12.07.2015 Views

www.televes.com TORRE ARRIOSTRADA Instrucciones de montaje

www.televes.com TORRE ARRIOSTRADA Instrucciones de montaje

www.televes.com TORRE ARRIOSTRADA Instrucciones de montaje

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

M180ES<strong>TORRE</strong> <strong>ARRIOSTRADA</strong><strong>Instrucciones</strong> <strong>de</strong> <strong>montaje</strong><strong>www</strong>.<strong>televes</strong>.<strong>com</strong>


IMPORTANTELas instalaciones <strong>de</strong> torretas <strong>de</strong>berán ser calculadas y ejecutadas sólo por profesionalesespecializados y bajo su propia responsabilidad. Las instrucciones <strong>de</strong> <strong>montaje</strong>que se dan en este documento son a título indicativo y los datos facilitados no <strong>com</strong>prometenen ningún caso la responsabilidad <strong>de</strong>l fabricante, que sólo garantiza sus propiosfabricados siempre y cuando éstos se utilicen en las condiciones normales <strong>de</strong> uso.Será preciso realizar un proyecto <strong>de</strong> instalación <strong>de</strong> la torre para cada emplazamientoconcreto, en el que <strong>de</strong>berán reconsi<strong>de</strong>rarse tanto las solicitaciones particulares <strong>com</strong>oel recálculo <strong>de</strong> la cimentación <strong>de</strong> acuerdo con el estudio geotécnico correspondiente.Las torres serán montadas por personal <strong>com</strong>petente y con habilida<strong>de</strong>s en escalada,utilizando todos los medios <strong>de</strong> protección obligatorios para salvaguardar la segurida<strong>de</strong>n trabajos verticales.


<strong>TORRE</strong> 18041. EmplazamientoEl cálculo se ha realizado para un emplazamiento genérico en situación expuestacon una velocidad <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> 160 Km/h y consi<strong>de</strong>rando manguito<strong>de</strong> hielo 1 cm con una velocidad <strong>de</strong> viento <strong>de</strong> 75 Km/h.Asímismo se ha consi<strong>de</strong>rado una resistencia admisible <strong>de</strong>l terreno <strong>de</strong> 1,5 Kg/cm 2 (terreno normal <strong>com</strong>pacto).Definiciones:Velocidad básica <strong>de</strong> viento: Es la velocidad correspondiente al promedio <strong>de</strong>velocida<strong>de</strong>s instantáneas (picos <strong>de</strong> ráfagas) medidas sobre intervalos T= 3s.en exposición abierta (exposición C) a la altura <strong>de</strong> la referencia Z.= 10m quetiene una probabilidad <strong>de</strong> ser excedida una vez en 50 años.Exposición C: Es el terreno abierto con obstáculos diseminados cuya alturaes generalmente menor <strong>de</strong> 9,1m . Esta categoría incluye planicies, pra<strong>de</strong>ras ytodas las superficies acuáticas en regiones propensas a los huracanes.5. Montaje <strong>de</strong> la torreMontaje <strong>de</strong> la torreta tramo a tramo.Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos,que estarán equipados con los vientos corespondientes; el <strong>montaje</strong> se realizaescalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se vaa colocar, ayudándose <strong>de</strong> utillaje <strong>de</strong> elevación a<strong>de</strong>cuado.La escalada <strong>de</strong>berá realizarse con los medios <strong>de</strong> seguridad a<strong>de</strong>cuados (cinturón<strong>de</strong> seguridad, anclajes, etc.) y no se <strong>de</strong>jarán más <strong>de</strong> dos tramos seguidos sinarriostrar, cuando coincidan dos tramos sin vientos, se utilizarán vientos auxiliarespara el arriostramiento <strong>de</strong> los tramos durante el <strong>montaje</strong>.La torreta se irá nivelando mediante el ajuste <strong>de</strong> la tensión <strong>de</strong> los vientos y lautilización <strong>de</strong> aparatos <strong>de</strong> nivelación convenientes.2. Normativa aplicadaLa Normativa que ha servido <strong>de</strong> base para el cálculo ha sido la siguiente:- Norma NBE-EA-95 (Acero)- Norma EHE-98 (Hormigón)- Norma TIA/EIA (1) -222-G.- Norma NBE-MV-101- Euronormas EN1990, EN1991, EN19936.- Descripción <strong>de</strong> referenciasReferencia 3048Descripción Base basculante torre 180Material(1) Acero F626 (S 235) chapa 8 mm esp.Re min. 235 N/m2Rn min. 340 N/m2(2) Acero con contenido medio <strong>de</strong> carbono (templado yrevenido).Peso2,7 Kg3. Solución adoptada2Se han consi<strong>de</strong>rado tubos estructurales <strong>de</strong> acero estándar ST37-2, varillas <strong>de</strong>acero estándar S275JR y chapa <strong>de</strong> acero F626 (S 235).Se ha optado por el dimensionamiento uniforme <strong>de</strong> todos los tramos <strong>de</strong> la torrea fin <strong>de</strong> facilitar su fabricación y <strong>montaje</strong> en obra.14. Definición estructural <strong>de</strong> la torreLa torre es <strong>de</strong> base triangular y está formada por elementos estándar <strong>de</strong> 3,0mts. cada uno.Cada elemento se <strong>com</strong>pone <strong>de</strong>:- 3 tubos montantes verticales.- Barras <strong>de</strong> arriostramiento horizontal e inclinado <strong>de</strong> acero.La sección horizontal <strong>de</strong> la torre <strong>de</strong>fine un triángulo equilátero <strong>de</strong> 16 cms. <strong>de</strong>lado a ejes <strong>de</strong> montantes.Los planos horizontales <strong>de</strong> arriostramiento están a 30 cms.El apoyo <strong>de</strong>l tramo inferior <strong>de</strong> la torre se proyecta articulado (ver apdo. 11.- DocumentaciónTécnica).La torre está arriostrada con or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> vientos a 120° (ver fig. 2).Referencia 3037Descripción Tramo inferior torre 180MaterialPesoSuperf. enfrentadaal viento(1) Acero ST 37-2 Ø 20 x 2 mm esp.Re min. 235 N/m 2 - Rn min. 360/510 N/m 2(2) Acero S 275 JR Ø 6 mm esp.Re min. 275 N/m 2 - Rn min. 410/560 N/m 2(3) Acero F626 (S 235) chapa 10 mm esp.Re min. 235 N/m 2 - Rn min. 340 N/m 212,8 Kg0,27 m 2 x 1,2 coef. = 0,273 m 232 11803000(1)TIA = Tele<strong>com</strong>munications Industry AssociationEIA = Electronic Industrials Association


5Referencia 3031DescripciónMaterialTramo intermedio torre M180(1) Acero ST 37-2 Ø 20 x 2 mm esp.Re min. 235 N/m 2 - Rn min. 360/510 N/m 2(2) Acero S 275 JR Ø 6 mmRe min. 275 N/m 2 - Rn min. 410/560 N/m 2- Para garantizar la conservación intacta <strong>de</strong> la rosca durante la manipulación<strong>de</strong> los tramos, éstos se suministran con un tapón <strong>de</strong> plásticocolocado en la misma.- Una vez en su ubicación y antes <strong>de</strong> montar la torre, <strong>de</strong>berá proce<strong>de</strong>ra retirar todos los tapones (ver fig. 1)PesoSuperf. enfrentadaal viento11,2 Kg0,236 m 2 x 1,2 coef. = 0,283 m 2ES2 11803000Referencia 3032Descripción Tramo superior torre 180MaterialPesoSuperf. enfrentadaal viento(1) Acero ST 37-2 Ø 20 x 2 mm esp.Re min. 235 N/m 2 - Rn min. 360/510 N/m 2(2) Acero S 275 JR Ø 6 mm esp.Re min. 275 N/m 2 - Rn min. 410/560 N/m 211,4 Kg0,227 m 2 x 1,2 coef. = 0,272 m 22 1Fig. 11803000Referencia 3058DescripciónArgolla vientos torre.Material Acero F621 - 10 mm Ø.Peso0,6 Kg47082


<strong>TORRE</strong> 18067. CimentacionesCimentación zapata base torreta (Nudo central)Las cimentaciones (que tienen un carácter orientativo) se han estimado parauna resistencia admisible <strong>de</strong>l terreno <strong>de</strong> 1,5 Kg/cm 2 , aunque podrían aceptarseterrenos con resistencia admisible <strong>de</strong> 1Kg/cm 2AEl hormigón a emplear tendrá una resistencia característica mínima <strong>de</strong> 15 N/mm 2 . (HA-25) y el nivel <strong>de</strong> control estimado es el reducido.Cada zapata llevará un armado superior y otro inferior.En función <strong>de</strong>l emplazamiento concreto, estudio geotécnico y nivel <strong>de</strong> control,<strong>de</strong>berán reconsi<strong>de</strong>rarse los cálculos.BNudoexteriorPlantah120°120°AlzadoFig. 3Nudocentral120°Cimentación zapatas vientos(Nudo exterior)NudoexteriorNudoexteriorASentido <strong>de</strong>los vientos(* )BPlanta(* )hArmadoAlzadoDistribución <strong>de</strong> zapatasFig. 2(*) Se colocará una argolla por cada viento.Fig. 4Ilustración a modo <strong>de</strong> ejemplo.Cada instalación será objeto <strong>de</strong> un estudio personalizado.Detalles <strong>de</strong> la cimentación


7Altura(m)26,523,520,517,514,511,58,5CUADRO DE ZAPATAS (orientativo)ZapatasBase (nudo central)Vientos (nudo exterior)“A” (cm) “B” (cm) “h” (cm) “A” (cm) “B” (cm) “h” (cm)Dimensiones 50 50 33 150 150 100Armado - 7 Ø14 C/20Dimensiones 40 40 27 130 130 87Armado - 6 Ø12 C/20Dimensiones 40 40 27 120 120 80Armado - 6 Ø12 C/20Dimensiones 40 40 27 110 110 73Armado - 6 Ø12 C/20Dimensiones 40 40 27 100 100 67Armado - 5 Ø12 C/20Dimensiones 40 40 27 90 90 60Armado - 5 Ø12 C/20Dimensiones 40 40 27 80 80 53Armado - 4 Ø12 C/20ES8. Estructura (tramos/vientos)6 x dd(* ) (* ) Fig. 5Los sujetacables <strong>de</strong>ben reapretarse una vez el cablehaya sido sometido a la primera tracción.El cuerpo <strong>de</strong>l sujetacable <strong>de</strong>be montarse sobrela parte activa <strong>de</strong>l cable, tal <strong>com</strong>o indica la figura.


<strong>TORRE</strong> 18089. Re<strong>com</strong>endaciones importantesA efectos <strong>de</strong> conservar las características <strong>de</strong> la torre en un emplazamientodado, se exigirá un control periódico <strong>de</strong>l tensado <strong>de</strong> los tirantes y chequeo <strong>de</strong>apriete <strong>de</strong> tornillos, se aconseja realizarlo entre el 1/Octubre y el 1/Enero <strong>de</strong>cada año (por ejemplo).Se re<strong>com</strong>ienda también la revisión <strong>de</strong> toda la estructura <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> fuertestormentas <strong>de</strong> viento o hielo u otras condiciones extremas.Así mismo, se re<strong>com</strong>ienda la revisión periódica <strong>de</strong> la estructura en zonas <strong>de</strong> altaconcentración <strong>de</strong> salinidad (zonas costeras) y zonas con ambientes corrosivos.Se <strong>de</strong>secharán tramos en los que se aprecie <strong>de</strong>formaciones producidas duranteel transporte, <strong>montaje</strong>, <strong>de</strong>s<strong>montaje</strong> o vida útil <strong>de</strong> la torre.Se proce<strong>de</strong>rá a revisiones anuales y reparaciones en su caso <strong>de</strong> todas las inci<strong>de</strong>nciasobservadas.- Desalineaciones y <strong>de</strong>formaciones.- Revisión soldaduras.- Revisión pintura.- Revisión uniones <strong>de</strong> cables.- Revisión cables.- Tensión <strong>de</strong> los cables (medir*).* La tensión <strong>de</strong> los cables medida, está sujeta a pequeñas variaciones en función<strong>de</strong>l viento y la temperatura.No medir o ajustar los cables en condiciones <strong>de</strong> fuerte viento.T M = WLN25.94P 2T A = WV 2 WH 2T M - +2L 2Ldon<strong>de</strong>:TA = tensión <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos en el anclaje, en Newtons.TM = tensión <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos en la mitad <strong>de</strong>l cable, en Newtons.W = peso total <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos, incluyendo aislamientos, etc., en Newtons.L = longitud <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos, en m.L= H 2 + V 2H = distancia horizontal <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la sujeción <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos en la torre y enel anclaje, en m.V = distancia vertical <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la sujeción <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos en la torre y en elanclaje, en m.N = número <strong>de</strong> pulsos u oscilaciones <strong>com</strong>pletos medidos en P segundos.P = periodo <strong>de</strong> tiempo medido en segundos, para N pulsos u oscilaciones.En lugar <strong>de</strong> crear un pulso que viaje hacia arriba y hacia abajo <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong>vientos, se pue<strong>de</strong> obtener el mismo resultado haciendo que el cable <strong>de</strong> vientososcile libremente <strong>de</strong> lado a lado mientras se mi<strong>de</strong>n el tiempo en hacer N oscilaciones<strong>com</strong>pletas. Las fórmulas anteriores también se pue<strong>de</strong>n utilizar coneste método.10. Medir tensiones <strong>de</strong> cables <strong>de</strong> vientos(Normativa)Este apartado proporciona directrices para medir “in situ” la tensión <strong>de</strong> los cables<strong>de</strong> vientos. Existen dos métodos principales: el método directo y el indirecto.El método directo (ver figura 6)Un dinamómetro (celda <strong>de</strong> carga) con un instrumento <strong>de</strong> ajuste <strong>de</strong> longitud,<strong>com</strong>o un tensor que se adjunta al sistema <strong>de</strong> cables <strong>de</strong> vientos sujetándolo alcable justo por encima <strong>de</strong>l torniquete y al anclaje por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>l torniquete.A continuación se tensa el tensor hasta que el torniquete original empieza aaflojarse. En este momento, el dinamómetro aguanta toda la carga <strong>de</strong>l cable<strong>de</strong> vientos hasta el anclaje, y la tensión <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos se pue<strong>de</strong> medirdirectamente en el dinamómetro.Se pue<strong>de</strong> utilizar este método para fijar la tensión a<strong>de</strong>cuada ajustando el tensorhasta que se pueda leer la tensión a<strong>de</strong>cuada en el dinamómetro. Los puntos <strong>de</strong>control están marcados, uno por encima <strong>de</strong>l punto <strong>de</strong> sujeción en el cable <strong>de</strong>vientos y otro en el astil <strong>de</strong>l anclaje, y <strong>de</strong> este modo se pue<strong>de</strong> medir la longitud<strong>de</strong> control. A continuación se retiran el dinamómetro y el tensor, y el torniqueteoriginal se ajusta para mantener la longitud <strong>de</strong> control previamente medida.Los métodos indirectosExisten dos técnicas habituales para medir <strong>de</strong> forma indirecta la tensión inicial<strong>de</strong> los cables <strong>de</strong> vientos: el método <strong>de</strong> pulso o <strong>de</strong> oscilaciones (vibraciones) y elmétodo <strong>de</strong> la intersección <strong>de</strong> la tangente o <strong>de</strong> <strong>com</strong>bado (geométrico).1. El método <strong>de</strong> pulso (ver figuras 6 y 8)Se aplica un fuerte tirón al cable <strong>de</strong> vientos cerca <strong>de</strong> su conexión con el anclajecausando una onda o pulso que viaje por el cable hacia arriba y hacia abajo.La primera vez que el pulso vuelve al extremo inferior <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos, seinicia un cronómetro. A continuación se anota el tiempo que tarda en volver elpulso varias veces y la tensión <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos se calcula con las siguientesecuaciones:2. El método <strong>de</strong> la intersección <strong>de</strong> la tangente (ver figura 7)Se traza una línea tangente al cable <strong>de</strong> vientos junto al extremo <strong>de</strong>l anclaje queintersecte la torre a una distancia (intersección <strong>de</strong> la tangente) por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>lpunto <strong>de</strong> sujeción <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos al mástil. Esta distancia <strong>de</strong> intersección<strong>de</strong> la tangente se mi<strong>de</strong> o se estima, y la tensión se calcula a partir <strong>de</strong> la siguienteecuación:WCT A =H 2 + (V-I) 2HIdon<strong>de</strong>:C = dist. <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la sujeción <strong>de</strong>l cable a la torre hasta el centro <strong>de</strong> gravedad <strong>de</strong>lpeso W, en m.I = intersección <strong>de</strong> la tangente, en m.Si el peso está distribuido uniformemente a lo largo <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos, C seráaproximadamente igual a H/2. Si el peso no está distribuido <strong>de</strong> manera uniforme,el cable se pue<strong>de</strong> subdividir en n segmentos y en este caso se utilizaría lasiguiente ecuación:don<strong>de</strong>:S H 2 + (V-I) 2T A =HIS=NW i C ii=1Wi = peso <strong>de</strong>l segmento i, en Newtons.Ci = distancia horizontal <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la sujeción <strong>de</strong>l cable a la torre hasta el centro<strong>de</strong> gravedad <strong>de</strong>l segmento, en m.N = número <strong>de</strong> segmentosSi es difícil <strong>de</strong> fijar el punto <strong>de</strong> intersección, se pue<strong>de</strong> utilizar la pendiente <strong>de</strong>lcable en el punto <strong>de</strong> anclaje con la siguiente ecuación:don<strong>de</strong>:WC 1+tan 2T A =(V-H tan )


9ya = ángulo <strong>de</strong>l cable en el punto <strong>de</strong> anclaje (ver figura 7)l = V - H tanaCWC 1+tan 2T A =(V-H tan )ISe pue<strong>de</strong> sustituir WC con S.ESMÉTODO DELDINAMÓMETROAl tensar el tensor, cuandoel torniquete se afloja, el dinamómetroaguanta toda latensión.VWlínea <strong>de</strong> visiónDinamómetroTensorTorniqueteT AHFig. 7Método <strong>de</strong> la intersección <strong>de</strong> la tangente.abVLT MMÉTODO DE PULSOEl pulso viaja hacia arriba yhacia abajo <strong>de</strong>l cable N vecesen P segundos.MÉTODO DEOSCILACIONESEl cable oscila N veces<strong>de</strong>s<strong>de</strong> a hasta b en P segundos.WMétodo para medir la tensión inicial.Fig. 6T AHFig. 8Relación entre tensión <strong>de</strong>l cable <strong>de</strong> vientos en el punto <strong>de</strong> anclaje y a mitad<strong>de</strong>l cable.11. Documentación técnicaA continuación se muestran ejemplos <strong>de</strong> <strong>montaje</strong> <strong>de</strong> la torre a varias alturas,calculados con un software específico para el diseño <strong>de</strong> torres.Nota: Para otras configuraciones <strong>de</strong> <strong>montaje</strong> (más o menos alturas, condicionesespeciales, etc), solicite el ejemplo <strong>de</strong> <strong>montaje</strong>.


<strong>TORRE</strong> 18010Ejemplo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> una torre a 8,5 m.R=2.0000 m8.5 mRef. 3010R=2.0000 mPLANR=2.0000 m6.0 mNOTAS PARA EL DISEÑO DE LA <strong>TORRE</strong>Ref. 30325.3 m4.5 m4.6 m3 EHS LC=4.9568 m IT=10%Torre diseñada para emplazamiento en zona expuesta (C) según la norma TIA-222-G.Torre diseñada para 180 km/h <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> acuerdo con la norma TIA-222-G.La torre también está diseñada para 90 km/h <strong>de</strong> viento básico con un manguito<strong>de</strong> hielo <strong>de</strong> 10,00 mm. Se consi<strong>de</strong>ra que el hielo incrementa con la altura.Las <strong>de</strong>sviaciones están basadas por encima <strong>de</strong> 100 km/h <strong>de</strong> viento.Estructura <strong>de</strong> la torre Clase IICategoría topográfica 1 con alto <strong>de</strong> cresta <strong>de</strong> 0,0 mCable Ø3 (1x7+0): Rm= 7000N. Pretensión= 10% RmConfiguración tramos: Ver refs. en margen izquierdoTorre montada en base basculante ref. 3048Cada cable se ancla en la zapata a una argolla ref. 3058Cálculos realizados con antena DAT HD3.8 m3.0 mSe tienen en cuenta todas las reacciones2.3 mMáximas reacciones en la baseVertical: 5544 NHorizontal: 70 NRef. 30371.5 mAxial5362 N0.8 mCortadura70 NTorsión 0 N-mViento 90 Km/h - 10 mm HieloAxial5544 NMomento0 N-m0.0 mCortadura26 NMomento0 N-mTorsión 0 N-mReacciones - Viento 180 Km/h1233 NR=2.0000 m2896 N3147 N


11Ejemplo <strong>de</strong> <strong>com</strong>portamiento <strong>de</strong> la torre a 8,5 m.TIA-222-G - Servicio - 100 Km/hValores máximosESDesviación (mm) Inclinación (g) Torsión (g)08.500051015202500.5-0.1-0.0500.050.18.50006.00006.00005.25005.2500Elevación (m)4.50003.75004.50003.75003.00003.00002.25002.25001.50001.50000.75000.75000.00000.0000051015202500.5-0.1-0.0500.050.1


<strong>TORRE</strong> 18012Ejemplo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> una torre a 11,5 m.R=3.0000 m11.5 mRef. 30109.0 mR=3.0000 mPLANR=3.0000 mNOTAS PARA EL DISEÑO DE LA <strong>TORRE</strong>Ref. 30328.3 m7.5 m6.8 m7.6 m3 EHS LC=8.1139 m IT=10%Torre diseñada para emplazamiento en zona expuesta (C) según la norma TIA-222-G.Torre diseñada para 180 km/h <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> acuerdo con la norma TIA-222-G.La torre también está diseñada para 90 km/h <strong>de</strong> viento básico con un manguito<strong>de</strong> hielo <strong>de</strong> 10,00 mm. Se consi<strong>de</strong>ra que el hielo incrementa con la altura.Las <strong>de</strong>sviaciones están basadas por encima <strong>de</strong> 100 km/h <strong>de</strong> viento.Estructura <strong>de</strong> la torre Clase IICategoría topográfica 1 con alto <strong>de</strong> cresta <strong>de</strong> 0,0 mCable Ø3 (1x7+0): Rm= 7000N. Pretensión= 10% RmConfiguración tramos: Ver refs. en margen izquierdoTorre montada en base basculante ref. 3048Cada cable se ancla en la zapata a una argolla ref. 3058Cálculos realizados con antena DAT HD6.0 m5.3 mSe tienen en cuenta todas las reaccionesRef. 30314.5 m4.4 m3.8 m3 EHS LC=5.2948 m IT=10%3.0 m2.3 mMáximas reacciones en la baseVertical: 9573 NHorizontal: 73 NAxial9573 NRef. 30371.5 m0.8 mCortadura21 NMomento0 N-mTorsión 1 N-mViento 90 Km/h - 10 mm HieloAxial9258 N0.0 mCortadura73 NMomento0 N-mTorsión 1 N-mReacciones - Viento 180 Km/h3603 N4005 N1750 NR=3.0000 m


13Ejemplo <strong>de</strong> <strong>com</strong>portamiento <strong>de</strong> la torre a 11,5 m.TIA-222-G - Servicio - 100 Km/hValores máximosESDesviación (mm) Inclinación (g) Torsión (g)05000.5100.050.10.150.20.2511.500011.50009.00009.00008.25008.25007.50007.50006.75006.7500Elevación (m)6.00005.25006.00005.25004.50004.50003.75003.75003.00003.00002.25002.25001.50001.50000.75000.75000.00000.000005000.5100.050.10.150.20.25


<strong>TORRE</strong> 18014Ejemplo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> una torre a 14,5 m.R=4.0000 m14.5 mRef. 301012.0 m11.3 mR=4.0000 mPLANR=4.0000 mRef. 303210.5 m10.6 m4 EHS LC=11.2739 m IT=10%9.8 mNOTAS PARA EL DISEÑO DE LA <strong>TORRE</strong>Ref. 30319.0 m8.3 m7.5 m6.8 mTorre diseñada para emplazamiento en zona expuesta (C) según la norma TIA-222-G.Torre diseñada para 180 km/h <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> acuerdo con la norma TIA-222-G.La torre también está diseñada para 90 km/h <strong>de</strong> viento básico con un manguito<strong>de</strong> hielo <strong>de</strong> 10,00 mm. Se consi<strong>de</strong>ra que el hielo incrementa con la altura.Las <strong>de</strong>sviaciones están basadas por encima <strong>de</strong> 100 km/h <strong>de</strong> viento.Estructura <strong>de</strong> la torre Clase IICategoría topográfica 1 con alto <strong>de</strong> cresta <strong>de</strong> 0,0 mCable Ø4 (1x7+0): Rm= 10780N. Pretensión= 10% RmConfiguración tramos: Ver refs. en margen izquierdoTorre montada en base basculante ref. 3048Cada cable se ancla en la zapata a una argolla ref. 3058Cálculos realizados con antena DAT HD6.0 m5.3 m5.4 mSe tienen en cuenta todas las reacciones4 EHS LC=6.6049 m IT=10%Ref. 30314.5 m3.8 m3.0 mMáximas reacciones en la baseVertical: 10481 NHorizontal: 111 NAxial10841 N2.3 mCortadura51 NMomento0 N-mRef. 30371.5 mTorsión 1 N-mViento 90 Km/h - 10 mm HieloAxial9978 N0.8 m0.0 mCortadura111 NMomento0 N-mTorsión 0 N-mReacciones - Viento 180 Km/h2510 NR=4.0000 m5073 N5660 N


15Ejemplo <strong>de</strong> <strong>com</strong>portamiento <strong>de</strong> la torre a 14,5 m.TIA-222-G - Servicio - 100 Km/hValores máximosESDesviación (mm) Inclinación (g) Torsión (g)014.50005000.51-0.15-0.1-0.0500.050.10.1514.500012.000012.000011.250011.250010.500010.50009.75009.75009.00009.00008.25008.2500Elevación (m)7.50006.75006.00007.50006.75006.00005.25005.25004.50004.50003.75003.75003.00003.00002.25002.25001.50001.50000.75000.75000.00000.000005000.51-0.15-0.1-0.0500.050.10.15


<strong>TORRE</strong> 18016Ejemplo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> una torre a 17,5 m.R=5.0000 m17.5 mRef. 301015.0 m14.3 mRef. 303213.5 m13.6 mR=5.0000 mPLANR=5.0000 m12.8 m12.0 m4 EHS LC=14.4349 m IT=10%NOTAS PARA EL DISEÑO DE LA <strong>TORRE</strong>Ref. 303111.3 m10.5 m9.8 m9.0 m9.1 mTorre diseñada para emplazamiento en zona expuesta (C) según la norma TIA-222-G.Torre diseñada para 180 km/h <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> acuerdo con la norma TIA-222-G.La torre también está diseñada para 90 km/h <strong>de</strong> viento básico con un manguito<strong>de</strong> hielo <strong>de</strong> 10,00 mm. Se consi<strong>de</strong>ra que el hielo incrementa con la altura.Las <strong>de</strong>sviaciones están basadas por encima <strong>de</strong> 100 km/h <strong>de</strong> viento.Estructura <strong>de</strong> la torre Clase IICategoría topográfica 1 con alto <strong>de</strong> cresta <strong>de</strong> 0,0 mCable Ø4 (1x7+0): Rm= 10780N. Pretensión= 10% RmConfiguración tramos: Ver refs. en margen izquierdoTorre montada en base basculante ref. 3048Cada cable se ancla en la zapata a una argolla ref. 30588.3 m4 EHS LC=10.3170 m IT=10%Cálculos realizados con antena DAT HDRef. 30317.5 m6.8 mSe tienen en cuenta todas las reacciones6.0 m5.3 mRef. 3031Ref. 30374.5 m3.8 m3.0 m2.3 m1.5 m4.4 mMáximas reacciones en la baseVertical: 15504 NHorizontal: 150 N4 EHS LC=6.6080 m IT=10%Cortadura68 NAxial15504 NMomento0 N-mTorsión 0 N-mViento 90 Km/h - 10 mm HieloAxial13845 N0.8 m0.0 mCortadura150 NMomento0 N-mTorsión 0 N-mReacciones - Viento 180 Km/h6762 N7675 N3632 NR=5.0000 m


17Ejemplo <strong>de</strong> <strong>com</strong>portamiento <strong>de</strong> la torre a 17,5 m.TIA-222-G - Servicio - 100 Km/hValores máximosESDesviación (mm) Inclinación (g) Torsión (g)017.50005000.5100.050.10.150.20.2517.500015.000015.000014.250014.250013.500013.500012.750012.750012.000012.000011.250011.250010.500010.5000Elevación (m)9.75009.00008.25007.50009.75009.00008.25007.50006.75006.75006.00006.00005.25005.25004.50004.50003.75003.75003.00003.00002.25002.25001.50001.50000.75000.75000.00000.000005000.5100.050.10.150.20.25


<strong>TORRE</strong> 18018Ejemplo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> una torre a 20,5 m.R=6.0000 m20.5 mRef. 301018.0 m17.3 m16.9 mRef. 303216.5 m15.8 mR=6.0000 mPLANR=6.0000 m4 EHS LC=17.8792 m IT=10%15.0 m14.3 mNOTAS PARA EL DISEÑO DE LA <strong>TORRE</strong>Ref. 3031Ref. 303113.5 m12.8 m12.0 m11.3 m10.5 m10.9 m4 EHS LC=12.3760 m IT=10%Torre diseñada para emplazamiento en zona expuesta (C) según la norma TIA-222-G.Torre diseñada para 180 km/h <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> acuerdo con la norma TIA-222-G.La torre también está diseñada para 90 km/h <strong>de</strong> viento básico con un manguito<strong>de</strong> hielo <strong>de</strong> 10,00 mm. Se consi<strong>de</strong>ra que el hielo incrementa con la altura.Las <strong>de</strong>sviaciones están basadas por encima <strong>de</strong> 100 km/h <strong>de</strong> viento.Estructura <strong>de</strong> la torre Clase IICategoría topográfica 1 con alto <strong>de</strong> cresta <strong>de</strong> 0,0 mCable Ø4 (1x7+0): Rm= 10780N. Pretensión= 10% RmConfiguración tramos: Ver refs. en margen izquierdoTorre montada en base basculante ref. 3048Cada cable se ancla en la zapata a una argolla ref. 3058Cálculos realizados con antena DAT HD9.8 m9.0 m8.3 mSe tienen en cuenta todas las reaccionesRef. 30317.5 m6.8 m6.0 mRef. 30315.3 m4.5 m4.9 mMáximas reacciones en la baseVertical: 17819 NHorizontal: 154 N4 EHS LC=7.6594 m IT=10%3.8 mAxial17819 N3.0 mCortadura72 NMomento0 N-mRef. 30372.3 m1.5 mTorsión 1 N-mViento 90 Km/h - 10 mm HieloAxial15651 N0.8 m0.0 mCortadura154 NMomento0 N-mTorsión 0 N-mReacciones - Viento 180 Km/h7739 N8785 N4158 NR=6.0000 m


19Ejemplo <strong>de</strong> <strong>com</strong>portamiento <strong>de</strong> la torre a 20,5 m.TIA-222-G - Servicio - 100 Km/hValores máximosES020.5000Desviación (mm) Inclinación (g) Torsión (g)50 00.51 00.050.10.150.220.500018.000018.000017.250016.875016.500017.250016.875016.500015.750015.750015.000015.000014.250014.250013.500013.500012.750012.750012.000012.0000Elevación (m)11.250010.875010.50009.75009.000011.250010.875010.50009.75009.00008.25008.25007.50007.50006.75006.75006.00006.00005.25004.87504.50005.25004.87504.50003.75003.75003.00003.00002.25002.25001.50001.50000.75000.75000.00000.000005000.5100.050.10.150.2


<strong>TORRE</strong> 18020Ejemplo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> una torre a 23,5 m.R=9.0000 m23.5 mRef. 301021.0 m20.3 mRef. 303219.5 m19.6 m4 EHS LC=21.5064 m IT=10%18.8 m18.0 mR=9.0000 mPLANR=9.0000 m17.3 mRef. 303116.5 mNOTAS PARA EL DISEÑO DE LA <strong>TORRE</strong>Ref. 303115.8 m15.0 m14.3 m13.5 m12.8 m12.0 m14.9 m4 EHS LC=17.3811 m IT=10%Torre diseñada para emplazamiento en zona expuesta (C) según la norma TIA-222-G.Torre diseñada para 180 km/h <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> acuerdo con la norma TIA-222-G.La torre también está diseñada para 90 km/h <strong>de</strong> viento básico con un manguito<strong>de</strong> hielo <strong>de</strong> 10,00 mm. Se consi<strong>de</strong>ra que el hielo incrementa con la altura.Las <strong>de</strong>sviaciones están basadas por encima <strong>de</strong> 100 km/h <strong>de</strong> viento.Estructura <strong>de</strong> la torre Clase IICategoría topográfica 1 con alto <strong>de</strong> cresta <strong>de</strong> 0,0 mCable Ø4 (1x7+0): Rm= 10780N. Pretensión= 10% RmConfiguración tramos: Ver refs. en margen izquierdoTorre montada en base basculante ref. 3048Cada cable se ancla en la zapata a una argolla ref. 305811.3 m10.9 mCálculos realizados con antena DAT HDRef. 303110.5 m9.8 m4 EHS LC=14.0574 m IT=10%Se tienen en cuenta todas las reacciones9.0 m8.3 mRef. 30317.5 m6.8 m6.0 m5.3 m5.3 mMáximas reacciones en la baseVertical: 22986 NHorizontal: 209 NRef. 30314.5 m4 EHS LC=10.3779 m IT=10%Axial22986 NRef. 30373.8 m3.0 m2.3 m1.5 m0.8 m0.0 mCortadura127 NTorsión 12 N-mViento 90 Km/h - 10 mm HieloAxial17033 NCortadura209 NMomento0 N-mMomento0 N-mTorsión 8 N-mReacciones - Viento 180 Km/h8287 N10543 N6518 NR=9.0000 m


21Ejemplo <strong>de</strong> <strong>com</strong>portamiento <strong>de</strong> la torre a 23,5 m.TIA-222-G - Servicio - 100 Km/hValores máximosESDesviación (mm) Inclinación (g) Torsión (g)023.50005000.5100.511.523.500021.000021.000020.250020.250019.500019.500018.750018.750018.000018.000017.250017.250016.500016.500015.750015.750015.000015.000014.250014.250013.500013.5000Elevación (m)12.750012.000011.250010.875010.500012.750012.000011.250010.875010.50009.75009.75009.00009.00008.25008.25007.50007.50006.75006.75006.00006.00005.25005.25004.50004.50003.75003.75003.00003.00002.25002.25001.50001.50000.75000.75000.00000.000005000.5100.511.5


<strong>TORRE</strong> 18022Ejemplo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> una torre a 26,5 m.R=10.0000 m26.5 mRef. 301024.0 m23.3 mRef. 303222.5 m22.6 m4 EHS LC=24.6534 m IT=10%21.8 m21.0 m20.3 mR=10.0000 mPLANR=10.0000 mRef. 303119.5 m18.8 m18.0 m18.4 mNOTAS PARA EL DISEÑO DE LA <strong>TORRE</strong>Ref. 3031Ref. 303117.3 m16.5 m15.8 m15.0 m14.3 m13.5 m4 EHS LC=20.8759 m IT=10%13.9 m4 EHS LC=17.0492 m IT=10%Torre diseñada para emplazamiento en zona expuesta (C) según la norma TIA-222-G.Torre diseñada para 180 km/h <strong>de</strong> viento básico <strong>de</strong> acuerdo con la norma TIA-222-G.La torre también está diseñada para 90 km/h <strong>de</strong> viento básico con un manguito<strong>de</strong> hielo <strong>de</strong> 10,00 mm. Se consi<strong>de</strong>ra que el hielo incrementa con la altura.Las <strong>de</strong>sviaciones están basadas por encima <strong>de</strong> 100 km/h <strong>de</strong> viento.Estructura <strong>de</strong> la torre Clase IICategoría topográfica 1 con alto <strong>de</strong> cresta <strong>de</strong> 0,0 mCable Ø4 (1x7+0): Rm= 10780N. Pretensión= 10% RmConfiguración tramos: Ver refs. en margen izquierdoTorre montada en base basculante ref. 3048Cada cable se ancla en la zapata a una argolla ref. 305812.8 mCálculos realizados con antena DAT HD12.0 m11.3 mRef. 303110.5 mSe tienen en cuenta todas las reacciones9.8 m9.4 m9.0 m8.3 mRef. 30317.5 m4 EHS LC=13.6401 m IT=10%6.8 m6.0 mMáximas reacciones en la baseVertical: 29123 NHorizontal: 158 NRef. 30315.3 m4.5 m3.8 m4.4 mCortadura98 NAxial29123 NMomento0 N-m3.0 m2.3 m4 EHS LC=10.8509 m IT=10%Torsión 1 N-mViento 90 Km/h - 10 mm HieloAxial21098 NRef. 30371.5 m0.8 m0.0 mCortadura158 NMomento0 N-mTorsión 0 N-mReacciones - Viento 180 Km/h10614 N13654 N8589 NR=10.0000 m


23Ejemplo <strong>de</strong> <strong>com</strong>portamiento <strong>de</strong> la torre a 26,5 m.TIA-222-G - Servicio - 100 Km/hValores máximosESDesviación (mm) Inclinación (g) Torsión (g)026.50005010000.5100.526.500024.000024.000023.250023.250022.500022.500021.750021.750021.000021.000020.250020.250019.500019.500018.750018.375018.000018.750018.375018.000017.250017.250016.500016.500015.750015.750015.000015.0000Elevación (m)14.250013.875013.500012.750012.000014.250013.875013.500012.750012.000011.250011.250010.500010.50009.75009.37509.00009.75009.37509.00008.25008.25007.50007.50006.75006.75006.00006.00005.25005.25004.50004.50003.75003.75003.00003.00002.25002.25001.50001.50000.75000.75000.00000.000005010000.5100.5


24COMPOSICIONANCLAJESVIENTOSAltura (m) 8,5 11,5 14,5 17,5 20,5 23,5 26,5Cant. Ref. Cant. Ref. Cant. Ref. Cant. Ref. Cant. Ref. Cant. Ref. Cant. Ref.Base articulada 1 3048 1 3048 1 3048 1 3048 1 3048 1 3048 1 3048Tramo inferior M180 1 3037 1 3037 1 3037 1 3037 1 3037 1 3037 1 3037Tramo intermedio M180 - - 1 3031 2 3031 3 3031 4 3031 5 3031 6 3031Tramo superior M180 1 3032 1 3032 1 3032 1 3032 1 3032 1 3032 1 3032Argolla vientos 3 3058 6 3058 6 3058 9 3058 9 3058 12 3058 15 3058Mástil 3 m 1 3010 1 3010 1 3010 1 3010 1 3010 1 3010 1 3010A 4,6 4,4 5,4 4,4 4,9 5,3 4,4Altura (en m) <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la basea los puntos:A, B, C, D y E.Distancia (en m) entre centrosBase-VientosB - 7,6 10,6 9,1 10,9 10,9 9,4C - - - 13,6 16,9 14,9 13,9D - - - - - 19,6 18,4E - - - - - - 22,6R 2 3 4 5 6 9 10Nº <strong>de</strong> vientos 1 2 2 3 3 4 5Diámetro Ø (mm) 3 (1x7+0) 3 (1x7+0) 4 (1x7+0) 4 (1x7+0) 4 (1x7+0) 4 (1x7+0) 4 (1x7+0)Carga rotura <strong>de</strong>l cable (N) 7000 7000 10780 10780 10780 10780 10780a 5 5,3 6,7 6,7 8 10,4 10,9Longitud total (en m) <strong>de</strong>l b - 8,2 11,3 10,4 12,4 14,1 13,7cable <strong>de</strong> vientos (diagonal c - - - 14,5 17,9 17,4 17,1teórica).d - - - - - 21,6 21e - - - - - - 24,7Pretensión (N) 10% Rm 10% Rm 10% Rm 10% Rm 10% Rm 10% Rm 10% RmEeDdCcBbAaR


25ES


26GarantiaTelevés S.A. ofrece una garantía <strong>de</strong> dos años calculados a partir <strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong><strong>com</strong>pra para los países <strong>de</strong> la UE. En los países no miembros <strong>de</strong> la UE se aplica lagarantía legal que está en vigor en el momento <strong>de</strong> la venta. Conserve la factura<strong>de</strong> <strong>com</strong>pra para <strong>de</strong>terminar e sta fecha.Durante el período <strong>de</strong> garantía, Televés S.A. se hace cargo <strong>de</strong> los fallos producidospor <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>l material o <strong>de</strong> fabricación. Televés S.A. cumple la garantíareparando o sustituyendo el equipo <strong>de</strong>fectuoso.No están incluidos en la garantía los daños provocados por uso in<strong>de</strong>bido, <strong>de</strong>sgaste,manipulación por terceros, catástrofes o cualquier causa ajena al control<strong>de</strong> Televés S.A.


27ES


3048_001_ES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!