Manual Caesar II 500

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MANUAL PERSONALIZADO DEL CAESAR II. VERSIN 5.00

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Generar un archivo para un modelo nuevo. Abrir un modelo de un archivo ya existente

3.4.-

Abrir ventana de ENTRADA DE DATOS DE TUBERIA (INPUT DATE) Abrir ventana para ENTRADA DE DATOS DE SUELO (Buried pipe modeler).

ENTRADA DE DATOS. (INPUT DATE).

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Generacin de nodos de acuerdo a la topologa (preferentemente mltiplos de 10) Carga del modelo con las distancias de los desplazamientos en X, Y y Z. (Y positivo hacia vertical-arriba, X positivo Oeste y Z positivo norte ver diagrama). +x

+z

3.-

Se carga el dimetro nominal (el programa convierte el dato al dimetro exterior), el espesor de pared, la tolerancia por fabricacin (de acuerdo a la NRF-13-PEMEX-2005), la tolerancia por corrosin (0.125 para lnea regular y 0.200 para ducto ascendente y curva de expansin), y por ultimo espesor de recubrimiento o espesor de lastre para las lneas submarinas). Entradas de temperatura y presin de diseo. Se activa y desactiva con doble click. Entrada de CODO Bend, Automticamente se da el radio estndar (R=1.5D), y se puede cambiar el radio correspondiente (R=3D, R=5D). Entrada de vlvula o bridas Rigid, adicionalmente se le da el peso en lb. Entrada de junta de expansin, Reduccin y Tees.

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Se activa y desactiva con doble click. Entrada de SOPORTES Restraints, se marca el nodo donde se encuentra y el tipo de restrincion de acuerdo a los ejes coordenados. El Gap para los soportes tipo Guia es de 0.118 (3 mm). Los soportes colgantes de resortes (Hangers), las boquillas (Nozzles) y los desplazamientos (Displacement) se cargan dando doble clic al nombre.

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Con doble click se activa la ventana para vaciar los datos de las cargas medio ambientales, la tubera esta clasificada en tres reas: AREA (Wind con un factor de 0.5); SUMERGIDA (Wave con los valores mostrada en la grafica. Cd = 0.700 Ca = (1.000 recomendada por dnv-1981 A.3.2) Y (3.29 recomendado por el AGA) CI = 0.900 C. marino = 1.0 pulg. Densidad C. marino = 50 lb/ft3 = 0.02893 lb/in3

(Pag. 1-27 manual AGA) y

ENTERRADA (Off, se desactiva todos los valores y se cargan en una ventana posterior las resistencias del suelo). Se debe activa en el nodo donde inicia y desactivar o cambiar hasta la interfase como si fueran por rangos, lo mismo para los tres.

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Seleccionar el Grado del Material de la tubera. Seleccionar el cdigo aplicable. (Aerea 31.3, gasoducto y oleogasoducto marino 31.8 Ch VIII; oleoducto marino B31.4 Ch IX). Cargar factor de seguridad: (B31.8 Ch VIII D.asc. 0.5, L. regular 0.72) . (B31.4 Ch IX D.asc. 0.6, L. regular 0.72).

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Densidad de tubera: automtico. Densidad del fluido: Por diseo. Densidad del lastre (recubrimiento): Por diseo. Posicionndose en la casilla y pushando F1, se abre la ventana de ayuda para revisar las unidades y otros datos, de la misma casilla.

CONFIGURACIN DEL ARCHIVO DE ANLISIS 1.Abrir la ventana de configuracin como se ve en este diagrama.

1.Se abre la siguiente ventana.

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En la pestaa SIFs and stresses. Seleccionar el default code que aplique el anlisis: B31.8 Chap VIII para gas y mezcla para este caso. As como el Yield Stress Criterion: deber ser VonMises de acuerdo a la norma NRF-013-PEMEX-2005.

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En la pestaa Geometry Directives. Seleccionar los valores mnimos mostrados para que reconozca el software en el modelado una curva con radio amplio.

REVISIN DE LA CARGA DE DATOS DE LA TOPOLOGA.

1.- antes de realizar la corrida se verifica que la carga de datos de la topologa no tenga errores y/o advertencias. Abriendo la siguiente ventana.

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VERIFICAR AS MISMO, DENTRO DE LA TOPOLOGA: 1.- Pushando el icono que se muestra en el (nota numero uno) diagrama se deber de revisar los datos de todos los elementos del modelo. Elementos con lastre y sin lastre. Elementos con el factor de diseo de 0.50 y 0.72 (D. asc y C. exp=0.5; L. regular=0.72). Elementos Areos, con oleaje y enterrados. Elementos con corrosin de 0.125 y 0.200 (D. asc y C. exp = 0.125; L. regular = 0.200). (todos estos valores son por rangos, se abren y cierran en el primer y ultimo elemento que corresponden, no es necesario cargar a todos los elementos). 1.-

CARGAR EL ORIGEN DEL SISTEMA DE LA TOPOLOGA Normalmente, el primer nodo es el (0,0,0) y en la carga de datos oceanogrficos, se le marca la distancia hacia vertical entre el nodo 10 y el nivel medio del mar (NMM)

CORRIDA PRELIMINAR PARA GENERAR EL ARCHIVO QUE PERMITE CARGAR LOS DATOS DE LA INTERACCIN SUELO-TUBERAS.

1.-

1.- (OPCIONAL). darle click al icono para generar la corrida previa. (esta sirve para corroborar errores en la geometra cargada y para que muestre el icono de carga de datos de resistencia del suelo).

CARGA DE DATOS PARA EL MODELADO DEL TRAMO DE TUBERA ENTERRADA. 1.- Dar click en el icono mostrado, para abrir la ventana de abajo, en la cual se les carga los datos de todas las resistencias del suelo, calculada con la teora de Battel. (anexo tabla de Excel).

1.-

2.- se cargan los valores previamente calculados con la teora de battel, primeramente se activa el numero del modelo SOIL MODEL NO.: En esta columna el cero 0 corresponde a los elementos en aire u sumergido, sin contacto con el suelo. Y uno 1 corresponde a los elementos sobre la superficie del suelo o elementos enterrados. FRON END MESH: se activan la casilla del rango de elementos que estarn en contacto con el suelo y/o enterrados. TO END MESH: Se cierra la casilla del rango de elementos que estarn en contacto con el suelo y/o enterrados. Posteriormente se cargan 8 valores, (solo es necesario el primero del rango) de la resistencia del suelo. Nota: La teora de Battel tiene formulaciones diferentes para la tubera en la superficie y para la tubera enterrada.

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2.- posteriormente de cargar las resistencias del suelo, se convierte el modelo dndole click al icono de calculadora-convert. Generando un archivo del mismo nombre mas la letra B al final del nombre. Archivo original: betanzos. Archivo generado despus de convertirlo: betanzosB.

CARGA DE LOS DATOS OCEANOGRFICOS PARA GENERAR EL MODELO CON OLEAJE. La siguiente ventana donde se cargan los datos del modelo oceanogrfico, puede activarse de dos forma. La primera aparece automticamente cuando se carga la topologa y despus el modelo del suelo, y al momento de correr por primeras vez aparece automticamente. 1.- Las segunda forma es de correr el modelo antes de cargar el suelo, posteriormente cargar y convertir el modelo del suelo y despus de esto, se activa el icono que se muestra abajo, dndole click al icono de la pirmide. 1.-

CARGAR LOS CASOS DE CARGA DEL ANLISIS.

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2.- Para esta ventana, en la pestaa LOAD CASE EDITOR, se adicionan los casos de carga requeridos de anlisis. Para el caso de la norma de NRF-PEMEX-013-2005. se deben de solicitar los 4 casos: W = PESO PROPIO, P1 = PRESIN DE DISEO., T1 = TEMPERATURA DE DISEO. WAV1 = OLEAJE PARA Tr = 10 AOS WAV2 = OLEAJE PARA Tr = 100 AOS Con el icono + se adicionan los casos L1, L2, L3 y L4.

CARGAR LOS DATOS OCEANOGRFICOS DEL ANLISIS. En esta ventana se cargaran los valores, abrindolas con la pestaa wave loads.

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SE CARGAN LOS DATOS PARA DOS CASOS (PERIODOS DE Tr=10 AOS Y Tr=100 AOS) 1).- DATOS DE OLEAJES PARA LOS CASOS DE ANLISIS: se deben de cargar dos casos(1 de 4 y 2 de 4 como mnimo), para cumplir con la norma. Uno con los datos oceanogrficos para un Tr=10 y el caso 2 para un Tr=100. 2).- DATOS DE CORRIENTE: Current profile type: debe de asignarse el linear (user) table Surface velocity: de la NRF-013, tomar el valor de la velocidad de corriente en la superficie. Direction cosines: cosenos directores de acuerdo a los angulos entre el ducto y la corriente. 3).- DATOS DE OLA: Wave theory: seleccionar stream function. (sin considerar ninguna teora de flujo) Stream function order: se activa el orden de la funcin que pida el diagrama mostrado una vez que se hayan cargado todos los datos. Esta grafica se visualiza con el icono de grafica chart current result que se encuentra junto al icono de correr el anlisis. Para este caso muestra que estamos en la teoria de 5to. Orden.

Water depth: tirante de agua. Wave height: altura de ola significante Wave period: periodo de la ola Wave kinematics factor: 1. (de fault)

Direction cosines: cosenos directores entre el angulo del ducto con la ola. 4).- DATOS DEL AGUA DE MAR. Elevation surface free: elevacin libre en la superficie del agua hasta el origen del sistema coordenado de la topologa (al primer nodo). Kinematics viscosity: de fault Density: de fault 5).- DATOS DE LA CORRIENTE. De la NRF-013, se toman los valores de la velocidad de corriente en la superficie (0% de profundidad), a mitad de tirante (50% de profundidad) y en el fondo (95% de profundidad).

6).- y Finalmente en este icono Run the analisys, su corre el modelo el cual es la corrida ultima para verificar los resultados. Despus de Esta corrida se activa un icono de una pirmide con un rectngulo blanco en el pie.

REPORTE DE LOS RESULTADOS FINALES DEL MODELO. 1.- Con el icono siguiente se muestra la ventana donde aparecen los datos procesados de salida del modelo.

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2.- en esta ventana se obtienen los resultados finales de la corrida para visualizar en pantalla, posicionndose en: el CASO DE CARGA, el tipo de REPORTE y despus oprimiendo el icono VER REPORTE.

2.-

2.- en esta ventana se obtienen los resultados finales de la corrida editada en WORD, posicionndose en: el CASO DE CARGA, el tipo de REPORTE y despus oprimiendo la ruta: option-view report-using Microsoft word.

3.-