CLASE DEL EJEMPLO

A continuación se muestra la clase de tubería A1 con la cual se desarrollará el ejemplo, a partir de esta descripción convencional veremos como pasarla al formato Eplant.

ESPECIFICACION MATERIALES DE PIPING: CLASE A1

ITEMS

RANGO
DIAMETROS

EXTREMOS

SERIE Y/O
SCHEDULE

MATERIAL

Tubos

½" – 1½ "
2" – 2"
3" – 6"
8"-12"
14"-18"
20" – 24"

Planos
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados

XS
XS
STD
20
10
STD

ASTM A 53 Gr B
ASTM A 53 Gr B
ASTM A 53 Gr B
ASTM A 53 Gr B
ASTM A 53 Gr B
ASTM A 53 Gr B

Codos Radio largo

90º - 45º

½" – 1½ "
2" – 2"
3" – 6"
8"-12"
14"-18"
20" – 24"

Socket Weld
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados

3000 #
XS
STD
20
10
STD

ASTM A 105
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB

Tes

½" – 1½ "
2" – 2"
3" – 6"
8"-12"
14"-18"
20" – 24"

Socket Weld
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados

3000 #
XS
STD
20
10
STD

ASTM A 105
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB

Tes de reducción

¾" – 2"
3" – 6"
8"-12"
14"-18"
20" – 24"

Socket Weld
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados

3000 #
STD
20
10
STD

ASTM A 105
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB

Reducciones

Concéntricas y Excéntricas

3" – 6"
8"-12"
14"-18"
20" – 24"

Biselados
Biselados
Biselados
Biselados

STD
20
10
STD

ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB

Casquetes

½" – 1½ "
½" – 1½ "
2" – 2"
3" – 6"
8"-12"
14"-18"
20" – 24"

Socket Weld
Roscados
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados
Biselados

3000 #
3000 #
XS
STD
20
10
STD

ASTM A 105
ASTM A 105
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB
ASTM A 234 Gr. WPB

Uniones

½" – 1½ "

Socket Weld

3000 #

ASTM A 105

Niples

½" – 1½ "
½" – 1½ "
½" – 1½ "

Plano x Roscado
Plano x Plano
Roscado

160
160
160

ASTM A 53 Gr. B
ASTM A 53 Gr. B
ASTM A 53 Gr. B

Niples Reducción
Concéntricos y Excéntricos

2"-2"
3"-3"

Butt Weld x Plano
Butt Weld x Plano

XS
STD

ASTM A 53 Gr. B
ASTM A 53 Gr. B

Tapones

½" – 1½ "

Roscado

3000#

ASTM A 105

Cuplas

½" – 1½ "

Socket Weld

3000#

ASTM A 105

Cuplas Reducción

¾" – 1½ "

¾" – 1½ "

Butt Weld x Roscado
Butt Weld x Socket Weld

3000 #

3000 #

ASTM A 105

ASTM A 105

Medias Cuplas

½" – 1½
½" – 1½

Socket Weld
Roscado

3000 #
3000 #

ASTM A 105
ASTM A 105

Figuras 8

½" – 24"

----------------------

150 # RF

ASTM A 285 Gr. C

Bridas

½" – 24"
½" – 24"

Slip On
Welding Neck

150 # RF
150 # RF

ASTM A 105
ASTM A 105

Bridas Ciegas

½" – 24"

----------------------

150 # RF

ASTM A 105

Juntas

½" – 4"
6" – 24"

Espiralada 4,5mm
Espiralada 4,5mm

150 # RF
150 # RF

SS 304/Graphite
SS 304/Graphite

Espárragos

Espárragos
Tuercas

   

ASTM A 193 Grade B7
ASTM A 194 Grade 2


ITEMS

RANGO
DIAMETRO

SERIE

MATERIAL DEL CUERPO

EXTREMOS

Válvulas Esclusas

½" – 1½"
½" – 1½"
2" – 24"
14" – 24"

800#
800#
150# RF
150# RF

ASTM A 105
ASTM A 105
ASTM A216 Gr. WCB
ASTM A216 Gr. WCB

SW
BW x Rosc.
Bridados
Bridados

Válvulas Globo

½" – 1½"
2" – 10"

800#
150# RF

ASTM A 105
ASTM A216 Gr. WCB

SW
Bridados

Válvulas Retención

½" – 1½"
2" – 24"

800#
150# RF

ASTM A 105
ASTM A216 Gr. WCB

SW
Bridados

Esta clase tiene asociada la siguiente Tabla de Derivaciones:

DIAMETRO NOMINAL

DIAMETRO SECUNDARIO

CODIGO COMPONENTE

3/4"

1/2"

RTE

3/4"

3/4"

TEE

1"

1/2"

RTE

1"

3/4"

RTE

1"

1"

TEE

1 1/2"

1/2"

RTE

1 1/2"

3/4"

RTE

1 1/2"

1"

RTE

1 1/2"

1 1/2"

TEE

2"

1/2"

RHC

2"

3/4"

RTE

2"

1"

RTE

2"

1 1/2"

RTE

2"

2"

TEE

2 1/2"

1/2"

RHC

2 1/2"

3/4"

RHC

2 1/2"

1"

RHC

2 1/2"

1 1/2"

RHC

2 1/2"

2"

RTE

2 1/2"

2 1/2"

TEE

4"

1/2"

RHC

4"

3/4"

RHC

4"

1"

RHC

4"

1 1/2"

RHC

4"

2"

RTE

4"

2 1/2"

RTE

4"

4"

TEE

6"

1/2"

RHC

6"

3/4"

RHC

6"

1"

RHC

6"

1 1/2"

RHC

6"

2"

PAD+PIP

6"

2 1/2"

RTE

6"

4"

RTE

6"

6"

TEE

8"

1/2"

RHC

8"

3/4"

RHC

8"

1"

RHC

8"

1 1/2"

RHC

8"

2"

PAD+PIP

8"

2 1/2"

PAD+PIP

8"

4"

RTE

8"

6"

RTE

8"

8"

TEE

10"

1/2"

RHC

10"

3/4"

RHC

10"

1"

RHC

10"

1 1/2"

RHC

10"

2"

PAD+PIP

10"

2 1/2"

PAD+PIP

10"

4"

RTE

10"

6"

RTE

10"

8"

RTE

10"

10"

TEE

12"

1/2"

RHC

12"

3/4"

RHC

12"

1"

RHC

12"

1 1/2"

RHC

12"

2"

PAD+PIP

12"

2 1/2"

PAD+PIP

12"

4"

PAD+PIP

12"

6"

RTE

12"

8"

RTE

12"

10"

RTE

12"

12"

TEE

14"

1/2"

RHC

14"

3/4"

RHC

14"

1"

RHC

14"

1 1/2"

RHC

14"

2"

PAD+PIP

14"

2 1/2"

PAD+PIP

14"

4"

PAD+PIP

14"

6"

RTE

14"

8"

RTE

14"

10"

RTE

14"

12"

RTE

14"

14"

RTE

16"

1/2"

RHC

16"

3/4"

RHC

16"

1"

RHC

16"

1 1/2"

RHC

16"

2"

PAD+PIP

16"

2 1/2"

PAD+PIP

16"

4"

PAD+PIP

16"

6"

RTE

16"

8"

RTE

16"

10"

RTE

16"

12"

RTE

16"

14"

RTE

16"

16"

TEE

 

PROCEDIMIENTO DE CARGA EN EPLANT

Para cargar las Clases de Especificaciones de Tuberías en el proyecto se puede seguir en general el siguiente procedimiento:

Otra alternativa es cargar una clase cualquiera como referencia a modificar, exportarla a formato CSV y trabajar a partir de ahi siempre en Excel salvando el archivo en formato CSV para poderlo importar de nuevo.
También en este caso es conveniente preparar previamente los Listados de Códigos de Componentes y Materiales ordenados por Descripción.
Las Especificaciones están contenidas en el archivo /[proyecto]/DBF/[proyecto]SP.DBF.

Independiente del método de carga, ejecutar siempre la Verificación de las Clases para corregir eventuales errores formales.

CLASES PREDEFINIDAS

Un proyecto nuevo no tiene tiene cargada ninguna clase, pero EPLANT trae por defecto un conjunto de clases básicas predefinidas, que se muestran a continuación.

CLASE

FLUIDO

MATERIAL

SERIE

CONDICIONES

TRIM VALVULAS

ESPESOR
DE
CORROSION

 

kgf/cm2

psig

 

deg C

deg F

A1

Hidrocarburos
líquidos y
gaseosos; Arena

C.S. ASTM A53 Gr.B

150#

Máx

20.0

285

Mín

38

100

Trim # 5

1.5 mm

Mín

5.6

80

Máx

427

800

A2

Agua Fría,
Demineralizada y para incendios
Aire instrumentos

C.S. ASTM

A53 Gr.B

150#

Máx

20.0

285

Mín

38

100

Trim # 8

3.0 mm

Mín

18.3

260

Máx

93

200

A3

Aire instrumentos

GALV. C.S.

A53 Gr. B

150#

Máx

10,5

150

Mín

25

77

Trim # 8

0.0 mm

Mín

7

100

Máx

54

130

B1

Hidrocarburos líquidos
y gaseosos
Vapor Mediana/Alta presión

C.S. ASTM A53 Gr.B

300#

Máx

52.0

740

Mín

38

100

Trim # 5

3.0 mm

Mín

38.6

549

Máx

318

604

B2

LPG

KCS ASTM A106 Gr.B

150#

Máx

52.0

740

Mín

38

100

Trim # 5

1.5 mm

Mín

38.6

549

Máx

318

604

C1

Hidrocarburos líquidos
y gaseosos
Vapor Alta
presión

C.S. ASTM A53 Gr.B

600#

Máx

104

1480

Mín

38

100

Trim # 5

3.0 mm

Mín

46

654

Máx

443

829

E1

Vapor Alta
presión

A.S.
A335 P22
2 ¼ %Cr
1% Mo

1500#

RJ

Máx

263.7

3750

Mín

38

100

Trim # 5

1.5 mm

Mín

37

526

Máx

607

1125

Lo que conviene hacer en un proyecto real es copiar de este conjunto las clases que más se acercan a las que hay que cargar y modificarlas según lo requerido.
En nuestro caso copiaremos la clase A1 tal cual. Para esto ejecutamos el módulo de base de datos de EPLANT-Piping y abrimos el proyecto de ejemplo. Se selecciona luego la siguiente opción:

Copiar Clase de otra tabla

Curso EPLANT-Piping: Copiar una Clase de Tuberia desde Otra Tabla (43seg)

 

CLASE A1 EN FORMATO EPLANT

Para acceder al contenido de las clases de tuberías se utiliza la opción:

Abre Clase de tuberías

Se despliega una tabla que contiene una serie de columnas verticales (campos) y filas horizontales (registros). A cada registro corresponde un componente de una clase. Cada campo representa un parámetro asignado a ese componente, en el rango de diámetro especificado.

A continuación se muestran algunos de los componentes de la misma clase A1 cargada en formato EPLANT.

CLASE

COD

OPE

D1A

D1B

D2A

D2B

RAT

SCH

E1

E2

MAT

CODA

A1

45E

 

1/2"

1 1/2"

   

3000

 

SW

 

CM1

 

A1

45E

 

2"

2"

     

XS

BW

 

CP1

 

A1

45E

 

3"

6"

     

STD

BW

 

CP1

 

A1

45E

 

8"

12"

     

20

BW

 

CP1

 

A1

45E

 

14"

18"

     

10

BW

 

CP1

 

A1

45E

 

20"

24"

     

STD

BW

 

CP1

 

A1

90B

 

1/2"

1 1/2"

   

3000

 

SW

 

CM1

 

A1

90B

 

2"

2"

     

XS

BW

 

CP1

 

A1

90E

 

3"

6"

     

STD

BW

 

CP1

 

A1

90E

 

8"

12"

     

20

BW

 

CP1

 

A1

90E

 

14"

18"

     

10

BW

 

CP1

 

A1

90E

 

20"

24"

     

STD

BW

 

CP1

 

A1

BLI

 

1/2"

24"

   

150

 

RF

 

CM1

 

A1

CAP

 

1/2"

1 1/2"

   

3000

 

SW

 

CM1

 

A1

CAP

 

2"

2"

     

XS

BW

 

CP1

 

A1

CAP

 

3"

6"

     

STD

BW

 

CP1

 

A1

CAP

 

8"

12"

     

20

BW

 

CP1

 

A1

CAP

 

14"

18"

     

10

BW

 

CP1

 

A1

CAP

 

20"

24"

     

STD

BW

 

CP1

 

A1

CAP1

 

1/2"

1 1/2"

   

3000

 

SC

 

CM1

 

A1

CHE

 

1/2"

1 1/2"

   

800

 

SW

   

CHE01

A1

CHE

 

2"

24"

   

150

 

RF

   

CHE02

A1

CPL

 

1/2"

1 1/2"

   

3000

 

SW

 

CM1

 

 

CONTENIDO DE LOS CAMPOS

En los campos se utilizan tres códigos: COD, MAT y CODA. El resto de los parámetros contienen directamente los valores de parámetros. A continuación se detalla la utilización de los campos principales:

CAMPO

CONTENIDO

PCLA

Clase de cañería, hasta nueve caracteres.

COD

Código genérico de componente de tubería. Los primeros tres caracteres son validados en ingreso con el contenido del campo COD de la tabla del sistema \PD\STD\COD.DBF. Se pueden utilizar códigos más largos de tres caracteres (que es el máximo que define la tabla COD.DBF), por ejemplo, CRE1. Esto permite asignar propiedades distintas al mismo componente en el mismo rango de diámetro. Esta posibilidad es compatible con las reglas de nombramiento de las tablas dimensionales, que sólo utilizan los primeros tres caracteres del código del componente.

OPE

Es utilizado únicamente para válvulas: es el código de operador asociado a la válvula definida en el campo COD. Si el campo está vacio, la válvula se generada sin operador, que, por otra parte puede ser agregado sucesivamente y también cambiado en cualquier momento, siendo un componente distinto que la válvula. Este campo tiene una longitud de 6 caracteres. Los tres siguientes al código del operador son utilizados unicamente para formar la primera parte del nombre de las tablas dimensionales asociadas al operador, para ofrecer mayor flexibilidad en la carga de dimensiones de operadores relativos a distintos tipos de válvula. Ejemplo, si OPE=WHEGLO las tablas dimensionales de este operador tendrán el prefijo WHEGLO, seguido por el número del parámetro correspondiente.

D1A

Rango inferior del diámetro primario, en pulgadas. Es validado en ingreso con el contenido del campo DIAM del archivo \PD\STD\ANSI\PIP.DBF, para la norma Ansi.

D1B

Rango superior del diámetro primario, en pulgadas. Es validado como el D1A.

D2A

Rango inferior del diámetro secundario, en pulgadas. Sólo para reducciones. Es validado como el D1A.

D2B

Rango superior del diámetro secundario, en pulgadas. Sólo para reducciones. Es validado como el D1A.

RAT

Serie del diámetro primario, hasta cuatro caracteres máximo. Los valores posibles de schedule son contenidos en la tabla \PD\STD\RAT.DBF.

SCH

Schedule del diámetro primario, hasta seis caracteres. Puede ser usado también para definir espesores. Los valores posibles de schedule son contenidos en la tabla \PD\STD\SCH.DBF.

E1

Código de extremo para la conexión de los puntos 1 y 3. Los valores posibles son contenidos en la tabla \PD\STD\END.DBF. Este código es utilizado también para definir el nombre de las tablas de dimensiones y de peso del componente.

La posición de los puntos de conexión varía según el tipo de componente.

E2

Código de extremo para la conexión de los puntos 2 y 4. Idem arriba. Si no se especifica este campo, el sistema asume que es igual al E1.

MAT

Código de Materiales. Es validado en ingreso con el campo MAT de la tabla \PD\STD\MAT.DBF. Si el código puesto en la clase no está definido en la tabla de materiales, no aparecerá ninguna descripción de ese material. Varios comandos señalarán el error, por ejemplo durante la ejecución del comando de MTO en isométricos.

CODA

Código adicional. Es validado en ingreso con el campo CODA de la tabla [código_proyecto]CD.DBF. Si este código está definido en esta tabla y tiene un texto asociado en el campo de Memo DES, este texto aparecerá en los listados de requisiciones de materiales.

Este código tiene dos funciones principales: completar la descripción genérica asociada al código de componentes (tabla \PD\STD\COD.DBF) y asociar un texto arbitrariamente grande (ya que está guardado en un campo MEMO) para ser usado como descripción detallada en las requisiciones de ingeniería.

En función de la configuración del proyecto, la tabla que guarda estos códigos puede ser la del sistema: \PD\STD\PIPCD.DBF

THCK

Espesor de Junta / Dimensión de Componente para los componentes que tengan habilitado la lectura de un parámetro dimensional desde la clase, por ejemplo Niples.

Los campos D2A y D2B deben ser dejados en blanco, salvo que para reducciones, olets, válvulas de seguridad, es decir, componentes de cañería que tienen dos diámetros diferentes.

Los siguientes campos tienen un uso menos frecuente pero importante a la hora de poder configurar el proyecto:

CAMPO

CONTENIDO

RAT2

Serie del diámetro secundario, hasta cuatro caracteres máximo

SCH2

Schedule del diámetro secundario, hasta seis caracteres.

STU

Si este campo es dejado en blanco y el componente tiene uniones bridadas y éstas generan elementos implícitos, se genera automáticamente un juego de espárragos con código STU. Este código debe estar definido en la misma clase, para poder asignar características como material y código adicional. Para generar otro código, por ejemplo el código BLT (bulones), este nombre debe estar cargado en el campo STU. También en este caso, el código BLT debe estar definido en la clase. De esta forma se puede definir, para la misma clase el uso de espárragos o bulones, en función del diámetro o por cada componente específico.

GAS

Si este campo es dejado en blanco y el componente tiene uniones bridadas y éstas generan elementos implícitos, se genera automáticamente una junta con el código GAS. Este código debe estar definido en la misma clase, para poder asignar características como material y código adicional. Para generar una junta con otro código, por ejemplo el código alternado GAS1, este nombre debe estar cargado en el campo GAS. También en este caso, el código GAS1 debe estar definido en la clase.

STD

Si este campo es dejado en blanco (es el caso más común), el sistema asume que el componente utiliza la norma dimensional definida por defecto en el setup del proyecto. Si encuentra un nombre, éste es interpretado como el nombre de la norma a la cual hacer referencia para este componente. En este caso, debe existir el directorio correspondiente, anidado en el \PD\STD.

SPOOL

Código de Spool en el caso de que la definición de Spools se realice desde las clases de tubería.

 

COMPONENTES ALTERNADOS

Si existe la necesidad de cargar dos elementos con características distintas, en el mismo rango de diámetro, se generan los registros correspondientes y se agrega un caracter arbitrario a uno de los códigos genéricos.
Por ejemplo, si necesitamos utilizar una Válvula Exclusa con las siguientes opciones en el mismo rango de diámetro (de 1/2" a 1 1/2"):
- ambos extremos socket weld
- un extremo BW y el otro roscado
se pueden utilizar los dos códigos GAT y GAT1, para garantizar que el código genérico sea unívoco, y asignar a estos dos códigos las dos variantes de extremo. En el momento en que desde la maqueta invoquemos la colocación de una Válvula Exclusa en un diámetro entre 1/2" y 1 1/2", aparecerá automáticamente el siguiente mensaje:

Seleccionar Opción Alternada

Teniendo la posibilidad de seleccionar la opción deseada.

 

COPIAR, BORRAR Y RENOMBRAR CLASES

La opción de Copiar una clase ya se mostró anteriormente. Hay otras opciones que permiten copiar, borrar y renombrar clases del proyecto abierto:

Utilitario de clases: Opciones

 

GENERACION ACCESORIOS/BRIDAS

Accesorios y Bridas pueden también ser agregados a la clase con esta opción, que permite seleccionar los Accesorios y Bridas desde una lista y, para cada componente seleccionado, abrir el rango de diámetros de la misma forma en la cual está definido el componente Tubo, para respetar los mismos valores de Schedule:

Utilitarios de Clases: Generación Accesorios/Bridas

Seleccionando esta opción, se abre la siguiente ventana:

Generación Accesorios/Bridas

 

MODIFICAR, BORRAR Y DESBORRAR REGISTRO

Para MODIFICAR un registro hay que selecionar el campo a modificar y sobreescribirlo.

Curso EPLANT-Piping: Modificar un Record en una Clase de Tuberias (42seg)

Para AGREGAR un registro nuevo se utiliza la opción de menu:

Browse / Append Record

Curso EPLANT-Piping: Agregar un Record en una Clase de Tuberias (53seg)

Para BORRAR un registro, hay que marcar con el mouse el registro que se quiere borrar como muestra la animación:

Curso EPLANT-Piping: Borrar un Record en una Clase de Tuberias (40seg)

El borrado de registros es temporaneo. Se pueden recuperar con la opción:

Desborrar Registros

Si necesitamos eliminarlos definitivamente se toma la opción Pack de la Tabla desde el mismo menú.

 

VERIFICAR CLASES DE ESPECIFICACIONES DE TUBERIA

Antes de utilizar las Clases de Tubería del proyecto es conveniente realizar una Verificación completa de la definición de las mismas para la búsqueda de errores formales en su redacción. Para eso se puede usar la opción:

Verificar Clases Especificaciones de Tubería

Antes de la ejecución aparece una ventana de confirmación donde se puede consultar el detalle de cada verificación.

 

VERIFICAR CATALOGO DIMENSIONAL

Esta opción permite verificar en forma completa el contenido del Catálogo Dimensional requerido por las clases de Especificaciones de Tubería del proyecto. Son verificadas todas las tablas dimensionales requeridas señalando inclusive la falta de rangos de diámetros o valores nulos. Para eso se utiliza la opción:

Verificar Catálogo Dimensional

 

ESPECIFICACIONES DE AISLACION

EPLANT-Piping permite asignar Clases de Aislación. Para cada una se define el espesor correspondiente al diámetro nominal. Se utiliza a tal efecto la tabla que se encuentra en:

Especificaciones de Aislación

El formato de esta tabla es el siguiente:

CAMPO

CONTENIDO

CLASE

Clase de aislación, cualquier nombre hasta seis caracteres. Identifica el material de aislación. Si este código es ingresado en la tabla de definición de códigos adicionales y le es asignada una descripción en el campo de memo, esta descripción aparecerá automáticamente en las requisiciones de ingeniería de elementos de aislación.

DIAM

Diámetro nominal de tubería. No son aceptados rangos, solamente valores específicos.

I_TH

Especifica el espesor de aislación correspondiente a un tubo del diámetro definido en el campo DIAM. Acepta hasta seis caracteres de longitud.

I_MM

Especifica el espesor de aislación en mm. Es utilizado unicamente para el control de interferencias.

MAT_INS

Contiene el Código de Material asociado a la aislación.

CODA_INS

Contiene el Código Adicional asociado a la aislación.

LINING

Código Revestimiento. Si igual a 1, asociado al Material de Aislamiento se genera una cantidad igual de Revestimiento.

MAT_LIN

Contiene el Código de Material asociado al revestimiento de la aislación.

CODA_LIN

Contiene el Código Adicional asociado al revestimiento de la aislación.

La clase de aislación es asignada a cada línea en el momento de su creación. Se puede también asignar la aislación en forma individual a cada componente.

El material de aislación es generado automáticamente en las requisiciones de materiales.

 

CODIGOS

EPLANT-Piping trabaja con una serie de códigos internos de traducción. A cada uno de ellos corresponde una tabla en formato DBF, que puede ser accedida desde la respectiva opción en la barra de Referencias.

Código Genérico de Componentes (COD): es el código principal de identificación de cada componente, asigna una descripción y otros parámetros básicos entre los cuales el Código PDL que relaciona la forma de los componentes 3D.

Código Genérico de Componentes (COD)

 

Código de Material (MAT): asigna un texto con la descripción del material.

Código Material (MAT)

 

Código Adicional de Tubería (CODA): asigna una descripción adicional a la que se genera utilizando los dos códigos anteriores y parámetros del componente. Es utilizada en las Requisiciones de Materiales.

Código Adicional de Tubería (CODA)

Tiene el siguiente formato:

CAMPO

CONTENIDO

CODIGO ADICIONAL

Código Adicional, cualquier nombre hasta 16 caracteres. Conviene codificar estos códigos con una regla, por ejemplo utilizando los primeros tres dígitos iguales al COD.

DESCRIPCION

Dando un doble "click" sobre la palabra "memo" se desplega un editor de texto donde se carga la descripción deseada, al cerrar esta pantalla los datos cargados se salvan automáticamente cambiando la palabra "Memo" que antes comenzaba con letra minuscula, ahora empieza con letra mayúscula, esto nos indica que hay datos cargados.

DESCRIPCION ABREVIADA

Para cargar un texto resumido. Sirve como índice para seleccionar los cídigos y también para asociar otra descripción más al componente si fuera necesario.

Las Clases Predefinidas vienen acompañadas por sus respectivos Códigos Adicionales. Estos códigos pueden ser copiados facilmente al proyecto con la opción:

Copia de Códigos Adicionales

Curso EPLANT-Piping: Copiar Codigos Adicionales desde Otra Tabla (52seg)

 

Los Diámetros son validados con la tabla PIP.DBF a la cual se puede acceder desde la opción de Referencias / Dimensiones Componentes 3D y que muestra a continuación:

Tabla de Diámetros

Tiene el siguiente formato:

CAMPO

CONTENIDO

DIAM

Es el diámetro, tal como se carga en los campos de diámetro en las especificaciones.

VAL

Es el diámetro externo en mm.

DD

Es un código de diámetro utilizado para ordenamiento y en los Criterios de Agrupación de Requisiciones.

 

CAMPOS REQUERIDOS EN ESPECIFICACIONES DE TUBERIAS

Según el tipo de componente, algunos campos deben ser cargados y otros deben ser dejados en blanco. A continuación se definen las reglas principales. Durante la carga en el módulo de base de datos, las reglas principales son automáticamente verificadas.

 

EXPORTAR / IMPORTAR EXCEL

Si bien el módulo de base de datos permita crear y modificar cualquier especificación, es posible también Exportar las tablas de Especificaciones y Branchs a CSV, que es un formato compatible con Excel y otros programas similares. Trabajar el archivo exportado con Excel y volver a importarlo a EPLANT.
Para no corromper la tabla EPLANT no es conveniente Exportar a XLS. En cambio, el procedimiento correcto es: primero Exportar a CSV el archivo DBF EPLANT:

EXportar DBF a CSV

En caso de exportar las Especificaciones de Tubería, se selecciona el archivo /[proyecto]/DBF/[proyecto]SP.DBF:

EXportar DBF a CSV: Seleccionar DBF

Se genera de esta forma un archivo con el mismo nombre del seleccionado y extensión CSV. Este archivo se puede abrir y editar en Excel. Debe ser salvado en el mismo formato. Para su importación en el archivo original se ejecuta:

Importar DBF desde CSV

que pide seleccionar el archivo CSV que se importa y el DBF que recibe. Solo los campos con igual nombre en ambos archivos son importados. Los archivos CSV utilizan un caracter para separar las columnas entre si. En la configuración del Proyecto se puede elegir entre distintas posibilidades y definir el caracter usado como separador decimal, que tiene que concordar con la configuración activa en el sistema operativo para que Excel interprete correctamente las columnas numéricas:

Configuración Proyecto: Formatos Generales

Después de una manipulación externa de las Especificaciones, ejecutar siempre el comando VERIFICACION Clases Tuberías para corregir eventuales errores formales cometidos: códigos no definidos, diámetros incorrectos, etc.

 

Ultima actualización 17 Octubre 2020.