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Energía · Resistencia al impacto de tubos plásticos
Determinación de la resistencia al impacto externo de tubos termoplásticos por el método del reloj
Un caño plástico se rompe cuando le cae algo encima en la zanja, y en invierno se vuelve frágil: el ensayo se hace en frío justamente por eso.
Materiales/industrialConstrucciónFísica y mecánicaTubos termoplásticos para el transporte de fluidos: policloruro de vinilo, polietileno y polipropileno; tubos de desagüe, de agua a presión y de conducción de gas; producto en certificación de lote y en verificación de resistencia a baja temperatura
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
- Fundamento
- Los tubos termoplásticos fallan por impacto en dos momentos de su vida: durante el manipuleo y el bajado a zanja, y después en servicio si la zanja se rellena con material que contiene piedras. La resistencia a ese impacto depende fuertemente de la temperatura, porque los termoplásticos son dúctiles en verano y se vuelven frágiles por debajo de su temperatura de transición: un caño de policloruro de vinilo que soporta un golpe en enero puede partirse con el mismo golpe en julio. Por eso el ensayo se realiza con las probetas acondicionadas a una temperatura baja definida, que representa la peor condición de obra. El método del reloj toma su nombre de la distribución de los puntos de impacto: se marcan sobre la circunferencia del tubo posiciones equiespaciadas como las horas de un reloj, y se golpea cada probeta en una posición distinta, de manera de cubrir toda la circunferencia y de detectar debilidades localizadas, que en los tubos extruidos aparecen por variaciones de espesor o por la línea de soldadura de la matriz. La probeta se apoya en un soporte en forma de v y se deja caer sobre ella un percutor de masa y geometría de punta definidas desde una altura que determina la energía de impacto. El criterio de falla es la aparición de fisura o de rotura visible, evaluada según lo que fije la norma de producto. El resultado se expresa mediante la escalera de energía o el porcentaje de fallas a una energía dada, según el procedimiento estadístico adoptado, y se informa siempre junto con la temperatura de acondicionamiento, la masa y la geometría del percutor, porque sin esos datos el número no es comparable.
- Matriz (en qué muestra)
- Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos: policloruro de vinilo, polietileno y polipropileno; tubos de desagüe, de agua a presión y de conducción de gas; producto en certificación de lote y en verificación de resistencia a baja temperatura
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Equipo de caída de percutor con guía vertical, altura regulable y percutores de masas y geometrías normalizadas; soporte en v para la probeta; cámara de acondicionamiento a baja temperatura con control; cronómetro para el tiempo entre el retiro de la cámara y el impacto; calibre y micrómetro; lupa.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- No aplica; se emplea el medio de acondicionamiento térmico, aire o líquido según la norma.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Probetas cortadas del tubo con la longitud que fija la norma y marcadas con las posiciones de impacto; planilla con la energía, la posición y el resultado por probeta; identificación del fabricante, del material, del diámetro, de la serie y del lote.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Las probetas, que se destruyen; energía del acondicionamiento.
- Unidad
- J · energía de impacto aplicada (J), masa del percutor y altura de caída · temperatura de acondicionamiento de las probetas · posiciones de impacto ensayadas sobre la circunferencia · número de fallas sobre el total y criterio estadístico aplicado · espesor de pared en el punto de impacto · material, diámetro y serie del tubo
- Rango de referencia
- El tiempo entre sacar la probeta de la cámara fría y golpearla está acotado por la norma: unos segundos de más y el material se templa lo suficiente como para aprobar un tubo que en obra se rompe
- Norma que lo exige
- Las normas de tubos termoplásticos para conducción de agua, de desagüe y de gas, que fijan la resistencia al impacto por material y por serie; los pliegos de obra y las condiciones de recepción; los requisitos de certificación obligatoria de tubos; las normas de acreditación del laboratorioargentina e internacional
- Norma que describe la técnica
- IRAM-ISO 9854-2, Tubos termoplásticos para el transporte de fluidos. Determinación de la resistencia al impacto del péndulo por el método de Charpy. Parte 2 - Condiciones de ensayo para tubos de materiales varios. La norma internacional adoptada como IRAM sobre tubos termoplásticos para el transporte de fluidos, parte de determinación de la resistencia al impacto externo por el método del reloj, con el percutor, el soporte, las posiciones de impacto y el criterio de falla; las normas de producto que fijan las energías; los procedimientos del laboratorioargentina e internacional
- Edición y vigencia de la norma
- Norma de tubos termoplásticos, parte 2 de resistencia al impacto externo por el método del reloj
- Volumen de muestra
- No corresponde: se ensayan probetas cortadas del tubo, varias por lote
- Conservación y transporte
- Las probetas se acondicionan a la temperatura de ensayo durante el tiempo que fija la norma, que depende del espesor: acondicionar poco deja el interior de la pared más tibio que la superficie y el resultado sale mejor de lo real.
- Límite de detección típico
- Las alturas y masas disponibles cubren escalones de energía definidos
- Incertidumbre típica
- Del 5 al 10 % sobre la energía de impacto
- Área
- Materiales/industrial; Construcción; Física y mecánica
Fecha de última actualización: 22/9/2026
¿Quién lo hace?
293 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
INTI - Sede Central (Parque Tecnológico Miguelete)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004 / +54 11 4724-6200sitio web
Laboratorio de Química (INTI - Química y Ambiente)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
IQUIBA-NEA (Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino, CONICET-UNNE)
Corrientes · Público
vinculaciontecnologica.iquiba@gmail.com+54 0379 4100180sitio web
IPATEC (Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales, CONICET-UNCo)
San Carlos de Bariloche, Río Negro · Público
vinculacion.ipatec@comahue-conicet.gob.ar+54 294 4442676 / 2382sitio web
IMAM (Instituto de Materiales de Misiones, CONICET-UNaM)
Posadas, Misiones · Público
imam.cct.nordeste@gmail.com+54 376 4497141sitio web
INQUISUR (Instituto de Química del Sur, CONICET-UNS)
Bahía Blanca, Buenos Aires · Público
inquisur@inquisur-conicet.gob.ar+54 0291 4595101 Int. 3506/62sitio web
PROIMI (Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos, CONICET) – Departamento de STAN / Lab. de Microbiología Ambiental
San Miguel de Tucumán, Tucumán · Público
mjuareztomas@conicet.gov.ar+54 0381 4344888 / 4345142sitio web
INFIQC (Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, CONICET-UNC)
Córdoba · Público
infiqc@conicet.gov.ar+54 351 5353866 Int. 53544sitio web
Laboratorio Central La Plata - Autoridad del Agua (ADA)
La Plata, Buenos Aires · Público
laboratorio@ada.gba.gov.ar0221-453-2187sitio web
Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental - Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Tucumán · Público
dimla@sematucuman.gob.ar(0381) 4844000 int. 310sitio web
Laboratorio de Aguas - Departamento General de Irrigación de Mendoza
Ciudad de Mendoza, Mendoza · Público
biblioagua@irrigacion.gov.arsitio web
SEGEMAR - INTEMIN (laboratorio de referencia AIC)
General San Martín, Buenos Aires · Público
(011) 47544070sitio web
Alimentaria San Martín S.R.L. (ASM Lab)
General San Martín, Buenos Aires · Privado
info@asmlab.com.ar+54 11 4754-0784 / +54 11 4755-2049sitio web
Laboratorio de Arcillas (LAR, Fac. de Ingeniería, UNComahue)
Neuquén · Público
eugenia.rocajalil@fain.uncoma.edu.arsitio web
Laboratorio de Ensayos Industriales (Fac. de Ingeniería, UNPSJB)
Comodoro Rivadavia, Chubut · Público
mecanica@ing.unp.edu.ar(0297) 455-8816sitio web
CIDEPINT – Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas (CIC-CONICET-UNLP)
La Plata, Buenos Aires · Público
servicios@cidepint.ing.unlp.edu.ar+54 221 618 1080sitio web
CINDECA – Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas 'Dr. J. J. Ronco' (CONICET-CIC-UNLP)
La Plata, Buenos Aires · Público
servicioscindeca@quimica.unlp.edu.ar0221-422-0288 / 421-0711sitio web
CETMIC – Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (UNLP-CIC-CONICET)
Gonnet (La Plata), Buenos Aires · Público
servicios.cetmic@gmail.com+54 221 4710075 / 4840247sitio web
CECOVI – Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y Vivienda (UTN Facultad Regional Santa Fe)
Santa Fe · Público
(0342) 460 1579 int. 219sitio web
Laboratorio de Aguas – Instituto Tecnológico (IIT), Gobierno de San Juan
San Juan · Público
consultas.iit@gmail.com0264-4211220 / 4202061sitio web
Laboratorio de Química Analítica – CNEA (Centro Atómico Constituyentes)
San Martín, Buenos Aires · Público
sitio web
Laboratorio de Ensayo de Materiales – CNEA (Centro Atómico Constituyentes)
San Martín, Buenos Aires · Público
sitio web
PLAPIQUI – Planta Piloto de Ingeniería Química (CONICET-UNS)
Bahía Blanca, Buenos Aires · Público
plapiqui@plapiqui.edu.ar+54 291 403 7200sitio web
INIQUI – Instituto de Investigaciones para la Industria Química (CONICET-UNSa)
Salta · Público
iniqui@gmail.com+54 0387 4251006sitio web
INTEC – Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (CONICET-UNL)
Santa Fe · Público
director@intec.unl.edu.ar+54 342 451 1595sitio web
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Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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