes
Cuadrantes
newton meter (N*m)
newton meter (N*m)
Ibf. ft
1,356
0,1129
0,73756
Ibf. ft
Ibf. in
N*m
Para convertir de: multiplicar por: a
N*m 8,8507 ibf. in
Torque y Momento
Angulo
Caballos de potencia
H.P (métricos)
Kg - calorí/min
Kilovatio
Joules/seg
B.T.U
Ergios
B.T.U./min
Caballos de potencia
vatios
B.T.U
Ergios
Pie-libras
Caballos de potencia/hora
pulgada cúbica (in3)
metro cúbico (m3)
Galones (Líquido E.U.)
Litros
1.341 x 10-3
1.36 x 10-3
1.433 x 10-2
1.0 x 10-3
1,0
3,413
3.6 x 1010
5.69 x 101
1,341
1.0 x 103
3.41 x 103
3.6 x 1013
2.65 x 106
1,341
1.728 x 103
2.832 x 10-2
7,48052
28,32
vatios
vatios
vatios
vatios
vatios (absoluto)
vatio - horas
vatio - horas
Kilovatios
Kilovatios
Kilovatios
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
Potencia
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radian (rad)
grados
grados
Minutos
Segundos
radian (rad)
0,017453
57,29578
90
5,400
324,000
1,571000
grados
radian (rad)
Cuadrantes
Cuadrantes
Cuadrantes
Cuadrantes
newton meter (N*m)
newton meter (N*m)
Ibf. ft
1,356
0,1129
0,73756
Ibf. ft
Ibf. in
N*m
Para convertir de: multiplicar por: a
N*m 8,8507 ibf. in
Torque y Momento
Angulo
Caballos de potencia
H.P (métricos)
Kg - calorí/min
Kilovatio
Joules/seg
B.T.U
Ergios
B.T.U./min
Caballos de potencia
vatios
B.T.U
Ergios
Pie-libras
Caballos de potencia/hora
pulgada cúbica (in3)
metro cúbico (m3)
Galones (Líquido E.U.)
Litros
1.341 x 10-3
1.36 x 10-3
1.433 x 10-2
1.0 x 10-3
1,0
3,413
3.6 x 1010
5.69 x 101
1,341
1.0 x 103
3.41 x 103
3.6 x 1013
2.65 x 106
1,341
1.728 x 103
2.832 x 10-2
7,48052
28,32
vatios
vatios
vatios
vatios
vatios (absoluto)
vatio - horas
vatio - horas
Kilovatios
Kilovatios
Kilovatios
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
Kilovatios/hora
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
pie cúbico (ft3)
Potencia
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yarda cuadrado (yd2)
pie cuadrado (ft2)
pulgada cuadrada (in2)
centímetro cuadrado (cm2)
pie cuadrado (ft2)
pulgada cuadrada (in2)
metro cuadrado (m2)
metro cuadrado (m2)
1,196
10,764
1,550
10,000
0,006944
144,009217
0,8361
0,000093
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metro cuadrado (m2)
metro cuadrado (m2)
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Centímetro
Centímetro
Centímetro
metros (m)
metros (m)
metros (m)
metros (m)
yarda (yd)
pie (ft)
pie (ft)
pulgada (in)
Para convertir de: multiplicar por: aN*m 8,8507 ibf. in
pulgada (in)
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yarda (yd)
milla
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Kilómetro (Km)
Longitud
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Aceite combustible S S
Aceite de coco S S
Aceite de linaza S S
Aceite de Oliva S S
Aceite de Soya S S
Aceite Mineral S S
Acetato de Amilo NR NR
Acetato de Amonio NR S
Acetato de Bario S S
Acetato de Butilo NR NR
Acetato de Cobre S S
Acetato de Plomo S S
Acetato de Sodio S S
Acetona NR NR
Acido Acético S S
Acido Acrílico NR S
Acido Benzoico S S
Acido Bórico S S
Acido Bromídrico, gas seco S S
Acido Butírico S S
Acido Caprílico S S
Acido Carbónico NR NR
Acido Cítrico S S
Acido Clorhídrico S S
Acido Clorhídrico, gas húmedo S S
Acido Clorhídrico, gas seco S S
Acido Cloroacético NR S
Acido Cresílico-fumante NR NR
Acido Crómico NR S
Acido Esteárico S S
Acido Fluorbórico S S
Acido Fluorhídrico NR S
Acido Fluorhídrico, vapor NR S
Acido Fluorsilicico NR S
Acido Fórmico, vapor S S
Acido Fosfórico S S
Acido Glucónico S S
Acido Hipocloroso NR S
Acido Láctico S S
Acido Nítrico NR S
Acido Oleico S S
Acido Oxálico S S
Acido Palmítico S S
Acido Perclórico NR S
Acido Pícrico NR NA
Acido Silícico S NA
Acido Sulfhídrico, gas húmedo S S
Acido Sulfhídrico, gas seco S S
Acido Sulfhídrico, vapor S S
Acido Sulfuroso NR S
Acido Tánico S S
Acido Tartárico S S
Acido Tricloroacético NR NR
Acido Yodhídrico NR NA
Acidos Grasos S S
Agua de Mar S S
Agua de Mina S S
Agua de torre de enfriamiento S S
Agua de vapor condensado S S
Agua Desmineralizada S S
Agua Destilada S S
Agua Oxigenada NR S
Alcohol Bencílico NR NR
Alcohol Butílico Normal S S
Alcohol de Amilo S S
Alcohol de Etílico NR S
Alcohol de Metílico S NR
Amoniaco Líquido NR NR
Amoniaco, gas seco S S
Anhídrido Ftálico S S
Barro Calcico S S
Benceno S NR
PRODUCTO P V
P = Polyester V = Vinylester
PRODUCTO P V
P = Polyester V = Vinylester
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Cloro, gas seco S S
Clorobenceno NR NR
Clorohidróxido de Aluminio S S
Cloruro de Aluminio S S
Cloruro Amilo NR NA
Cloruro de Amonio S S
Cloruro de Bario S S
Cloruro de Calcio S S
Cloruro de Cobre S S
Cloruro de Litio S S
Cloruro de Magnesio S S
Cloruro de Niquel S S
Cloruro de Potasio S S
Cloruro de Sodio S S
Cloruro de Sodio, saturado NR S
Bencina de Avión S S
Benzoato de Sodio S S
Bicarbonato de Magnesio S S
Bicarbonato de Potacio S S
Bicarbonato de Sodio, saturado S S
Bisulfato de Sodio S S
Bisulfito de Calcio S S
Borato de Sodio S S
Bórax S S
Bromo, líquido NR NR
Bromo, gas húmedo NR S
Bromo, gas seco NR S
Bromuro de Litio S S
Bromuro de Potasio S S
Bromuro de Sodio S S
Butil Cellosorve S NR
Butil Glicol S S
Carbonato de Amonio NR S
Carbonato de Bario S S
Carbonato de Calcio S S
Carbonato de Magnesio S S
Carbonato de Potasio NR S
Carbonato de Sodio NR S
Cianuro de Cobre S S
Cianuro de Sodio S S
Ciclohexano NR S
Citrato de Aluminio S S
Citrato de Amonio S S
Clorato de Calcio S S
Clorato de Sodio NR S
Clorhídrina de Etileno NR S
Clorito de Sodio NR S
Cloro en Agua S S
Cloro líquido NR NR
Cloro, gas húmedo NR S
Cloruro de sulfonilo aromático NR S
Cloruro de Zinc S S
Cloruro Estañoso S S
Cloruro Férrico S S
Cloruro Ferroso S S
Cloruro Mercúrico S S
Cloruro Mercurioso S S
Combustible para Jet (J P - 4) S S
Cresol NR NA
Desechos Lácteos S S
Detergentes Sulfatados S S
Detergentes Sulfonados NR S
Diamonio de Sulfato NR S
Dibromuro de Etileno NR NR
Dicromato de Sodio NR S
Dietilenglicol S S
Difosfato de Sodio S S
Dióxido de Azufre, gas húmedo S S
Dióxido de Azufre, gas seco S S
Dióxido de Carbono, gas S S
PRODUCTO P V
P = Polyester V = Vinylester
PRODUCTO P V
P = Polyester V = Vinylester
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Dióxido de Cloro NR S
Dipropilen Glicol S S
Disulfuro de Carbono NR NR
Esteres de Acidos Grasos S S
Estireno NR NR
Eter Dibutílico NR S
Eter Difenílico NR S
Etilen Glicol S S
Fenol NR NR
Ferricianuro de Potasio S S
Ferricianuro de Sodio S S
Ferrocianuro de Potasio S S
Ferrocianuro de Sodio S S
Ftalato de Dialito S S
Ftalato de Dibutílico S S
Ftalato de Dimetilo NR S
Floruro de Sodio NR S
Fosfato de Amonio S S
Fosfato de Sodio S S
Fosfato de Trisódico NR S
Fosfito de Trifenilo NR S
Furfural NR NR
Glicerina S S
Glucosa S S
Goma de Trimentina pura NR S
Hexaclorociclopentadieno NR NA
Hidróxido de Aluminio S S
Hidróxido de Amonio NR S
Hidróxido de Potasio NR S
Hidróxido de Sodio NR S
Hipoclorito de Sodio NR S
Hiposulfito de Sodio S NA
Isodecanol S S
Kerosene S S
Mercurio S S
Metil Etil Ketona NR NR
Monoclorobenceno NR NR
Monóxido de Carbono, gas S NA
Nafta S S
Naftaleno S S
Nitrato de Aluminio S S
Nitrato de Amonio S S
Nitrato de Calcio S S
Nitrato de Cobre S S
Nitrato de Magnesio S S
Nitrato de Niquel S S
Nitrato de Plata S S
Nitrato de Potasio S S
Nitrato de Sodio S S
Nitrato de Zinc S S
Nitrato Férrico S S
Nitrato Ferroso S S
Nitrito de Sodio S S
Palmitato de Isopropilo S S
Parafina Clorada S S
Percloroetileno NR S
Permanganato de Potasio NR S
Persulfato de Potasio NR S
Petróleo Crudo S S
Petróleo Diesel S S
Pirofosfato de Tetrapotasio NR S
Pirofosfato Tetrasódico NR S
Propilen Glicol S S
Sal común S S
Silicato de sodio pH12 NR S
Sol. Electrolítica de sulfato de Niquel S S
Soluciones Acidas para Decapado S S
Soluciones Alcalinas para Decapado NR NA
Soluciones Fotográficas S NA
Sorbitol en Solución S S
Sulfato de Aluminio S S
PRODUCTO P V
P = Polyester V = Vinylester
PRODUCTO P V
P = Polyester V = Vinylester
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Sulfato de Amonio S S
Sulfato de Anilina S S
Sulfato de Bario S S
Sulfato de Calcio S S
Sulfato de Cobre S S
Sulfato de Cromo S S
Sulfato de Magnesio S S
Sulfato de Niquel S S
Sulfato de Potasio S S
Sulfato de Potasio y Aluminio S S
Sulfato de Sodio S S
Sulfato de Zinc S S
Sulfato de Férrico S S
Sulfato de Ferroso S S
Sulfito de Amonio NR S
Sulfito de Sodio NR S
Sulfóxido de Dimetilo NR NA
Sulfuro de Amonio NR S
Sulfuro de Sodio NR S
Tatraborato de Sodio NR S
Tetracloroetileno NR S
Tetracloroetileno, fumante NR NA
Tetracloruro de Carbono S S
Tiosulfato de Amonio NR S
Tiosulfato de Sodio S S
Tuoleno NR S
Tuoleno Disocianato, fumante NR S
Urea S S
Vinagre S S
Xileno NR S
PRODUCTO P V
P = Polyester V = Vinylester
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DIAMETRO NUMERO ESPESOR DIAMETRO CORRIENTE PESO AREACONDUCTOR HILOS AISLAMIENTO EXTERIOR ADMISIBLE NOMINAL CONDUCTOR
mm Unid. mm mm A Kg / Km mm2
0,404 1 0,3 1,00 1,2 2,1 0,79
0,511 1 0,3 1,11 2,2 2,9 0,97
0,64 1 0,3 1,24 3,2 4,1 1,21
0,81 1 0,4 1,61 5 6,5 2,04
0,404 2 0,3 2,0 1,5 4,3 3,14
0,404 3 0,3 2,2 1,5 6,4 3,80
0,404 4 0,3 2,4 1,5 8,6 4,52
0,511 2 0,3 2,3 2,5 5,9 4,15
0,511 3 0,3 2,4 2,5 8,9 4,52
0,511 4 0,3 2,7 2,5 11,8 5,73
0,64 2 0,3 2,9 3,5 8,4 6,61
0,64 3 0,3 3,2 3,5 12,6 8,04
0,64 4 0,3 3,5 3,5 16,8 9,62
DIAMETRO NUMERO ESPESOR DIAMETRO CORRIENTE PESO AREACONDUCTOR HILOS AISLAMIENTO EXTERIOR ADMISIBLE NOMINAL CONDUCTOR
mm Unid. mm mm mm Kg / Km mm2
0,64 2 0,35 1.33 x 2.85 3,5 8,9 3,1
0,81 2 0,4 1.6 x 3.25 4,5 11,8 4,6
ALAMBRES MT (BIPOLAR)
ALAMBRES UT (UNIPOLAR)
ALAMBRES XT (ENTORCHADO)
Nota: En la columna Area Conductor = Diámetro Exterior más
Cables para telecomunicaciones, con aislamiento de PVC seusa en circuitos para comunicaciones interiores, puentes(Jumper Wire)
CABLES PARA COMUNICACIONES
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237,8
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366,4
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/Km
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA BANDEJA
PASOS:
1. Determinar la sección que ocuparán los cables así como el peso de los mismos.
2. Resolver las Expresiones (1) y (2); para obtener la “sección Mínima de la BandejaNecesaria” y la “Carga Uniformemente Distribuida”
(1) Sección Mínima de la Bandeja:
S min. = K x (100 + R) x Sc100
(2) Carga Uniformemente Distribuido:
P = (100 + R) x Pc100
3. Determinar la Bandeja Adecuada en virtud a los Resultados (1) y (2) y de la altura deBandeja Estimada.
Donde:S min. = Sección Mínima en mm
2
K = Coeficiente de Relleno, es el factor de apilamiento de loscables y se puede considerar igual a 1.40 para cables desección mayor de 2.5 mm2 (14 AWG) y de 1.20 mm 2 parasecciones menores.
R = Porcentaje de ampliación (30 – 50 %)Sc = Sumatoria de las áreas de todos los cables en mm2.Pc = Peso de los cables totales Kg./MtP = Carga uniformemente distribuida Kg./Mt
Ejemplo de Cálculo
¿Cuál es la bandeja más adecuada para alojar?
25 Cables ó Conductores de: 120 mm2 WP (CPI)12 Cables ó Conductores de: 50 mm2 WP (CPI)6 Cables ó Conductores de: 35 mm2 WP (CPI)
1. Determinar la sección de conductores y peso de los mismos:
CABLE CTD.AREA
CONDUCT.PESO
AREATOTAL
PESOTOTALITEM
WP (CPI) UNID. mm2 K / Mt mm2 mm2
1 120 25 237.80 1.171 5945.00 29.275
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1. Considerado: K = 1.40 y R = 50% para ampliación futura; entonces:
S min. = K x (100 + R) Sc = (1.40) (100 + 50) x (7796.00) = 16,372 mm2
100 100
P = (100 + R) x Pc = (100 + 50) x (37.213) = 55.82 Kg/Mt.100 100
2. De acuerdo al tipo de Bandeja a utilizar se debe considerar:
Bandeja Lisa / Perforada ch = 0 mmBandeja Escalerilla ch = 25 mm
3.1 Ejemplo Bandeja Lisa / Lisa Perforada:Podríamos seleccionar una bandeja asumiendo hb = 100 mm de altura debandeja.
A = Smin. A : Ancho de bandejahb S min. : Sección mínima en mm2
hb : Altura de bandeja asumidah : Altura Útil h = hb – ch
A = 16372 mm2 = 163.72 mm; entonces seleccionamos la medida100 inmediata superior = 200 mm de Ancho
x 100 de Altura
Para que la Bandeja cumpla los requerimientos técnicos que señala las Normas NemaSTD 3 -14-2002, se seleccionará el espesor de la misma en función a la tabla decapacidad de car ga de trabajo (ver Pág. 3), que define como carga mínima necesaria50 L/pie lineal ó 74.4 Kg./ Mt. Que equivale a 8ª.
3.2 Ejemplo en Bandeja Tipo Escalerilla:Seleccionaremos una bandeja asumiendo hb = 150 mm de altura de bandeja;considerando:
Donde:
h = 150mm – 25mm = 125mm
A = 16372mm = 130.98mm; entonces seleccionaremos la medida125 inmediata superior: 150mm de ancho x
125 de altura.
Para que la Bandeja cumpla los requerimientos técnicos que señala las Normas NemaSTD 3 -14-2002, se seleccionará el espesor de la misma en función a la tabla decapacidad de cara de trabajo (ver Pág. 3), que define como carga mínima necesaria 50L/pie lineal ó 74.4 Kg./ Mt. Que equivale a 8ª.
h = hb - ch
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