tablas de capec

30
TABLAS TABLA NPJI, TABLA DE CONVERSION O EQUIVALENCIA MAS USUALES (Por Orden Alfab6tlco) Para convertir de Area (a) Atmósfera normal (760 mm deHg.) Atmósfera técnica (1 KgfIcm2) Barril de petróleo (42 galones líquidos USA) Caballo de fuerza (550 lbf. pie/s) Caballo de fuerza (eléctrica, horse power) Caballo de vapor (cv) (75 kgf. m/s) Ciclo por segundo Dina (dyn) Ergio (erg) g (caída libre normal) Galón (USA líquido) Galón (USA seco) Grado angular centecimal (...g) Grado angular sexagesimal (...*) Grado celsius (c): temperatura determinada Grado Fahrenheit (-F): temperatura determinada Grado Fahrenheit (*F): temperatura determinada Grao0 Rankin (*R): temperatura determinada Hectárea (ha) Kilogramo fuerza por centímetro cuadrado (KgtIcrn2) Kilómetro hora (krnlh) metro (m) metro cuadrado (m2) pascal (Pa) pascal (Pa) metro cúbico (m3) watt (W) watt (W) watt (W) hertz (Hz) newton (N) joule (J) metro por segundo al cuadrado (nls2) metro cúbico (m3) metro cúbico (m3) radían (rad) radian (rad) kelvín (k) kelvín (k) grado celsius (*C) grado celsius (C) metro ci~adrado (m 2) pascal (Pa) metro por segundo (m/c) Multiplicar por 1,589873 x 1 O-' 2,777778 x 1 O-' A

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Page 1: Tablas de capec

TABLAS TABLA NPJI,

TABLA DE CONVERSION O EQUIVALENCIA MAS USUALES

(Por Orden Alfab6tlco)

Para convertir de

Area (a)

Atmósfera normal (760 mm deHg.)

Atmósfera técnica (1 KgfIcm2)

Barril de petróleo (42 galones líquidos USA)

Caballo de fuerza (550 lbf. pie/s)

Caballo de fuerza (eléctrica, horse power)

Caballo de vapor (cv) (75 kgf. m/s)

Ciclo por segundo

Dina (dyn)

Ergio (erg)

g (caída libre normal)

Galón (USA líquido)

Galón (USA seco)

Grado angular centecimal (...g)

Grado angular sexagesimal (...*)

Grado celsius (c): temperatura determinada

Grado Fahrenheit (-F): temperatura determinada

Grado Fahrenheit (*F): temperatura determinada

Grao0 Rankin (*R): temperatura determinada

Hectárea (ha)

Kilogramo fuerza por centímetro cuadrado (KgtIcrn2)

Kilómetro hora (krnlh)

metro (m)

metro cuadrado (m2)

pascal (Pa)

pascal (Pa)

metro cúbico (m3)

watt (W)

watt (W)

watt (W)

hertz (Hz)

newton (N)

joule (J)

metro por segundo al cuadrado (nls2)

metro cúbico (m3)

metro cúbico (m3)

rad ían (rad)

radian (rad)

kelvín (k)

kelvín (k)

grado celsius (*C)

grado celsius (C)

metro ci~adrado (m 2)

pascal (Pa)

metro por segundo (m/c)

Multiplicar por

1,589873 x 1 O-'

2,777778 x 1 O-' A

Page 2: Tablas de capec

Kilowatt hora (kw. h)

Libra (española)

Litro (1 o L)

Micra (micrón, u)

Milla (internacional-terrestre)

Milla náutica (UK)

Milla náutica (USA)

Nudo (UK)

Nudo (USA)

Onza (avoisdupois)

Pie (ft)

Pie cuadrado (pt2)

Pie cúbico (pt3)

Pie de madera o tablar

Pulgada (in=inch)

Pulgada cuadrada (in2)

Pulgada cúbica (in3)

Revolución por minuto

Slug

Tonelada corta (k)

Tonelada larga

Watt hora (w.h.)

Yarda (yd)

Yarda cuadrada (yd2)

Yarda Cúbica (yd3)

jouie

kilogramo (Kg)

metro cúbico (m3)

metro (m)

metro (m)

metro (m)

metro (m)

metro por segundo

metro por segundo

kilogramo (Kg)

metro (m)

metro cuadrado (m2)

metro cúbico (m3)

metro cúbico (m3)

metro (m)

metro cuadrado (m2)

metro cúbico (m3)

uno por segundo (S)

kilogramo (Kg)

kilogramo (Kg)

kilogramo (Kg)

jouie (J)

metro (m)

metro cuadrado (m2)

metro cúbico (m3)

FUENTE: "Sistema legal de Unidades de Medida del Perú" SLUP Ley 23560 del 31-12-82 (Reglamentado por el D.S. No 065-83-IT/IND.E1 y D.S. No 064-84-ITAND.

Page 3: Tablas de capec

TABLA N" 2

UNIDAD DE MEDIDAS USUALES

LONGITUD

1 Decámetro (Dm.) 10m. 1 Hectómetro (hm.) 10 Dm. = 100 m. 1 Kilómetro (km.) 10hm.= 1 0 0 D m = 1 000m. 1 Decímetro (dm.) 100 mm. = 10 cm. = 0,1 m. 1 Centímetro (cm.) 10 mm. = 0,01 m. 1 Milímetro (mm.) 0,001 m. 1 Pulgada pulg. 0,0833 p. = 0,0278 yd. = 0,0254 m. 1 Pie p. 12 pulg. = 0,3333 yd. = 0,3048 m. 1 Yarda yd. 36 pulg. = 3 p. = 0,9144 m. 1 Centímetro (cm.) 0,3937 pulg. = 0,0328 p. = 0,01 m. 1 Metro (m.) 39,37 pulg. = 3,28 p. 1 Micra mc. 0,001 mm. 1 Milla marina mill. m. 6 080 p. = 2 025 yd. = 1 852 m. 1 Milla mill. 5 280 p. = 1 760 yd. = 1 609 m. 1 Braza br. 1,8288 m= 2 yd.

SUPERFICIE

1 Milímetro cuadrado (mm2.) 0,000001 m.' 1 Centímetro cuadrado (cm2.) 100 mm.' 1 Decímetro cuadrado (dm.2) 100 cm.' = 10.000 mm.' 1 Metro cuadrado (m?) 100dm.'=10000cm.2=1550pulg.2 1 Area a. 100 m.2 1 Hectárea ha. 100 a. = 10 000 m.2 1 Kilómetro cuadrado (krn.2) 100ha.=10000a.=1000000m.2 1 Pulgada cuadrada p ~ l g . ~ 6 452 cm.' 1 Pie cuadrado 144 p ~ l g . ~ = 0,111 d.^ = 929 cm. 1 Yarda cuadradayd.2 1296p~lg.~=9p 2=8361 cm: 1 Acre acr. 0,405 ha. 1 Milla cuadrada mi11.2 2 588 881 m.2

VOLUMEN

Milímetro cúbico (mm.3) 0,000000001 m.3 Centímetro cúbico (cm.3) 1 000 mm.3 Decímetro cúbico (dm. 3, 1 000 cm.3 = 11. Metro cúbico (m.3) 1 000 dm.3 = 1 000 000 cm.3 Decilitro dl. 0,1 1. Litro l. 0,2642 gal. 1. = 2,11 p. a. = 10 dl. Hectolitro hl. 100 1. = 1 000 dl. Centímetro cúbico (cm.3) 0,061 ~ u l g . ~ = 0,001 1. Pulgada cúbica p ~ l g . ~ 16,39 cm.3 = 0,0164 1. . , . 3 Pie cubico p. 1 728 pulg. = 0,037 yd. 3= 28,32 1.

1 Yarda cúbica d.^ ppp 46 656 pulg. = 27 p.3 = 7646 1. 1 Galón americano gal. a. 3,7853 1. 1 Galón inglés gal. i. 4,5459 1. 1 Pinta americana p. a. 0,473 1.

Page 4: Tablas de capec

PESO

1 Miligramo (mg.) 0,001 g. 1 Gramo (g.) 1 000 mg. = 0,001 kg. 1 Kilogramo (kg.) 1 .O00 g. = 2,205 lb. 1 Tonelada t. 10 q.m. = 1 000 kg. 1 Quintal Métrico q.m. 220,47 lb. = 100 kg. 1 Libra lb. 16 oz. = 0,45359 kg. 1 Onza Troy oz. Tr. 31,lO g. 1 Tonelada larga t. l. 1 .O1 6 kg. 1 Tonelada corta t.c. 0.89 t. l. = 2 000 lb. = 907,18 kg.

Kilo-Caloría kcal 3,9657 Btu Caloría cal 0,001 kcal = 4,184 j British Thermal Units Btu 252 cal = 1055 j Joule J 0,239 cal Kilo Watt-Hora kW-h 860,57 kcal = 3412,76 Btu

POTENCIA

1 Kilo-Watt kW 1,341 hp = 0,239 kcalts 1 Horsepower hp 0,7457 kW 1 Kilo-caloría/segundo kcalls 4,184 kW = 3,966 Btuls 1 British Thermal Unit Btuls 1,055 kW 1 Kilo-Watt kW 1 O00 W

TEMPERATURA

Tabla comparativa Grados Grados Celsius Farenheit

Agua (Ebullición) 100,O 21 2,O Temperatura Ambiente 20,O 68,O

Fórmulas de conversión

Grados C. = (Grados F.- 32) x 0,556 Grados F. = Grados C. x 1,8 + 32

( ) = Corresponden al Sistema Internacional de Unidades.

Page 5: Tablas de capec

TABLA DE DISTANCIAS ENTRE CIUDADES EN EL PERU

A continuación se presenta una Tabla de distancias en Kms., que incluye altitud de las ciudades en m.s.n.m., el cual puede ser utilizado para determinar en forma referencia1 el Flete Terrestre en razón de que para un cálculo más exacto se debe tener en consideración los siguientes parámetros:

-Tipo de carretera: asfaltada, afirmada, sin afirmar o trocha.

-Distancia o tramo en costa, sierra o selva, con sus rangos de altitud sobre el nivel del mar y gradientes.

-Tipo de carga: general o líquida. -Distancias virtuales. -Fletes bases y por TM. porKm. virtual. -Otros.

Page 6: Tablas de capec

m

O e + Ui N TABLA DE f

DISTANCIAS 3 .- u

EN KMS 4

AYACUCHO

CAJAMARCA

CERRO DE PASCO

CUZCO

CHACHAPOYAS

CHICLAYO

CHIMBOTE

HUANCAVELICA

HUANCAYO

HUANUCO

HUARAZ

ICA

LA OROYA

LIMA

MOQUEGUA

MOYOBAMBA

PlURA

PUCALLPA

Pto. MALDONADO

PUNO

TACNA

TRUJILLO

1 TUMBES

Page 7: Tablas de capec

TABLA N" 4

CEMENTOS

Cementos Portland. (NTP 334.009)

TIPOS

Tipos 1 : Para usos que no requieran propiedades especiales de cualquier otro tipo;

Tipo II : Para uso general, y específicamente cuando se desea moderada resistencia los sulfatos o moderado calor de hidratación.

Tipo 111: Para utilizarse cuando se requiere altas resistencias iniciales:

Tipo IV: Para emplearse cuando se desea bajo calor de hidratación;

Tipo V: Para emplearse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos;

REQUISITOS FlSlCOS

Cont. Aire del Mortero (A) % (Máx.) % (Mín.)

Finura, Superficie Específica,

(m2/kg.) (Métodos alternativos) (B) Ensayo de Turbidímetro. (Mín.) Ensayo de Permeabilimetro. (Mín.)

Expansión de Autoclave %(Máx.) Resistencia no menores que los valores mostrados para edades indicadas ( C ) Resistencia a la Comprensión, Mpa (kg-flcm2)

1 día

3 días

7 días

28 días

Tiempo de Fraguado (Métodos alternativos) (D) Ensayo de Gillmore (minutos)

Fragua Inicial: No menor que Fragua Final: No mayor que

Ensayo de Vicat (Minutos) (E) Tiempo de Fraguado: No menos de Ttempo de Fraguado: No más de

TIPO DE CEMENTO

Page 8: Tablas de capec

NOTAS:

(A) = El cumplimiento con los requisitos de esta NTP, no necesariamente asegura que el contenido de aire deseado se obtendrá en el concreto.

(B) = Cualquiera de los dos métodos de ensayo pueden usarse a opción del laboratorio de ensayo. Sin embargo cuando la muestra no cumple con los requisitos del ensayo con el permeabilímetro de aire, se usará el ensayo del Turbidímetro y regirán los requisitos de este método dado en la tabla.

(C) = Las resistencias ensayadas a cualquiera de las edades establecidas no serán menores que las alcanzadas a cualquiera edad previa especificada.

(D) = EL comprador debe especificar el tipo de ensayo de tiempo de fraguado requerido, en caso que no especificara, regirán solamente los requisitos del Ensayo de Vicat.

(E) = El tiempo de fraguado es aquel descrito como tiempo de fraguado inicial en el Método de Ensayo C 191.

REQUISITOS FlSlCOS OPCIONALES (A)

CARACTERISTICAS 1 TIPOS

Falso Fraguado, % (P.Fin) Mínimo

Calor de Hidratación 7 Días (Máx.), callg (kJ1kg) 28 Días (Máx.) callg (kJ1kg)

Resist. Comp.(MPa) 28 Días

Resist. a Sulfatos, 14 días [Exp.) Máx.(D)

NOTAS:

(A) = Estos requisitos opcionales son aplicables solamente cuando sea expresamente solicitado. Se verificará la disponibilidad.

(B) = El límite opcional para la suma del silicato tricálcico y aluminato tricálcico no se solicitará cuando si se solicita este límite opcional. Estos requisitos de resistencia se aplican cuando sean solicitados ya sea el calor de hidratación o la suma de silicato tricálcico y aluminato tricálcico.

(C)= Cuando se especifique el calor de hidratación, este será en vez de los Iímites de C3 S, C2S y C3 A listado en la Tabla 1 (Requisitos Químicos).

(D)= Cuando se especifique la resistencia a los sulfatos, este será en vez de los límites de C3 A y C4 AF + 2 C3 A listado en la Tabla 1 (Requisitos Químicos).

Page 9: Tablas de capec

Cementos Portland Puzolánicos (NTP 334.044)

TIPOS

Tipo IP: Cemento Portland puzolánico para usos en Construcciones generales de concreto.

Cementos Portland Puzolánico Modificado Tipo I (PM) : Cemento Portland puzolánico modificado para uso en construcciones generales de concreto.

REQUISITOS FlSlCOS

- - -- -

REQUISITOS FlSlCOS

Fineza Estabilidad de Volumen (Autoclave) (B) : Expansión en Autoclave = % (máx) Contracción en Autoclave. = % (rnáx) Tiempo de Fraguado Método Vicat ( C ) : Fraguado en Minutos, no menor de Fraguado en horas, no mayor que Contenido de aire del mortero % Vol.máx Resistencia a la comprensión MPa ( kglcm2) mín

3 días

7 días

28 días

Calor de hidratación, kJkg (callg), máx (D) 7 días

28 días

Expansión del mortero (E) 14 días. % máx. 8 semanas. % máx.

TIPOS DE CEMENTOS

--

NOTAS:

(A) = La finura deberá ser informada sobre resultados de ensayos realizados a todos los molineros, tanto por porcentaje de retenido sobre tamiz normalizado de 45um (45um (NQ25) vía húmeda, como por superficie específica, en m2/kg, mediante el permeabilímetro de Blaine.

(B) = Los especímenes permanecerán firmes y duros. No deben mostrar signos de distorsión, rajaduras, grietas, picaduras o desmoronamiento cuando esté sometiendo al ensayo de expansión en autclave.

(C) = El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fragua inicial del método señalado en la NTP 334.006.

(D) = Aplicable solamente cuando se requiera un bajo calor de hidratación, en este caso los requisitos de resistencia a la comprensión podrán ser el 80% del valor indicado en la Tabla.

(E) = El ensayo de expansión del mortero es un requisito opcional y se aplicará solamente a la petición del comprador y cuando el cemento se va usar con agregados alcali-reactivos.

Page 10: Tablas de capec

1 Requisitos de la Puzolana para usar en Cementos Portland Puzolánicos

Finura % Retenido en Malla 45 vm (N"255 Max 20,O Reactividad alcalina de la Puzolana para usos en cementos I(PM), 6 ensayos mediante el método de la barra de mortero, expansión a 0,05 91 días, % máx. lndice de actividad. Método de la cal, resist. a la compresión 7 días, MPa mín 55 Método con cemento Portlaand, a 28 días, % 75 mín.

Page 11: Tablas de capec

TABLA N* 5

AGREGADOS FINOS

Se considera como agregados finos o inertes, a la arena o piedra natural finamente triturada, de dimensiones reducidas y que pasan como mínimo el 95% por el tamiz 4.76 mm. (N"), quedando retenido, como mínimo, el 90% en tamiz NVOO. La gradación recomendada será la siguiente:

MALLA PORCENTAJE PASANTE (Por peso)

El porcentaje retenido entre dos mallas sucesivas no excederá el 45%. El módulo de fineza no sera menor de 2.3 ni mayor de 3.1.

Requisitos de Limpieza en el Agregado Fino

El agregado fino no deben contener arcillas o tierra (material pasante en la malla NVOO) en porcentaje que exceda el 3% en peso; en caso contrario, el exceso deberá ser eliminado mediante el lavado correspondiente. No se admitirá el contenido de materiales de origen orgánico. El agregado fino no contendrá materiales que tengan reacción quimica con las álcalis del cemento en intensidad suficientes para poder causar expansión excesiva del concreto o mortero.

Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones.

AGREGADOS GRUESOS

Los agregados gruesos deben ser gravas o piedra chancada, denominándose así, cuando éstos quedan retenidos, como mínimo, el 95% en el tamiz 4.76 (N"). El tamaño máximo del agregado grueso para concreto armado será pasante por el tamiz de 2 1/2 pulgadas.

LA GRADACION RECOMENDABLE SERA LA SIGUIENTE PORCENTAJE (por peso)

Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones.

Page 12: Tablas de capec

TABLA NQ 6

ESPECIFICACIONES DE LAS BARRAS DE CONSTRUCCION

TIPO DE ACERO

DESIG- NACION QUiMlCA (%) NOMINAL

máx. u '

DIMENSIONES NOMINALES

No.

BARRA PERIMETRO (I LONGITUD

3

(*) : También se suministra en rollos de aproximadamente 200 kg en 318" y 8,00 mm de diámetro. (**) : También se suministran en longitudes de 4500 y 6000 mm y otras longitudes.

DIAMETRO

I

TOLERANCIA DIMENSIONALES Y DE FORMA

mm

(*) 8

I DIAMETRO LONGITUD MASA(%) NOMINAL I

MASA

NOTA: Lote: Cantidad de barras de barras de un mismo diámetro nominal que se presenta a inspección como un conjunto unitario.

SECCION

pulg. - (*) 318

kglm

0,39

0,56

mm 2

50 71

Page 13: Tablas de capec

TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA IDENTIFICACION

La barra llevará impreso en alto relieve la siguiente identificación: a La inscripción SIDER, que identifica a SIDERPERU. a El número de resaltes oblicuos cuando el diámetro es en milimetros (fig. a). a El número de resaltes oblicuos unidos con una horizontal cuando el diámetro es en pulgadas (fig. b). e El número 60 que identifica el grado del acero (grado 60).

SIDER / / / / N60 Ejem. : 12 mm= fig. a

SIDER m N 60 Ejem.: 112" = fig. b

DIAMETRO NOMINAL IDENTlFl DE LA BARRA FABlCANTE

Pulg.

318 - SlDER - 12 SlDER 112 - SlDER

5/8 - SlDER

314 - SlDER

1 - SlDER

1 318 - SlDER

:ACION DE LAS BARRAS DE CONSTRUCCION DIAMETRO SEGUN TIPO DE GRADO

RESALTANTES ACERO /// N 6 0

EMBALAJE

Se suministrarán en paquetes de 2 t aproximadamente.

Fuente: SIDERPERU

Page 14: Tablas de capec

TABLA N" 7

CLASlFlCAClON DE LADRILLOS POR SU DENSIDAD Y RESISTENCIA

CLASIFICA- PESO RESISTEN- RESISTEN- ClON POR ESPE- CIA MINI- CIA MINI- CONSISTENCIA ClFlCO MAA MA A

SION COMPRE- FLEXION

RACION

TlPO DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA NORMALIZADA

TIPO DURO LADRILLO TlPO MEDIO DURO LADRILLO TlPO POROSO O POCO DURO

- -

DENSIDAD (mínima

en

(/cm 3)

1 ,O-1,8

1,8-1,6

1,6-1,4

.- : 5

m S? - 2 8 - - i)

O

m - - -

E! O t

*Todas las pruebas se efectuarán de acuerdo a la Norma pertinente del ITINTEC. (INDECOPI) ** El alabeo se medirá para concavidad y convexidad. *** La resistencia a la comprensión (f'bjse obtiene dividiendo la carga de rotura entre el área neta para unidades de

albañilería huecas y entre el área bruta para unidades de albañilería sólidas o tubulares

150-200

100-150

70-100

TIPO

Ladrillo I

Ladrillo II

Ladrillo III

Ladrillo IV

Ladrillo V

Bloque I

Bloque ll

Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones

360

30

20

10

VARlAClON DE LA DlMENSlON *

(Máxima en porcentaje)

2 O

25

Sin Límite

ALABEO * (Máximo en

mm)

**

10

8

6

4

2

4

8

Hasta 10 cm.

f 8

f 7

f 5

+ 4

f 3

+ 4

f 7

0,80

0,90

Sin Límite

RESISTEN CIA A LA COMPRE- SION* (mí- nima en Kg/

cm2.) (fb)***

-

60

-

70

95

130

180

1 40

60

Hasta 15cm.

f 6

f 6

f 4

&

f 3

f 2

f 3

f 6

más de 15cm.

f 4

f 4

f 3

f 2

f 1

f 2

f 4

Page 15: Tablas de capec

TABLA Ne 8

BLOQUES DE CONCRETO

(NTP N-39-005 y 339-006)

TIPO I BLOQUES HUECOS DE CONCRETO QUE SE DESTINAN A SOPORTAR CARGAS

1 CARGA DE ROTURA

TlPO II

CARGA MlNlMA ESFUERZOS A LA ROTURA

POR COMPRESION Kg/cm2 PORA-

BLOQUES HUECOS DE CONCRETO QUE SOLO TIENEN POR FINALIDAD LA CONSTRUCCION DE TABIQUES

BLOQUE

DIO

SECCION BRUTA PROME- 1 MlNlMO

POR BLOQUE

TIPO I 1 5 0

DESIGNA-

LES

5 0 1 1/80 1 1/80 1 1 . 5

TIPO II

3LOQUES

'ARA

MUROS

Y

TABI-

2UES

2 O 1 1 O / 1/80 1 1/80 1 1 .5

DIMENSIONES MODULARES

-

Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones.

DIMENSIONES MODULARES EN cms.

10 . 70 . 40 9 19 . 39 39.5

4NCHO

DIMENSIONES DE FABRICACION EN cms.

ANCHO ALTO LARGO ALTO LARGO

Largo de

bloques esqui- neros

Page 16: Tablas de capec

TABLA N" 9

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TlPO LADRILLO

TlPO DE LADRILLO

DIMENSIONES (MEDIDAS COMERCIALES)

PESO APROX. (Kg)

10.0

7.9

6.0

NORMA TECNICA ITINTEC

APLICACIONES

Techado de Edificios

HUECO 2 0

Techado de Viviendas y

pequeños Edificios HUECO 15

HUECO 1 2 Techado de Vivienda

HUECO 8 Techado de Vivienda

PANDERETA A RAYAS

Muros tabiqueria

KlNG KONG -13 331 .O1 7 TlPO IV

Muros portantes

PANDERETA r Muros tabiqueria

Muros portantes o tabiquería sin tarrajear

331 .O1 7 TIPO IV

PASTELERO E Cubierta de Techos

Fuente: Ceramicos Peruanos S.A. (CEPERSA)

362

Page 17: Tablas de capec

TABLA No 10

BLOQUE SlLlCO CALCAREOSY DE CONCRETO, ADOQUINES DE CONCRETO, PIEDRA, LAJAS

BLOQUES APILABLES MECANO

Medio Mecano Mecano Mecano Abierto Cerrado

BLOQUES DE CONCRETO

Dimensiones (cm) ( 1 pieza por m' 1 (kgs)

Perforaciones r

Perforaciones N" 1 Dimensiones

I

Dimensiones (cm) Ancho x Largo x Alto

I ~ V ~ Y 1s ;

ADOQUINES DE CONCRETO PIEDRA

Peso

R n

Ancho

12

19

LAJAS PARA ENCHAPES

Pzaslm2

1 TIPO 1 DIMENSIONES 1 COLORES 1

Largo

39

39

1 Sílico calcáreas 1 9 ~ 2 9 ~ 3 c m Blanco perla, beige, rosado 1 limeño. azul pizarra y amarillo

Alto

19

19

Fuente: Compañía Minera Luren - LA CASA

De concreto

15

22

21 x 10.5 x 3 cm

2,200 kg m3

Natural, beige, gris, rojo, negro, tabaco, naranja, ocre,

amarillo, celeste v verde

No

2 .

2

Dimensiones

5 x 12

5 x 1 2

Page 18: Tablas de capec

TABLA NQ 11

CARACTERISTICAS DE LOS MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND PARA MUROS PORTANTES

% ENCOGI- MIENTO LINEAL

PROMEDIO EN 40

HORAS

PROPORCION DE CEMENTO

CAL ARENA

RETENCIOP

AGUA

RESIS- TENCIA MlNlMA EN COM- PRESION

Kg/cm2

EST 30-70

CARACTERISTICAS DE LOS MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND PARA ELEMENTOS DE RELLENO Y ACABADO

1 TIPO / PROPORCION DE CEMENTO

CAL ARENA

RESIS- % ENCOGI- RETENClOh TENCIA MIENTO DE MI NI MA LINEAL AGUA

EN COM- PROMEDIO 'RESION EN40

Kg/cm2 HORAS

60 - - 50 0,30 60-80

Fuente: Reglamento Nacional de Construcción.

Page 19: Tablas de capec

TABLA NQ 12

CARACTERISTICAS DE TUBERIAS DE PVC

TUBERIAS DE EMPALME UNlON FLEXIBLE PARA ALCANTARILLADO FABRICADAS SEGUN NORMA ISO 4435 SERIE 2 5

FABRICADAS SEGUN NORMA ISO 4435 SERIE 20

Diámetro Nominal en Pulgadas

6" 8"

Diámetro Exterior en mm.

160,O 200,O

TUBERIAS DE EMPALME UNlON FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESION FABRICADAS SEGUN NORMA ISO 4422

Diámetro Nominal en Pulgadas

CLASE 15 CLASE 10

Espesor en mm.

3 2 3,9

Diámetro Interior

por Tubo

Peso Aprox. Por Tubo

Diámetro Exterior

6 1 160.0 1 4.0 1 152.0 1 17,229

en mm.

Diámetro Espesor Diámetro Peso Aprox. / :,*;;y / enmm. 1 interior 1 p;; 1 en mm.

Diámetro Interior en mm.

153,6 192,2

Espesor en mm.

Peso Aprox. Por Tubo

en Kg

13,939 21,133

en m. en Kg

Page 20: Tablas de capec

CLASE 7.5

Diámetro Espesor Diámetro Exterior en mm. interior en mm. en mm.

50,O 1,9 46,2 75,O 2 8 69,4

110.0 4.0 102.0

Peso Aprox por Tubo en Kg.

2,588 5,636

11,704 24,507 38,667 60,027 94.866

Diámetro Exterior en mm.

11 0.0

CLASE 5

El pesoltubo que figura en la tabla es por 6 metros de longitud. La longitud de campana es aproximadamente el 80% del diámetro exterior en ambos casos.

Fuente: TUBO PLAST

Page 21: Tablas de capec

TABLA N" 13

CARACTERISTICAS DE TUBERIAS DE CSN, CONEXIÓN PARA AGUA, DESAGUE, DUCTOS DE CONCRETO

TUBERIA PARA DESAGUE DE CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO TIPO ESPIGAY CAMPANA

CON ANILLO DE JEBE

Nota.- Desde 4", unión rígida y más de 6", unión flexible

CONEXIONES PARA AGUA Y DESAGUE

CARACTERISTICAS Accesorios conexiones para desague

Peso (kg)

71

Tipo Caja de medidor

de agua Caja de desague

236 3 cuerpos Tapa de concreto

DUCTOS DE CONCRETO PARA CABLES b 1

Dimensiones (cm.)

4 0 x 6 0 ~ 3 0

4 0 x 7 0 ~ 7 0

24 Caja de Desague

( CARACTERISTICAS 1

Marco de Fierro

35 x 65 x 4,5

65

59

Fundido

Tapa de buzón

Diámetro int. = 66 cm.

Diámetro int. = 65 cm.

Ductos para cables PESO (kg)

30 73 98

TIPO 1 vía 2 vías 4 vías

DIMENSIONES 1 .O0 m 1 vía de 90 mm diámetro 1 .O0 m 2 vías de 90 mm diámetro 1 .O0 m 4 vías de 90 mm diámetro

Page 22: Tablas de capec

TABLA N9 14

CALIBRES Y SECCIONES DE CONDUCTORES DE COBRE

Fuente: Conductores electrices Peruanos-CEPER

368

ESCALA METRICA 1 AMERICANA

MM.2 1 AWG 1 MCM

DIAMETRO NOM. MM.

PESO NOM.

KG / KM

RESIST. OHMICA 20%

OHM / KM

Page 23: Tablas de capec

TABLA NQ 15

ALAMBRES Y CABLES TW

Calibre Sección trans-

conductor versal conduct oi

Número de

hilos

Diámetro nominal de los hilos

Espesor de

aislamiento Diámetro exterior PESO

CONDUCTOR SOLIDO

CONDUCTOR CABLEADO CONCENTRlCO

Fuente: Conductores electrices Peruanos-CEPER

Page 24: Tablas de capec

TABLA NQ 16

NUMERO DE CONDUCTORES SOLIDOS Y CABLEADOS TW Y THW QUE PUEDEN INSTALARSE EN TUBO

NUMERO DE CONDUCTORES QUE PUEDEN INSTALARSE EN TUBO Calibre AWG MCM

18 16 14 12 10

8 6 4 2

Fuente: Conductores electricos Peruanos-CEPER

y2 di

7 6 4 3 1

1 1 1 -

3/411

12 10 6 5 4

3 1 1 1

Page 25: Tablas de capec

TABLA N V 7 PRINCIPALES CABLES ELECTRICOS UTILIZADOS EN ELECTRIFICACIONES URBANA E

INDUSTRIAL DE BAJA TENSION, CONSTRUCCION Y VIVIENDA I i iru

I Cobre Desnudo Alambre (CUA). Cables (CUC)

PLASTOTENE CPI. r- -

Cables Autopoftantes

de Cobre: C Al.

CAI-S.

Cables Autoportantes de Aluminio:

AMCA DAC.

CAAI-S.

Cable Concéntrico (Anti-Hurto)

NYY 0.611Kv. Paralelos.

Multipolares.

BIPLASTO (TWT).

Unipolar (FXT)

BIPLASTOFLEX 300 V (SJTO). 600 V (STO).

CONSTRUCCION

DNES AREAS Conductor de cobre roio recocido o duro, sólido o cableado. Para la manufactura dé estos conductores se emplea cobre electrolítico de 99.9% de ureza mínima. Norma de Fabricacion: I ~ ~ N T E C 370.042 para conductores de cobre recocido.lTINTEC 370.043 para conductores de cobre duro.

Conductor de cobre roio duro cableado con orotección exterior de polietileno color ne ro 'a ropiada para su exposición a la luz solar y otras exi encias deymelo ambiente. Norma (Qe Fabricación: ITINTEC 370.045

Cable eléctrico formado por un conjunto de varios conductores de fase de cobre rojo suave cableados, cada uno aislado con politileno reticulado (XLPE) resistente a la intemperie. trenzados alrededor de un elemento portante recubierto con XLPE. - CAL: El portante es de cobre rojo duro cableado, que cumple

también la función de conductor neutro: - CAL-S: El portante es de acero galvanizado grado EHS. El conjunto puede incorporar, ademas uno o dos conductores para alumbrado. Norma de Fabricación: ITINTEC 370.051

Cable eléctrico formado por un conjunto de varios conductores de Aluminio grado eléctrico, cableado compacto, cada uno aislado con oolietileno reticulado lXLPEI resistente a la intemoerie. trenzado . . alrededor de un elemtno pórtante. - AMCA: El portante es de aleación de aluminio ti o 62201,

desnudo que cumple también la funcion de cond)uctor neutro. - DAC: El portante puede ser de aleación de aluminio o de acero

galvanizado rado EHS, forrado con XLPE. El coniunto pue3en incorporar, ademas, uno o dos conductores par, alumbiado. ' Norma de Fabricación: Especif. CEPEWDNN-RT-O22A IDNC-ET-011.

Uno o dos conductores centrales de cobre roio suave hilo único. aislamiento de PVC o XLPE. conductor exterior forrado por varios hilos de cobre rolo suave cableados en forma de espiral v cubierta exterior color negro que puede ser de PVC o de Polietiléno Termoplástico. - Norma de Fabricación: IPCEA S-61-402lDNN-ET-21lDNS-ET-10 1 Especif. CEPER.

INES SUBTERRANEAS Conductor de cobre rojo suave. - Sólido oara secciones hasta 10 mm2 - Cuerda cableada compacta para secciones mayores a 10 mm2. Aislamiento y cubierta exterior de PVC. Paralelos: 2 o 3 conductores unioolares reunidos en forma olana ~ara!ela mediante una cinta plistica.

ultioolares: 2 o mas conductores aislados reunidos dentro de una sola Eubierta.- Norma de Fabricación: ITINTEC 370.050

INES INTERIORES (FIJAS) Conductor de cobre rojo suave, sólido o cableado con aislamiento di PVC. Norma de FabricaciÓn:lTINTEC 370.048

Conductor de cobre ro'o suave, sólido o cables+ con aislamiento di PVC esoecial. resistenle al calor. humedad. aceite v agentes . . quimicoS. Norma de Fabricación: ITINTEC 370.048

Dos o tres conductores paralelos de cobre rojo suave. sólidos o cableados. aislados con PVC. reunidos en forma paralela y cubierta exterior de PVC color gris.

Norma de Fabricación: ITlNTEC 370.048

INES INTERIORES (MOVILES) Uno o dos conductores flexibles de cobre rojo suave. cableados en haz (clase K con aislamiento de PVC horma de $abricación, ITINTEC 370 048.

Conductor flexible de cobre rojo suave cableado en haz Clase K), aislados co" PVC. reunión de 2 Ó 3 ytductores y cubieib exierior de PVC resistente al aceite, color gris (300 V) y color negro (600 V).

Norma de Fabricación: ITINTEC 370.048

APLICACIONES

Cobre recocido: Para conexiones a tierra, amarres, antenas de radio yTV., etc. Cobre duro: Para redes de distribución Iineas de transmisión aérea.

Redes de distribución aerea: indisoensable su uso cuando estas redes cruzan zonas'arooladas. Distribución al aire libre en oiantas inoustriales. m nas. líneas de ferrocarril, etc. ' Temoeratura de Ooeración: 75%

Redes aéreas de distroución de energía eléctrica en baja tensión, de bajo costo y mayor seguridad en zonas urbanas y rurales.

Se instala tanto en postes como adosados a muros Cualquier medio.de sujección disponible es erlectamente utilizable.

l o requiere el uso de aisladores. Temperatura de Operación: 90".

Para las acometidas de la red aérea Es el cable que sirve de bajada de los cables de distribución aerea en bala tensión a cada uno de los medgores de las viviendas, en sistemas monolásicos gtrilas~cos.

e ut$za especialmente para evitar el hurto de

Sistemas de distribución enbaja tensi$. Instalaciones el6ctricas de tipo industrial en ductos o directamente enterrados. Temperatura de Operación: 80" C.

Para instalaciones interiores en locales con ambiente seco o humedo. Generalmente se instala en tubos wnduit. Temperatura de Operación: 60" C.

Uso aeneral en industrias. edificios oúblicos. hoteles. alma'cenes y en todas las~stalaciones quere uieren condiictores de caracteristlacas suoeriores al h. Temperatura de Operación: 7SP C.'

En instalaciones interiores, visibles o empotradas directamente en el interior de muros y aredes; sobre armaduras metálicas y de madera o a gavés de ellas, empleandose como conductores alirnentadores o en derivaciones. En lugares secos o húmedos y en ambientes corrosivos. Alimentación de aparatos y motores monofásicos y trifásicos. Temperatura de Operación: 60" C.

Para instalaciones fijas o móviles se requieran cables flexibles. Temperatura de Operación: 60Q C.

SJTO: Cable para servicios no muy pesados, en lugares secos o húmedos. Alimentación de aparatos de uso doméstico como refrigerados, lavadoras. batidoras, hornos de microondas, aspiradoras, herramientas eléctricas portátiles,etc. STO: Cable ara servicios pesados, en lugares secos o húmedos. Allimentación de maratos eléctricos de uso industrial. Temoeratura de Ooeración : 60%.

Page 26: Tablas de capec

TABLA N" 18

PINTURAS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE

Características de[ Producto

1 PINTURAS A BASE DE LATEX

LA CONSTRUCCION

SUPERMATE: Pintura para interiores y exteriores. Brinda a la superf icie un f ino acabado, colores permanentes y gran poder cubridor. Posee alta resistencia al lavado y a la alcalinidad que se encuentra en las superficies de concreto y ladrillo nuevas. Tiene olor agradable y rápido secado.

l SUPERMATE GALAXY: Con las mismas características de Supermate, es un Sistema que le ofrece el color deseado (Of. de Disetio y Asesoría Técnica al Cliente1 Colorcentro VencedorITiendas Truj i l lo y Arequipa).,

VENCELATEX: Pintura para interiores y exteriores, que brinda a la superficie un acabado resistente al lavado y de gran poder cubridor. Sus colores son firmes, durables y combinables entre sí. Tiene olor agradable y rápido secado.

LATEX PROFESIONAL ROCKY: Pintura económica a base de látex, para interiores y exteriores. Se ofrece en una variedad de atractivos colores. Tiene olor agradable y rápido secado.

ESMALTES ANTICORROSIVOS

ESMALTE VENCENAMEL: Esmalte sintético, de acabado brillante. Se le recomienda para ser apl icado sobre superficies metálicas, madera y concreto. Proporciona a la superficie una película flexible y con una moderada resistencia a ambientes marinos.

ANTICORROSIVO VENCEDOR (DE COLORES). Es una pintura de excelente resistencia y buena flexibilidad, que contiene pigmentos inhibidores del óxido. Se le recomienda para proteger de la corrosión, las superficies metálicas expuestas a ambientes marinos o in¿íustriales. Se puede utilizar como imprímante o como capa final.

BARNICES

BARNIZ MARINO SPAR: Se recomienda su aplicación sobre superficies de madera expuestas a zonas de gran humedad o a condiciones cl imáticas severas.

B r o c h a , rodi l lo o soplete.

B r o c h a , rodi l lo, o soplete.

B r o c h a , rodi l lo, o soplete.

B r o c h a , rodillo, o soplete.

B r o c h a , rodi l lo, o soplete.

B r o c h a , rodi l lo, o soplete.

Brocha, o soplete.

Agua limpia.

4gua limpia.

Agua limpia.

igua limpia.

Aguarrás Mineral 80- 007

Aguarrás Mineral 80- 007

iguarrás dineral 80- 107

50 m2 aprox Por mano, p o ~ envase de 4L depend iendc de la porosidac de la superficie

50 m2 aprox Por mano, por envase de 4L. depend iendc de la porosidad de la superficie.

50 m2 aprox. Por mano, por 2nvase de 4L. depend iendo i e la porosidad de la superficie.

$0 m2 aprox. 'or mano, por ?nvase de 4L. j e p e n d i e n d o Je la porosidad l e la superficie.

30 m2 por mano, por envase de 1 U.S. Gal.

30-40 m2 por mano, por envase de 1 U.S. Gal.

50 m2 poi nano, poi snvase de 1 J.S. Gal.

Base en caso necesar

Sobre cemento: Pasta a Base de Látex Imprímante para Muros. Sobre Madera: Fondo Blanco para Madera.

Sobre cemento: Pasta a Base de Látex Imprímante para Muros. Sobre Madera: Fondo Blanco para Madera.

Sobre cemento: Pasta a Base de Látex Imprímante para Muros. Sobre Madera: Fondo Blanco para Madera.

Sobre cemento: Pasta a Base de Látex Imprímante para Muros. Sobre Madera: Fondo

Sobre superf icies metálicas: A n t i c o r r o s i v o Vencedor Sobre Madera: Fondo Blanco para Madera.

Sobre superf icies metálicas: Anticorrosivo Vencedor

No requiere de base.

Page 27: Tablas de capec

Proporciona una película impermeable, brillante, de gran elasticidad, larga duración, elevada resistencia al agua y excelente retención de brillo.

BARNIZ MARINO: Se recomienda su aplicación sobre superficies de madera expuestas a zonas húmedas. Proporciona una capa impermeable, brillante, flexible y durable.

BARNIZ V-1: Se recomienda su aplicación sobre superficies de madera expuestas a condiciones moderadas. Proporciona a capa impermeable, brillante, flexible y durable.

LACAS PARA MADERA

1 LACA SELLADORA: Ha sido formulada para cubrir las imperfecciones y sellar la porosidad de la madera. Se usa como base antes de aplicar la Laca Transparente Mate o Brillante.

LACA TRANSPARENTE MATE Y BRILLANTE: Protege la madera, brindándole un acabado atractivo, ya sea mate o brillante, manteniendo el color natural de la madera. Proporciona una película resistente y durable.

PRODUCTOS AUXILIARES

PASTA A BASE DE LATEX: Se recomienda para rellenar porosidades, grietas o rajaduras que pudieran presentarse en las superficies, antes de pintarse.

IMPRIMANTE PARA MUROS: Ayuda a impermeabilizar la porosidad de las superficies de cemento protegiéndolas contra la alcalinidad. Es recomendable cuando las paredes presentan formaciones de sales cristalizadas sobre la superficie, lográndose mejorar la adhesión de la pintura.

SELLADOR R.Q: Sella la porosidad de la superficie y le da mayor adhesión a la pintura. Ayuda a reducir el consumo de pintura de la capa siguiente.

ABRILLANTADOR: Es un aditivo que, mezclado con nuestras pinturas a base de látex, puede alcanzar una apariencia que puede ir desde el satinado hasta el semibrillante, dependiendo de la proporción de la mezcla.

Brocha, o soplete.

Brocha, o soplete.

E s p á t u l a , mota o soplete.

Mota o soplete.

Plancha o espátula.

Brocha

B r o c h a , rodil lo o pistola.

Brocha de cerda fina o pistola.

Aguarrás Mineral 80- 007

Aguarrás Mineral 80- 007

T h i n n e i Acrílico 80. 092

T h i n n e i Acrílico 80- 392

No debe ser diluido

No debe ser diluido

4gua si es iecesario

U.S. Gal.

50 m2 poi mano, poi envase de 1 U.S. Gal.

50 m2 poi mano, poi envase de 1 U.S. Gal.

Dependiendo de la porosidad de la madera, se requieren 2- 3 aplicaciones.

Dependiendo de la porosidad de la madera, se requieren 2- 3 aplicaciones.

20-30 m2 aprox. por envase de 1 U.S. Gal., por p a s a d a , dependiendo de la porosidad de la superficie.

15-20 m2 por mano, por envase de 1 U.S. Gal.

20 m2 aprox. por mano, por envase de 1 U.S. Gal.

Depende de la ~roporc ión de a mezcla.

No requiere de base.

No requiere de base.

No requiere de base.

Sobre madera: Laca Selladora

Vo requiere de base.

qo requiere de base.

Jo requiere de base.

;e prepara la ;uperficie siguiendo as indicaciones ?fectuadas para las )inturas a base de &ex.

NOTA: Los rendimientos son referenciales pudiendo varias de acuerdo a la condición de la superficie, del color o recubrir, entre otros.

Fuente: Industrias Vencedor S.A. 373

Page 28: Tablas de capec

TABLA N" 19

VIDRIOS

ESPESORES Y TOLERANCIAS PARA VIDRIOS PL

Espesor

(mm)

2,o Simple 3,o Medio Doble 4 0 Doble 5,O Semi triple 6,O Triple 8,O 10,o 12,o l5,O l6,O 19.0 22,o 250 32,O

NOS Tolerancia

(mm)

DIMENSIONES MAXIMAS DE VIDRIOS PRIMARIOS

1 Espesor Dimensiones Máximas 1 (mm.1 (mm. de semiperímetro)

2,O Simple 1 500 3,O Medio doble 2 250 4 0 Doble 3 O00 5 8 Semi triple 3 750 6,O Triple 4 500

1

DIMENSIONES MAXIMAS DE VIDRIOS TEMPLADOS

Espesor Dimensiones Máximas

mm.1

DIMENSIONES MAXIMAS DE VIDRIOS LAMINADOS

Espesor Dimensiones Máximas (mm.1

Fuente: Reglamento Nacional de la Construcciones

Page 29: Tablas de capec

TABLA N" 20

PESOS UNITARIOS DE MATERIALES

DESCRIPCION PESO ' (KgJm3)

1 . Aislamiento de: Fibra de vidrio .................................

............................................ Corcho Poliuretano y Poliestireno ............... Fibrocemento .................................

2 . Albañilería de: Adobe ............................................. Unidades de albañilería sólidas ....... Unidades de albañilerías huecas ....

3 . Concreto Simple de: Grava ..............................................

Cascote de ladrillo .................... Pómez ......................................

I . Concreto Armado Añadir 100 Kglm3 al 3eso del concreto simple

5 . Enlucido o Revoque de: Mortero de cemento ....................... Mortero de cal y cemento ............... Mortero de cal ................................ feso ...............................................

Líquidos: Agua ......................................... Agua de mar ............................. Alcohol ...................................... Aceites ..................................... Acido muriático ........................ Acido nítrico ............................. Acido sulfúrico .......................... Soda cáustica ...........................

.................................... Petróleo Gasolina ...................................

Maderas: Coníferas secas ....................... Coníferas húmedas .................. Duras secas ............................. Duras húmedas ........................

Mampostería de: Caliza ....................................... Granito ..................................... Mármol ..................................... Pómez ...................................... Bloques de vidrio ......................

DESCRIPCION PESO W m 3 )

9 . Materiales almacenados: Cemento .......................................

............................................. Coke Carbón de piedra .......................... Briquetas de carbón de piedra ..... Lignito ........................................... Turba ............................................ Hielo ............................................. Basuras domésticas ..................... Trigo. frijoles. pallares. arroz ........ Papas ........................................... Frutas ........................................... Harinas ......................................... Azúcar .......................................... Sal ................................................ Pastos secos ................................ Papel ............................................ Leña .............................................

10 . Materiales amontonados: ............................................ Tierra

Gravas y arena secas ................... Co ke ............................................. Escorias de carbón ...................... Escorias de altos hornos .............. Piedra pómez ...............................

11 . Metales: ............................................ Acero

Hierro dulce .................................. . . Fundicion ...................................... Aluminio ........................................ Plomo ........................................... Cobre ...........................................

.......................................... Bronce Zinc .............................................. Estaño .......................................... Latón ............................................ Mercurio ....................................... Níquel ...........................................

12 . Otros: Acrílicos ....................................... Vidrios .......................................... Concreto asfáltico ........................

......................................... Losetas Teja artesanal ............................... Teja industrial ............................... Cartón bituminado ........................ Ladrillo pastelero ..........................

......................... Asbesto-cemento

Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones

Page 30: Tablas de capec

BIBLIOGRAFIA

Costo y Tiempo de Edificación. Ing. Carlos Suárez Salazar Tesis Resendiz - México Estimación de los Costos de Construcción Robert C: Peurifoy Editorial Diana - México Encofrados Robert C: Peurifoy Editorial Diana - México Costos Directos e Indirectos en Construcción Rodolfo Castillo Aristondo - Juan Sarmiento Soto Fondo Editorial CAPECO - Primera Edición Reglamento de Metrados para Obras de Edificación Fondo Editorial CAPECO - Sexta Edición Apuntes del Curso de Costos, Presupuestos - Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Ing. Milton Chávez Castaman Construcción de Estructuras - Manual de Obra Gallegos - Ríos - Casabone - Uccelli - Icochea - Arango Fondo Editorial CAPECO - Quinta Edición. Apuntes de Tecnología del Concreto Ing. Jorge Alva Hurtado. Apuntes del Curso de Presupuestos de Obra - Sencico Ing. Jesús Ramos S. Guía para la utilización de Sistema Legal de unidades del Perú - SLUP Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas ITINTEC - Lima - Perú. Diseñado y Construyendo con Albañilería Héctor Gallegos Vargas La Casa - Primera Edición.