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Aplicacion-del-Programa-Revit-Mep-2013-en-un-proyecto-de-instalaciones-hidraulicas-y-sanitarias

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
 
 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
ARAGÓN 
 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA REVIT 
MEP 2013 EN UN PROYECTO DE 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS 
 
 
 T E S I S 
 QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 
 I N G E N I E R O C I V I L 
 P R E S E N T A: 
 
 
JOSÉ GUADALUPE RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
 
 
ASESOR: M. en I. MARTÍN ORTIZ LEÓN 
 
México 2014 
 
 
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UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
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A mi mamá, mi papá, mis hermanas, 
 mis hermanos y mi novia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Índice 
Introducción.……………………………………………………………………4 
1. Antecedentes………………………………………………………………….…7 
2. Programa Revit.…………………………………………………………………15 
2.1. Requisitos del sistema de cómputo para la instalación de Revit 2013………...19 
3. Caso práctico………………………………………………………………….…21 
3.1. Ejercicio previo de instalaciones hidráulicas y sanitarias……………………..23 
3.2. Preparación del plano de proyecto…………………………………………..37 
3.2.1. Creación de registros y albañales………………………………………41 
3.2.2. Cálculo de cisterna…………………………………………………….45 
3.2.3. Capacidad de tinaco…………………………………………………...47 
3.3. Transferencia de las normas de proyecto……………………………………48 
3.4. Elaboración de la instalación sanitaria……………………………………….50 
3.5. Elaboración de la instalación hidráulica……………………………………...60 
3.5.1 Sistema de agua fría……………………………………………………60 
3.5.2. Sistema de agua caliente……………………………………………….65 
3.5.3. Tubería de la bomba de agua…………………………………………..67 
3.5.4. Colocación de válvulas………………………………………………...69 
3.5.5. Cálculo de presiones en muebles sanitarios y cambio de diámetros……71 
3.5.6. Cálculo de equipo de bombeo y diámetro de tubería a tinaco………….76 
3.6. Cuantificación de materiales…………………………………………………78 
3.7. Plano de proyecto…………………………………………………………....80 
4. Notas sobre el programa Revit MEP……………………………………………..85 
4.1 Cuadro de ventajas y desventajas del programa Revit MEP…………………..89 
Conclusiones……………………………………………………………………..90 
Bibliografía……………………………………………………………………....92 
 
 
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Introducción 
Desde que la humanidad se ha establecido en sociedades organizadas y ha requerido de 
la creación de infraestructura civil, toda, o la mayoría de ella, se ha desarrollado 
mediante el cálculo matemático para siempre ser lo más preciso al momento de la 
construcción. El desarrollo de las construcciones de cualquier tipo durante el transcurso 
de la historia de las sociedades, se ha dado a prueba y error, arrojando que nuestro 
empirismo al construir, siempre necesite un diseño previo a la ejecución de las 
construcciones. Todo lo anterior nos ha llevado a aplicar el método científico al diseño 
de obras civiles. 
Comúnmente, se dice que en la práctica se aprende más que en la teoría, sin 
embargo, como profesionales de la Ingeniería Civil, sabemos perfectamente que se 
necesitan tener bien fundamentados los conocimientos teóricos para poder llevarlos a la 
práctica, sabemos que no podemos construir algo bien, sin tener anteriormente bien 
planeado el diseño, dando como resultado que nuestra preparación como ingenieros, 
base la mayoría de su importancia al desarrollo y planeación del diseño, dejando casi 
todos los conocimientos enfocados a la construcción y ejecución de proyectos, para 
cuando laboremos en el campo. 
El diseño y planeación de obras civiles, siendo la parte más importante de nuestra 
formación ingenieril, debe ser lo más preciso posible, evitando cualquier error 
potencial, sabiendo hasta qué punto nos va a resistir, y preparándolo para eventos 
extraordinarios. Para poder realizarlo de ese modo, nos apoyamos en la precisión de las 
matemáticas, ocupándolas para todo y en todas sus etapas. 
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Sabemos que al realizar diseños corremos un alto riesgo de equivocarnos en 
algún momento realizando el cálculo, debemos ser muy minuciosos, sabemos que se 
debe ser lo más precisos también, y todo ello en conjunto, sólo se logra mediante la 
inversión de mucho tiempo en la revisión de los cálculos. Durante muchos años, la 
inversión de ese tiempo en la revisión de los cálculos, fue el pan de cada día, haciéndose 
ya de una forma mecanizada. Al paso del tiempo, la aplicación de ingeniería en el 
diseño, y en combinación con la tecnología computacional, han dado como resultado la 
creación y desarrollo de software de aplicación como una herramienta que facilita en 
tiempo y forma el cálculo para el diseño de obras civiles. El diseño y desarrollo de 
software de aplicación utilizable por los ingenieros civiles ya lleva más de dos décadas 
en el mercado, pudiendo empezar desde mediados de los años ochentas, con programas 
como el Fortran, Basic, Quattro Pro, entre otros, siendo la mayoría de ellos utilizados 
como herramienta para el cálculo. Más recientemente, de acuerdo a las especializaciones 
de las diferentes ramas de la Ingeniería Civil, se utilizan programas desde la paquetería 
de Office (Word y Excel), programas aplicados al dibujo, modelado y diseño en general 
(Autocad, Civilcad, etc.), los programas de análisis y diseño estructural (SAP 2000, 
Etabs, Staad Pro, etc.), los programas de aplicación a la hidráulica (SWMM, Hec-Ras, 
Epanet, etc.) y los de aplicación a los costos (Neodata y Opus), entre muchos otros 
programas también utilizados por los ingenieros civiles, sirviendo todos ellos como 
herramientas para poder competir en el campo laboral, facilitando el desarrollo de los 
proyectos, mejorando la presentación, disminuyendo los costos para el cálculo, 
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disminuyendo los potenciales errores y sobre todo, disminuyendo el tiempo de 
desarrollo. 
Cabe destacar que el manejo de software no sustituye por nada al ingeniero, ya 
que todos esos softwares, aunque sean herramientas muy poderosas, necesitan ser 
utilizados por alguien que sepa manejarlos correctamente, que sepa qué datos se deben 
introducir, y qué datos son los que se desean obtener. Para todo lo anterior, se necesita 
tener una preparación teórica que pueda dar el criterio sobre lo que se está haciendo. 
No cabe duda que un mazo en manos de un escultor, creará arte, y en manos de alguien 
que no sabe utilizarlo, sólo logrará dedos machucados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Antecedentes 
Las instalaciones hidráulicas y sanitarias son tan importantes para las edificaciones así 
como lo son las calles y avenidas para las ciudades, las vías para los sistemas de 
transportes o simplemente como las venas para nuestro cuerpo. Aunque la estructura y 
cimentación dé la estabilidad a la edificación, los acabados den vista a la misma, de este 
mismo modo las instalaciones hidráulicas y sanitarias proporcionan comodidad a los 
habitantes o usuarios de la edificación. 
De acuerdo al ingeniero Diego Onésimo Becerril, una instalación hidráulica y una 
sanitaria se definen de la siguiente manera: 
Instalación hidráulica: Es el conjunto de tinacos, tanques elevados, cisternas, tuberías de succión, 
descarga y distribución, válvulas de control, válvulas de servicio, bombas, equipo de bombeo, de 
suavización, generadores de agua caliente, de vapor, etc., necesarios para proporcionar agua fría, 
agua caliente, vapor en casos específicos, a los muebles sanitarios, hidrantes y demás servicios 
especiales de una edificación. 
Instalación sanitaria: Es el conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores 
hidráulicos en general, como lo son las trampas tipo P, tipo S, sifones, céspoles, coladeras, etc., 
necesarios para la evacuación obturación y ventilación de las aguas negras y pluviales de una 
edificación.1 
De acuerdo a la historia, los romanos, después de la construcción de sus acueductos, 
comenzaron a utilizar tuberías para el manejo de las aguas traídas, al igual que para el 
manejo sanitario de las aguas ya servidas, ello propició una comodidad que a su vez fue 
clave para el desarrollo de su imperio, ya que de otro modo, hubieran tenido que 
abandonar Roma una vez que se hubiesen quedado sin fuentes cercanas de agua, o la 
 
1 Diego Onésimo Becerril, Datos Prácticos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, 11ª. ed., Editorial Independiente, 
México, 2006, p. 1. 
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hubiesen tenido que abandonar una vez que no tuvieran control sobre el desalojo de 
sus aguas servidas. 
La comodidad que brinda una red de abastecimiento de agua potable y una red de 
alcantarillado en una ciudad, es la misma que brinda una red de agua fría y/o caliente en 
una edificación y una red de instalación sanitaria en una casa habitación. Esta 
comodidad brinda indirectamente muchas cosas, no sólo el no tener que salir por agua 
en la madrugada, o no tener que acarrear agua mediante cubetas, sino que 
indirectamente también nos protege la salud, ya que el agua está menos contaminada en 
su manejo mediante cisterna, tuberías y tinaco, a que la tuviéramos en una pileta o un 
estanque a la intemperie. La salud nos proporciona bienestar y el bienestar nos lleva 
hacia el desarrollo, eso mismo no sólo es aplicable a las sociedades, sino que también se 
aplica en las edificaciones, si una edificación nos brinda comodidad y nos protege la 
salud, entonces vale la pena diseñarle las instalaciones hidráulicas y sanitarias del mejor 
modo posible. 
Las instalaciones hidráulicas y sanitarias son parte fundamental de los proyectos, 
aunque se realicen en etapas finales de la edificación, se deben de tener contempladas 
desde el diseño de las mismas. Generalmente no se da mucha importancia al desarrollo 
de las mismas, ya que significan un gasto pequeño en comparación con el gasto 
completo de la edificación, aparte de que la instalación es casi sólo el ensamble de 
piezas ya elaboradas (salvo en casos extraordinarios), debido a eso, no existe mucha 
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innovación en el ramo de las instalaciones hidráulicas y sanitarias,2 el proceso que se 
lleva a cabo es el mismo que se ha llevado desde hace décadas atrás, sólo que las 
herramientas computacionales de hoy en día, han hecho más fácil el diseño y desarrollo 
de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. El que el proceso de diseño y elaboración no 
haya cambiado desde hace tiempo, no quiere decir que no se deban diseñar de un modo 
correcto y completamente eficiente, basta ver y echar memoria atrás sobre cuántos 
casos de instalaciones mal hechas hemos visto, desde el mismo hogar en las veces que 
retumbaban las tuberías por falta de jarros de aire, las veces que el agua caliente fallaba 
en la regadera por el uso de ella en algún lavabo, hasta citar casos de hoteles 
(principalmente en el interior de la república) en los que la instalación sanitaria no tiene 
tubo de ventilación y los males olores escapan por el céspol coladera del baño, o que 
los patios se inundan por no respetar los estándares mínimos de diseño de los 
diámetros del albañal interior. 
Se podrían citar cientos de casos en los que se note el mal diseño de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias en las edificaciones, instalaciones hechas por 
plomeros que, aunque tengan la práctica dominada, no saben lo suficiente de teoría, 
cosa que por economía, se ha dado en la edificación de muchas construcciones en las 
que vivimos y usamos diariamente. Cualquier persona puede diseñar sus propias 
instalaciones en su hogar, basta con seguir el sentido común, cualquier plomero las 
podría dejar utilizables, pero una cosa es que sean útiles y una muy distinta es que sean 
eficientes, por eso es que primero se deben tener bien cimentados los conocimientos 
 
2 Cfr.: Juan Guillermo Silva Domínguez, Proyecto de Instalaciones hidrosanitarias en Plaza Comercial, Tesis de 
licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013, p. 4 
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básicos sobre hidráulica, y ya de ahí se parte hacia el diseño de las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias en las edificaciones, y después de ello, ya se está listo para la 
utilización de un software de aplicación. 
Dentro de la carrera de Ingeniería Civil, las asignaturas que directamente nos 
sirven para el diseño de las instalaciones hidráulicas y sanitarias en las edificaciones son: 
 Instalaciones en Edificación 
Instalaciones en edificación es la principal asignatura que nos ayuda en el diseño de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias. En ella vemos la mayoría de las pautas a seguir 
para el desarrollo de dichas instalaciones, vemos todo lo relacionado con los 
requerimientos que pide el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y las 
Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e 
Instalaciones Hidráulicas. En la misma asignatura vamos desarrollando proyectos de 
instalaciones similares a los que se realizan en el campo laboral, problemas similares a 
los que el ingeniero se enfrentará. Es la asignatura que junta todos los conocimientos 
anteriormente adquiridos de las demás asignaturas relacionadas, y una vez ya juntos 
todos, se amalgaman para el desarrollo y diseño de las instalaciones, razonando paso a 
paso lo que se está realizando. En esta asignatura también vemos los cálculos a realizar 
para el correcto funcionamiento de los muebles sanitarios, así como de las tuberías y el 
sistema en sí. Existen diversos libros y manuales en los que se trata a las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, sin embargo, no son tan buenos, didácticos y explicativos, como 
lo es tomar una clase con una persona que se ha dedicado a la realización de proyectos 
de instalaciones, en este caso, los profesores de Instalaciones en Edificación. 
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 Hidráulica Básica 
Hidráulica básica es la asignatura en la cual se basa el funcionamiento de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, ya que trabajan en su mayoría con agua, y 
comprender el comportamiento del agua en ciertos casos, es lo que nos hace 
sensibilizarnos al momento de ir diseñando las instalaciones. Comprender bien los 
conceptos de hidráulica básica, nos llevará al correcto diseño, hará que el 
funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias sea el mejor posible, el más 
eficiente. Entre los conceptos principales que debemos comprender están la velocidad, 
las alturas (geométrica, piezométrica y dinámica), así como el Teorema de Bernoulli, las 
Pérdidas de Carga, los sifones, los vasos comunicantes, entre otros conceptos menos 
relevantes. 
 Abastecimiento de Agua Potable 
Abastecimiento de Agua Potable es la asignatura que indirectamente nos introduce en 
el diseño de diámetros de tuberías para una casa habitación, así como en el cálculo de 
pérdidas en las mismas. Comprender una red de distribución de agua potable es mucho 
muy útil para el diseño de una instalación hidráulica, ya que tienen bastantes similitudes, 
se trabaja con diámetros, pérdidas y presiones, se puede decir que tienen principios 
similares. También el Abastecimiento de Agua Potable es una parte nada despreciable 
de las instalaciones hidráulicas en la edificación, ya que en algunos lugares de la 
república mexicana se diseñan sistemas de abastecimiento de agua fría directo de la red 
municipal. 
 Alcantarillado 
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Alcantarillado es una asignatura totalmente útil en el diseño y desarrollo de 
instalaciones sanitarias en la edificación, ya que una red de alcantarillado es una 
instalación sanitaria pero a una escala mucho mayor. En el diseño de redes de 
alcantarillado se trabaja con diámetros, velocidades, y lo más importante, pendientes, 
conceptos que se utilizan del mismo modo en el diseño de una instalación sanitaria. 
 Hidromecánica 
Hidromecánica nos sirve directamente en el diseño de instalaciones hidráulicas para el 
cálculo del equipo de bombeo que se necesitará para el proyecto. El cálculo no es un 
proceso muy complicado, ya que para cualquier edificación, generalmente se ocuparán 
bombas de poca potencia, sin embargo, una vez habiendo pasado por la asignatura de 
Hidromecánica, ya tenemos una idea bastante clara para realizar el cálculo sabiendo 
bien lo que se está realizando. Dentro de la asignatura también vemos el golpe de ariete, 
fenómeno que también se presenta, aunque a menor escala, en las tuberías de una 
instalación hidráulica. Otro tema que también nos sirve, es el de los dispositivos de 
alivio, que aunque en Hidromecánica se trabaje con dispositivos para grandes y 
medianas obras hidráulicas, los principios de trabajo son los mismos, y ello provoca que 
entendamos bien el comportamiento de dichos dispositivos, para saber cómo utilizarlos 
en una instalación hidráulica. 
 Obras Hidráulicas 
Obras hidráulicas es una asignatura, que al igual que Hidromecánica, enfoca su estudio 
a obras grandes y medianas, sin embargo, el proceso para el cálculo de diámetros es el 
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mismo que se utiliza sin importar la magnitud de la obra, y ello también nos sirve para 
el desarrollo de las instalaciones hidráulicas. 
 Geometría Analítica 
La geometría analítica nos sirve al momento del trazado de la red sanitaria en el plano 
horizontal, dejando siempre los cambios de dirección a 45°, que aunque parezca un 
poco absurdo, sí nos sirve saber bien los ángulos internos-alternos al momento de ir 
trazando las tuberías en Revit. 
Existen otras asignaturas que indirectamente también nos sirven para desarrollar un 
diseño de instalaciones hidráulicas y sanitarias, entre ellas se encuentran: 
 Seminario de Construcción 
Seminario de Construcción es una asignatura que nos sirve para el diseño de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias al momento de explicarnos de qué modo se deben 
colocar los castillos que contengan tuberías de bajada de aguas servidas, al igual que 
también se explica cómo se elaboran los registros de acuerdo a las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas. 
 Edificación 
Edificación nos sirve principalmente para la cuantificación de los materiales a usar y 
poderlos presupuestar dentro de una obra. 
Todas estas asignaturas en conjunto, nos van haciendo razonar sobre el 
funcionamiento de dichas instalaciones, nos van dando el conocimiento que se debe 
tener para su diseño, así como el tacto sobre los pasos que se deben seguir para su 
correcto desarrollo, y nos ponen en aviso sobre todos los lineamientos que debemos 
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seguir para cumplir con los requisitos mínimos que exige el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias para el 
Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas. 
Algo completamente imprescindible para poder comprender el caso práctico que 
se desarrollará más delante, es que, aparte de tener bien fundamentados los 
conocimientos de las asignaturas que se citaron antes, también se debe saber manejar el 
programa Revit en su modo de Arquitectura, ya que es la base para poder realizar el 
proyecto de instalaciones hidráulica y sanitaria. Se tiene que estar bien familiarizado 
con los conceptos que se irán detallando paso a paso, y se tiene que saber trabajar y 
navegar en los diferentes modos de visibilidad que nos ofrece el Revit 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Capítulo 2: Programa Revit 
Así como los profesionistas se van capacitando cada día más en el uso de software de 
aplicación, del mismo modo, los programas van siendo desarrollados siempre con más 
y mejores aplicaciones y utilidades para el desarrollo de proyectos, requiriendo así, un 
mejor entendimiento por parte del operador para saber bien de qué modo manejar el 
programa, saber bien los datos que se estarán metiendo para lograr el resultado 
esperado. Todo esto se da sólo mediante el estudio y la práctica sobre el software 
utilizado, sin olvidar que se deben tener bien cimentados los conocimientos teóricos. 
Hasta hace pocos años, el modelado de edificaciones generalmente sólo se hacía 
mediante el software Autocad, sin embargo, de algunos años a la fecha, como un aporte 
de la Arquitectura, se ha empezado a utilizar un software de nombre Revit (creación 
también de Autodesk). 
El programa como tal, se describe en la página oficial de Autodesk de la siguiente 
manera: 
El software Autodesk ® Revit ® está construido específicamente para Building Information 
Modeling (BIM), el empoderamiento de diseño y construcción profesionales para aportar ideas 
desde el concepto hasta la construcción con un enfoque coordinado y coherente basado en 
modelos. Incluye la funcionalidad de todas las disciplinas de Revit (arquitectura, MEP, y 
estructura) en una interfaz unificada. 
Autodesk® Revit® proporciona a los ingenieros de mecánica, electricidad y saneamiento 
(MEP) las herramientas adecuadas para diseñar incluso los sistemas de construcción más 
complejos. Revit ofrece BIM (Building Information Modeling), que ayuda a diseñar,analizar y 
documentar con precisión sistemas de construcción eficientes desde el concepto hasta la 
terminación. Los modelos repletos de información facilitan el diseño durante todo el ciclo de 
vida de construcción.3 
 
3 Véase en: <http://www.autodesk.com/education/free-software/revit>. Consulta: 15 de febrero de 2014. 
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Una vez leída la descripción dada por los desarrolladores de Revit, lo primero que nos 
llega a la cabeza es el significado de BIM, el cual está definido como: 
Modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling), también 
llamado modelado de información para la edificación, es el proceso de generación y gestión de 
datos del edificio durante su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios 
en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño 
y la construcción. Este proceso produce el modelo de información del edificio (también 
abreviado BIM), que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información 
geográfica, así como las cantidades y las propiedades de los componentes del edificio. 
BIM concierne tanto a la geometría, a la relación con el espacio, a la información geográfica, a 
las cantidades y las propiedades de los componentes de un edificio (por ejemplo, detalles de 
fabricantes de puertas). BIM puede ser utilizado para ilustrar el proceso completo de edificación, 
de mantenimiento e incluso de demolición (ahora se reciclan más materiales). Cantidades de 
materiales y propiedades compartidas pueden ser extraídas fácilmente. Además, ámbitos 
laborales, detalles de componentes y secuencias de actividades de construcción pueden ser 
aislados y definidos. 
Los software BIM son capaces de lograr dichas mejoras por medio de representaciones de las 
partes y componentes que están siendo utilizados en la construcción de un edificio. La 
representación asistida por computadora basada en objetos es un cambio substancial en la 
tradicional elaboración basada en representación vectorial.4 
Después de lo anterior, comprendemos que Revit no sólo trabaja a base de líneas, sino 
que utiliza la tecnología BIM (Building Information Modeling -Modelado de 
Información para la Edificación-), que trabaja a base de la creación de objetos desde el 
mismo trazo, creando los planos, alzados y modelado en 3D desde el mismo diseño. 
Este programa se había desarrollado en 3 rubros por separado, uno aplicado al 
modelado Arquitectónico (Revit Architecture –Arquitectura-), otro dedicado al 
modelado Estructural (Revit Structure –Estructura-) y el último dedicado al modelado 
 
4 “Modelado de información de construcción”, en <http://es.wikipedia.org/wiki/BIM>. Consulta: 15 de febrero 
de 2014. 
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de sistemas (Revit MEP –Mechanical, Electrical & Plumbing Engineering-). El Revit, 
a partir de la versión del año 2013, aunque sigue presentando cada uno de los tres 
Revit´s por separado, incorpora en una misma versión las tres disciplinas, pudiendo 
realizar el modelaje de los tres diseños en uno solo (Arquitectura, Estructural y 
Sistemas). Este paso nos evita perder el tiempo al momento de pasar modelos de un 
programa al otro para desarrollarlos. 
Entre los beneficios que nos aporta este programa completo, se pueden enumerar 
los siguientes: 
 Fácil modelado 
 Fácil creación de planos 
 Creación del diseño con gráficos de muy buena calidad 
 Modelado arquitectónico completo 
 Modelado estructural completo 
 Manejo de diseños en tercera dimensión (isométricos) 
 Cuantificación de materiales 
 Creación de rutas de tuberías de agua fría, agua caliente, gas LP, instalaciones 
de drenaje, 
 Diseño y modelado de instalaciones eléctricas 
 Diseño y modelado de instalaciones de ventilación, aire acondicionado y 
calefacción 
El programa Revit 2013 tiene muchas funciones, de las cuales no todas son explotadas 
ni conocidas por los usuarios, inclusive ni en los tutoriales disponibles en México se 
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manejan todas las funciones que tiene el programa. Nosotros trabajaremos con las 
bondades que nos ofrece el programa en su menú de Sistemas para realizar el trazo de 
las instalaciones hidráulicas y sanitarias de una edificación (casa habitación). Lo que 
haremos mediante el programa serán las siguientes cosas: 
 Trazo y modelado de la instalación hidráulica con gráficos de excelente calidad 
 Trazo y modelado de la instalación sanitaria con gráficos de excelente calidad 
 Obtención de rutas de tuberías 
 Manejo correcto de las pendientes 
 Obtención de planos completos 
 Obtención completa de los isométricos 
 Cuantificación de materiales 
Esto facilita de un gran modo el trabajo del ingeniero, ya que nos genera un ahorro de 
tiempo al momento de desarrollar un proyecto como este, logrando realizar la memoria 
de cálculo y el modelado al mismo tiempo. 
Aunque a partir del año 2013 Revit ya incorpora algunas opciones de cálculo para 
las instalaciones, el cálculo se hará del modo tradicional; Revit sólo lo utilizaremos para 
el modelado y cuantificación. 
Cabe puntualizar nuevamente, que para comprender este trabajo, se necesita saber 
manejar el Revit Arquitectura, de otro modo no se podrá entender lo que se está 
realizando mediante el programa Revit MEP. 
 
 
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2.1. Requisitos del sistema de cómputo para la instalación de Revit 2013 
Para Autodesk Revit 2013, Autodesk Revit Architecture 2013, Autodesk Revit MEP 
2013, Autodesk Revit Structure 2013.5 
Descripción Requisito 
Sistema Operativo Microsoft ® Windows ® 7 de 32 bits 
-Enterprise 
-Ultimate 
-Professional 
-Home Premium 
-Microsoft® Windows® XP SP2 (o posterior) 
-Professional 
-Home 
Navegador Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (o posterior) 
Tipo de CPU Escoger o multi-core Intel ® Pentium ®, Xeon ®, o i-Series 
procesador o AMD ® equivalente con la tecnología SSE2. La más 
alta calificación de velocidad de la CPU asequible recomienda. 
 
Productos de software Autodesk ® Revit ® usará múltiples 
núcleos para muchas tareas, con un máximo de 16 núcleos para 
las operaciones de renderizado casi fotorrealistas. 
Memoria 4 GB de RAM 
 
Por lo general, suficiente para una sesión de edición típica de un 
modelo único de aproximadamente 100 MB en el disco. Esta 
estimación se basa en las pruebas internas y los informes de los 
clientes. Modelos individuales pueden variar en su uso de los 
recursos informáticos y las características de rendimiento. 
Los modelos creados en versiones anteriores de productos de 
software Revit pueden requerir más memoria disponible para el 
proceso de actualización de una sola vez. 
/ 3GB RAM Interruptor no recomendable. Software Revit y la 
estabilidad del sistema puede verse afectada por conflictos de 
memoria con los controladores de vídeo cuando el modificador / 
3GB está activo. 
Video Display 1280 x 1024 con color verdadero 
Adaptador de 
Video 
Gráficos básicos: 
Adaptador de pantalla con capacidad de color de 24 bits 
 
 
5 Véase en: <http://www.autodesk.com/education/free-software/revit>. Consulta: 15 de febrero de 2014. 
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20 
 
Gráficos avanzados: 
DirectX ® 10 tarjeta gráfica compatible con Shader Model 3 
como recomendado por Autodesk . 
Disco duro 5 GB de espacio libre en disco 
Dispositivo de 
señalización 
Dispositivo compatible con MS-Mouse o 3Dconnexion ® 
Medios de 
comunicación 
Descargar o instalación de DVD9 o llave USB 
Conectividad Conexión a Internet para registro de licencia y descarga 
componente prerrequisito 
 
El programa se puede descargar en la página oficial de Autodesk, ya sea dándose de alta 
como estudiante o como profesor y se obtiene una licencia de 1067 días, o también 
podemos descargarlo en su versión de prueba, que dura 30 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Capítulo 3: Caso práctico 
Proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias de una casa habitación. 
El proyecto a desarrollar se hará sobre los planos de una casa habitación en Autocad, 
que fueron descargados de la página de internet Bibliocad.6 
Lo primero que se hizo fue desarrollar dichos planos mediante Revit Arquitectura, 
dando como resultado el modelado completo de la casa habitación en tercera 
dimensión, con todos sus detalles, tal y como se muestra en el siguiente isométrico 
(Fig. 3.1): 
 
Fig. 3.1 Modelo en 3D desarrollado mediante Revit Arquitectura. 
 
La casa habitación cuenta con sala, comedor, cocina y cuarto de servicio en la planta 
baja, tres recámaras y dos baños completos en el primer piso (Fig. 3.2). 
 
6 Véase en: <http://www.bibliocad.com/>. Consulta: 15 de febrero de 2014. 
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Fig. 3.2 Vistas en planta de nuestro proyecto a desarrollar. 
Una vez ya desarrollado el proyecto en Revit Arquitectura, todas las acotaciones, 
medidas, ejes, etc., pueden ser ocultadas para empezarlo a trabajar mediante Revit MEP 
y desarrollar las instalaciones hidráulicas y sanitarias de la edificación. También se puede 
ir jugando con las calidades de los gráficos y de los detalles en las vistas, eso no importa 
y no afecta en nada al proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3.1. Ejercicio previo de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
Para trabajar nuestro proyecto de instalaciones en Revit MEP, existe algo que se debe 
hacer desde un inicio, un paso que es lo que hará funcionar a todo nuestro proyecto. 
Ese pequeño paso es que debemos hacer en un ejercicio, trabajado como un proyecto 
nuevo en una platilla mecánica, un baño en el cual entrarán a trabajar todos los sistemas 
que necesitamos de Revit MEP, para después transferir todas esas normas de proyecto 
al proyecto arquitectónico en el cual desarrollaremos las instalaciones. 
Cerramos nuestro proyecto arquitectónico, abrimos de nuevo el programa Revit 
2013 y en la carátula escogemos >>Proyectos >>Plantilla mecánica (Fig. 3.3). 
 
Fig. 3.3 Carátula de Revit 2013. 
 
Una vez que abre el programa esa plantilla mecánica, vale la pena comenzar a revisar 
con mucho detalle el menú que se muestra en la pestaña “Sistemas”, ya que tenemos 
que familiarizarnos con él lo más que se pueda para saber en dónde buscaremos los 
componentes a colocar en nuestro proyecto (Fig. 3.4). 
 
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Fig. 3.4 Pestañas del Menú “Sistemas”. 
Nos vamos a la pestaña >>Gestionar >>Unidades de proyecto (Fig. 3.5). 
 
Fig. 3.5 Unidades de proyecto del Menú “Gestionar”. 
Esto lo hacemos para trabajar con el programa en metros, y también para poner la 
cantidad de números decimales que necesitemos en las acotaciones y medidas que 
estaremos ocupando (Fig. 3.6). 
 
Fig. 3.6 Selección de Unidades de Proyecto. 
Nombramos el archivo como “Proyecto1” por defecto, o el nombre que sea, ya que lo 
utilizaremos posteriormente. 
Ahora desarrollaremos la instalación de un baño, el cual realizaremos 
rápidamente, ya que no importa el detalle, lo importante es que trabaje con todas las 
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normas del proyecto MEP, con los muebles correctos. Para ello realizaremos un 
pequeño “cuarto” de 2 x 2 metros, con piso, todo ello en la pestaña >>Arquitectura. 
Lo hacemos tal y como se trabaja con Revit Arquitectura. 
Muy importante es que los muebles que colocaremos serán cargados de las 
familias de MEP, no los arquitectónicos, ya que los MEP vienen ya con una serie de 
características que el programa necesitará para reconocerlos al momento de realizar el 
sistema. Los seleccionamos desde >>Sistemas >>Fontanería >>Cargar familia 
>>Fontanería >>MEP >>Instalaciones >>Sanitarios. Lo seleccionamos y lo 
colocamos en nuestro baño (Fig. 3.7). 
 
Fig. 3.7 Selección de muebles con propiedades MEP. 
Podemos ver que al seleccionar “M_Sanitario-Cisterna”, nos aparece la imagen de un 
W.C. con una pequeña flecha de entrada así como otra de salida, cada una de ellas con 
los diámetros apropiados, eso quiere decir que este tipo de muebles son los correctos, 
ya que ellos son los que reconoce Revit MEP para la realización del sistema. 
Del mismo modo, también seleccionamos el lavabo, la ducha y el urinario 
siguiendo la misma ruta >>Sistemas >>Fontanería >>Cargar familia >>Fontanería 
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>>MEP >>Instalaciones >>Lavabos/Duchas/Urinarios. Seleccionamos alguno de 
los tipos y los colocamos en nuestro baño. 
Para este ejercicio coloqué un W.C., un lavabo, un urinario y una ducha dentro del 
mismo baño, quedando así el baño en el que trabajaremos (Fig. 3.8): 
 
Fig. 3.8 Vista en planta del baño para el ejercicio previo. 
Para cerciorarnos de que colocamos los muebles correctos, seleccionamos alguno de 
ellos y vemos cómo nos muestra características que los muebles arquitectónicos no 
muestran, tales como los diámetros de entrada y/o salida, así como la indicación del 
sistema al que pertenece. 
Se pueden colocar más muebles, tales como desagües, fregaderos, aparatos 
eléctricos, conectores, fuentes potables, etcétera, no importa, hasta con un solo W.C. y 
un lavabo se puede hacer, lo importante es que sean los muebles correctos (MEP) y que 
se realice el sistema. 
Ahora seleccionamos los muebles dando “click” izquierdo sobre cada uno + Ctrl. 
Los muebles aparecerán iluminados en color azul. Automáticamente se activa la pestaña 
“Modificar aparatos sanitarios” y damos “click” en “Tuberías” (Fig. 3.9). 
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Fig. 3.9 Selección de sistema de tuberías. 
Nos abre una pequeña pestaña que nos propone un nombre para el sistema, cuyo 
nombre podemos cambiar, nos propone “Saneamiento 1”, aceptamos y ya nos engloba 
a todos los muebles dentro del sistema. Damos “click” en “Generar diseño” (Fig. 3.10). 
y a continuación en “colocar base” (Fig. 3.11). 
 
Fig. 3.10 Generar diseño de las tuberías. 
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Fig. 3.11Colocar base. 
Al “Colocar base” quiere decir que le estamos indicando al sistema una salida del flujo 
de saneamiento. Colocamos la base, le damos un desfase de -3 metros, y un diámetro 
de 100 mm (Fig. 3.12). Los datos que se introduzcan aquí, pueden ser variables, 
dependiendo del proyecto, los valores que escogí sólo son un ejemplo. 
 
Fig. 3.12 Seleccionar desfase y diámetro de la base. 
A continuación damos “click” en “soluciones”, y el programa nos comenzará a dar 
soluciones automáticas, las cuales podemos ir cambiando en “Tipo de solución 
>>Red/Perímetro/Intersecciones, y cada una de ellas tiene diversas opciones, todas 
ellas distintas. Debemos escoger la que muestre a las tuberías en color verde y/o azul, 
ya que cuando las tuberías se muestran en color amarillo, indica que no existe el 
suficiente espacio para colocar todas las piezas necesarias de la tubería, o que existe 
algún problema, por lo cual debemos: 
1. Seleccionar otra ruta de tuberías, 
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2. Cambiar los muebles sanitarios de lugar, o 
3. Modificar la posición de las tuberías. 
Cualquiera de las tres opciones es válida, aunque podemos dejarlo correr así, ya que no 
importa el detalle en este ejercicio, sólo nos importan las normas de proyecto. También 
debemos ajustar el valor de la pendiente que llevarán las tuberías, seleccioné una 
pendiente del 2%. Para este pequeño ejercicio moví los muebles de lugar, modifiqué las 
tuberías con un cierto ángulo para ajustar su conexión, lo cual veremos a detalle más 
adelante ya en el proyecto. 
Muy importante también es modificar el desfase que tendrá la tubería desde el 
suelo, ello lo hacemos en la pestaña >>Configuración. Y los valores se modifican en la 
pestaña mostrada a continuación (Fig. 3.13): 
 
Fig. 3.13 Selección del desfase y tipo de las tuberías. 
Se pueden modificar los desfases de la tubería principal así como de las ramificaciones, 
también podemos cambiar los materiales de la tubería, aunque el programa ya tiene 
predeterminado el material que se utiliza para cada sistema, si es sanitario coloca tubería 
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de PVC, y si es hidráulico coloca tubería de cobre. Para este ejemplo coloqué las 
tuberías con un desfase de 30 cm y dejé las tuberías de PVC. 
Damos “click” en “Finalizar diseño” y nos aparecerán, en la parte inferior derecha de la 
pantalla, los errores que llegue a encontrar el programa en las tuberías. Cualquier error 
que encuentre el programa puede ser corregido seleccionando una opción distinta de 
solución al sistema, cambiando los muebles de lugar, o modificando manualmente las 
rutas de las tuberías y sus cambios de dirección, pero como este ejercicio es sólo una 
introducción al proyecto que realizaremos, lo dejamos correr así. 
Podemos ajustar el nivel de detalle, el estilo visual y las líneas finas, para mirar con 
mejor detalle los gráficos que nos ofrece el Revit 2013 en un isométrico en tercera 
dimensión, pero podemos trabajar con el nivel de detalle que nos parezca, no importa 
en nada durante la realización del ejercicio (Fig. 3.14). 
 
Fig. 3.14 Isométrico de la instalación sanitaria en nivel de detalle alto. 
 
Con un acercamiento se nota el alto grado de detalle gráfico (Fig. 3.15). 
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Fig. 3.15 Acercamiento a las tuberías para ver el alto grado de detalle. 
 
Notamos que los cambios de dirección en el plano horizontal los hace a 90°, lo cual no 
es correcto, pero como es un ejercicio de base, y el que importa es el proyecto a 
realizar, lo dejamos así y proseguimos con el ejercicio, ya que no vale la pena perder el 
tiempo en detalles que no serán útiles. 
 
Ahora que ya tenemos realizada la instalación sanitaria de este pequeño ejercicio, 
realizaremos el sistema de agua fría. Volvemos a seleccionar todos los muebles que 
ocuparán agua fría, en este caso son todos los que tenemos dentro del pequeño baño. 
Damos “click” nuevamente en “Tuberías”, y automáticamente el programa nos 
propone el tipo de sistema “Agua fría doméstica”, también nombrándolo “Agua fría 
doméstica 1”, aceptamos o cambiamos el nombre si es que queremos (Fig. 3.16). 
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Fig. 3.16 Selección del Sistema de Agua Fría Doméstica. 
Una vez realizado lo anterior, Revit engloba a nuestros muebles dentro de cubos, y 
estos mismos dentro de un cubo más grande, lo mismo que sucede al momento de 
realizar el sistema de saneamiento, y sucederá al realizar cualquier sistema, esto sirve 
para que podamos ver con anterioridad si es que todos los muebles que queremos 
estarán contemplados en el sistema a crear. 
A continuación damos “click” en “Generar diseño” y realizamos los mismos 
pasos que en el sistema de saneamiento, sólo que sin introducirle una pendiente al 
sistema. 
Coloqué una base con un desfase de 4 metros y con un diámetro de 25 
milímetros, suponiendo que será la toma desde el tinaco. Estos datos introducidos sólo 
son un ejemplo, pueden ser variables. 
En la pestaña “Tipo de solución”, nos aparecen las diferentes alternativas que nos 
ofrezca el sistema, como dije anteriormente, el proceso que se sigue es muy similar al de 
la generación del sistema de saneamiento. En las “Soluciones” del sistema, se escoge la 
que más nos satisfaga, tomando en cuenta que algunas de las soluciones llevan más 
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piezas que otras, o más tramos de tubería. La elección depende ya completamente del 
criterio del diseñador. 
Automáticamente el Revit coloca las tuberías de agua a una altura considerable, 
que es 2.75 metros, ya que entiende que la edificación tendrá plafones, tal y como es 
muy común que se construya hoy en día, pero esta altura al igual que el material de las 
tuberías, se pueden modificar igual que en el sistema sanitario, directamente dando 
“click” en la pestaña “Configuración”, y ya se modifican los valores. 
Una vez que escogimos las opciones que más nos hayan parecido, damos “click” 
en “Finalizar diseño”. 
Ya finalizado el diseño, atendemos las notas que nos haya arrojado el programa, 
hacemos las modificaciones pertinentes y se puede ver en una vista de isométrico en 
tercera dimensión el cómo ha trabajado Revit a nuestros dos primeros sistemas de 
tuberías (Fig. 3.17). 
 
Fig. 3.17 Isométrico de sistema de agua fría y sanitario del ejercicio previo. 
Ya sólo nos falta el sistema de agua caliente para poder concluir y cerrar este pequeño 
ejercicio, posteriormente comenzaremos a trabajar nuestro proyecto con los 
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lineamientos que nos exige el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y 
las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e 
Instalaciones Hidráulicas. 
El proceso de la creación del sistema de agua caliente es completamente igual al 
de agua fría, sólo que la selección de los muebles será, en este caso, sólo el lavabo y la 
ducha. Seleccionamos los muebles, vamos a >>Crear sistema >>Tuberías. 
Al igual que el sistema anterior, el programa reconoce los muebles seleccionados y sabe 
que se está trabajando el sistema de agua caliente doméstica, lo tituladel mismo modo 
(Fig. 3.18). 
 
Fig. 3.18 Selección del Sistema de Agua Caliente Doméstica. 
Aceptamos y damos “click” en “Generar diseño”. Colocamos una base, que será el 
lugar de donde proviene el agua caliente, o sea, la tubería proveniente del boiler, al igual 
que también seleccionamos el tipo de solución que más nos parezca. También podemos 
modificar el desfase y el material en la pestaña de “Configuración”. 
Ahora vemos que ya nos ha creado el sistema de tuberías de agua caliente y fría. 
Modificando los niveles de detalle de los gráficos, podemos ver cómo es que el Revit 
hasta distingue de distinto color los sistemas de tuberías que realizamos, dando azul al 
de agua fría, rojo al de agua caliente y verde al sistema de saneamiento, tal y como se 
muestra a continuación (Fig. 3.19): 
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Fig. 3.19 Isométrico de los sistemas hidráulicos y sanitario del ejercicio previo. 
También, mediante un acercamiento, podemos ver la calidad del alto detalle con que 
trabaja el programa (Fig. 3.20). 
 
Fig. 3.20 Acercamiento a las tuberías de cobre. 
Una vez llegando a este punto, damos nuestro pequeño ejercicio por finalizado y lo 
podemos cerrar. 
Debemos recordar que no importa si existen errores en la realización de este 
ejercicio, ya que sólo nos importa que trabaje como un proyecto de Revit MEP y 
podamos utilizar las normas de proyecto que se están trabajando en él. Tampoco 
importan los cambios de dirección a 90° en el plano horizontal de las tuberías 
sanitarias, ni que las tuberías choquen entre sí, o que alguna tubería no esté trabajando 
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como debiera trabajar, tampoco importan los diámetros o el posicionamiento de las 
bases. 
Para este ejercicio se pudo haber hecho un baño con diversos muebles, así como 
los baños públicos, pero no importaría mucho, ya que sólo nos importan las normas de 
proyecto con que está trabajando el programa. Revit MEP sirve para trabajar 
instalaciones de cualquier tamaño, no sólo las instalaciones de una pequeña casa 
habitación. Lo verdaderamente importante en este pequeño ejercicio es que, aunque se 
seleccione la cantidad de muebles que sea, se debe trabajar forzosamente con un 
sistema de saneamiento, uno de agua fría y uno de agua caliente, ya que eso es lo que se 
utilizará en el desarrollo de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de nuestro proyecto, 
y en cualquier otro proyecto que se necesite trabajar dichas instalaciones. 
Se debe aprender bien y estudiar los pasos del pequeño ejercicio que acabamos de 
realizar, ya que a partir de este, es como trabajaremos nuestro proyecto, se hará lo 
mismo, aunque sólo los pasos nuevos se explicarán a detalle, se unirán tuberías, así 
como cambiaremos diámetros, trabajaremos las tuberías en distintos niveles de la 
edificación, entre otras cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
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3.2. Preparación del plano de proyecto 
Ahora comenzaremos a trabajar nuestro proyecto completo, ya desarrollado 
previamente en Revit Arquitectura, lo empezaremos a trabajar con Revit MEP. 
Primero abrimos nuestro proyecto y vamos a una vista en planta del primer piso, 
para colocar los muebles adecuados que trabajan con MEP y quitar los muebles 
arquitectónicos. Así se mira uno de los baños de nuestro proyecto con los muebles 
arquitectónicos (Fig. 3.21): 
 
Fig. 3.21 Vista en planta de baño con muebles sin propiedades MEP. 
Estos elementos, tanto la ducha, el W.C. y el lavabo, sólo son elementos que tienen 
propiedades decorativas, sólo sirven para el proyecto arquitectónico, pero no nos sirven 
para nada al querer usar el Revit MEP. Debemos seleccionar dichos elemento y 
borrarlos. Posteriormente cargamos los elementos que tienen propiedades MEP, lo 
hacemos como vimos en el ejercicio previo, desde >>Sistemas >>Fontanería 
>>Cargar familia >>Fontanería >>MEP >>Instalaciones >>Sanitarios. Lo mismo se 
hace para los lavabos y las duchas de los dos baños. También no olvidemos colocar 
coladeras, fregaderos y todos aquellos muebles y accesorios que sean necesarios para el 
desarrollo de las instalaciones, los accesorios o muebles que hagan falta, los 
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colocaremos durante la marcha. Todos los nuevos muebles y accesorios serán 
colocados en el lugar donde estaban los anteriores, respetando así el proyecto 
arquitectónico. Así se ve nuestro baño con los nuevos muebles (Fig. 3.22): 
 
Fig. 3.22 Vista en planta de baño con muebles con propiedades MEP. 
Podemos seleccionar cualquiera de los muebles, por ejemplo el lavabo, y darnos cuenta 
que poseen las características que nosotros buscamos para que sea trabajado mediante 
Revit MEP (Fig. 3.23). Tales características son: 
 Una entrada de agua caliente de 15 mm. 
 Una entrada de agua fría de 15 mm. 
 Una salida sanitaria de 32 mm. 
 
Fig. 3.23 Lavabo con propiedades MEP. 
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Tales diámetros de entrada y salida que aparecen como una característica fija de los 
elementos, se pueden modificar “editando la familia” de dicho elemento, pero para este 
proyecto trabajaremos con las características predeterminadas. También se pueden 
cargar elementos de otras “familias” desde internet, sin embargo, ya que el Revit MEP 
es un programa relativamente nuevo, pues no existe un gran surtido de elementos y 
familias. Lo que haremos durante el desarrollo del proyecto, es que al momento de ir 
cambiando los diámetros de las tuberías, verificar que se llegue, con el diámetro 
adecuado, lo más cerca posible de la conexión, dejando que el programa las haga 
automáticamente, para así ser lo más preciso en los metros de cuantificación de tubería. 
 
A continuación procedemos a la colocación de la base donde estará el tinaco (Fig. 
3.24). Para ello debemos elaborar una base con sus respectivos castillos en la planta de 
azotea, verificando que se cumpla lo que estipulan las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas: 
“Los tinacos deberán colocarse a una altura de, por lo menos, dos metros arriba del 
mueble sanitario más alto”.7 
Para ello elaboré un nivel con 1.60 metros más alto que la azotea, con esa altura se 
cubren un poco más ese requisito que piden las normas, ya que la regadera se localiza 
generalmente a 1.90 metros de altura desde el tope del piso, así que con la altura dada, 
se está dejando 2.5 metros libres de altura, suficiente para proporcionar una presión de 
 
7 “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, en Normas y especificaciones para estudios, proyectos, 
construcción e instalaciones, t. II., vol., 5, Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 2005, p. 984. 
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0.25 kg/cm2 a la regadera, ya que una regadera funciona con 0.20 kg/cm2, de acuerdo 
con el Manual Helvex para instalaciones.8 
 
Fig. 3.24 Alzado del proyecto en el cual se muestra el nivel donde estará el tinaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Sergio Zepeda, Manual Helvex de instalacioneshidráulicas, sanitarias, gas, aire comprimido, vapor, Impresora y offset 
Alonzo, México, 1977, p. 58. 
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3.2.1. Creación de registros y albañales 
Ahora crearemos los registros siguiendo los lineamientos de las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas: 
Los albañales deben tener registros colocados a distancia no mayores de 10 m entre cada uno y 
en cada cambio de dirección del albañal. Los registros deberán ser de 40 X 60 cm, cuando 
menos, para profundidades de hasta 1 m; de 50 X 70 cm, cuando menos, para profundidades de 
1 hasta 2 metros, y de 60 X 80 cm, cuando menos, para profundidades de más de 2 metros. Los 
registros deben tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. Cuando un registro deba 
colocarse bajo locales habitables o complementarios, o locales de trabajo y reunión, deberán 
tener doble tapa con cierre hermético.9 
Crearemos un nuevo nivel bajo la planta baja, para que sea más fácil la elaboración de 
los registros. Los pondremos en los lugares más cómodos, procurando que ninguno 
quede dentro de la casa, ya que tenemos mucho espacio en dónde colocarlos. Se 
colocarán tres registros, dos de ellos en línea recta y uno por cambio de dirección. Los 
registros colocados serán de 40 X 60 cm, ya que de acuerdo a su profundidad, ninguno 
sobrepasa el metro de profundidad, ello colocándolos con una pendiente del 3%, 
dejando un pequeño margen al requisito mínimo que exigen las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas. La 
distancia más larga entre dos de ellos será de 8.40 m, respetando así los lineamientos 
exigidos: “Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación 
hacia fuera de los límites de su predio, deberán ser de 20 cm de diámetro como 
 
9 “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, op. cit., p. 991. 
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mínimo, contar con una pendiente mínima de 2% y cumplir con las normas de calidad 
que expida la autoridad competente.”10 
Aprovechamos para colocar de una vez las tuberías. Ello lo hacemos en 
>>Sistemas >>Tubería (Fig. 3.25). 
 
Fig. 3.25 Selección de tubería para el albañal. 
Posteriormente, como no existe un elemento con las características de una tubería de 
albañal (concreto simple), que es el que generalmente se coloca, escogemos en las 
propiedades de la tuberías de Revit, el de agua refrigerada (Fig. 3.26), ya que los otros 
son PVC y cobre. 
 
Fig. 3.26 Tubería disponible para los albañales. 
 
10 Idem. 
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Colocamos las tuberías dándole una pendiente del 2% o mayor. Puse una pendiente del 
3%, ya que es con la que diseñé los registros (Fig. 3.27). También colocamos el 
diámetro seleccionado. 
 
Fig. 3.27 Albañal conectado de registro a registro con una pendiente de 3%. 
 
Así es como quedaría el detalle de un registro ya conectado con su tubería, y con sus 
pendientes, tanto en tubería como en la plancha de concreto (Fig. 3.28): 
 
Fig. 3.28 Alzado de registro conectado mediante el albañal y con las pendientes correctas. 
 
Una vista en alzado de la casa habitación ya con su sistema de albañales, interior y 
exterior (Fig. 3.29): 
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44 
 
 
Fig. 3.29 Alzado para vista de albañales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3.2.2. Cálculo de la Cisterna11 
Datos: 
3 recámaras (3R) 
Dotación (D)= 150 lts/persona/día 
# de personas (NP)= 3R x 2 + 1 = 7 personas. 
 
Demanda diaria por día (D/d) 
D/d= NP x D = 7 personas x 150 lts/pers/día= 1050 Litros. 
Capacidad mínima de la cisterna de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias 
para el Diseño y ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas, la capacidad mínima 
debe ser equivalente a dos veces la demanda diaria. “Art. 124. Los conjuntos 
habitacionales y las edificaciones de cinco niveles o más, deben contar con cisternas 
con capacidad para satisfacer dos veces la demanda diaria de agua potable de la 
edificación y estar equipadas con sistemas de bombeo”.12 
Cap. Cist. = 2 x D/d = D/d + Reserva 
Cap. Cist.= 1050 lts x 2= 2100 Lts. 
Por lo tanto, se construirá una cisterna de 2.10 m3, la cual tendrá unas dimensiones de 
1.05 m de profundidad, por 1 m de ancho, por 2 m de largo. Se le sumarán 30 cm de 
altura sobre el nivel libre máximo del agua, para la libre operación del flotador. 
Se construirá en una zona de la casa en la cual se pueden respetar las distancias 
mínimas recomendadas: 
 
11 Véase en: Diego Onésimo Becerril, op. cit., pp. 73-75. 
12 “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, op. cit., p. 109. 
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a. Al lindero más próximo debe ser 1 m como mínimo. 
b. Al albañal deben ser 3 m. 
c. A las bajadas de aguas negras 3 m.13 
Por lo tanto, la cisterna quedará en esta zona de nuestro proyecto (Fig. 3.30): 
 
Fig. 3.30 Ubicación en planta de la cisterna. 
Una vista en alzado de la casa habitación ya con todo y cisterna (Fig. 3.31): 
 
Fig. 3.31 Ubicación de la cisterna vista en un alzado. 
 
 
 
 
 
 
 
13 Diego Onésimo Becerril, op. cit., p. 72. 
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3.2.3. Capacidad del tinaco14 
La capacidad del tinaco, cuando se tiene cisterna, debe ser de sólo 1/4 a 1/3 parte de la 
Demanda diaria (D/d), evitando con ello el tener grandes cargas concentradas en la 
azotea y el que esté de ociosa la bomba durante el día, obligándola a funcionar 3 ó 
cuatro veces al día. 
Cap. Tinaco= (D/d)/3 
Cap. Tinaco= (1050 lts)/3 = 350 lts. 
Bien se podría colocar un tinaco de 450 litros, ya que no existe en el mercado uno de 
350 litros. Para nuestro proyecto no podremos colocar un tinaco, ya que no existe 
dicho elemento en las familias que Revit tiene cargadas, pero se puede cargar una 
tanque desde Equipos Mecánicos >>Cargar Familia >>Mecánico >>MEP >> 
Componentes Generales >>Cisternas >> Tanque de almacenamiento (Fig. 3.32). 
Escogí un tanque de almacenamiento horizontal de 456 litros, también se le puede dar 
forma a una “masa conceptual” de Revit, o modificar la “familia” del tinaco escogido, 
aunque debemos recordar que para este caso, poner el tinaco es sólo estético. 
 
Fig. 3.32 Tanque de almacenamiento que utilizaremos como tinaco. 
 
 
14 Ibidem, pp. 73-74. 
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3.3. Transferencia de las normas de proyecto 
Ahora procederemos a realizar la transferencia de las normas de proyecto. Es aquí 
donde juntamos el ejercicio del baño que hicimos anteriormente connuestro proyecto a 
trabajar. Para ello, abrimos desde la pestaña principal de Revit, el “Proyecto1”, que fue 
el nombre que le puse al archivo antes desarrollado (Fig. 3.33). 
 
Fig. 3.33 Apertura del Proyecto1. 
Una vez visualizado, voy a la misma pestaña y abro el archivo arquitectónico del 
proyecto que estoy trabajando y aparecerá el siguiente aviso (Fig. 3.34): 
 
Fig. 3.34 Aviso de Revit. 
Al cual damos “click” en cerrar, y ya aparece el proyecto. Posteriormente nos vamos a 
>>Gestionar >>Transferir normas de proyecto (Fig. 3.35). 
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Fig. 3.35 Transferir Normas de Proyecto. 
 Damos “click” y aparece el siguiente cuadro (Fig. 3.36): 
 
Fig. 3.36 Cuadro para selección de Normas. 
Damos “click” en seleccionar todos y posteriormente en aceptar. 
A continuación, trabajará por algunos momentos la máquina, no la interrumpimos 
aunque pueda ser un poco tardado. Aparecerán algunos mensajes los cuales, la mayoría, 
son de poca importancia, de todos modos aceptamos. Ahora ya exportó las normas de 
un proyecto trabajado con Revit MEP a nuestro proyecto, lo cual significa que ya 
podemos trabajar con la elaboración de los sistemas de las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias. 
 
 
 
 
 
 
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3.4. Elaboración de la instalación sanitaria 
Elaboraremos el sistema de saneamiento tal y como se vio en el ejercicio previo de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, por ello mismo, no se será tan minucioso en los 
pasos a seguir. 
Los diámetros los tomamos de las siguientes tablas: 
Tabla No. 3.1 Desagüe de los muebles en unidades de descarga.15 
 
Tabla No. 3.3 Tamaños de ramales y bajadas edificios de 1 a 3 plantas. 
 
 
15 Datos recabados de: Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones, t. II, vol. 5, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, México, 2005, p. 15. 
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También se atenderán los lineamientos del Reglamento de Ingeniería Sanitaria Relativo 
a Edificios: 
ART. 81.- Los cambios de dirección de los albañales y las conexiones de ramales, se harán con 
deflexión de 45° como máximo. 
ART. 82.- Las piezas “T” para conexión de ramales de bajadas con albañales, sólo se permitirán 
cuando el cambio de dirección sea de vertical a horizontal.16 
A continuación, en el plano de planta donde vayamos a trabajar, o en la vista 3D, para 
poder trabajar libremente con el Revit MEP, lo primero que hacemos es dar “click” en 
las propiedades del plano donde estemos, para cambiar la disciplina en la que 
trabajaremos, de Arquitectura a Fontanería (Fig. 3.37): 
 
Fig. 3.37 Cuadro de Propiedades para cambio de Disciplina. 
Aparecen en transparencias todo lo perteneciente a la arquitectura de la casa habitación, 
quedando en su color normal lo que pertenece a la fontanería. Esto lo haremos en 
todos los planos donde trabajemos y nos sea más fácil la visibilidad (Fig. 3.38): 
 
16 “Reglamento de ingeniería sanitaria relativo a edificios”, p. 16. 
<http://salud.edomexico.gob.mx/html/trs/marcolegal/REGLAMENTO%20DE%20INGENIERIA%20SANI
TARIA.pdf>. Consulta: 15 de febrero de 2014. 
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Fig. 3.38 Vista en Isométrico de Disciplina Fontanería. 
Nos vamos al baño de la recámara principal y realizamos el primer sistema de 
saneamiento. 
Generamos el diseño, colocamos la base (con su diámetro y desfase), escogemos 
el desfase de las tuberías (tanto principal como ramificaciones), también seleccionamos 
la pendiente mínima del 2%, seleccionamos algún tipo de solución. 
Si tenemos problemas con la visibilidad, debemos ir a >>Propiedades del plano 
de planta (o en el que se esté trabajando >>Rango de Vista (Fig. 3.39). Ahí 
modificamos el desfase de la Parte inferior y de la profundidad de vista, lo ajustamos a 
una distancia en la que nos sea posible ver las instalaciones que estamos creando: 
 
Fig. 3.39 Cuadro para selección de Rango de Vista. 
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Si al momento de generar el diseño, no nos queda ninguna de las opciones que nos 
ofrece Revit, entonces debemos editar el sistema en la pestaña del mismo nombre, o lo 
podemos hacer manualmente uniendo tubo con tubo, como se explica en seguida. 
En una vista de alzado uniré la ramificación con la bajada, ya suprimí todos los 
codos y elementos que me estorban, y se mira así en un alzado (Fig. 3.40): 
 
Fig. 3.40 Vista en alzado para la eliminación de codos creados por el programa. 
Para unirlos, sólo debo verificar que estén bien alineados los tubos, y posteriormente 
sólo los debo extender dando “click” sobre ellos y alargándolos hasta que choquen y 
empiece a trabajar la máquina (Fig. 3.41): 
 
Fig. 3.41 Alargamiento manual de tuberías. 
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Ahora vemos cómo nos ha creado la pieza faltante automáticamente (Fig. 3.42): 
 
Fig. 3.42 Creación automática de piezas (Codo). 
Ahora, para conectar cualquier tubería a los 45°, primero debemos de separarla del 
sistema, después la seleccionamos y la comenzamos a extender igual a como lo hicimos 
anteriormente, se activa la distancia y el ángulo en que va la conexión, posteriormente 
sólo lo extendemos a la mitad de la tubería a conectar y listo (Fig. 3.43): 
 
Fig. 3.43 Creación automática de piezas (Yee). 
Revit crea automáticamente las piezas necesarias para la conexión, en este caso fue una 
“yee” sanitaria y la reducción. 
Así procedemos con todos los muebles a conectar, ya que todos están conectados a 
90°. Nos debe quedar de este modo la instalación sanitaria del primer baño (Fig. 3.44): 
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Fig. 3.44 Vista en planta de tubería de sistema de saneamiento del primer baño. 
Una vez ya elaborado el diseño, lo unimos a algún registro, escogiendo una tubería de 
PVC, dándole la pendiente deseada y la extensión adecuada. Así se ve la conexión en 
una vista de alzado (Fig. 3.45): 
 
Fig. 3.45 Vista en alzado de conexión de sistema de saneamiento a registro. 
Al momento de ir realizando el diseño, debemos recordar que “una buena solución de 
instalaciones hidráulica y sanitaria es aquella que reúne el mayor número de muebles de 
baño, cocina y un muro en común.”17 
Del mismo modo realizamos todas las instalaciones sanitarias necesarias del 
proyecto. 
 
17 José de Jesús Saldaña Guerra, Manual de autoconstrucción: manos a la obra, Instituto Mexicano del Cemento y del 
Concreto, México, 1999, p. 200. 
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No olvidemos colocar el tubo ventilador: “Los albañales deberán estar provistos 
en su origen de un tubo ventilador de 5 cm de diámetro mínimo que se prolongará 
cuando menos 1.50 m arriba del nivel de la azotea de la construcción.”18 
Algo que vuelve completamenteconfortable a las instalaciones sanitarias en los 
hogares, es la ventilación primaria o ventilación vertical, ya que muchas veces en las 
casas habitación se carece de ella, y por ello mismo se vuelve un tanto incómodo el 
habitar con el constante escape de los gases en los baños. Una buena definición y 
explicación es la siguiente: 
A la ventilación de los bajantes de aguas negras, se le conoce como ventilación primaria o bien 
suele llamársele simplemente ventilación vertical, el tubo de esta ventilación debe sobresalir de la 
azotea hasta una altura conveniente. 
La ventilación primaria ofrece la ventaja de acelerar el movimiento de las aguas residuales o 
negras, y evitar hasta cierto punto, la obstrucción de las tuberías, además, la ventilación de los 
bajantes en instalaciones sanitarias particulares, es una gran ventaja higiénica, ya que ayuda a la 
ventilación del alcantarillado público, siempre y cuando no existan trampas de acometida.19 
En cada sistema sanitario, si consideramos que tiene varios muebles sanitarios 
conectados, también le colocamos su tubo de ventilación, lo hacemos sólo alargando el 
tubo de bajada en el plano vertical, hasta que quede a una altura de por lo menos 1.50 
m sobre la azotea para que no cause molestias (Fig. 3.46). 
 
18 “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, op. cit., p. 991. 
19 Diego Onésimo Becerril, op. cit., p. 126. 
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Fig. 3.46 Vista en alzado de creación de los tubos ventiladores. 
Las bajadas sanitarias, como en este caso van a estar dentro del muro, colocamos un 
castillo en cada una de ellas, para que queden de este modo (Fig. 3.47): 
 
Fig. 3.47 Colocación de castillo en tubería vertical. 
 
Para el desarrollo del sistema de saneamiento pluvial, y debido a que nuestro proyecto 
es una pequeña casa habitación, lo primero que debemos hacer es obtener el área de la 
azotea mediante las mismas herramientas de Revit Arquitectura (Fig. 3.48): 
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Fig. 3.48 Obtención del área de la azotea. 
Una vez obtenida el área de la azotea, acatamos lo que dicen las normas para la 
selección de nuestro diámetro: “Las bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo 
de 0.10 m por cada 100 m2 o fracción de superficie de cubierta, techumbre o azotea”.20 
Ahora elaboramos la tubería necesaria para el sistema pluvial, conectándola a 
algún registro. 
Una vez ya terminadas todas las instalaciones sanitarias, nuestro proyecto luce así 
en un isométrico (Fig. 3.49): 
 
20 “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, op. cit., p. 279. 
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Fig. 3.49 Isométrico completo de la instalación sanitaria del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3.5. Elaboración de la instalación hidráulica 
3.5.1. Sistema de agua fría 
El sistema de agua fría se elaborará exactamente igual a como lo hicimos en el ejercicio 
previo de instalaciones hidráulicas y sanitarias, cuando elaboramos el sistema de agua 
fría, sólo detalles específicos serán explicados detenidamente. 
Primero realizaremos el trazo del sistema y ya después haremos el cálculo, para 
obtener las medidas exactas en los tramos de tubería. Al final cambiaremos los 
diámetros en los distintos tramos. 
Seleccionamos todos los muebles que utilicen agua fría, colocamos la base muy 
cerca del lugar donde está el tinaco (con su respectivo desfase), le damos al sistema el 
desfase adecuado (entendiendo que los techos son de plafón), y seleccionamos el 
diseño que más nos haya satisfecho. Una vez aceptado el diseño, jugamos con los 
diferentes rangos de vista, escogiendo el que nos muestre bien el sistema y nos da un 
resultado parecido a este (Fig. 3.50): 
 
Fig. 3.50 Vista en planta desde la azotea de una de las alternativas para el sistema de agua fría. 
Vemos que el programa, aunque conectó a todos los muebles cumpliendo bien con su 
función, nos hizo un gasto excesivo de tubería, y aunque es “correcto” ese diseño, en 
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la realidad no es funcional. No podremos hacer que el programa Revit MEP nos haga 
una tubería completamente idónea, así que tendremos que trabajar manualmente 
también este sistema, eliminando los tramos que consideramos que gasta de tubería; al 
igual que en el sistema de saneamiento, sólo damos “click” en los tramos deseados y en 
todas las piezas que están sobrando, los vamos suprimiendo y vamos uniendo las 
tuberías para que no queden desconectadas. Debemos tener cuidado con ir cambiando 
los desfases y los diámetros correctos, tal y como sucedería en la realidad. Quedaría de 
este modo la primera parte del diseño (Fig. 3.51): 
 
Fig. 3.51 Vista en planta desde la azotea de la tubería principal del sistema hidráulico. 
 
Una vez teniendo ya la ramificación principal, hacemos uso de una opción muy útil 
para el diseño manual, se llama “Conectar a”, dicha opción consiste en seleccionar un 
mueble, que lógicamente esté desconectado, y dar “click” en el ícono “Conectar a” (Fig. 
3.52): 
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Fig. 3.52 Opción “Conectar a”. 
Nos pregunta a qué sistema quiere que lo conecte, seleccionamos la opción del sistema 
que estamos trabajando y aceptamos (Fig. 3.53): 
 
Fig. 3.53 Selección del Sistema al cual conectaremos. 
A continuación sólo damos “click” en la tubería que deseamos conectar nuestro mueble 
sanitario, y Revit crea automáticamente las tuberías y piezas necesarias para la conexión 
(Fig. 3.54): 
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Fig. 3.54 Conexión automática de tuberías. 
En dado caso de que por ningún motivo Revit encuentre soluciones de enrutamiento a 
las tuberías que queremos, sólo vamos creando tuberías manualmente, igual que en el 
sistema de saneamiento. Nos vamos a >>Sistemas >>Tubería >>Estándar (estándar es 
la tubería de cobre). Ya sólo la colocamos conectándola a la tubería adecuada, dándole 
un diámetro cualquiera, pero de acorde al diseño, y con el desfase correcto (Fig. 3.55): 
 
Fig. 3.55 Selección de tubería “Estándar” (tubería de cobre). 
Ahora vamos creando las tuberías y conectando cada uno de los muebles que nos 
hacen falta en las dos plantas, procurando darles siempre los desfases correctos, ya que 
el desfase si será el definitivo. 
Así quedaría, en una vista lateral de la casa, la instalación de varios muebles de 
agua fría al sistema -lavadero, lavadora, boiler y fregadero de cocina- (Fig. 3.56): 
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Fig. 3.56 Vista en alzado de la conexión de varios muebles al sistema de agua fría. 
Un detalle en la azotea que nos piden las las Normas Técnicas Complementarias para el 
Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas es: “La tubería de distribución 
del tinaco deberá ir

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