Resumen:
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Este trabajo final de grado se basa en el diseño de un proyecto de Infraestructura común de telecomunicaciones en un edificio de 12 viviendas en Xirivella (Valencia).
El edificio se encuentra en el nº 4, de la Plaza la ...[+]
Este trabajo final de grado se basa en el diseño de un proyecto de Infraestructura común de telecomunicaciones en un edificio de 12 viviendas en Xirivella (Valencia).
El edificio se encuentra en el nº 4, de la Plaza la Habana Vieja, en Xirivella.
Primeramente se habla del avance y expansión de los servicios de telecomunicación, para abastecer a los usurarios de dichos servicios. El avance trajo consigo una serie de problemas, que se paliaron con la aparición del ICT. A continuación se habla de la migración de frecuencias por la liberalización de la banda de 800MHz.
Posteriormente se habla de los datos del edificio, teniendo dicho edificio un total de 12 viviendas. El número de estancias por vivienda es 5, dicho número de estancias es sin incluir baños, trastero y terraza. También se aportan datos catastrales del edificio. Por las características del edificio habrá 12 PAUs
Se muestra también un listado de las emisoras que se reciben en el edificio.
Posteriormente se calcula las medidas de la arqueta de entrada, RITI y RITS. También se calcula el número de tubos y su calibre en cada una de las canalizaciones del edificio. Además se calcula el número de cables por tecnología (RTV, TBA, F.O.,¿) que habrá en cada canalización del edificio. A su vez también se habla de otros registros que habrá en el edificio, sin ser el RITI y RITS.
Una vez calculados los tubos y registros, se pasa a dimensionar el sistema radiante, tanto para RTV como para satélite. De modo que se calcula que los elementos a usar cumplen con las condiciones mínimas, comprobando que se cumple el momento flector con los elementos instalados.
Posteriormente se comprueba que se cumplen unas condiciones mínimas en cuanto a niveles de señal, relación portadora a ruido, intermodulación,¿.., en el edificio. Por tanto se comprueba el mejor derivador por toma, se calcula la toma peor y mejor, se calcula el nivel de salida del amplificador, la ganancia del amplificador. A continuación se hace un breve apunte de cómo adaptar la instalación a la migración de frecuencias para discriminar las frecuencias de la banda de 800 MHz.
Después de los cálculos realizados para RTV, se hace lo mismo para las señales de satélite. Para la parte de satélite primero se calcula la orientación de la parábola de Astra y la de Hispasat, y también se calcula el diámetro mínimo de las parábolas para cumplir con los requerimientos de la instalación. Después de ello se comprueba nivel en tomas, salida del amplificador de FI y ¿¿, igual que realizamos anteriormente para las señales de RTV.
Después de los cálculos pasamos a la parte de presupuesto, calculando el coste de las diferentes partidas de materiales y costes de mano de obra de los trabajadores que realizarán la instalación en función de sus labores. Finalmente se enuncia el coste final de la mano de obra, el coste final de los materiales, el coste total (mano de obra + materiales) y por el último el coste total por vivienda. Siendo el coste total por vivienda de 1.394,00 €.
A continuación se habla de los honorarios del ingeniero, que varían en función de las características del edificio (nº de viviendas, nº de cabeceras,¿.).
Posteriormente se incluye los planos, que debido a la imposibilidad de conseguir los planos de dicho edificio tuvieron que ser dibujados desde cero, naciendo dichos planos del uso de bolígrafo, lápiz, metro, papel y el programa AutoCad. En los planos se incluye la vista en planta de cada planta del edificio (planta baja, plantas 1 a 6, y azotea), y la vista en altura de la fachada del edificio.
Por último se incluye la bibliografía.
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