Master Ingeniero Piping Avanzado2022-07-02T18:19:35+02:00

Master Ingeniero Piping Avanzado

Master Ingeniero Piping Avanzado

curso Piping Avanzado
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Descripción

En el Curso Master Ingeniero Piping Avanzado te preparará para diseñar un sistema de tuberías industrial de acuerdo a los estándares de diseño más extendidos, además aprenderás a realizar un Análisis de Estrés (flexibilidad) completo, este análisis determina el comportamiento de sistemas bajo acciones dinámicas y estáticas.

No es necesario tener conocimientos previos. El curso comienza desde cero y está totalmente en español.

Se enfoca en conceptos prácticos que te permiten elegir los mejores materiales, espesores, uniones, soportación y mucho más, de acuerdo con las diferentes normativas de diseño. Además de calcular todas las acciones a las que está sometido un sistema de tuberías.

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Objetivos

  • Dimensionar líneas bajo cualquier condición de operación

  • Elegir espesores y materiales según Normativa Europea y Americana

  • Diseñar los elementos asociados (Bridas, Válvulas, Conexiones).

  • Determinar cuales son las tensiones sufridas por un sistema de tuberías.
  • Manejar el cálculo de tensiones con Normativa Europea y Americana.
  • Diseñar Soportes Avanzados de tipo Primario, Secundario y Racks de tubería.
  • Calcular el estrés de sistemas completos y determinar las cargas en equipos.
  • Diseñar sistemas sometidos a Cargas Dinámicas transitorias y estacionarias.

Dirigido a

El Curso Master Ingeniero Piping Avanzado está orientado tanto a profesionales como estudiantes que deseen aprender como se realiza un diseño profesional de un sistema de tuberías finalizando con un Análisis de Estrés Profesional. Adquiriendo los conocimientos necesarios para manejarse con Normativas, Hojas de Cálculo, Fichas técnicas, Catálogos, Cargas Dinámicas, Tuberías Enterradas, Regímenes Transitorios, Tubería Sumergida y un largo etcétera 

He culminado satisfactoriamente el Curso Master Ingeniero Piping Avanzado. Motivado por la capacitación continua, además agradecer por la calidad de contenido recibido, de los mejores formadores en hispanoamérica.

Daniel Vasquez Suarez, Proyectista Mecánico

Objetivos

  • Dimensionar líneas bajo cualquier condición de operación.
  • Elegir espesores y materiales según Normativa Europea y Americana.
  • Diseñar los elementos asociados (Bridas, Válvulas, Conexiones).
  • Calcular el estrés del sistema y establecer los puntos de soportado.
  • Determinar cuales son las tensiones sufridas por un sistema de tuberías.
  • Manejar el cálculo de tensiones con Normativa Europea y Americana.
  • Diseñar Soportes Avanzados de tipo Primario, Secundario y Racks de tubería.
  • Calcular el estrés de sistemas completos y determinar las cargas en equipos.
  • Diseñar sistemas sometidos a Cargas Dinámicas transitorias y estacionarias.

Programa

Módulo 1. Ingeniería de Piping

  • Labor del ingeniero de proceso en el diseño de piping.
  • Documentos generales para el diseño.
  • Conceptos básicos en ingeniería de procesos.
  • Mecánica de fluidos.
  • Circulación de fluidos en conducciones.
  • Propiedades de los fluidos.
  • Regímenes fluidos por tuberías. Número de Reynolds.
  • Pérdidas de carga.
  • Cálculo Hidráulico.
  • Tipos de tubo. Normativas y aplicaciones.
  • Clasificación de tuberías según materiales.
  • Normativa. Análisis General.
  • Materiales. Análisis General.
  • Normativa ASME.
  • Normativa DIN.
  • Normativa API.
  • Tuberías de acero y aleaciones.
  • Tuberías plásticas.
  • Aplicaciones.
  • Dimensiones de tubería. ASME.
  • Dimensiones de tubería. DIN.
  • Datos de diseño. MDMT, Temperatura, Presión.
  • Corrosión.
  • Cálculo de espesor general.
  • Cálculo según B31.1.
  • Cálculo según B31.3.
  • Cálculo según B31.4.
  • Cálculo según B31.8.
  • Cálculo según DIN.
  • Cálculo de derivaciones.
  • Tuberías enterradas.
  • Simbología y Diagramas.
  • ¿Cuándo usar los P&ID?
  • Diferencia entre PFD y P&ID.
  • ¿Qué debe incluir un P&ID?
  • Diferentes tipos de P&ID.
  • Cómo interpretar un P&ID.
  • Simbología real de P&ID.
  • Directrices de diseño según el PIP.
  • Isométricos. Diseño e interpretación.
  • Consideraciones Básicas.
  • Disposición en Planta.
  • Elevación y cambios de elevación.
  • Uso del espacio.
  • Especificaciones para Layout de Planta.
  • Arreglo de Planta (Plot Plan). Desarrollo.
  • Tipos de Plot Plan.
  • Ubicación óptima de equipos.
  • Racks de tuberías.
  • Condiciones climáticas.
  • Partes básicas de una válvula.
  • Clasificación de válvulas. s/funcionamiento s/cierre.
  • Clasificación de válvulas por tipo general.
  • Usos recomendados.
  • Accesorios para válvulas.
  • Materiales de fabricación.
  • Directrices de instalación.
  • Especificaciones de válvulas.
  • Tiempos de montaje.
  • Tipos de unión en tuberías.
  • Uniones Bridadas. Análisis.
  • Uniones Roscadas. Análisis.
  • Uniones Soldadas. Análisis.
  • Soldadura de materiales de acero.
  • Defectología de soldadura.
  • Diseño de uniones soldadas.
  • Tipos de uniones bridadas.
  • Selección de bridas según ASME.
  • Materiales según ASTM.
  • Selección de bridas según DIN.
  • Cálculo según ASME SEC VIII DIV 1.
  • Carga de diseño en los pernos.
  • Procedimiento de diseño.
  • Criterio de rigidez.
  • Criterio de aceptación de tensiones.
  • Cálculo según ASME SEC VIII DIV 2.
  • Cálculo según ASME SEC III. Apéndice XI.
  • ¿Por qué es necesario el análisis?
  • Objetivos del análisis de flexibilidad.
  • Normas de diseño. Visión General.
  • Un repaso a la historia.
  • Códigos internacionales.
  • Tipos de carga a considerar.
  • Tensiones en la tubería.
  • Tensiones tridimensionales.
  • Teorías de falla.
  • Tipología de cargas.
  • Tipología de cargas.
  • Cargas Primarias.
  • Cargas Secundarias.
  • Cargas Ocasionales.
  • ¿Qué dicen las Normas al respecto?
  • Análisis Previo.
  • Interpretación del Anexo A. ASME.
  • Tensiones admisibles Sc y Sh.
  • Cálculo según ASME B31.1.
  • Cálculo según ASME B31.3.
  • Comparativa ASME B31.3 / B31.1.
  • Ciclos de operación.
  • Cálculo según ASME B31.8.
  • Cálculo tubería B31.8 Offshore.
  • Cálculo tubería B31.8 Onshore.
  • Cálculo según EN13480.
  • Cálculo según ISO 14692 / BS 7159 (Tubería Plástica).
  • Descripción. Las juntas de expansión.
  • Aplicaciones industriales de las juntas de expansión.
  • Materiales de fabricación.
  • Movimientos de una junta de expansión.
  • Factores internos. Temperatura, presión, corrosión.
  • Tipos de juntas de expansión.
  • Tipos de fuelles.
  • Fallas en juntas de expansión.
  • Mantenimiento preventivo.
  • Inspecciones.
  • Análisis Formal no requerido. Reglas.
  • Método Cantilever.
  • Liras de expansión (Loops). Introducción.
  • Ecuaciones de flexibilidad.
  • Cálculo de Fuerzas, momentos y expansiones.
  • Fases para seguir durante el análisis.
  • Método de la ecuación de flexibilidad
  • Método de la viga Cantilever
  • Juntas de expansión. Comportamiento
  • Factor Intensificador de Tensiones (SIF)
  • Interpretación de Normativa.
  • ¿Diseño u Operación?
  • Criterios para seleccionar el tipo de análisis.
  • Tipos de soportes.
  • Soportes Primarios.
  • Soportes Secundarios.
  • Distancia entre soportes.
  • Reglas generales de colocación de soportes.
  • Reglas específicas de colocación de soportes.
  • Muelles. Consideraciones.
  • Influencia dinámica del soportado

Módulo 2. Cálculo de Estrés Avanzado

  • Visión en detalle de Autopipe.
  • Tipos de soporte en Autopipe.
  • Modelado de Soportes.
  • Spring (Muelles) definición y cálculo.
  • Resortes de fuerza constante.
  • Modelado de soportes reales.
  • Soporte tipo cuna.
  • Modelado de Trunnion.
  • Modelado de estabilizadores.
  • Perfiles de diseño.
  • Dimensionamiento de Racks.
  • Cargas que aplicar a un rack de tuberías.
  • Modelado de Racks en Autopipe.
  • Trazado de perfiles en Autopipe.
  • Comando Split Beam
  • Tipos de equipos industriales.
  • Separadores.
  • Acumuladores.
  • Intercambiadores de calor.
  • Equipos rotativos.
  • Creación de puntos de referencia.
  • Insertar equipo rotativo en Autopipe.
  • Modelado de turbinas.
  • Evaluación de bombas según API610.
  • Elementos rígidos. Modelo de centro de masas.
  • Juntas de expansión en Autopipe. Generalidades.
  • Tipos de juntas de expansión. Modelado.
  • Juntas atirantadas. Modelo y cálculo.
  • Juntas de bisagra. Modelo y cálculo.
  • Juntas cardan. Modelo y cálculo.
  • Split Joint. Modelo y cálculo.
  • Ball Joint. Modelo y cálculo.
  • Juntas balanceadas. Modelo y cálculo.
  • Discretización del modelo de suelo.
  • Modelado de suelo con Autopipe.
  • Definición de puntos de suelo.
  • Definición de Anclaje virtual.
  • Cálculo de Thrust Blocks.
  • Soil Overburden. Cálculo y modelado.
  • Buoyancy (Flotabilidad). Cálculo y modelado.
  • Ring Buckling. Cálculo y modelado.
  • Asentamientos.
  • Ecuaciones y conceptos básicos.
  • Descripción general del fenómeno Golpe de Ariete.
  • Teoría base del fenómeno Golpe de Ariete.
  • Sobrepresiones en la interfaz de Golpe Directo.
  • Golpe de Ariete en Autopipe.
  • Presión de Jouwowski.
  • Comando Fluid Transient.
  • Efecto del Rise Time.
  • Cálculo y Modelado de prueba hidráulica.
  • Disparo de vapor. Cálculo y modelado.
  • Time History Profile.
  • Post procesado en Autopipe.
  • Flotabilidad. Cálculos y Modelado.
  • Tubería sometida a oleaje marítimo.
  • Cálculo de la presión incidente.
  • Arqueamiento térmico.
  • Teoría del Análisis Modal.
  • Principio general de corrección estática.
  • Missing Mass / ZPA.
  • Análisis de espectros de fuerza.
  • Sismogramas dinámicos.
  • Masa modal capturada.
  • Discretización de masa.
  • Comando Autopipe Response / Force.
  • Comando Autopipe Espectro C411.
  • Comando Autopipe Envelope.
  • Construcción de archivos ASCII para cálculo.
  • Cálculo y modelado de Armónicos.

Preguntas Frecuentes

Certificación2022-04-01T10:35:17+02:00

Certificación propia de la escuela «Formación Industrial» como marca privada y puede comprobar como actualmente tenemos un gran
prestigio para toda la comunidad ingenieril tanto a
nivel técnico como docente.

Los formadores cuentan con catálogos de empresas de referencia en el mundo de la desalación, como SULZER o Energy Recovery, por lo que, con la finalización de este curso será capaz de acometer cualquier tipo de proyecto de desalación en el que esté involucrado.

Metodología2022-04-21T11:05:29+02:00

En cuanto a la metodología es totalmente online. De modo que están diseñados para que cualquier persona del globo pueda cursarlos sin problema. Las
clases se realizan en Formato PDF, Excel y videos interactivos colgados en la plataforma acompañados de multitud de Herramientas, Casos Prácticos y Cuestionarios. Todo ello 100% descargable de modo que nuestros alumnos pueden disfrutar de los contenidos durante todo su desarrollo laboral y académico pudiendo tener nuestros cursos como una biblioteca de consultas a la que poder acudir siempre que se necesite.

Horarios2022-04-21T11:07:42+02:00

Nuestros cursos son totalmente compaginables y flexibles con la vida laboral y social de nuestros alumnos, nos diferenciamos por hacer fácil el aprendizaje sin
horarios rígidos y metodologías inflexibles.
En los tiempos actuales que corren, el teletrabajo se ha impuesto y la vida está cambiando para compatibilizar la vida laboral y social con el tiempo propio. Por este motivo no disponemos de un horario fijo lectivo ya que nuestros cursos son “Autodirigidos” es decir, el alumno comienza en el momento de formalizar la
matriculación y va avanzando a su ritmo, estudiando temas, realizando los ejercicios prácticos, participando en foros de debate y visualizando los videos. Además,
por supuesto, cuenta con el apoyo constante del tutor quien responde dudas a través del foro o correo personal. Podrá finalizar el curso cuando lo necesite.

Proceso de Inscripción2022-04-01T10:48:46+02:00

Para formalizar tu inscripción, haz clic en el botón de Inscripción y envíanos el formulario con tus datos y te indicaremos los pasos a seguir. Te indicaremos paso por paso como obtener tu plaza y todo lo necesario para comenzar.
Le damos las gracias por elegirnos para su formación y le enviamos una calurosa ¡Bienvenida!

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