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PDMS中文教程


VANTAGE
IPE (Integrated Project Execution)

项目一体化解决 系统

中文培训手册
目录

VANTAGE IPE 中文培训手册目录


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1

4. 15. VANTAGE PE P&ID VANTAGE PDMS 基础



VANTAGE PDMS 管道元件库 VANTAGE PDMS 结构建库 VANTAGE PDMS 管道等级 VANTAGE PDMS 设备设计 VANTAGE PDMS 管道设计 VANTAGE PDMS 土建设计 VANTAGE PDMS 结构设计 VANTAGE PDMS 支吊架设计 VANTAGE PDMS 数据一致性检查 VANTAGE PDMS 碰撞检查 VANTAGE PDMS 出图 VANTAGE PDMS 出图管理 VANTAGE PDMS 出图定制

VANTAGE 培训

VANTAGE IPE 中文培训手册目录

16. 17. 18. 19. 20. 21.

VANTAGE PDMS

项目管理

VANTAGE PDMS AutoDraft VANTAGE PDMS ImplantExplant VANTAGE PDMS PML 培训手册 VANTAGE PDMS Review 键盘命令 VANTAGE PDMS Review 生成 avi

VANTAGE 培训

VPE
VANTAGE Plant Engineering System

工厂系统设计数据管理系统

P&ID 工艺流程图
培训手册

P&ID 工艺流程图





一、VANTAGE PE P&ID 简介........................................................................2 二、软件安装、项目生成、AutoCAD 配置 ......................................................2 三、操作绘制 P&ID ..........................................................................................9 四、VANTAGE PE PID 项目设置 ..................................................................13 五、菜单、工具条、符号定制 ........................................................................30 六、Elite(报表生成)...................................................................................32 七、原有 P&ID 升级 .......................................................................................32

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一、VANTAGE PE P&ID 简介
VANTAGE PE P&ID 是一套基于嵌入到 AutoCAD、Microstation 或 Visio 软件中以

提高智能绘制 P&ID 图能力的软件,其主要功能如下: 1. 2. 3. 绘制工艺装置 P&ID 图。 与 VANTAGE 数据库交换数据。 数据的一致性校验。

二、软件安装、项目生成、AutoCAD 配置
VANTAGE PE P&ID 的安装有以下几种方式: a. 执行文件和项目配置文件都在服务器端。(建议安装) b. 执行文件在服务器端,项目配置文件在本地。 c. 执行文件在本地,项目配置文件在服务器端。 d. 执行文件和项目配置文件都在本地。(用于个人测试) 如果执行文件在服务器端,则每个用户拥有完全一致的菜单形式、标准图块模板。 如果项目配置文件在服务器端,则每个用户拥有完全一致的项目设置、项目自定义图 块模板等。

服务器端安装 1.共享服务器(本机)D:\CADCENTRE 为 CADCENTRE$ 2.共享服务器(本机)D:\PROJECTS 为 PROJECTS$. 3.映射“服务器\CADCENTRE$为 V: 4.映射“服务器\PROJECTS$为 W: 5.双击 P&ID5.1 软件安装文件 pidAcadSetup.EXE 弹出如下对话框

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6.点击 Next

7.选择第 1、2、5 项

8.选择 V:\P&ID5.1 后点击 Next

9.点击 Next

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10.选择 Launch Project Wizard 后点击 Finish

11.点击 Next

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12.键入项目名称后点击 Next

13.点击 Next,如选择 Upgrade Existing Projrct(A&M Only)可升级原有的 P&ID 项目如 4.4 版本或以前版本。

14.键入项目路径后点击 Next

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15.选择 P&ID5.1 的安装路径后点击 Next

16.选择 AutoCAD 安装路径后点击 Next

17.选择 AutoCAD 配置文件(acad2002.cfg)的路径后点击 Next

18.点击 Next 开始安装

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19.点击 Finish

20.点击 Cancel

21.点击 Yes

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22.点击 OK 重新启动系统并完成软件安装及项目安装。

客户端安装
客户端安装与服务器端安装基本相同,只是不用执行 1、2 两步,第 6 步选择第 2 项和 第 5 项如下图:

另外第 10 步不选择 Launch Project Wizard 后点击 Finish。如想在以后新建项目

可从下图进入 P&ID 项目向导,并按服务器安装中项目创建过程完成项目安 装。

AutoCAD 配置
1. 选择下图所示快捷方式进入 AutoCAD

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2. 在 AutoCAD 命令行点击鼠标右键,选择 Options,在支持文件搜索路径中添加路 径 V:\P&ID5.1\Install\AutoCad\Bin 3. 在 AutoCAD 命令行中输入 MENU 回车,选择下面文件: V:\P&ID5.1\Install\AutoCad\Bin\PID.MNU 4、点击工具条中的

(注:环境变量中应设置 LM_LICENSE_FILE 许可文件指

向)。 5、配置工具条位置后关闭 AutoCAD(保存菜单工具条位置)。 6、重新通过以上快捷方式进入 PE P&ID 执行上述第 4 步即可开始绘制。 三、操作绘制 P&ID
菜单功能简介

1、ASPECT PID Graphical Commands

a b c d e f g h i j k l m n o

按左右顺序分别为

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a. Load ASPECT PID,完成初始化工作。 b. 绘制主管线和辅助管线。 c. 绘制工艺连接管线,如管道与仪表的连接线。 d. 绘制信号线。 e ~ j. AutoCAD 命令:删除、复制、移动、镜像、拉抻。 k. 断线。 l. 改变(图例符号、管道类型、管道属性、移动物体到 no print 层)。 m. 修改信号线属性到缺省类型。 n. 绘制伴热线。 o. 为在线设备绘制伴热。当某个管件的伴热线被删除后,管道的伴热线通过该管件此 时可点击本图标并单击无伴热的管件,完成伴热线绘制操作。

2、ASPECT PID Commands

a b d d e f g h i j k l m n

a. 标注。 b. 设定、绘制图号等信息(运行一致性检查前必需通过此按钮输入图号等信息)。 c. 为管件、设备、仪表等符号添加注意事项等信息。 d. 检查管道的数据一致性。 e. 保存数据到 VANTAGE 数据库,同时运行一致性检查。 f. 登录到 VANTAGE 数据库。 g. 断开与 VANTAGE 数据库的连接。 h. 查看设备、仪表、管道等在 VANTAGE 数据库中的属性信息,可将此信息绘于图 上。 i. 更新 VANTAGE 数据。 j. 设定箭头、断线、保温、标注等的开关、设置管线、保温、信号线等的线型属性。 k. 绘制云型线。 l. 定义组(Group)。 m. 查看相关元件的数量。 n. 列表显示实体的 ASPECT PID 属性。

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3、ASPECT PID symbols

a b c d e f g h i

a. 插入符号(无图标显示)。 b ~ h. 插入设备、阀门、管件、仪表阀门、仪表图例、流量测量元件、管咀等符号。 i. 改变信号线线型。

绘制

1、 根据以上工具条说明按工艺设计规则完成 P&ID 绘制。 标注 所有标注都通过点击 述步骤进行 1、 命名管道时应按如下操作: 点击 ,选择欲命名管道的起始线段,右键或回车,选择管道起点,选择方向时 完成,标注不同实体时弹出不同的对话框,标注管道时可按下

点击此起始线段的任意位置,选择管道终点,选择方向时点击终点线段的任意位 置,弹出对话框,选择尺寸、等级等信息后,按 OK,选择管道标号位置及方向, 回到对话框,按 END 结束。

2、 命名分支管道时应按如下操作: 点击 ,选择欲命名管道的起始线段,点击属主管道,选择管道起点,选择方向

时点击此起始线段的任意位置,选择管道终点,选择方向时点击终点线段的任意位 置,弹出对话框,选择尺寸、等级等信息后,按 OK,选择管道标号位置及方向, 回到对话框,按 END 结束。

VANTAGE 数据库中导入 向 VANTAGE 数据库中导入数据应按如下操作: a. 点击 ,弹出对话框,输入用户名及口令(缺省 ENR1),选择项目数据库 ,在弹出对话框中选中 Save To Model 及 Resolve

后点击 LOGON,点击

Differences 后点击 Save。 b. 在 VANTAGE 配管模块中做如下配置:

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1、Setup->Project->Pid List 中加入上述 PID 的图号; 2、Setup->Project->Project Details 中项目号与 PID 项目号应保持一致 (2002); 3、Setup->Project->Project Configuration->Line Data Setup;

4、Setup->Project->Project Configuration->Display Tag Setup

5、定义管道等级、物流代码、保温等级等信息(从 PID 导入的管道其等级、保 温等信息应在 VANTAGE 中定义)。

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四、VANTAGE PE PID 项目设置

打开项目设置文件在弹出的对话框中进行详细的 PID 的设置。

Directories
Software installation:软件安装路径 Validation:有效性检查定义文件(*.val)在存放路径,如 spec.val 存放的为标注管道等 级时可选的等级列表 Output:生成管道表等报表时临时文件的存放路径 Standard Symbols:标准符号存放路径 Project Symbols:项目自定义符号存放路径 Helpfile:帮助文件路径 Symbol Search Priority:符号搜索的优先级,如在 pid.sym 中定义的某符号对应的块文 件同时存在于标准符号和项目自定义符号路径下,则以设定的优先级为准 P&ID Save Path:一致性检查后是否自动保存文件到指定文件夹(此项必需选中后才 能进行二三维校验。

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Process Lines Thicknesses:分别设定各种管线的宽度 Main Pipe:主管线 Subsidiary Pipe:辅助管线 Process Link:工艺连接线 Styles:设定管道的线型属性 Solid:实线时的线型 Dotted:点划线时的线型 Chain:中心线时的线型
Flow Arrows:设定画线时是否自动加箭头及箭头符号的名字 Breaks:设定画线时是否自动断线及断线长度、横竖线选择、断线符号名字放在哪一 层、设成何种颜色等规则。 Graphical Tracing:设定伴热线与管线的偏移量及缺省线型。

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Drawing Grid
本属性表主要进行项目的标准图符设定,这样生成的报表可快速定位到图上的某个位 置,如 G6 格等。

Miscellaneous
Default signal line style:缺省的信号线类型 Drawing divisions:绘图设置 Grid Spacing:设定显示的网格中每两格的间距

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Snap Spacing:设定绘图时就近捕捉的距离 Label Details:标注的单位设定,如管道标注时的公称直径的设定 Metric units:公制 Imperial units:英制 Label Null Character:代替空字节标注字符 Label Font:标注的字体设置,如想采用汉字字体可如下设置: 首选将此处改为 HXTXT,然后打开 AutoCAD 2002\suppout\acad.fmp 在文件 的 结尾增加如下一行:HZTXT;HZTXT.SHX Nozzle error Balloon placement:当管咀不标注时是否提示错误信息 Reducer not labeled error Balloon placement:大小头不标注时是否提示错误信息 On-line Data validation:标注时是否同时进行有效性检查 Dialog Boxes:所有命令是否以对话框方式进行 Pipe connection size output:输出到数据库时是否输出管道连接尺寸 VPE workbench Interface Installed:是否安装了与 PE 的接口 Auto Refresh VPE Workbench Data:进入 P&Id 时是否更新 VPE 数据 Error Details:设定一致性发生错误时调用的提示符号名称及位置 Revision Symbols:设定改版符号标注与原符号的偏移量及是否为每个符号加注网格 位置的参考信息 Non Plotting Layer Name:设定非打印层的名字

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Inst Labels Loop numbers from VPE Workbench:仪表回路号是不来自于 VPE Prefix Label required:标注的前缀是否是必须的 Rotate labels with symbol:当为旋转角度的仪表符号标注时其标注是否随符号旋转 Label Balloon required for Instruments:所有仪表标注是否一定要加画圈 Laber Ballon link lines off:当为仪表标注时圆圈与仪表的连线是不需要 Label Possitions:为仪表标注的各文字定义置放位置 Instrument Dialog Labels:定义仪表标注对话框中各栏显示的名称 Instrument Panel Dialog Labels:定义仪表板标注对话框中各栏显示的名称

Equip Labels
In-line Equipment label formatted:在线设备是否以固定格式标注 Nozzle size enabled in dialog box:管咀尺寸栏在管咀标注对话框中激活 Dialog box field labels:定义设备标注对话框中各栏显示的名称 Label Format:定义设备标注各字段间是否加分隔符及用何种分隔符 Equipment data from VPE Workbvench:定义是否从 VPE 中获取设备数据及此放置 的位置

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Pipe Labels Project Defineable Fields:定义 3 个管道标注的自定义变量的字段名称 Pipe Label Format:定义管道标注时需填入哪些字段 Display Label Format:定义标注时显示在图上的有哪些字段,核选框为定义管道标 注格式与显示格式是否相同 Fixed pipe label format:是否以固定格式将所有显示字段绘在图上(如有可能只标 注管道尺寸等) Delimeter after area field:是否在区域字段后的某个位置添加分隔符 Split Format:定义从第几个字段将标注分隔成两部分,并把它们置于插入点以上和 以下的固定尺寸上 Delimeter:定义用何种分隔符 Trim label prefix:标注设备时 Trim 管线时的前缀定义 Unique validation:定义管道在 P&ID 图中是唯一的管道的区分字段,可有加逗号分 隔的多个字段

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Drawing Labels Design area from title block used for Instrument Label Field 1:将在 Title block 中定义的 Design area 做为仪表标注的前缀 Place project number labvel as part of drawing title:设置是否将项目号放到 图纸上 Number of design area labels to place:设置在图纸上置放 design area 的数量 Number of drawing number labels to place:设置在图纸上置放图号的数量 Number of project number labels to place:设置在图纸上置放项目号的数量

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Other Labels Size enabled in dialog box:size 项在阀门标注对话框中是否激活,只有当阀门在 图中无管线连接时才会激活 Tag to be unique:设置阀门的 tag 在全图是否唯一 Code enabled in dialog box:在阀门标注对话框中是否激活阀门代码项 Manual placement:阀门代码是否手动放置,如自动放置设置放置的位置 Dialog box field labels:定义其它标注对话框中各栏显示的名称 SPP labels:定义 SPP 项(只有 Prefix、Number、Suffix)标注时对话框中各栏显示的 名称 Typical Labeling:定义标准标注颜色项 I/O Symbol Labels:I/O 符号的标注设置,是否标注在非打印层,以下几项是否随符号 放置及偏移量:地址、I/O 卡类型、信号类型、备注

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Layers 设置初始化时如果图中没有以上图层即新建该层,如有则更改为相应颜色(colour), 可新建其它一些图层

Item types 在绘制不同类型的实体时采用不同的类型、放入不同的图层、采用不同的颜色(300 为 随属主的颜色,如绘在主管的阀门随主管颜色,绘在支管上随支管颜色)

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如绘制主管时类型为 PMA、绘制阀门时为 VLV,类型英文对照表如下: Type PMA PSU PLK PDF LFI LST LFA LF3 LF4 LIN LIG VLV VLA VL3 VL4 INS ICV IC3 IC4 ICA IRV IR3 IR4 IRA IVL IV3 IV4 IVA IHW IFE ICD IBD Layer AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_INST AS_INST AS_INST AS_PIPE AS_INST AS_PIPE AS_INST AS_PIPE AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST Name Main Pipe Subsidiary Pipe Process Link Pipe Destination Fitting Line Fitting Line Stream Diamond Angled Line Fitting 3 Way Line Fitting 4 Way Line Fitting Insulation Line Fitting Line Fitting Ignored by Router Valve Angled Valve 3 Way Valve 4 Way Valve Instrument Control Valve 3 Way Control Valve 4 Way Control Valve Angled Control Valve Relief Valve 3 Way Relief Valve 4 Way Relief Valve Angled Relief Valve Instrument Valve 3 Way Instrument Valve 4 way Instrument Valve Angled Instrument Valve Instrument Handwheel Instrument Flow Element Instrument Conditioning Device Instrument Bursting Disc

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ISO IIO PFL RDC RDE EQU EQV EQE EIN EI3 EI4 EIA RTR NOZ PSN PEN BSN BEN MIS PFA LSP CHC SHY SDL SPN SEL SUD SCT SSO GTR RPB LCK EDL IDC AS_INST AS_INST AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_EQU AS_EQU AS_EQU AS_EQU AS_EQU AS_EQU AS_EQU AS_EQU AS_EQU AS_NONPLOT AS_NONPLOT AS_NONPLOT AS_NONPLOT AS_PIPE AS_PIPE AS_PIPE AS_MISC AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_INST AS_PIPE AS_NONPLOT AS_INST AS_NONPLOT AS_INST System I/O Boxes I/O Rocket Pipe On/Off Connection Flag Concentric Reducer Eccentric Reducer Equipment Equipment Vessel Electrical Equipment Inline Equipment Inline Equipment (Three way) Inline Equipment (Four way) Inline Equipment (Angle) Revision Triangles Nozzle Pipe Start Node Pipe End Node Branch Start Node Branch End Node Miscellaneous Item Pipe Flow Arrow Spec Break Revision Cloud Signal Line (Hydraulic) Signal Line (Data Link) Signal Line (Pneumatic) Signal Line (Electric) Signal Line (Undefined) Signal Line (Capilliary Tube) Signal Line (Sonic) Graphical Tracing Error Report Block Interlock Equipment Data Location DCS Symbol

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Label types 定义标注的类型及属性,如对主管的标注是 XPI 为辅助管线的标注为 XBI,属性定义 如下: Layer:标注放在哪一层 Text Height:缺省字高 Colour:缺省颜色,300 为 By owner Text Options:从左到右分别为对齐方式、字高激活、放置激活 对齐方式有如下几种: TL =Top Left ML =Middle Left BL =Bottom Left TC =Top Centre MC =Middle Centre BC =Bottom Centre TR =Top Right MR =Middle Right BR =Bottom Right

C =Centre

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M =Middle R =Right 类型的英文对照如下:
Pipe Label

Type XPI XBI XTB XRI XEQ XVT XVC XVS XNT XNS XPF XSF XSI XPD XIA XID XIL XIS XIP XIT XDN XDR XDS XDT XCN XIO XTR XST XNE XRP XVD XRA XRC XRS XRR XAR X01 X02 X03

Layer AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_NONPL OT AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB

Name Pipe Label Branch Trim Size Reducer Equipment Valve Tag Valve Closure Valve Size Nozzle Nozzle Size Pipe Flag Signal Line Flag Spec Break Pipe Destination Text Instrument Alarm Instrument Descriptor Instrument Loop Instrument Suffix Instrument Prefix Instrument Tag Drawing Number Drawing Revision Drawing Sheet Drawing Title Client Number System I/O Ident Trim Stream Note Error Report Block Label Valve Code I/O Address I/O Card Type I/O Signal Type/Area Code I/O Remark Title Design Area Title Minimum Line Number Title Maximum Line Number Title Last Line Number Used
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X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 XAI XI1 XI2 XI3 XT1 XT2 XT3 XCI XRV XCH XAP XDA XPJ XR1 XR2 XD1 XD2 XD3 XLP XLT XLL XLS AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB Title Minimum Line Number Title Maximum Line Number Title Last Line Number Used Title Minimum Line Number Title Maximum Line Number Title Last Line Number Used Title Minimum Line Number Title Maximum Line Number Title Last Line Number Used Title Minimum Loop Number Title Maximum Loop Number Title Last Used Loop Number Title Minimum Loop Number Title Maximum Loop Number Title Last Used Loop Number Title Canceled Line Number Title Canceled Line Number Title Canceled Line Number Title Canceled Line Number Title Canceled Loop Number Title Canceled Loop Number Area field on Spec breaks Insulation on Spec Break Insulation on Spec Break Insulation on Spec Break Tracing on Spec Break Tracing on Spec Break Tracing on Spec Break Paint Code on Spec Break Revision Revised Label Revision Checked Label Revision Approved Label Revision Date Label Revision Project Label Revision Number Label (In Triangle) Revision Number Label (Title Block) Revision Description Label 1 Revision Description Label 2 Revision Description Label 3 Panel Prefix Label Panel Tag Label Panel Loop Label Panel Suffix Label

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XDL XPR XSP XSL XSN XSS XPN XLB XLI XLC XR3 XGR XL1 XL2 AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB AS_LAB Equipment Data Location Pattern Label SPP Prefix SPP Letters SPP Numbers SPP Suffix Project Number Inline Insulation Label (Table) Inline Insulation Label (Index) Inline Insulation Label (Cond) Revision Number (see XGR) Revision Grid Reference Insulation line fitting label (Table) Insulation line fitting label (Index) Insulation line fitting label (Condition) Reducer Label (Process link only) Valve Spec Label (Process link only) SPP Size Label (Process link only) SPP Spec Label (Process link only) Instrument Size Label (Process link only) Instrument Spec Label (Process link only) PDF Size Label (Process link only) PDF Spec Label (Process link only) VANTAGE DATA VALUE VANTAGE DATA TITLE

XL3 AS_LAB XRZ AS_LAB XVI XSZ AS_LAB AS_LAB

XSC AS_LAB XIE XIC AS_LAB AS_LAB

XDE AS_LAB XDC AS_LAB XVV AF_LAB XVR AF_LAB

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Symbols 定义 PE P&ID 的符号,从左到右依次为: Symbol:符号名称 P&ID Type:符号类型 Size Type:是否要用户改变尺寸,0 为不改变、1 为改变 Insertion:是否要插到管线上,1 为不插到管线上、2 为插到管线上 Symbol Length:符号的长度,即断线长度 Break Offset:断线的偏移量 Insert Points:用几点确定插入方向 Creation Angle:符号的创建角度。 Trace Around:是否要加伴热线,1 为不加、2 为加 Trace Width:伴热线距离该符号的宽度 Item Type:符号的 Item Type 须要与 VPE 中的 Item Type 匹配 Valve Type:仪表的阀门类型 Valve Actuator Type:仪表的驱动机构类型 Instrument Location:仪表的位置,如仪表板、架等 PDMS Type:PDMS GTYPE PDMS Sub Type:PDMS STYPE

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Validation 有效性检查的项设置,如管子、管咀等的公称直径。 可通过左侧四个按钮增加、删除、修改。

Patterns 定义特征组定义,此组的含义以上图为例说明如下:

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如果定义了 22 这个组,而且在为仪表 FV-111(没有与其连接的其它仪表)的 标注中 Pattern 栏中填入了 22 这个组名。则在向数据库中导入时自动产生 FY-111-A 和 FC-111-A 这两块仪表,且这两块表的定义如上图所示:FY-111-A 的符号为 IIN 报 警类型为 H,HH,L,LL,两种信号线与其相连,分别为 PNEU 和 ELEC 组的定义如下: Seq No:顺序号 Tag Label:组成员的仪表类型 Suffix Label:统一的后缀 Blockname:块名字 P&ID Substitute:Load 到数据库中的替代分隔符 Alarms:报警设定 Descriptor:描述符 Process Link Connected:如为*则表示有工艺连接线 Signal line Connected:是否有信号线连接,如有则设定连接信号线的类型 Num Signal Line Connected:与其连接的信号线数量

五、菜单、工具条、符号定制
按如下操作可完成菜单工具条等的客户化过程 1、复制本文档所在文件夹下 symbol&menu 内所有内容到前述项目向导生成的项目路 径下(W:\TEST52)并按如下操作。 2、打开编辑 EQM.LSP 替换该文件中"d:/projects/test"为项目路径。 3、打开项目的 AutoCAD 快捷方式。 4、绘制要做的符号。 5、在命令行输入(load "eqm")并回车 6、在命令行输入 aa 并回车 7、输入图块名称回车 8、选择要做的符号回车 9、反复执行 6-8 完成所有符号定制 10、初始化进入智能绘图环境 11、在命令行输入(c:asinsert "符号名")回车以测试正确性(此步可省略)

12、开始->运行 cmd 13、键入 d:回车
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14、键入 cd w:\test52\Autocad\Pmetsym 回车 15、键入 dir *.dwg/b >list 16、打开 D:\projects\test\Autocad\Pmetsym\list 编辑替换.dwg 为空并另存到项目路径 下 17、打开项目的 AutoCAD 快捷方式。在命令行中点右键->options->file->add>browse 选择 w:\test52\Autocad\Pmetsym 18、在命令行输入(load "xx")并回车 19、在命令行输入 bb 并回车

20、在命令行输入 appload 并回车 21、选择项目路径下的 SLBMGR.ARX 加载 22、在命令行输入 SLBMGR 23、左边路径选择项目路径,点击右边的 SELECT 选择项目路径下的 TESTSLB.SLB 文件 24、点击左边的>>

25、用文本编辑软件打开 V:\P&ID5.1\Install\AutoCad\Bin\PID.MNU 26、把以下内容复制到***TOOLBARS 下

**ASPECT_test ID_EPDSYM ID_AVteq ID_AVtpf ID_AVtpv [_Toolbar("定制符号", _Floating, _Show, 10, 110, 1)] [_Button("设备", AVteq.bmp, AVteq.bmp)]^C^C$i=AVteq $i=* [_Button("管件", AVtpf.bmp, AVtpf.bmp)]^C^C$i=AVtpf $i=* [_Button("阀门", AVtpv.bmp, AVtpv.bmp)]^C^C$i=AVtpv $i=*

27、把以下内容复制到***IMAGE 下

**AVteq [设备] [TESTSLB(test1)]^C^C(c:ASinsert "test1") ... ...

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注 TESTSLB 为 TESTSLB.SLB 文件。test1 为前面做的符号名字

**AVtpf [管件]

**AVtpv [阀门]

28、复制本文件夹下的 BIN 文件夹到 V:\P&ID5.1\Install\AutoCad\Bin 下 29、进入智能绘图环境,点击 TE 按钮并插入智能设备

30、如果是阀门等管件可把符号放在 27 所示相应位置,同时修改 w:\test52\Autocad\Projmet\PID.SYM 中符号属性。

OK!

六、Elite(报表生成)
参见本文档所在文件夹下的 elite.avi 文件

七、原有 P&ID 升级
升级过程如下: 1、编辑 P&ID 项目所在文件夹下 PID.MAP 文件并编辑升级规则 LAYER = 0 { PMAITY = POLYLINE PMACOL = 7 PMALTY = Continuous PMATHK = 0.5

} 以上代码实现把原有 P&ID 中的颜色为白色(色号 7)、线型为 Continuous、线厚为 0.5、AutoCAD 实体类型为 POLYLINE 的线升级为智能 P&ID 的主管线(PMA)。 LAYER = 0 {

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PSUITY = LINE PSUCOL = 1 PSULTY = DISH

} 以上代码实现把原有 P&ID 中的颜色为线色(色号 1)、线型为 DISH、AutoCAD 实体 类型为 LINE 的线升级为智能 P&ID 的辅助管线(PSU)。 工艺连接线为 PLK,信号线为的升级方法如下: { SIGITY = LINE SIGCOL = 5 SIGBLK = PN234 SIGTYP = PNEU } 升级图块的方法如下:

BLOCKS { AAAA=AAAA WAT1=WAT1 } 其中 AAAA、WAT1 为 P&ID 图中的图块名 升级该图块的前提是此图块名称应在符号定义文件中定义,即在项目的符号定义文件 APID.SYS 中有如下语句:
AAAA : VLA : 0 : 2 : 4.0 : 0.0 : 1 : 0.0 : 2 : 4.0 : MANUAL ANGLE VALVE BLKBIN : EQV : 2 : 1 : 0.0 : 0.0 : 1 : 0.0 : 1 : 0.0 : BULK BIN : NONE : NONE : NONE : NONE : NONE : NONE

以上文件编辑好后即可进行升级,方法如下: 1、 进入 PE P&ID 2、 打开原有 P&ID 文件 3、 初始化 PE P&ID 4、 在 AutoCAD 命令行输入 ASUPGRADE 回车,弹出对话框中点击确定,完成升 级。 注意,升级后原有图块已经删除,但原有线未删除,需手动删除或参考所附 Lisp 程序 (delline.lsp)自动删除。

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VPD
VANTAGE Plant Design System

工厂三维布置设计管理系统

PDMS 基础
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PDMS 基础

PDMS 基础
数据中心
独立的数据库结构,不依赖第三方数据库。
text reports

3D
walk-through visualisation

PDMS Database

engineering drawings

主要优点
1. 三维实体建模。 2. 专业多用户的工厂设计系统。 3. 一个设计模型(数据库)可以输出多种设计图纸,报告。 4. 等级驱动。 5. 交互设计过程中,实时三维碰撞检查。 6. 精确标注。模型修改后,标注自动更新。 7.能强大的可编程宏语言-PML。

主要模块(Module)
1.DESIGN-三维模型设计 DESIGN 中又包括以下几部分: 1) Equipment 2) Pipework 3) Structure 4) Cable trays 5) HVAC 6) Hanger&Support 2.DRAFT-平竖面图生成 3.ADMINISTRATION-项目用户管理 4.ISODRAFT-轴测图生成 5.PARAGON-构造元件库

PDMS 数据库层次(Database hierarchy)
隐藏在 PDMS 强大功能后面的是简单和具有逻辑性的数据库结构,实际上 PDMS 数据 库是专门为工厂设计定制的,它基于严格的层次和树状结构搭建。

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PDMS 基础
WORLD SITE
/STABILIZER

ZONE
/STRUCTURE

ZONE
/EQUIPMENT

ZONE
/PIPES

EQUI SUBE CYLI

EQUI
/C1101

PIPE

PIPE
/100-B-2

DISH

NOZZ
/C1101-N1

BRAN
/100-B-2-B1

BRAN

NBOX

NCYL

ELBO

FLAN VALV

WORLD—建立数据库时,自动生成一个 WORLD。在导航器中只能看到一个 WORLD。 SITE—可以是整个工厂,也可以是一个单元,一个项目。在一个 PDMS 项目中可以有 多个 SITE。 ZONE—它不是一个物理分区,而是同类元件的集合,可以当作一个逻辑组。例如 PIPE ZONE,EQUIPMENT ZONE,STRUCTURES ZONE。 EQUIPMENT,STRUCTURES,PIPES—指定了类型和名字,这一级下面才是你在图 形屏幕中能实际看到的实体。 PRIMITIVE—组成模型的基本体,包括 box,cylinder,dish 等。

数据库基本概念
1. Elements-数据库中的每一个项目叫做一个元素,每一个元素都有属性保存它的详 细信息,不同类型的元素属性也不同。 2. CE=current element 表示当前元素,当前元素可以是一个元素,也可以是元素的 集合。 3. Types-数据库中的每一个元素都有一个 Type 属性,Type 相同的元素都有相同的 属性。 4. Owner/Members 从属关系。

导航器(Members List)
1.快速定位功能。 2.Members 窗口中的左右箭头表示在数据库中同级前后移动。 3.Members List 中一次只能选择一项。 4.Control->drawlist。Drawlist 代表在屏幕中出现的所有元素。

视图控制
控制视图的快捷键,小键盘也可以完成旋转缩放功能。 F8=Shaded 实体/线框切换 F9=Border 视图控制显示/隐藏切换

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PDMS 基础
F2=Zoom F3=Pan F5=Rotate Ctrl=加速显示 Shift=减速显示

使用鼠标
用鼠标中键的拖动操作视图的 Zoom ,Pan, Rotate 。类似于 AutoCAD。

存取视图
右键点 取图标

用鼠标右键点取图标,会出现 save 的弹出式菜单,选中后会将当前显示保存,总共能 保存四个视图。用鼠标左键点取图标,就是提取保存的视图。

练习一:进入 PDMS

大写的 SAMPLE

进入 SAM 项目,以 SAMPLE 的用户名登录,Password 及 MDB 均为 SAMPLE,注意 密码是大写的。Module 选择 Design 设计模块。Load from Macro Files 表示进入缺省 屏幕。

练习二:了解 Design 设计模块
1.选择第一个菜单 Design>Equipment…。设备的 Creat 菜单包括: Equipment- 定义设备名称和定位点。 Primitive- 生成设备管嘴和基本体。 Standard- 标准设备的设计模板。 2.选择菜单 Design->Pipework…。管道的 Creat 菜单包括: Pipe- 生成管道。 Branch- 生成管道分支。 Component- 生成在线管件。

练习三:了解 PDMS 数据库结构
选择菜单 Display>Members 显示导航器,Members 显示数据库中所有的内容,在 Members 的最高级只有一个 WORLD /*,练习中应注意 PDMS 的数据库层次关系。 1. 选择 SITE /STABILIZER。它包括很多 ZONE,每个 ZONE 一般用于区分不同的 专业。 2. 选择 EQUIP ZONE。可以看到所有的设备都放在 EQUIP ZONE 下。 3. 选择 D1201。设备是由很多基本的实体组成。包括管嘴。

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PDMS 基础

ZONE 一般用 于区分不同的 专业

练习四:将模型显示到图形屏幕中
首先要定义一个显示区域,就是定义一个 3D Limits box,这个 box 正好能盛下你想要 看到的模型。 1. SITE /STABILIZER 作为当前元素(CE)。 2. 择 Limits CE。 Limits CE Rotate Origin CE 这时,系统内部生成了一个 3D Limits box,它包括了 SITE /STABILIZER 中的所有模 型,并自动计算了一个比例使这个 box 正好能完全显示在图形屏幕中。 3. 在 Members 窗口中选择 Drawlist>Add CE。整个稳定区以缺省的灰色(grey)出现 在图形屏幕中。 4. Members 窗口中选择 Control>Drawlist,选择 Volumn 按钮可以看到 3D Limits box。 5. 改变颜色需要重新加入。下面步骤可以替代第 3 步。 a) 将 EQUIP ZONE 作为当前元件,Drawlist>Add CE with color>green。

b) c)

在 Members list 窗口中,用右箭头将当前元件转到 PIPE ZONE,管道选择 银灰色,Drawlist>Add CE with color>cyan。 用右箭头将当前元件转到 BUILDING ZONE,房屋,Drawlist>Add CE with color>orange。

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PDMS 基础 练习五:视图操作
1. F9 打开 Border,从 North,South,West,East,Up,Down 各个方向观察模 型。 2. 用 Zoom 缩放视图。使用 Pan 平移视图。使用 Rotate 旋转视图。旋转的基点是 3D Limits box 的中心点。

Zoom Pan Rotate
3. Members List 窗口中选择 E1301,点取图标菜单 Rotate origin CE,旋转的基点 变为设备 E1301 的定位点。试着旋转模型。 4. 还是 E1301,选择 Limits CE 相当于调整了比例,将当前元件正好显示在图形屏 幕中。但基点是 3D Limits box 的中心点。 5. 用 F8 切换实体与线框模式。 6. 返回原来的比例,在图形屏幕中点鼠标右键,在弹出菜单中选择 Limits>Drawlist。

7. 窗选视图,在图形屏幕中点鼠标右键,在弹出菜单中选择 Limits>Window。 8. 只显示当前实体(CE)的技巧。Remove->All,Add->CE。 9. 平移视图,鼠标中键点屏幕中的一点,这一点平移到视图的中心。

练习六:ISO 视图
ISO 视图包括 ISO1,ISO2,ISO3,ISO4。分别是图示的四个方向。用鼠标右键菜单 分别测试。

练习七:存取视图
保存四个视图,分别是 Look Down, Look North, Look East, ISO 3。

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PDMS 基础 练习八: Member 窗口中的菜单使用
1. Control>Advanced。将选择的单体加到记忆表中(Add memory), 在后面操作 中可以随时回到这个层次。

可以随 时回来

2. Control>Resize。改变 Member 窗口尺寸。宽度在 16-60 范围内,高度在 5-19 范 围内。 3. Goto>Owner。回到上一级。 Goto>Reference。指向当前元素的参考,如果是一个阀门,他首先指向等级,等 级又指向元件库。 4. Drawlist。Drawlist 代表图形屏幕中显示的元件列表。 Add CE 和 Remove CE 通常用工具栏中的两个按钮实现。 Remove CE 表示从图形屏幕移出当前元件,并不是从数据库中删 除。

缺省颜色设定
缺省的颜色设定见 Setting>Graphics>Colour CE 是当前元素(Current element),只有基本 体(Primitive)才能显示颜色。 与 CE 同一层次的所有元素都是激活的元素 (Active item)。

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PDMS 基础

练习九:自动颜色设置
1.Setting>Graphics>Colour。 2. 在 Auto Color 栏中选择 Rules…按钮。 3. 在 Rule Name 中选择 All Equipment。 4. 在 Color 栏中选择绿色 Forestgreen。 5. 选择 Insert 按钮插入到 Data Display Rules 栏中。 6. 重复上面步骤将 All Piping Branch,All Structure 设置颜色后加入到 Data Display Rules 栏中。 7. OK。会到 Colors 对话框。 8. 在 Auto Color 栏中设置 ON,打开自动颜色设置。File->Save 保存颜色设置。

A

B

C

练习十:保存当前显示状态
Display>Save>Form&Display …。将当前显示状态存成一个二进制文件,下次进入 PDMS 时选择 From Binary file。

二进制文件

多视图控制
3D View 同一内容的不同视角。可以平铺显示,也可以 Window->3D View 指定。

区域显示(Volumn)
1. 定义 Volumn 范围。 2. 显示 Windows>Add within Volumn。

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PDMS 基础

PDMS 实体
PDMS 中的基本体(Primitive)
PDMS 中的基本体是组成 3D 模型的最基本的单元。设备,阀门都是由基本体组合而 成的。基本体分为正实体(Solid)和负实体(Negative),负实体用于在正实体上切 削。 设备管嘴 作为一种 特殊的基 本体

练习一:生成基本体
基本体在设备模块中创建。首先生成管理层: 1. Creat>Site,命名为 TEST。 2. reat>Zone,命名为 EQUIPZONE。 3. Design>Equipments 进入设备模块 4. Creat>Equipment, 命名为 D1101。 5. 生成基本体 Creat>Primitive。试着生成 Cylinder,Box,Dish,Pyramid。

PDMS 中的属性(Attributes)
PDMS 数据库中的每一个实体(element)都有一套属性,实体类型不同,属性也不完全 一样。例如 Box 的尺寸由 XLEN,YLEN,ZLEN 决定,而 Cylinder 由 HEIGH 和 DIAMETER 决定。如下图所示:

DIAM

Z (up) Y (north) X (east)

ZLEN

HEIGH

YLEN

XLEN 原理:在生成一个实体时,PDMS 自动将一套属性拷贝到数据库中,实体类型 (TYPE)不同,拷贝的属性也不同。

练习二:查询属性
Query>Attributes 显示查询窗口。下面以圆柱体为例说明一些通用的属性: NAME PDMS 中的所有元素都可以命名,好的命名可以方便用户的查找。如果没有命 名,系统会自动提供了一个参考号码(reference number)。参考号码的格式 为 nn/mm,nn 和 mm 都是数据库内部的标识号码,PDMS 用这个参考号码来

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PDMS 基础
确认数据库中的每一个实体。在 PDMS 数据库中,命名和参考号码都不允许重 复。 TYPE 实体的类型,一般是四个大写字母,显示在 Member 窗口的左栏。 OWNER 数据库层次中的不同级别是通过 Owner/Member 关系维护的,也就是从属关 系。Owner 指向了当前实体的上一级。 POSITION 定位点,数据库中的每一个实体都有 POSITION 属性。但这个定位点是一个相 对值,它相对于当前实体的上一级 Owner。不同的基本体有不同的原点作为它 的定位点,圆柱体的定位点在他的中心。移动一个实体就是要改变它的 POSITION 属性。 DIAMETER 圆柱体的直径。 HEIGHT 圆柱体的高度。 ORIENTATION 方向,圆柱体缺省是立着放的,也就是一端朝上。Orientation 属性可以改变它 的方向。 LOCK LOCK 属性决定实体是否能被改变。设置成 TRUE 表示被锁定,缺省是 FALSE。 LEVEL PDMS 可以为一个对象生成不同的图形,这主要是通过 LEVEL 来控制。 LEVEL 类似于 AutoCAD 中层(LAYER)的概念,PDMS 总共有十个 LEVEL。LEVEL 使用一个范围来表示,如 2 10,表示实体在第 2 到第 10 层都 可以看到。PDMS 的缺省设置是显示第 6 层。

显示第 6层

OBSTRUCTION 障碍级别。2 表示硬 hard,如设备本体,1 表示软 soft,如检修空间,0 表示无 障碍,系统内部使用。

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PDMS 基础
用户自定义属性 UDA 一般由项目管理员定义,使用方法与 PDMS 属性一样,以冒号开头。 :COLOUR

练习三:修改属性
两种方法 1. 用对话框 Modify>Attributes。 2. 用命令行 Display>Command Line 注意:在用命令行修改属性时要注意属性的类型(Attribute Type): Name 名字:必须以’/’开头,最长 51 个字符。如/D1101。 Real 实数:如直径,长度等,直接输入实数。 Integer 整数:如障碍级别等,直接输入整数。 Reference 参考:保存与其它元素的联系,输入名字。 Logical 逻辑:只能是 True 或 False。 Word 关键字:最多四个大写字母,如实体类型 EQUI,BOX。 Text 字符串:最多 120 字符(中文 60),必须用单引号括起来,如 DESCRIPTION ‘Attribute test’

相对位置关系
wrt (with respect to)

练习四:精确定位
Position>Explicitly 可以查询和修改元素的精确定位点。当与已存在的设计元素定位 时,使用 Positioning Control form, 然后用光标选中他们来确定用户要求的位置。 如有特殊要求,也可以使用 Lock 锁定按钮固定某一坐标。 注意不同基本体的定位点和 wrt。

练习五:移动
Position>Relatively 可以移动一个相对距离。

练习六:测量距离
测量两个基本体之间的距离,如果 Type 是 Element,Option 是 Snap,则测量的是两基 本体的定位点之间的距离。

Ppoint 点
基本体每一个面的中心都有一个指向外面的关键点-Ppoint 点。P0 是基本体的定位 点,其他依次是各个面上的点。Ppoint 点主要用于确定基本体的面,方便基本体之间 的连接。

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PDMS 基础

P3 P4

P2

ZLENG P5 P6

P1

XLEN

YLEN

练习七:显示 Ppoint 点
Setting>Graphics>Representation。选择 Ppoint 按钮

Length 指的是方向箭头的长度,OK 后,选中 update all Graphics。

这时可以看到 BOX 的七个 Ppoint 点,P0 是原点。用 F8 切换到线框模式可以看得更 清楚。

练习八:通过 Ppoint 点连接基本体
1. 捕捉 Ppoint 点的方法。 2. Connect>Primitive>ID point,根据提示分别选择两个基本体的 Ppoint 点。

练习九:删除
删除一个层次会删除掉这个层次下面的所有成员。

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PDMS 基础

3D 辅助工具(3D Aid Constructs)-网格(Grid)
在 AutoCAD 的2D 环境下,网格通过点就可以表现出来,而在三维空间中,必须用线 表现网格,并且有Z方向的坐标。 选择 Utilities>Construct…弹出 3D 辅助工具菜单栏。

Creat 菜单中内容如下:

网格(Grid)
网格有三种形式:线性等距网格,圆形不等距网格,线性不等距网格。

线性等距网格定义对话框:

定位通过 Positioning Control 对话框。

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PDMS 基础

特殊基本体
拉伸体(Extrusions)
Extrusions:类似于 panel,作一个封闭环路,给出高度。层次结构如下图:

EQUI

EXTRU

LOOP

VERT

VERT

VERT

旋转体(Revolution)
创建顺序是:

EQUI

REVO

LOOP

VERT

VERT

VERT

1. 择旋转轴(Rotation Line) 2. 通过选择点得到旋转面(Point on Plane),这时可以把旋转轴当作法线。 3. 成环路中的各个顶点。 4.在命令行键入 show !!dbeloopedit 可以显示编辑窗口如右图:

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PDMS 基础

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PDMS
Plant Design Management System

工厂三维设计管理系统

PDMS 管道建库
培训手册

管道元件库 管道元件库 PARAGON
建立管道元件库及管道等级需要用到 PARAGON 模块,PARAGON 中提供了用 户界面用于定义和编辑管道元件,而且用三维视图直接表现出来。

等级与元件库的联系

确定建库内容
1.建立元件库,以 PN2.5 的常用管件为例。包括管道,弯头,闸阀,法兰, 垫片,螺栓及管嘴。 2.建立 2.5A1 管道等级。等级中包括以上管件。 3.建立设备管嘴等级。

编码系统(Coding system)
PDMS 要求数据库中的每一个元素有一个唯一的名字,即数据库中不能有重名的 元素。所以 PDMS 采用了编码系统保证一个元素有一个唯一的名字,在使用过程 中经常要用到,例如: 1. 元件库中的元件命名。 2. 描述文字名称。(Detail Text Names) 3. 点集名,型集名。 4. 连接形式名称。 以上的命名我们一般遵循 PDMS 的编码系统。 5. 等级名。 6. 设备,框架名称。 5 和 6 我们通常根据项目和设计要求来命名,一般不会有重名的情况。 采用编码系统的优点在于: 1. 通过有意义的命名为设计带来很大的方便。 2. 通过命名可以很容易在 PDMS 层次结构中定位,查找元件。 3. 避免重名。

标准编码系统(Standard Coding system)
PDMS 提供了 ANSI 元件库,包含 50,000 个元件,同时建立了一套完整的编码 系统允许用户用唯一的名字定义需要的元件。实际上,它可以生成超过 6 千万个 不同的名字。

PDMS 元件命名标准编码系统见培训手册“Catalogue Naming” 或者
\CATVIEW11.3\目录中的 NAME.DOC 文件。

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管道元件库
PDMS 元件命名标准

Leave or Branch bore Arrive bore Special Qualifier (usually 0) Pressure Rating End connection Specific Type (WN or SO etc) Component Type Component Standard Genral Standard

元件名称的每个字符都可从相关表格中选取。字符 3 定义了元件类型,字符 1 可 从第 4 页中的国际标准栏中选取。 所有其它字符都可从元件代码表及参考表中选取。

练习一:熟悉标准编码系统
命名 100NB ANSI B 16.9 LR 90 degree BW elbow Char 1 is selected from page 4 =A (字符 1 从第 4 页中选取) Char 3 is selected from the type list on page 8 =E (字符 3 从第 8 页中选取) Char 2 is then selected from page 16 =A (字符 2 从第 16 页中选) This gives the first 3 characters as AAE (这里定义了前 3 个字符): AAE Char 4 is selected from page 17 as Long Radius =A (字符 4 从第 17 页中选取作为长半径) The chart at the bottom of page 17 then points to the tables to be used to get the rest of the characters (在第 17 页底部的表中定义了其余字符) Char 5 is selected from the facing table E1 or E2 page 54/55 = 2 (字符 5 可从第 54/55 页 facing table E1 or E2 中选取) Char 6 is selected from the pressure rating table D1 page 57 = 0 (字符 6 可从第 57 页 Pressure rating table D1 中选取) Char 7 is selected from D2 page 58 as Not specified =0 (字符 7 可从第 58 页 D2 中选取作为未指定) Finally the bore sizes are selected from table N1. There are characters for both bore sizes so the final two characters are NN (最后公称直径可从表 N1 中选取。有两个公称直径,所以最后两个字符是 NN) This gives us a catalogue name of AAEA200NN (这将得出该元件名称:AAEA200NN)

练习二:命名
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管道元件库
完成国内标准的管道,法兰的命名,填入下表。 元件 命名 描述 PIPE 无缝钢管 ELBOW CAEA200 无缝弯头 R=1.5DN VALVE CCVGBQ0 闸阀 Z41H-25 FLANGE 光滑面法兰 PN2.5 GASKET CAGCBQC 缠绕式垫片 PN2.5 BOLT CSBQ 双头螺栓 NOZZLE CAZFBQ0 光滑面管嘴 PN2.5

材料 20# 20# 20# 20# 25#,35#

标准

练习三:进入 PARAGON
以 CATS 用户的身份进入 PARAGON 建库模块。PASSWORD 是 CATS。切 换倒管道部分,选择 PARAGON->PIPEWORK。

元件库数据层次
一个完整的元件库的需要五个并列的层次: SPWL 等级库 CCTA 元件连接表 CATA 管道元件库 BLTA 螺栓表 UNITS 单位 WORLD

SPWL

CCTA

CATA

BLTA

UNITS

这个 WORLD 是当前数据库的最高层,与 DESIGN 中的 WORLD 不是同一个。 管道元件库(CATA)的管理数据层次如下图: SECT 及 CATE 用于区分不同类型的数据,SECTION 层次是必需的,Categories
则是选项。

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管道元件库 练习四:管件库数据层次
1. Creat->Catalogue 生成新的元件库。/TRAIN-CATA 2. Creat->Section。/TRAIN-ELBOW

生成管件步骤
建立管道元件,需 要六个步骤: 1. 确定参数, 指定点集,型 集。 2. 生成元件, 输入参数。 3. 生成点集。 4. 生成型集。 5. 创建详细描 述。 6. 创建材料描 述。

练习五:生成管件
以弯头为例生成元件。 1. Creat->Category->for Component。指定点集,型集,生成参数描述。

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管道元件库

2. 生成 DN100 的弯头。 Creat ->Component Generic Type,用来指定元件的类型,生成等级和 PDMS 数据一致性检查时都 要用到。

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管道元件库

CONN TYPE:管件连接形式必须按照培训手册“Catalogue Naming”中第 5 页 的 COCO Table Coding(管件连接表编码)填入。对焊属于标准连接,用 BWD 表示。 Apply 后将生成 SCOM CAEA200NN。

点集(Pointsets)
点集是一类管件(包括管嘴)关键点(P-point)的集合,每个关键点(P-point)都 包含详细的信息,直径、连接形式、相对管件原点的位置、相对管件原点 的方向等等。所以通过点集就可以表达管件除了形状外的完整信息。 因为关键点(P-point)是在三维坐标系中定义的,所以每个点都有方向。 在 DESIGN,DRAFT 中都要用到 P-point。 点集可以被不同直径的一类管件或几类管件共用,这意味着关键点(Ppoint) 相对管件原点的位置必须是可变的,在这里就要用到参数。 有三类 P-point 元素可以使用,PTAXI,PTCAR,PTMIX。使用哪一种要 看关键点相对于管件原点的位置和方向。

PTAXI
最常用的就是 PTAXI。只需要定义一个轴方向及一个沿轴的距离。
PA2

P0 PA2

P1

Y

BORE PA1 CONN PA4 P2 BORE PA1 CONN PA4

PTCAR

X

(Taken from a previous example of PTAXI for an Elbow)

笛卡尔坐标(极坐标)。需要定义角度及点坐标。用于定义与轴有角度的 空间一点。如下图中的 P2 点。

PTMIX
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是前面两种方法的组合。需要定义一个轴方向及精确的点坐标。轴方向可 以与轴平行或在轴平面中。如下图中的 P2 点。 点集中的每个点可以用上面任意一种方法生成。

生成 P-Point
Create> Point Set> Element 输入一个点集名称。然后生成点形成点集。 Create> Point Set> Primitives > Axial P-point(PTAX) Create> Point Set> Primitives > Cartesian P-point(PTCA) Create> Point Set> Primitives > Mixed Type P-point(PTMI)

P-points生成规则
When you define piping components in PARAGON, you must remember the following rules so that ISODRAFT can produce isometrics correctly: __ P0 is automatically set and defines the origin of the component. __ For two-way components, the arrive and leave p-points must be numbered P1 and P2 (not necessarily in that order). For two-way valves, the spindle direction must be indicated by P3. __ For three-way components, the offline leg must be indicated by P3. The spindle direction for three-way valves must be specified by using a p-point greater than P3, which must have its bore unset. __ For four-way components, the two straight-through flows must have p-points P1/P2 and P3/P4. The spindle direction for four-way valves must be specified by using a p-point greater than P4, which must have its bore unset. __ For eccentric reducers without a connection point, the flat side must be indicated by P3. Eccentric reducers with a connection point must use P3, with a valid bore set, to indicate the connection point and must use P9, with bore unset, for orientation of the flat side. __ For U-bends (defined as bends of more than 135 degrees), the p-points must be set as shown for each symbol.

练习六:显示元件
显示 DN100 弯头的已经定义的参数。 1.确认 SCOM CAEA200NN 是当前元素。 2.Display->Component…

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对话框中会显示 References 及 Parameter Definitions。 因为没有点集和型集。图形中只缺省显示 X,Y,Z 轴。 3.将 Ppoints 选中。下面的练习中的每一步,都会在图形中看出变化。

练习七:生成 P-Point
前面在 SECT SH.PTSET 下已经生成了弯头的点集 SH.P2-5,但并没有点。 1. 确认 PTSE ->SH.P2-5 是当前元素。 2.Create> Point Set> Primitives > Axial P-point(PTAX)

P-point Number: 点的顺序号,首先生成的是 P1 点,输入 1。 Pskey: ISODRAFT 中要用到,选择插入的连接形式符号。 Connection type: 连接形式是参数 3。 Bore: 直径是参数 1。 直径及连接形式是选项。当 P-point 是一个连接点时必须要给定。对于非连 接点最好忽略它。例如阀门的 P3 到 P8 点。 Pvisibility: 选择 Visible in All 在所有模块中都可以看到。 Axis Direction(PAXI): 指定轴方向。 Dist(PDIS): 沿轴的距离,PARAM 2。 在距离或坐标输入框中可以使用表达式,下面是一些实例。
PDIA (4.5 * PARA[2]) PDIS (-PARA[2]) PBOR (PARA[7] + IPARA[1]) PHEI (PARA[2] + 50) PDIS (APARA[2] - PARA[7]) PDIA (-(PARA[1] - PARA[5])) PX (2 * OPARA[3]) PTDIS (PARA[2] * DESP[5]) PHEI (PARA[4] / ODESP[1])

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PZ (5 * (ADESP[3] * PARA[9]) PDIS (3.1 * (PARA[1] + HEIG)) PHEI (PARA[1] * TAN (ANGL / 2))

2. 3.

同样的步骤生成 P2 点。轴方向是 Y。 在 Piping Component 图中可以看到生成的两个点。完成后数据层次如下

图:

管道的点集
管道的点集非常特殊。因为管道的长度是一个变量,所以只需要一个起点的 Ppoint。直径及连接形式必须输入。Dist(PDIS): 0。 管道的 PARA 2 是管道的外径,是一个预留的参数。因为管道作为隐含的原件没 有型集。

型集(Geomsets)
元件的型集是一个基本体的集合。建立型集的过程就像设备建模一样,用基本体 堆出元件的外形。同样也要定义 Level 和 Obstruction 值。 型集的建立要依赖点集,点集就像人的骨架,型集是浮在骨架上的肌肉。 型集只在建模中用到,而“不可见”的点集在很多模块中都要用到。 在生成型集之前,我们必须决定元件在模型中表现出来的样子。包括实体模式和 单线模式。两种表现形式用两个标记(flags)区分, 实体模式 TUFLA,单线模式 CLFLA。

TUBE ON Representation

CL ON Representation

生成 Geometry Set
Create> Geometry Set > Element 输入一个型集名字。 Create> Geometry Set > Primitives … 从基本体中选择实体组成型集。

练习八: 生成 Geometry Set

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前面在 SECT SH.GMSET 下已经生成了弯头的型集 SH.G4-8,没有基本体。 1. 确认 GMSE ->SH. G4-8 是当前元素。Piping Component 表在显示。

2. Create> Geometry Set > Primitives … 3.选择圆环 Circular Torus(SCTO)

Representation: 在下拉列表中选择 Piping Detail,程序会自动设置 Levels 及 flag。 A Axis(PAAX): 用 ID Ppoint 在 Piping Component 图中选择 P1 点。在图 中点 1 变亮,表示选中了。 B Axis(PBAX): 用 ID Ppoint 在 Piping Component 表中选择 P2 点。 Diameter(PDIA): 输入 PARAM 4。弯头的外径。 3. Apply 后会在 Piping Component 图中看到弯头的外型。Dismiss 关闭定义 窗口。 4.生成中心线。在 Primitives 窗口中选择直线 Line(LINE)。

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Representation: 在下拉列表中选择 Piping Centre Line。 Course of line(PTS): P1 T0 P2。中心线从 P1 经过 P0 到 P2 点。生成一个 弧线。因为 P0 点在这里是作为切线点,所以点的前缀用 T(Tangent)替 代 P。 Diameter(DIA): 0 线宽设置为 0。 Apply 后,Dismiss 关闭定义窗口。 在 Piping Component 中 Repr 下拉列表中选择 Piping Centre Line,在图中可以 看到单线的弯头。 4. 生成单线模式下的焊点。在 Primitives 窗口中选择直线 Sphere(SSPH)。

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Representation: 在下拉列表中选择 Piping Centre Line。还是在单线模式 下。 Direct(PAXI): P1 。在 P1 点生成焊点。 Dist To Centre(PDIS): 0 到 P1 点的距离。 Diameter(PDIA): PARAM 5 焊点直径。 Apply 后,Dismiss 关闭定义窗口。 在 Piping Component 图中可以看到单线的弯头带有一个焊点。 5. 生成 P2 点的焊点。

元件描述文字(Detail Text)
用于描述元件的几何形状和特征,在生成等级,生成材料报表,isodraft 料单都 要用到。它描述的是一种类型的元件,在练习中对 CATE /CAEA200 的描述就是 ‘无缝弯头 R=1.5DN 90°’,习惯上元件描述文字命名在元件命名后面加-D,也就 是 CAEA200-D。 PDMS 保留了 3 个属性用于生成元件描述文字,分别是 RTEX,STEX 和 TTEX。但不能超过 120 个字符。 Detail(Isodraft)对应 RTEX,在 Isodraft 中缺省使用的是 RTEX。 Interface B 对应 STEX, Interface C 对应 TTEX。 这三个属性的用法完全一样,主要用于不同语言或不同格式的输出。

练习九:生成元件描述文字
在 CATE /CAEA200 层次下面,生成详细描述,命名为 CAEA200-D。 Create->Detail text 。

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管道元件库

Generic Type 和 Description 用于合成 Symbol Key, Symbol Key 决定了元件 在 Isodraft 中以什麽符号出现。

参数化描述文字
元件描述和材料描述都可以自动提取元件的参数。在命令行中输入下列表达式 (注意:表达式中运算符号前后要加空格): STEXT (‘无缝弯头 R=1.5DN 90°φ’ + STR (PARAM[4]) + ‘X’ + STR(PARAM[6])) 最终料单中出现的描述是: 无缝弯头 R=1.5DN 90°φ114X4 在 DESIGN 和 ISODRAFT 中键入 Q DTXS 可以看到表达式的结果。 一般 RTEX 中写入固定描述字符串,STEX 中写入参数化描述文字,主要是 为了保证 CATVIEW 的正常使用。

练习十:生成材料描述
1.生成 SECT /TRAIN-MATERIAL 2. Create->Material text 用于存放材料描述。

生成其它元件
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管道元件库
弯头的参数定义是参考 ANSI 元件库的,具体的结构尺寸是按照国内标准执行 的。弯头的点集和型集也是参考 ANSI 元件库建立的,实际上,ANSI 元件库中的 点集和型集也可以直接利用。因为虽然 ANSI 标准元件与国内标准元件结构尺寸 不同,但形状是一样的。这样创建元件库的工作就简单多了。我们只需要准备国 内标准元件的结构尺寸数据,将它们结合起来就行了。

生成其它元件步骤
建立管道元件,需要六个步骤: 1.确定参数,指定点集,型集。 2.生成元件(SCOM),输入参数。 3.拷贝点集。 4.拷贝型集。 5.创建详细描述。 6.创建材料描述。 练习十二:生成其它元件. 重复练习五--练习十的步骤

连接形式代码
每一个元件的参数中都有一个连接形式的参数,赋给了元件点集中的连接 点(一般是 P1,P2 点),在 PCON 属性中。 连接形式代码的命名有一定的规则,这样做是为了确保 ISODRAFT 中螺 栓的计算。 1. 法兰连接第一个字母必须是‘F’或‘L’(lap joints)。 2. 垫片连接第一个字母必须是‘G’。 3. 对夹式连接第一个字母必须是‘W’,例如对夹式蝶阀,八字盲板等。 下面是几个实例: 300lb Raise-Face Flange FBD 300lb Gasket GBD Pipe Bevelled End TUB Butt Weld BWD 300lb Wafer Fitting WGD Socket Weld SWF

端面匹配表命名原则
联接类型是根据以下规则命名:

Normally unused Rating Facing ISOGEN TYPE

每个 COCO 是用最多 4 个字符的代码来定义联接类型,以下是一些标准的联接 类型的代码及表述: ALL Compatible with all items SCF Screwed Female 所有元件兼容 内螺纹 ATT Attachment SCM Screwed Male
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管道元件库
附件 外螺纹 BWD Buttweld CLOS Closed end 对焊 堵头 SWF Female Socketwelding SWM Male Socketwelding 内承插焊 外承插焊 TUB Pipe or Tubing OPEN Open end 管子 开口端 VENT Open to vent DRAN Drain connection 排空口 排水管联接 以下代码是用来设置法兰联接类型,每个字符定义了相关联接类型的不同属性。 PDMS Type (char 1) Facing (char 2) Rating (char 3) F Flange facing (for Flanges, Valves etc.) A FF A PN 125# G Gasket facing(To connect to flanges) B RF B PN 150# W Wafer type component (Char 1 followed C FE DIN2512 C PN 250# by normal flange COCO) D NUDIN2512 D PN 300# E E PN 400# F F PN 600# G G PN 900# H H PN 1500# J J PN 2500# K K PN 5000# L L PN 2.5 M M PN 6 N N PN 10 P V13 DIN2513 P PN 16 Q R13 DIN2513 Q PN 25 R R PN 40 S PN 63 T PN 100 U PN 160 V PN 250 W PN 320 X PN 400 Y PN 75# Z PN 10000# 在管道设计中,两个元件连接,PDMS 检查前一个元件离开点(p-leave)的 PCON 属性与连接元件的到达点(p-arrive) 的 PCON 属性是否匹配,即连接形式是否匹 配。这时,PD MS 要对照元件连接匹配表。如果在连接匹配表中没有找到这种连 接,程序会报告一个错误信息‘incompatible connection type’。

连接匹配表(Connect Compatibility Tables)

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管道元件库
连接表(CCTA)中包括所有管件的匹配的连接形式,CCTA 是一个管理层, COCO(Connect Compatibility)元素是它的成员,COCO 元素的属性 CTYPE 中, 存放着一对对称的连接形式代码。下图是 PDMS 提供的连接匹配表

连接匹配表只能用命令行建立和维护,下面的命令可以看清楚连接形式是 如何匹配上的: NEW CCTAB /PDMSPIPE.COCO NEW COCO /FBD-GBD CTYPE FBD GBD NEW COCO /TUB-BWD CTYPE TUB BWD NEW COCO /GBD-WBD CTYPE GBD WBD NEW COCO /TUB-SWF CTYPE TUB SWF COCO 元素的命名是为了查询的方便。根据连接匹配表的定义,不同压力等级或 不同连接面的法兰不能正常连接,程序会提示警告信息。

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VPD
VANTAGE Plant Design System

工厂三维布置设计管理系统

PDMS 结构建库
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型钢库

型钢库
PDMS已经提供了较完善的元件库,包括型材截面、配件和节点库。但不一定十分齐 全,所以PDMS提供了非常方便的建库工具,这些功能都可在PARAGON中实现。

设计库、元件库和等级库之间的关系
等级库(Specificaion)是设计库与元件库之间的桥梁。设计者在等级库中选择元件 后,等级中的元件自动找到对应的元件库中的元件;元件库中的几何形状和数据被设计库 参考。如下图。

等级规范 设计者 选择

设计中选择的节点

元件库 设计库
OPTIONAL: Catalogue asks designer and design for DATA

型钢库层次结构
型钢库 World 下包含了许多元件库和等级库, 它们也是一种树状结构库。 下图就是型 钢库层次结构:
WORLD MORE CATAS & SPWLS as required CATA for Fittings SPWL for Fittings CATA for Profiles SPWL for Profiles CATA for Joints SPWL for Joints

MORE STSEs as required

STSE I-Beams

MORE STCAs as required

STCA BS_UB_Sections

STCA Plate Girder

MORE SPRFs All other UB sections

SPRF UB127x76x13

SPRF 200x100x8

MORE SPRFs All other Girders

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2

型钢库

型钢等级库层次结构
等级库相当于元件库的索引,其目的是为设计人员提供一个选择元件的界面,它的层 次结构既与界面的关系如下图所示。
WORLD

SPWL Specification World

SPEC Specification

FITT ON SCTN

SELE Selector

SPCO Specification Component

本章主要内容:
1. 定义型钢截面(Profile) 2. 定义型钢配件(Fitting) 3. 定义节点(Joint)

定义型钢截面(Profile)

练习一:定义型钢截面库

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3

型钢库
1. 元件库最终的层次结构如下:
WORLD

CATA Name/PRFL

STSE Name/PRFL/BOX

STSE Name/PRFL/REFERENCE

STCA Name/PRFL/BOX/EQUAL

STCA Name/PRFL/REF.PTSS

STCA Name/PRFL/REF.GMSS

STCA Name/PRFL/REF.DTSE

SPRF BOX_100x100

2. 以管理员身份(如SYSTEM)登录PARAGON模块,再进入Paragon>Steelwork子模 块。 3. 在World下,创建一新CATA。选择菜单Create>Catalogue,

4. 选择菜单Create>Section,创建新的STSE,

5. 在刚创建的STSE下,选择菜单Create>Element,创建三个元素:“ref.DTSE”、 “ref.GMSS”和“ref.PTSS”。

现在的数据库结构如下:

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4

型钢库

6. 设置。选择Settings>Referance Data… 和Display>Members…按下图设置:

7. 鼠标指向CATA层,选择菜单Create>Section,创建新的STSE:example/PRFL/BOX。 8. 选择菜单Create>Category>For Profiles,创建新的STCA,如下图:

9. 鼠标指向STCA:example/PRFL/REF.DTSE层,在命令行中键入命令:“NEW DTSE /BOX/EQUAL/DTSE”,这样新建了一个DTSE,如下图。

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5

型钢库

10. 创建截面本身。选择菜单Create>Profile,按下图设置:

在参数设置框中,HEIGHT设为500、WIDTH设为500和THICKNESS设为8。这样数 据库已经完成,接下来定义它的几何形状。 11. 显示截面。选择菜单Display>Component,如下图所示:

窗口的左边是该截面元素的所有设置。注意,“Dtref”数据还是空的。现在在命令行中 来设置它,键入“Dtref /BOX/EQUAL/DTSE”。再点左上角CE,即可发现变化。视窗 顶端的设置如下图所示;

12. 创建数据用来储存参数。 鼠标指向DTSE:BOX/EQUAL/DTSE,创建一些DATA,完成后层次结构如下图所示。

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6

型钢库

这些DATA分别用来储存“Height,Width和Thickness”;详细的键入命令如下: NEW DATA Dtitle ‘Height’ Purpose PARA Pprop (PARA 1) Number 1 Dkey HEIG NEW DATA Dtitle ‘Width’ Purpose PARA Pprop (PARA 2) Number 2 Dkey WIDT NEW DATA Dtitle ‘Thickness’ Purpose PARA Pprop (PARA 3) Number 3 Dkey THIC 13. 定义截面几何形状。设计中,结构模型是相当于把2D的截面拉伸成三维,所以, 我们只需建个二维形状。选择菜单Create>2D Geometry>Primitives>Profile (SPRO), 出现如下对话框:

这是生成几何形状的界面,我们要生成的形状由两个同样的如下图所示的形状组成。

8 7 6

1

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7

4

5

型钢库
Y (+ve) Origin X (+ve)

各点的详细参数如下:
Vertex Number 1 2 3 4 5 6 7 X (PARA[2] / 2) (PARA[2] / 2) 0 0 ((PARA[2] / 2) – (PARA[3])) ((PARA[2] / 2) – (PARA[3])) 0 Y (PARA[1] / 2) (- PARA[1] / 2 ) (- PARA[1] / 2) ((- PARA[1] / 2) + (PARA[3])) ((- PARA[1] / 2) + (PARA[3])) ((PARA[1] / 2) – (PARA[3])) ((PARA[1] / 2) – (PARA[3]))

8

0

(PARA[1] / 2)

14. 定义第二个SPRO时可拷贝第一个。在命令行中键入命令:“NEW SPRO COPY PREV”,把新建的SPRO作为CE,再键入“PLAXIS -Y”即可。 15. 定义P-Lines。按下图定义P-Lines:
TOS

NA LFA RFA

BOS

指向储存PLines的PTSS,选择Create>Pline set>Primitives>Pline (PLIN),出现如下 对话框:

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8

型钢库
Pline的名称,

创建或修改

Pkey 类型 .

Pline的位置和方 向T

为了在设计时显示 Pline,必须把“tube flag ”选上。 16. 定义等级。按下图要求创建各个层次。

WORLD

SPWL Specification World

Purpose- STL

SPEC Specification

Description- ‘text to appear here’ Purpose- STL Question- GTYP Cstandard- ‘for example BS, DIN, etc.’ Tanswer- ‘GType’ Description- ‘text to appear here’

SELE Selector

SPCO Specification Component

Catref- ‘Name of SPRF in catalogue’
17. 在PARAGON模块中进入等级生成器。选择

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9

型钢库
Paragon>Spec Generator…。 1) 在world下,选择Create>Spec world…,出现如下对话框,创建新的SPWL。

2)

鼠标指向上步创建的SPWL,再创建新的SPEC,在命令行中键入: NEW SPEC Description ‘Box Profiles’ Purp STL Question GTYP Cstandard ‘custom’ 创建新的SELE,在命令行中键入: NEW SELE Tanswer ‘BOX’ Description ‘Equal Box section’ 创建新的SPCO,在命令行中键入: NEW SPCO CATREF /500x500x8

3)

4)

18. 等级创建完成,到设计模块中去检查这个新的截面。

定义型钢配件(Fitting)

配件(Fitting)一般用在杆件上(如劲板、吊件)和评比上(如门、人孔)。通常当 我们在杆件上放置配件时,要求选择Plines和沿杆件的距离;在平板上放置配件时,要求确 定位置。

配件库层次结构
配件库 World 下包含了许多元件库和等级库,它们也是一种树状结构库。下图就是配 件库层次结构:

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10

型钢库
WORLD CATA /FITT Name STSE FITT/BEAM Name/ STCA STCA /FITT/BEAM/ENDPLATE Name/FITT/REF.GMSE Name SFIT 4_BOLT_PLATE STSE Name/FITT/REFERENCE STCA Name/FITT/REF.NGMS STCA Name/FITT/REF.DTSE STCA Name/FITT/REF.PTSE

从上图得知,它包含了不同的三维几何体、负实体和点集;其次,SFIT 元素创建在配件 STCA 下。

练习二:定义杆件上的劲板库
1. 劲板库最终的层次结构如下:

2. 以管理员身份(如SYSTEM)登录PARAGON模块,再进入Paragon>Steelwork子模 块。 3. 在World下,创建一新CATA。选择菜单Create>Catalogue,

4. 选择菜单Create>Section,创建两个新的STSE,

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11

型钢库

5. 在刚创建的STSE(Fit-Reference)下,选择菜单Create>Category>Element,创建两 个元素:“Fitting1.GMSE”和“Fitting1.DTSE”。

6. 选择菜单Settings>Reference Data,出现对话框后,在Members中选择STCA: Fitting1.GMSE,再点击CE,Apply后关闭对话框。

7. 在Members中选择STSE:Fittings-on-beams,选择菜单Create>Category>For Fittings,出现对话框:

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12

型钢库
1. 配 件 种 类 名
称:“Stiffeners”

2. 设为“ Create” 3.
名 称 为

“Stiff.gmse”

4.键入 Empty 5. 选 择 “ insert
after ”

6 点击 Apply
8. 创建配件本身。在Members中选择刚创建的STCA,选择菜单Create>Fitting,出现对话 框: 配 件 名 称 叫 “ Web-Stiffener”

点击 apply

9. 在Members中 选择SFIT:

Web-Stiffener,选择菜单Display>Component,出现对话框:

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13

型钢库

10. 鼠标指向STCA:Fitting1.DTSE,再选择Display>Command line,在命令行中键 入如下命令: NEW DTSE/Stiff.DTSE NEW DATA /Thickness Purpose DESP Number 1 Description ‘THICKNESS’ 11. 鼠标指向SFIT:Web-Stiffner,再选择Display>Command line,在命令行中键入 如下命令: DTREF /Stiff.DTSE。这样,所有的层次结构已经完成,下面来定义几何 形状。点击对话框中的Gmref,参考附图一和下图完成参数定义:

用到的参数:OPAR[1] OPAR[2] OPAR[3] OPAR[4] OPAR[6] DESP[1]

Z 中轴线

OPAR[1] – (2 * OPAR[4])

OPAR[6] 厚度 (用户定义) =DESP[1] (OPAR[2] – OPAR[3]) /

12. 为了在 PARAGON中看得

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14

型钢库
见配件的外形,我们必须设置他的临时值,选择菜单Settings>Model Parameters,出 现如下对话框,填进相关的临时值:

OPAR[1] OPAR[2] OPAR[3] OPAR[4] OPAR[6] DESIP[1]

= = = = = =

300 250 8 9 10 8

(梁深度) (梁高度) (WEB 厚度) (Flange 厚度) (根部弧度) 劲板厚度)

13. 选择Display>Save>Forms&Display,这样在下次重新进入PARAGON时,不用重 新设置这些临时值。 14. 在命令行中键入如下命令: NEW SEXT PHEIG (DESP[1]) TUFLAG TRUE PAAXIS X 15. 定义几何形状。在命令行中键入如下命令: 1) NEW SLOO NEW SVER PY (OPAR[1] / 2 – OPAR[4]) PX (OPAR[2] / 2) 2) NEW SVER COPY PREV PY( –(OPAR[1] / 2 – OPAR[4])) 3) NEW SVER COPY PREV PX (OPAR[3] / 2) PRAD (OPAR[6]) 4) NEW SVER COPY PREV PY(OPAR[1] / 2 – OPAR[4])

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15

型钢库
Vertex 4 Y = (OPAR[1] / 2 – OPAR[4]) Neutral axis Pline, Origin for the Vertex 1 Y = (OPAR[1] / 2 – OPAR[4])

Vertex 3 Y = - (OPAR[1] / 2 – OPAR[4])

Vertex 2 Y = - (OPAR[1] / 2 – OPAR[4])

16. 定义等级。按下图要求创建各个层次。

WORLD
Purpose- STL

SPWL Specification World

SPEC Specification

Description- ‘text to appear here’ Purpose- FITT Question- TYPE

SELE Selector

Tanswer- (GTYP suitable for fitting) Question- STYP Description- ‘text to appear here’

SELE Selector

Tanswer- (STYP suitable for fitting) Description- ‘text to appear here’

SPCO Specification Component

Catref- (Name of SFIT in catalogue)

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型钢库
17. 在PARAGON模块中进入等级生成器。选择Paragon>Spec Generator…。 1) 在world下,选择Create>Spec world…,出现如下对话框,创建新的SPWL。

2)

鼠标指向上步创建的SPWL,再创建新的SPEC,在命令行中键入: NEW SPEC Description ‘Beam Stiffeners’ Purp FITT Question TYPE 创建新的SELE,在命令行中键入: NEW SELE Tanswer ‘BEAM’ Description ‘Web Stiffener’ Question STYP 创建新的SELE,在命令行中键入: NEW SELE Tanswer ‘FULLDEPTHSINGLE’ Description ‘Full depth single side’ 创建新的SPCO,在命令行中键入: NEW SPCO CATREF /Web-Stiffener

3)

4)

5)

18. 等级定义完成,可到设计模块中去检查这个新的截面。

定义节点(Joint)
位置和方向
节点 (Joint) 的定位在被选择附属杆件的PLINE上, 它的方向和坐标轴由主杆件决定。 节点或梁上的配件的方向轴如下:Y轴为主杆的起点到终点的方向;Z轴为附属杆件上被选 中的PLINE;X轴由另两个轴确定。件参考下图:

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17

型钢库

END
主杆件 定位线: NAR

Y

Z

始端

NAR

附属杆件 连接线 : NA

X
有时创建几何实体时最好用它自己的坐标轴,如下图所示: 需要的 Y 轴 附属杆件 主杆件 需要的 X 轴

需要延伸的几何元素 那么要作如下设置: Paaxis = Z (需要的 X轴 = Z) Pbaxis = -X (需要的 Y轴 = Z) 节点的几何形状参数通常利用主杆件和附属杆件的参数。这样可确保节点的尺寸所杆 件截面的变化而变化。节点通常包含:负实体形集,正实体形集,Pline集,点集和数据集。 为了在PARAGON中看得见元件的外形,我们通常设置它的临时值(Setting>Model Parameters)。

等级库层次结构
等级库相当于元件库的索引,其目的是为设计人员提供一个选择元件的界面,它的层 次结构既与界面的关系如下图所示。等级规格包含三个 SELE 元素,头两个有关于主杆件 和附属杆件的 GType,最后一个有关于节点的子类。

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18

型钢库

WORLD

SPWL

Purpose- STL

Description ’text to appear here’ Purpose JOIN SPEC Question OTYP Tanswer’Gtype of owning section’ Question ATYP

SELE

SELE

Tanswer ‘Gtype of attached section’ Question STYP Tanswer ‘Specific Type’ Description ‘text to appear here’ Catref /( JOIN 的名称)

SELE

SPCO

练习一:定义一个回切节点
这个练习是来定义一个回切节点,如下图所示:

提示:它不需要正实体形集(GMSE)和用户自定义参数(DESP),因为只利用主 杆件和附属杆件的参数,需要做的是创建负实体(NGMS)。此负实体是个拉伸体。设置 一些参数的临时值;创建一个新的等级规格。 在设计模块中测试该节点,记住要设置显示规则中的 Draw Holes。如果看不到回切,
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19

型钢库
把 B 角度设为 180(Orientate>B Angle> 180 degrees) 。 附图一:

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20

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PDMS 管道等级
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管道等级 目 录

SPECON 和 CATVIEW ...................................................................................3 CATVIEW........................................................................................................3 CATVIEW 的安装 ......................................................................................3 CATVIEW 的设置 ......................................................................................3 管道等级....................................................................................................4 等级与元件库的关系..................................................................................4 CATVIEW 生成管道等级 .................................................................................4 等级中的选项说明 .....................................................................................8 等级的数据库层次 .....................................................................................9 等级修改....................................................................................................9 向等级中添加特性库..................................................................................9 等级的工作原理.............................................................................................10 等级文件中的缺省选择 ............................................................................11 等级文件中的特殊字符 ............................................................................11 等级使用中的注意事项 ............................................................................12 SPECON.......................................................................................................12 SPECON 常用命令..................................................................................12 SPECON 新建等级..................................................................................13 SPECON 修改等级..................................................................................15 等级数据库检查与测试 ..................................................................................15 等级数据库检查.......................................................................................15 等级数据库测试.......................................................................................16 管嘴等级........................................................................................................16 管嘴等级(Nozzle Specification) ..........................................................16 生成管嘴等级 ..........................................................................................16 保温等级........................................................................................................19 保温元件库 ..............................................................................................19 SPECON 生成保温等级...........................................................................19 伴热等级........................................................................................................21

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2-21

管道等级

SPECON 和 CATVIEW
建立管道等级有两个方法:在 SPECON 模块用命令行调用 MACRO 文件,或用 PARAGON 中提供的 CATVIEW 用户界面完成。

CATVIEW

CATVIEW 的安装
CATVIEW 属于外挂程序,可以通过光盘安装或者直接拷贝 CATVIEW 目录。

CATVIEW 的设置
1.在 CATVIEW 目录中包含三个文件。 Evars.bat 环境变量设置文件 NAMING.DOC PDMS 元件命名规则 PDMS Catview User Guide.pdf 用户指南

2.打开 Evars.bat 将 Catview 指到正确的路径上

Rem Set path to the main Catview directory set catview=D:\cadcentre\catview11.3
3.编辑 PDMS 主目录中的 Evars.bat 文件,在文件的最后调用 Catview 目录中的 Evars.bat

Call D:\cadcentre\catview11.3\evars.bat

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3-21

管道等级

管道等级

等级与元件库的关系

CATVIEW 生成管道等级
1. 使用 Catview 建立等级 Utilities->Catview…。

Catview->Browse 可以看到缺省元件库中的元件列表。

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4-21

管道等级

2. 使用新建元件库。Catview->Modify->Defaults…指向新建的元件库位置及材料描述位 置,完成后保存。

Refresh All Lists 刷新 Browse 中的内容。

3. 建立元件索引,指定元件的描述。 在 Member List 窗口中定位在管道 CAPA200。在菜单中选择 Modify->Category lists>Add category ce 则显示下面窗口。添加描述文字,定位详细描述/CAPA200-D。管道的 GTYPE 是 TUBE。Purpose 都是 COMP。

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5-21

管道等级

GTYPE 必须使用 PDMS 指定的缩写代码。 ATTA - attachment BEND - pipe bend CAP - end cap CLOS - closure COUP - coupling CROS - cross piece DUCT - ducting ELBO - fitting elbow FBLI - blind flange FILT - filter FLAN or FLG - flange FTUB - fixed length tube GASK - gasket HELE - hanger element INST - instrument INSU - insulation LJSE - lap joint stub end NOZZ - nozzle OLET - weldolets PCOM - pipe component REDU - reducer SHU - standard hook-up TEE - fitting tee TRAC - tracing TRAP - steam trap TUBE - implied tube UNIO - union VALV - valve VENT - open-ended pipe or vent VFWA - four-way valve VTWA - three-way valve WELD - weld 4. Catview->Modify->Category lists->Refresh all lists,更新 Browse 列表。 5.Catview->Browse,查看列表。 6.重复第 3 步,将其它元件加入到 browse 中。 7.Catview->Creat->spec World /TRAIN-SPWL

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6-21

管道等级

8.Catview->Create-> Specification,生成 2.5A1 等级。

9.回到 Browse 窗口 ,显示 Catalogue Selection 窗口。

10.选择“无缝钢管”,Add To specification ,选择 2.5A1 等级。显示 Add Item to a
Specification 窗口。注意事项:直径范围必须从小到大选择。

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7-21

管道等级

11.OK 后可以看到 CAPA200 已经加入到 2.5A1 等级中。

12.重复上面步骤将其它元件加入到等级中。

等级中的选项说明
1.SHOP 用来说明元件是车间预制(TRUE 或 SHOP)或者现场组装(FALSE 或

SITE)。在 ISODRAFT 料单中会区分这两种材料。

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8-21

管道等级
2.STYPE 表示 Specific Type,用来区分同一类元件的不同形式。如果一类元件只有一 种形式,一般使用 A 表示通用。但阀门肯定要区分几种形式,如果 GTYPE 是 VALV, STYPE 可能用 GATE,BALL,CV 等来区分。 3.GTYPE 表示 Generic Type,只能用 PDMS 给定的字符串,用于数据一致性检查。在 建元件库的时候已经指定了。

等级的数据库层次

等级修改
1.Catview->Modify->specification…

向等级中添加特性库
三种方法:SPECON 文本方式添加,Catview 对话框添加和程序添加。 1.在 Catviw->Modify specification.

2.Modify…

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9-21

管道等级

3.添加 Component Reference。

等级的工作原理
等级中有很多元件,在设计中选到一个元件,实际上需要通过几个判断条件才能在等级中 筛选出来。这个选择过程在 PDMS 中通过‘问和答’来实现。主要的判断条件包括 TYPE, PBOR0,STYPE 和 SHOP 等,判断过程如下: 1. SPEC 的 question 是 TYPE? 用户在设计中首先要选择元件类型,在 SPEC 下面的 SELEct 对应的就是不同的元件 类型。如果用户在设计中选择了阀门,则进入到 Answer 是 VALV 的 SELEct 中, SELEct 继续向下判断。 2. SELEct 的 question 是 PBOR0? PDMS 自动从前一个元件的出口直径得到了当前生成元件的直径。即使确定了直径, 但等级中同样直径的阀门可能有多种,闸阀,球阀,控制阀等。所以还需要一个判断 条件。 3. SELEC 的 question 是 STYPE? 用户选择了闸阀。 4. 最后一个 Select 的问题 SHOP? 阀门的 Shop=True。 当完成了所有问题以后,也就到了 SPCO,通过 Catref 直接指向元件库中的元件。

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10-21

管道等级

等级文件中的缺省选择
等级中的 defaults 表示缺省选择项。上面我们看到选一个元件要回答四个问题,作四次选 择。实际上用户在设计中选元件之前,直径已经确定了,选元件后 TYPE 也就确定了,还 剩下两个问题 STYPE?和 SHOP?缺省选择就是把这两个问题提前回答了,设计中就不 会再弹出选择框。缺省选择项的设定需在 SPECON 中用命令行调用宏文件。 HEADING TYPE NAME PBOR0 SHOP STYP CATREF DETAI MATXT CMPREF BLTREF DEFAULTS = GATE

等级文件中的特殊字符
星号表示上一级元素(owning element),SELEC 的上一级就是等级,例如*/20GA 表 /RF300/20GA。 + 加号表示同上(ditto),重复等级表文件中的上一个,为了减少键盘的重复输入。 - 减号只能用在缺省行中,表示未指定(unspecified),如果等级中有缺省选择,减号 必须出现在 TYPE 和 NAME,及其他的 SELEC 列中,而不能出现在参考指针 (reference pointers)的列中。 = 等号用在缺省行中表示所有其他问题都回答了以后,按等级表顺序中符合条件的第一个 SPCOM。 : 冒号,SPCOM 的名字实际上是等级表中的 NAME,为了避免重名,PDMS 自动在 NAME 后加了一个后缀,一般是冒号接直径,例如*/CAPA200:100。在 ISODRAFT 中会 自动将后缀去掉,所以*/CAPA200:50 和*/CAPA200:100 在 ISODRAFT 中出现的 ITEM CODE 都是 CAPA200 *

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11-21

管道等级

等级使用中的注意事项
1.如果删除了等级或其中的选项(SPEC OR SPCOM),则与元件库之间的关联就打断 了。如果设计模型中的元件通过等级指向了一个已经删掉的数据,再出图时就会出现错 误,提示没有发现匹配的等级。 2.如果移走(removed)了等级或其中的选项,等级中的数据会转移到一个特殊的等级 中,命名为/*LIMBOSPEC。因为数据还存在,所以参考指针还有效,但已经不是原来的 等级名称了。

SPECON

SPECON 常用命令
SPECON 没有图形界面,只能用命令行进行操作,数据库层次转换常用的命令见 <<PDMS 基础>> 1. 输出等级到文件。 *FILE /D:\2.5A1.TXT *OUTPUT NEW /2.5A1 *FILE END 2. 输出等级的部分内容到文件。 *FILE /D:\2.5A1.TXT *OUTPUT NEW ELBO /2.5A1 *FILE END 3. 输出等级到文件 用于等级更改。 *FILE /D: \2.5A1.TXT *OUTPUT /2.5A1 *FILE END 4. 输入等级 *$M D: \2.5A1.TXT 完成后提示 SPCO /2.5A1/CAPA200:100 等等。 5. 保存工作 *SAVEWORK。 4. 返回到 PARAGON *PARAGON 5. 退出 PDMS *FINISH 6. SPECON 拷贝等级 *NEW SPEC /4A1 COPY /2.5A1 RENAME /2.5A1 /4A1

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管道等级

SPECON 新建等级
OUTPUT NEW 输出的等级文件中 TYPE 在 NAME 之前,这种格式的数据表在 SPECON 中可以用于新建等级或向等级添加新的选项。 1.新建等级示例 NEW SPECIFICATION /A3B-TRA MATREF =0 FLUREF =0 RATING 300.000 TEXT 'PIPING' HEADING TYPE NAME PBOR0 SHOP STYP CATREF CMPREF BLTREF DEFAULTS = = TUBE */P-XSTRG:15 15.00 TRUE A /AAPA100DD =0 TUBE */P-XSTRG:20 20.00 TRUE A /AAPA100EE =0 TUBE */P-XSTRG:25 25.00 TRUE A /AAPA100FF =0 TUBE */P-XSTRG:40 40.00 TRUE A /AAPA100HH =0 TUBE */P-STD:50 50.00 TRUE A /AAPA100JJ =0 TUBE */P-STD:80 80.00 TRUE A /AAPA100LL =0 TUBE */P-STD:100 100.00 TRUE A /AAPA100NN =0 HEADING TYPE NAME PBOR0 CMPREF BLTREF DEFAULTS ELBO */EL90:25 25.00 =0 ELBO */EL45:25 25.00 =0 ELBO */EL90:50 50.00 =0 ELBO */EL45:50 50.00 =0 ELBO */EL90:80 80.00 =0

DETAIL

MATXT

/AAPA100-SR /ABB =0 /AAPA100-SR /AAPA100-SR /ABB =0 /ABB =0 =0 =0 =0 =0

/AAPA100-SR /ABB /AAPA100-SQ /AAB /AAPA100-SQ /AAB /AAPA100-SQ /AAB

SHOP

STYP

CATREF

DETAIL

MATXT

= = TRUE EA /ABEB530FF TRUE EF /ABEC530FF TRUE EA /AAEA200JJ TRUE EF /AAEC200JJ TRUE EA /AAEA200LL

/ABEB530-D /ABEC530-D /AAEA200-D /AAEC200-D /AAEA200-D

/LKB /LKB /LMB /LMB /LMB

=0 =0 =0 =0 =0

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管道等级
ELBO =0 ELBO =0 */EL45:80 80.00 TRUE EF /AAEC200LL /AAEC200-D /LMB /LMB =0 =0

*/EL90:100 100.00 TRUE EA /AAEA200NN /AAEA200-D

2.向等级添加新的选项示例,第一行指定等级名字。 OLD SPECIFICATION /A3B-TRA HEADING TYPE NAME PBOR0 SHOP BLTREF DEFAULTS = = GASK */GRF:25 25.00 FALS =0 GASK */GRF:50 50.00 FALS =0 =0 GASK */GRF:80 80.00 FALS =0 GASK */GRF:100 100.00 FALS =0 GASK */GRF:150 150.00 FALS =0 =0 GASK */GRF:200 200.00 FALS =0

STYP CATREF

DETAIL MATXT CMPREF

RF /ACGCBDGFF RF /ACGCBDGJJ RF /ACGCBDGLL RF /ACGCBDGNN RF /ACGCBDGRR RF /ACGCBDGTT

/ACGCBDG-D /ACGCBDG-D /ACGCBDG-D /ACGCBDG-D /ACGCBDG-D /ACGCBDG-D

/CZH /CZH /CZH /CZH /CZH /CZH

=0

=0 =0

=0

3.向等级添加新的三通阀示例,第一行指定等级名字。 OLD SPECIFICATION /A3B-TRA HEADING TYPE NAME PBOR0 PBOR2 PBOR3 SHOP STYP CATREF DETAIL MATXT CMPREF BLTREF VTWA /VTWA:150*100*80 150.00 100.00 80.00 FALS VT /ABTA530DD /ABTA530-D /LKB =0 =0 4.向所有等级添加同样选项的宏程序示例。一般是假三通,Attachment,零长度 Bend。 VAR !SPECS COLL ALL SPEC with (Purpose eq 'PIPI') FOR CE DO !SPEC VALUE !SPECS OLD SPECIFICATION $!SPEC HEADING TYPE NAME PBOR0 SHOP STYP CATREF DETAIL MATXT CMPREF BLTREF DEFAULTS = = ATTA */C0X0000:20 20.00 TRUE GEN /C0X0000EE /C0X0000-D =0 =0 =0 ATTA */C0X0000F:20 20.00 TRUE FLOR /C0X0000EE /C0X0000-DF =0 =0 =0 ATTA */C0X0000:25 25.00 TRUE GEN /C0X0000FF /C0X0000-D =0 =0 =0

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管道等级
ATTA =0 ATTA =0 ATTA =0 ATTA =0 ATTA =0 ATTA =0 ATTA =0 ATTA =0 ENDDO */C0X0000F:25 25.00 TRUE FLOR /C0X0000FF */C0X0000:40 40.00 TRUE GEN /C0X0000HH /C0X0000-DF /C0X0000-D =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

*/C0X0000F:40 40.00 TRUE FLOR /C0X0000HH /C0X0000-DF */C0X0000:50 50.00 TRUE GEN /C0X0000JJ /C0X0000-D /C0X0000-DF /C0X0000-D /C0X0000-DF /C0X0000-D

*/C0X0000F:50 50.00 TRUE FLOR /C0X0000JJ */C0X0000:80 80.00 TRUE GEN /C0X0000LL

=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

*/C0X0000F:80 80.00 TRUE FLOR /C0X0000LL */C0X0000:100 100.00 TRUE GEN /C0X0000NN

SPECON 修改等级
不带 NEW 的 OUTPUT 输出文件中 NAME 在 TYPE 之前。修改等级用这种格式的文件, 文件中除了名字其他都可以改,一般用于添加元件特性数据。 注意:Output 输出文件中的 Text 行必须删除。 OLD SPECIFICATION /A3B-TRA HEADING NAME TYPE PBOR0 SHOP STYP CATREF DETAIL MATXT CMPREF BLTREF */EL90:25 ELBO 25.00 TRUE EA /ABEB530FF /ABEB530-D /LKB /ABEB530FF-WT =0 */EL45:25 ELBO 25.00 TRUE EF /ABEC530FF /ABEC530-D /LKB /ABEC530FF-WT =0 */EL90:50 ELBO 50.00 TRUE EA /AAEA200JJ /AAEA200-D /LMB /AAEA200JJ-WT =0

等级数据库检查与测试 等级数据库检查
CHECK CE 在SPCO层次: 检查CATREF, DETAIL, MATX,CMPR 在 SPEC层次: _ Check that no question in the specification is repeated.

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管道等级
_ Check that one question in the specification is TYPE. _ From the TYPE reference, check that the GTYPE of the COMP has the same setting. From the TYPE reference, check that the SKEY setting of SDTE is correct. _ From the TYPE reference, check that the point set has the correct geometry, as required by ISODRAFT. 错误信息列在<<PARAGON REFERENCE MANUAL>>11.4 Error Messages 中

等级数据库测试
1. 2. 3.

管嘴等级

管嘴等级(Nozzle Specification)
管嘴元件库完成之后,在 Paragon 模块生成管嘴等级。在设备建模时调用管嘴等级。

生成管嘴等级
以上图为例,生成 150#,300# ANSI 法兰对应管嘴等级 1.进入 Paragon->Spec Generator 2.创建管理层 Creat->Spec World

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管道等级

3.生成等级 Creat->Specification

OK 后,弹出下面窗口。

4.在菜单中 Gtype->Add,先做 300#法兰。

5.在导航器中指到 300#管嘴元件 CATA ->AAZFBD0,在 Build Specification 中用 Load 按 钮加载,则管嘴元件出现在 Category 栏中。选中元件,按 Add 按钮,则 Category 栏中 选中的元件加入到 Entries 栏中,如下图步骤 A->B->C。

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管道等级

A

B

C
6.Control->Build 生成管嘴等级。

7.重复前面4-6步,生成 150#管嘴等级。

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管道等级

保温等级 保温元件库
一般保温厚度也放到元件库中,可以参考/PDMSPIPE.CATA 中的示例: NEW SECT /INSULATE NEW CATE /INS SCOM /INS20 PARAM 40 SCOM /INS25 PARAM 50 SCOM /INS30 PARAM 60 SCOM /INS35 PARAM 70 SCOM /INS40 PARAM 80 SCOM /INS50 PARAM 100 SCOM /INS60 PARAM 120 SCOM /INS70 PARAM 140 SCOM /INS75 PARAM 150 SCOM /INS80 PARAM 160 SCOM /INS90 PARAM 180 SCOM /INS100 PARAM 200

SPECON 生成保温等级
保温等级中根据温度和管道直径设置保温厚度,建议保温等级与管道等级放在同一个 SPWL 层次里。 NEW SPECIFICATION /W MATREF /FIBERGLASS

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管道等级
TEXT 'INSUL' HEADING TYPE NAME TEMP PBOR0 CATREF DETAIL MATXT CMPREF BLTREF INSU */I30;1 19.00,99.00 15.00,1000.00 /INS30 =0 =0 =0 INSU */I50;1 100.00,199.00 15.00,150.00 /INS50 =0 =0 =0 INSU */I100;1 100.00,199.00 200.00,1000.00 /INS100 =0 =0 =0 INSU */I50;2 200.00,249.00 15.00,100.00 /INS50 =0 =0 =0 INSU */I100;2 200.00,249.00 125.00,500.00 /INS100 =0 =0 =0 INSU */I150;1 200.00,249.00 600.00,1000.00 /INS150 =0 =0 =0 INSU */I50;3 250.00,299.00 15.00,50.00 /INS50 =0 =0 =0 INSU */I100;3 250.00,299.00 65.00,300.00 /INS100 =0 =0 =0 INSU */I150;2 250.00,299.00 350.00,1000.00 /INS150 =0 =0 =0 INSU */I50;4 300.00,349.00 15.00,40.00 /INS50 =0 =0 =0 INSU */I100;4 300.00,349.00 50.00,200.00 /INS100 =0 =0 =0 INSU */I150;3 300.00,349.00 250.00,1000.00 /INS150 =0 =0 =0 INSU */I50;5 350.00,399.00 15.00,40.00 /INS50 =0 =0 =0 INSU */I100;5 350.00,399.00 50.00,150.00 /INS100 =0 =0 =0 INSU */I150;4 350.00,399.00 200.00,1000.00 /INS150 =0 =0 =0 温度范围的判断是大于等于温度下限,小于等于温度上限。 直径范围的判断是大于等于直径下限,小于等于直径上限。

=0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

元件保温厚度与保温等级的关系

Ispec 保温等级
Spref

温度,直径 Scom Gmref Scom Iparam1 Param1

类型,直径 管道等级

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管道等级

伴热等级
建议伴热等级与管道等级放在同一个 SPWL 层次里。 NEW SPECIFICATION /1X20 MATREF =0 FLUREF =0 TEXT 'TRACE'

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21-21

VPD
VANTAGE Plant Design System

工厂三维布置设计管理系统

PDMS 设备设计
培训手册

设备设计

设备设计
设备组成
设备是由多个基本体(Primitive)拼装起来的,如下图所示。每一个设备有一个定位点, 其他的基本体都是参考设备定位点(Equipent Origin)来定位。整个设备的移动可以通过 重新定位设备定位点来实现。 x2 x1 x2 x1 Primitives: Dishes Cylinder Boxes Nozzle

Equipment Origin

有四种方式建立设备模型:
1. 标准设备模板(Standard Equipment template)。 2. 参数化设备模板(Parametric Equipment template)。 3. 搭积木方式.(Primitive)。 4. 读取宏文件(Input Macro file)。

练习一:用标准设备模板生成泵 P1501A
选择设备模块 Design->Equipment。 1. 确认在设备分区 /EQUIP.ZONE 下面。 2. Utilities>Equipment…。在弹出的窗口中选择 Creat>Basic Equipment。 3. 在 Creat 下拉框中选择 Pump,选择 Centre line mounted,Tangential outlet(中心悬 挂,切线出料)。

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2

设备设计
4. 命名为 P1501A。指定设备原点坐标及设备结构参数。ORIENTATION=180 设备方 向与北成 180 度。 5. 生成管嘴。 SUCTION 100NB #300 RAISED FACE DISCHARGE 50NB #300 RAISED FACE 6. Apply。 7. 生成设备基础在同一层次下。 8. 生成设备基础方法二,创建新层次 ZONE /EQUIP-BASES 用于存放所有的设备基 础,生成 STRU /P1501A-BASE 层次,Creat>Primitives>Box 生成设备基础。

练习二:拷贝生成泵 P1501B
1. 选择设备 P1501A,Creat>Copy>Offset,输入偏移距离。 2. Modify>Name,修改设备命名为 P1501B。

练习三:生成泵 P1502A/B (方法同前)
Pump 类型选择 Centre line mounted,Vertical Offset outlet(中心悬挂,顶进顶出)。

练习四:用参数化设备模板生成设备 E-1302A
1.Creat>Standard。在弹出的对话框中首先选择 Heat Exchangers,然后逐级选择直

到‘Dished And Flanged With Nozzle’如下图所示: 2. 设备命名后,选择 Properties 按钮,填入相关参数及支座尺寸。

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3

设备设计

3. 视图缩放。

填入支 座尺寸

4. 设备定位。高度输入绝对值。

5. 旋转。在屏幕左上角的快捷工具栏是专门为参数化模板准备的。

6. 修改管嘴等级。Modify>Nozzle Specification。

练习五:用参数化设备模板生成 E1302B
方法同前。

练习六:用搭积木方式生成设备 E1301
1. 确认 CE 是 ZONE /EQUIP。 2. Creat->Equipment。定义设备名称和定位点。设备定位点一般有两种选择:设备支 座或管程出入口的中心。

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4

设备设计
3. 制作完整的换热器大约需要 31 个基本体,经过简化和合并只需要 14 个基本体。 如图所示:
3 13 4 12 2 9 1 14

Origin Point

6 5 8 11 7 10

4. 换热器封头法兰用圆柱体搭建 Creat->Primitives->Cylinder。生成的第一个圆柱体 需要与设备定位点精确定位。 5. 随后的基本体在生成后用 Connect->Primitive->ID Point 连接起来。 6. 设备管嘴在 PDMS 中作为基本体出现,需要注意的是设备管嘴的定位点在法兰面 上,方向向外。 7. 编号 14 的圆柱体是换热器的抽芯空间,在模型中一般不显示,但在碰撞检查和出 设备布置图时需要用到,所以将它的属性 LEVEL 设为 0 到 4。Modify>Attribute。 8. 查看碰撞空间 Setting>Graphics>Representation,将 Obstruction 改为 Solid,再 更新图形。

练习七:用搭积木方式生成设备 C1101
方法同前一个练习,重点练习的是偏移管嘴的定位。

练习八:用宏文件生成设备 D1201
1. 导出设备。在 Member 中选择 SAMPLE 项目中的设备 D1201。选择菜单 Utilities>DB Listing。Add CE,可以看到设备 D1201 进入到 Element 列表中。用 Browse 在合适的目录下面建一个文本文件 D1201.txt。Apply 后,PDMS 将设备 D1201 输 出到宏文件 D1201.txt 中。 2. 打开文件 D1201.txt,将所有的‘D1201’替换成新名称,将其中的 POSITION 改 成相应的值。 注意:设备的名称和定位点可以在宏文件中修改,也可在模型中调整。 3. 确认在 ZONE /EQUIP 下面。 4. Display ->Command line。在命令行中键入 $m /…/ D1201.txt。

练习九:Sub-Equipment
相当于组的概念。

设备编辑命令
修改设备定位点
Modify->Equipment origin。可以修改设备定位点。

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5

设备设计

设备管嘴等级修改
Modify->Nozzle Specification。

设备参考定位
以设备上的特征点与其它参考物定位。

注意:每种方法使用时都要求先选择 Ppoint 点

基本体外形相似
1. Modify>Like>picked element。当前基本体的外形尺寸与选择的基本体的外形尺寸 相同。 2. Modify>Like>current element。选择的基本体的外形尺寸与当前基本体的外形尺寸 相同。

基本体拉伸与剪切
Modify->stretch/trim

All Sides ID P-Point To P-Point

所有面都变化 选择的面改变 选择的面延伸到另外的面上

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6

VPD
VANTAGE Plant Design System

工厂三维布置设计管理系统

PDMS 管道设计
培训手册

管道设计





管道建模(Pipework Modelling) .............................................................5 数据库层次(database hierarchy) ........................................................5 分支(Branches) .............................................................................6 分支的头和尾( Heads and Tails) ...................................................6 管件的生成.........................................................................................6 等级(Specification) ....................................................................................7 练习中用到的管道等级.......................................................................7 练习中用到的保温等级.......................................................................7 练习一:生成 80-B-7.................................................................................8 显示元件描述 ...................................................................................10 显示保温 ..........................................................................................11 管件的入出口点(Arrive and Leave Points) ..................................11 显示管件的入出口点 ........................................................................12 管道生成原则 ...................................................................................12 数据一致性检查(Data Consistency) ............................................12 分支(Branch)的属性 .........................................................................13 Branch 的隐含属性...........................................................................14 Tube 的等级.....................................................................................14 查询元件参数 ...................................................................................14 查询 Tube 属性 ................................................................................15 练习二:生成 150-B-6.............................................................................15 Auto Connect 连接选项....................................................................15 距离选项 ..........................................................................................15 Through 定位选项 ............................................................................16 管件方向 ..........................................................................................16 Through 测验题 1.............................................................................17 Through 测验题 2.............................................................................17 Through 原则 ...................................................................................17 练习三:生成 250-B-5.............................................................................18 多分支的定义 ...................................................................................18 三通的流向.......................................................................................18 元件的连接(Connect) ..................................................................18 分支在三通处的连接 ........................................................................19 管道中的分支 ...................................................................................19 修改 Pipe/Branch 等级 .....................................................................19 修改 Tube 等级 ................................................................................19 练习四:生成 200-B-4.............................................................................19 管道斜接的处理 ...............................................................................19 元件的隐含属性(Pseudo-Attribute)..............................................20 PDMS 定位方法 ......................................................................................20 PDMS 相对其它设计元素的定位选项 ...............................................20

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2

管道设计
定位选项组合方法 ............................................................................21 定位选项组合方法示例.....................................................................21 练习五:生成 100-B-8.............................................................................24 法兰阀定位.......................................................................................24 Drag.................................................................................................25 重新选择元件(Re-select)..................................................................26 重新连接 ..........................................................................................26 练习六:生成 150-W12-2000..................................................................26 架空管道 ..........................................................................................26 Branch 的 Head,Tail 连接原则 .......................................................27 Branch 没有元件 ..............................................................................27 练习七:生成 100-C-13 ..........................................................................27 Branch Head(Tail)的直径.................................................................27 弯头的管底/管顶标高定位 ................................................................27 Branch 空间 Head(Tail)的定位方法..................................................28 仪表件..............................................................................................28 材料控制 ..........................................................................................29 材料控制宏程序 ...............................................................................29 Branch 的修改方法...........................................................................29 Branch Head(Tail)没有参考连接 ......................................................29 练习八:150-B-57...................................................................................30 拷贝分支 ..........................................................................................30 假三通(Set On Tee) ....................................................................30 排凝与放空.......................................................................................30 Branch Head(Tail) 连接形式不匹配..................................................31 Position 菜单选项.............................................................................31 练习九:生成 100-C-12 ..........................................................................31 仪表调节阀.......................................................................................31 保温伴热等级修改 ............................................................................31 Plane Through ........................................................................................32 三通分支点的方向对齐 ............................................................................32 管道附件 Attachment ..............................................................................33 穿平台/墙符号 ...............................................................................33 逻辑支吊架.......................................................................................33 坡管 Slope ..............................................................................................34 自动坡管 ..........................................................................................34 手动设置管道坡度 ............................................................................34 分段坡管 ..........................................................................................35 煨弯管 Bend............................................................................................35 煨弯管..............................................................................................35 零长度弯管 Zero-length Bend ..........................................................35 参考标注 Reference Dimensions ............................................................35 选择参照物(reference datum) ..........................................................36 设置参考标注 ...................................................................................36

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3

管道设计
显示参考标注 ...................................................................................37 Inter-DB Macro .......................................................................................37 AutoRun Inter-DB Macro .................................................................37 Delete Inter-DB macro .....................................................................38 跳等级(Spec break) ................................................................................39

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4

管道设计

管道建模(Pipework Modelling)
管道布置通常是任何一个大型项目中最费时的工作,也是产生问题最多的部分。管道 建模在 PDMS 中一直是系统中最强大的功能之一,它最大可能地避免了设计错误的产 生。

Pipe routing is probably the activity that consumes most time on any large project and it is also one, which causes the most problems. Pipe routing in PDMS has always been one of the major strengths of the system, as you will discover in this module.

数据库层次(database hierarchy)

每个管道(PIPE)可以有多个分支(BRANCH),在分支下面才是具体的管件,分支 与管道的不同在于分支只有两个端点,而管道可以有多个端点,这要看它有几个分 支。

Branch 1

? ? Tee

?

Branch 2

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5

管道设计

分支(Branches)
分支有两个用途: 1.定义管道的起点和终点,在 PDMS 中称为 Head 和 Tail。 2.用分支管理管道上的所有管件。 当你定义分支的头和尾时,它会在两点之间出现一个虚线。

Head

Tail

在分支下面的管件位置和顺序决定了管道的铺设。在 PDMS 中,不用添加管道,只须 考虑管件,因为管道是根据管件的等级在两个相邻管件中自动生成的。

分支的头和尾( Heads and Tails)
所有的分支必须有起点和终点,它可以是空间的一点,嘴子的法兰面,三通或者设计 中的其它点。分支的头尾顺序必须是管道的流向。而分支中的管件顺序同样重要,它 决定了管道的准确性。

Gasket 1 Flange 1 Head is at start position of Gasket 1 Tail is at end of Gasket 2

? ?
Nozzle 1

Elbow 1 Gasket 2 流向 Nozzle 2

?
Elbow 2

?
Flange 2

管件的生成
生成管件都要完成下面的步骤: 1.从管道等级中选择管件。 2.定义管件位置。

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6

管道设计
3.指定出口方向。

等级(Specification)
管道元件库非常庞大,而一类管道只用到其中一小部分,将这一小部分管件总结出来 就是等级。不同项目的同一等级也不一定相同,这要看材料的采购条件及业主的特殊 要求。 等级有几个作用: 1. 控制材料的选用,避免浪费。 2. 减小管件选择范围。 3. 减少管件选用的错误。 在PDMS中用到的元件必须在元件库中定义并且放在等级中。

练习中用到的管道等级
A=A1A-TRA=ANSI CLASS 150 CARBON STEEL 钢管道 B=A3B-TRA=ANSI CLASS 300 CARBON STEEL 钢管道 C=F1C-TRA=ANSI CLASS 150 STAINLESS STEEL 管道 用于 150 磅普通碳 用于 300 磅普通碳 用于 150 磅不锈钢

练习中用到的保温等级
PDMS 提供的保温等级有三种:K(保冷,-200~0 度), E(保温,20~200 度,固定厚度 30mm), W(保温,19~399 度)。 W 等级中的内容如下表,温度范围指的是操作温度: TEMP PBOR0 CATREF 19.00,99.00 15.00,1000.00 /INS30 99.00,199.00 15.00,150.00 /INS50 99.00,199.00 200.00,1000.00 /INS100 199.00,249.00 15.00,100.00 /INS50 199.00,249.00 125.00,500.00 /INS100 199.00,249.00 600.00,1000.00 /INS150 249.00,299.00 15.00,50.00 /INS50 249.00,299.00 65.00,300.00 /INS100 249.00,299.00 350.00,1000.00 /INS150 299.00,349.00 15.00,40.00 /INS50 299.00,349.00 50.00,200.00 /INS100 299.00,349.00 250.00,1000.00 /INS150 349.00,399.00 15.00,40.00 /INS50 349.00,399.00 50.00,150.00 /INS100 349.00,399.00 200.00,1000.00 /INS150

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7

管道设计

练习一:生成 80-B-7
1. 进入管道设计模块 Design>Pipework。缺省等级选择 A3B-TRA。 2. 生成管道。Creat>Pipe,输入管道名称 80-B-7,选择管道等级 A3B-TRA 及保温 等级 W。设置管道操作温度与压力。

Apply 后自动生成分支 80-B-7/B1,Branch 会自动继承 Pipe 的等级属性,头和 尾设置为连接模式(Connect)。

3.

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8

管道设计

头,尾连 接模式

4. OK 后,开始定义分支的头和尾。头连接到管嘴 E1302A-N2。Apply 后,提示选择 管嘴,用鼠标选择管嘴 E1302A-N2。

5. 将上面窗口中的 Head 改为 Tail。Apply 后,用鼠标选择管嘴 D1201-N1。完成后 Dismiss 关闭窗口 6. 生成管件。Creat>Component。 设置管道铺设方向:Forward 选择自动连接:Auto Conn

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9

管道设计

6.在管件列表中选择 Assemblies。Create 生成组件。

7.选择 Gasket Flange to Head, Apply。选择 Flange Gasket to Tail, Apply。

显示元件描述
可以将管件选择窗口中的提示信息显示完整。Setting>Choose Options…,将 Selection Criteria 设置为 All,缺省是 Basic。

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管道设计

显示保温
Settings->Graphics->Representation

管件的入出口点(Arrive and Leave Points)
与设备中的基本体相似,管件也有 P-point,它有两个作用: 1. 定义连接点。 2. 决定管道介质流过管件的方向,通过管件的两个属性显示,Arrive 和 Leave。 以下图为例:大小头大的一端是 P1 点,小端是 P2 点。如果管道要增大直径,流向将 从 P2 点 P1 点,这时,管件的 Arrive 属性是 2,Leave 属性是 1。缺省是 Arrive 1, Leave 2。

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管道设计
Z P2

Y X P1

P3

显示管件的入出口点
Settings->Graphics->Aid CE arrow

管道生成原则
1. 两个管件的出入口方向相对。 2. 两个管件的出入口在同一轴上。 3. 管件直径(bore)相等。 4. 管件连接面相匹配。

数据一致性检查(Data Consistency)
对应管道的生成原则,数据一致性检查用于检查设计中可能出现的下列错误:
PA is W30N PL is E

N

offset axes

N

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管道设计
Leave Bore 50 Arrive Bore 100

Flange connection

Screwed connection

Utilities->Data Consistency->Check CE 用来检查当前管道,一般来说,通过检查的管 道肯定能正常输出 ISO 图。相关的错误及警告信息见《数据一致性检查》培训文档。 在本次课程中每完成一根管道都应该做一次数据一致性检查,用于练习处理模型错误 的能力。 建议:在每天结束工作之前半个小时进行数据一致性检查,在确认设计中没有错误后 再保存设计。

分支(Branch)的属性
在定义分支头尾的时候,Branch 自动从连接件中提取相关的属性,包括直径,方向, 连接形式,位置等:

H 开头的表示分支头的属性,T 开头的表示分支尾的属性。 Hposition 基于 Zone 的头位置。 Tposition 基于 Zone 的尾位置。 Href 与分支头连接的 Nozzle 的名字。 Tref 与分支尾连接的 Nozzle 的名字。同时 Branch 的名字也写到两个 Nozzle 的 Cref 属性中。 Hstu Branch 中从头开始的第一段管子的等级参考。

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管道设计

Branch 的隐含属性
q tule q cll 管道切管长度 tube length 管道中心长度(包含元件)center line length

Tube 的等级
管子的等级信息存在前一个元件中的 Lstube 属性中。

查询元件参数
选择元件,Display->Properties,显示元件的基本参数。

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管道设计

查询 Tube 属性
定位在前一个元件上,可以查询到后面 Tube 的属性: IL TUBE OF CE Q ATT

练习二:生成 150-B-6 Auto Connect 连接选项

使新生成的管件在 Member 中总是自动出现在当前元件(CE)的后面,在屏幕中自动 与前一个管件连接。这也跟管道铺设的方向有关。有时在需要反方向铺设 (Backward)时更需要注意这一原则。

距离选项
两种区别如图所示。

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管道设计
SPOOL P0 P0

DISTANCE

Through 定位选项
Through 使管件朝一个方向移动,在 Piping Component 对话框中管件移动的方向是在 Member 中在它前面的管件的出口(Leave)方向。在 Piping Component 对话框中的 Through 定位选项包括以下几种:

Through ID Cursor:表示当前元件沿着前一个元件的出口方向移动,并且与鼠标指定 的元件对齐。

管件方向
管件特殊角度的旋转选择 Orientate>Component>leave。

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管道设计

Through 测验题 1
A 中弯头 Through Next 将生成 B 还是 C?

A

B

C

流向

流向

流向

Through 测验题 2
A 中弯头 Through Next 将生成 B 还是 C?图中箭头表示前一个元件的出口方 向。
A B C

Through 原则
1.方向:Member List 中在 CE 前面的管件的出口(Leave)方向。 2.位置:通过 Through 移动的元件会定位在前一个元件与参照物的垂直交点上。

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管道设计

练习三:生成 250-B-5 多分支的定义
分支的定义需要考虑管道内介质的流向。

三通的流向
三通的缺省流向是直通方向,修改它的流向在 Modify>Component>Route。

元件的连接(Connect)
元件的连接有两种:Connect to Previous,Connect to Next。Previous 表示在 Member List 导航器中当前元素的前一个,Next 表示当前元素的后一个。在元件生成 对话框(Piping Component)中的 Connect 缺省表示为 Connect to Previous。 选择 Connect>Component 可以连接到下一个。

或者使用新增的工具 Connect Next:

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管道设计

分支在三通处的连接
避免出现一个三通连两个分支的情况,三通只有一个 Cref 属性,只能连接一个分支。

管道中的分支
一个 PIPE 下的所有 BRANCH 都必须有连接关系,否则不能生成轴测图。Isodraft 错 误提示’Not in network’。

修改 Pipe/Branch 等级
Pipe:等级的修改会影响以后新生成的 Branch 的等级,Modify->Pipe Specification 可 以修改 Pipe 的等级,但不会更改已建立的 Branch 的等级。 Branch:等级的修改会影响到 Branch 上的所有元件,Modify->Branch Specification 会提示用户在新的等级中重新选择所有的元件。

修改 Tube 等级
定位在前一个元件,Modify->Component->Leave Tube

练习四:生成 200-B-4 管道斜接的处理
标准做法:将 Forward 方向需要斜接的弯头中的第一个弯头的出口方向转向下一个元 件。Orientate>Component>leave>Toward Next。再将下一个弯头进行同样 的操作。

不改变弯头 本身的角度

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管道设计
使用程序:使用工具中的程序自动连接 Tools->Auto Elbow。

元件的隐含属性(Pseudo-Attribute)
q dtxr q mtxx q abor q lbor q abop q lbop q atop q ltop q aod q lod q mtcl 详细描述 detail text(或者 Dtxs,dtxt) 材料描述 material text(或者 Mtxy,Mtxz) 入口直径 arrive bore 出口直径 leave bore 入口管底标高 arrive bop 出口管底标高 leave bop 入口管顶标高 arrive top 出口管顶标高 leave top 入口端外径 arrive OD 出口端外径 leave OD 元件后管道的中心长度 material center line length

PDMS 定位方法

元件可以通过本身的定位点和外轮廓定位,在 Pdms 中对应的选项分别是 1.Distance:定位点沿某一方向的距离定位。Through 是 Distance 定位方法的特例, 通过参照物移动元件的定位点。 2.Clearence:外轮廓定位。BOP/TOP 是 Clearence 外轮廓在管道建模中的特例。

PDMS 相对其它设计元素的定位选项
1. Onto,Under 与选择的参照物外轮廓的垂直上下距离。 2. Infront,Behind 沿着指定方向与选择的参照物外轮廓的前后距离。 3. To,Form 与选择的参照物的中心定位距离。

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管道设计

定位选项组合方法
distance(元件中心) clearence(元件外轮廓)
1. 2. 3. 4. 弯头中心与柱子中心定位。 弯头中心与柱子外轮廓定位。 弯头外轮廓与柱子中心定位。 弯头外轮廓与柱子外轮廓定位。

to,from(参照物中心) infront,behind(参照物前后外轮廓) onto,under(参照物上下外轮廓)
Distance + to/form Distance + infront/behind/onto/under Clearence + to/form Clearence + infront/behind/onto/under

定位选项组合方法示例
infront,behind 沿着指定方向与选择的元素外轮廓定位

垂直方向的定位

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管道设计

元件管底定位 Position>Component>Bop/Top (Infront)

constrained centreline

50 /BEAM
picked with cursor

元件管底定位 Positioning Onto/Under another Item
Bottom of Pipe Clearance 50 Onto ID Cursor

constrained centreline

50

/BEAM
picked with cursor

50

Bottom of Pipe Clearance 50 Under ID Cursor

元件管底定位 Positioning Infront/Behind another Item

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管道设计

constrained centreline

Bottom of Pipe Clearance 50 Infront ID Cursor

50

/BEAM
picked with

50 Bottom of Pipe Clearance 50 Behind ID Cursor

元件管底定位 Position>Component>Clearance (Infront)

constrained centreline

50 /BEAM
picked with cursor

元件外轮廓定位 Position>Component>Clearance (Behind)

constrained centreline

/BEAM
picked with

50

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管道设计

元件外轮廓定位 Positioning with Clearance Onto/Under another Item

Clearance 50 Onto ID Cursor

constrained centreline

50

/BEAM
picked with cursor

50

Clearance 50 Under

ID Cursor

元件外轮廓定位 Positioning with Clearance Infront/Behind another Item

constrained centreline

Clearance 50 Infront ID Cursor

50

/BEAM
picked with cursor

50
Clearance 50 Behind ID Cursor

练习五:生成 100-B-8 法兰阀定位
用 Assemblies 生成法兰阀门时有四个选项。 Flanged Valve Set a Distance:需要设置阀门中心到前一个管件中心的距离。

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管道设计
Flanged Valve Set To Fitting:阀门的第一个法兰与前一个管件直接连接,没有直管 段。 Flanged Valve to Head:阀门直接连接到 Branch Head 连接的设备管嘴上。 Flanged Valve Set To Fitting:阀门直接连接到 Branch Tail 连接的设备管嘴上。

Drag
1.使用 Drag 时必须确认管件在移动方向的前后都有管道(直管段),将管道想象成为 弹簧,管件是在两端弹簧之间移动。 2.Drag 的对象一般是: 1) 阀门。 2) 一段管道,这时 Drag 拖动的是一个面。 3) 一个阀门组。 4) 连接管道的设备管嘴。 5) 连接管道的设备。 3.使用技巧: 1) 如果元件间没有可拉伸的管道,可以先断开连接,Drag 后在恢复连接。 Drag 直接连接 断开连接 恢复连接

2)

Drag 阀门到指定标高。

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25

管道设计

3)

Drag 阀组,见下图。

重新选择元件(Re-select)

已经生成的元件可以重新选择,但如果新的元件与原有元件的结构尺寸不一致,则需 要重新进行连接,对法兰阀尤其要注意。

重新连接

练习六:生成 150-W12-2000 架空管道
Branch 的 Head 或 Tail 与其它元件没有连接关系,在生成 Branch 时 Head/Tail Setting 选择 Explicit。

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管道设计

Branch 的 Head,Tail 连接原则
Branch 的 Head 或 Tail 可以作为管件看待,它的连接原则与管件之间的连接原则一 样: a. 两个管件的出入口方向相对,并且同轴。 b. 管件直径(bore)相等。 6) 管件连接面相匹配。

Branch 没有元件
管道在作数据一致性检查时会提示 Branch 没有元件,但没有数据的不一致,这种警告 信息不会影响 Iso 图的生成。 BRANCH /150-W12-2000/B1 C540 THIS BRANCH HAS NO COMPONENTS END *--* NO DATA INCONSISTENCIES *--*

练习七:生成 100-C-13
根据管线表的要求,操作温度超过 500 度管线应加 100mm 高的管托。

Branch Head(Tail)的直径
如果 Branch 的 Head 或 Tail 与管嘴或其它管件连接,它们会自动提取直径信息,如果 Head 或 Tail 是空间一点,则要指定它的直径。直径的修改选择菜单 Modify>Branch>explicit。

弯头的管底/管顶标高定位
弯头用管底/管顶标高定位 Position>Component>Bop/Top。

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管道设计

Branch 空间 Head(Tail)的定位方法
b) 连接:Connect >Branch>Last Number,将 head (tail)连接到 Branch 最后管件的 出口 上。这样,head(tail)的直径与 Branch 最后管件的直径一样,方向相反。 i. ii. iii. 给定精确坐标。Modify>Branch>explicit。 在没有参照物时,直接输入距离。Position>Branch>Distance。 在有参照物时,寻找合适的参考点。Position>Branch>Through。

c) 定位:

仪表件
孔板作为仪表件它的孔板位号直接写到 Name 中,法兰选择孔法兰(ORIFice),孔法兰 有可以连接分支的 P3 点。

生成轴测图时在 Isodraft 的 Option 选项设置中的 Annotation Options 选项需要设置 Instrument Tag=Name 及 Bollean Size=3(半径)。

生成的 Iso 图如下图:

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管道设计

材料控制
仪表件材料一般不出现在 ISO 图中,在 Pdms 中材料可以通过元件的属性控制。对于 管件,由其 MTOC 属性控制。对于管道(Tube),由其所属的管件的 MTOT 控制。对于 分支(Branch)中的第一段管道,则由 Branch 的 MTOH 属性控制: 1) ON:缺省值,正常开料。 2) OFF:在单管图 Material List 上将不显示材料,在单管图上仪表符号正常显 示(实线带尺寸标注)。 3) DOTD:在单管图 Material List 上将不显示材料,在单管图上仪表符号显示 为虚线带尺寸标注。 4) DOTU:在单管图 Material List 上将不显示材料,在单管图上仪表符号显示 为虚线不带尺寸标注。

材料控制宏程序
如果所有 INST 和 PCOM 都不需要在 ISO 图中显示材料,则可以用下面宏程序在 Design 中对所有管道进行处理: Var !CompColl Coll all INST PCOM Do !I values !CompColl $!I MTOC OFF Enddo

Branch 的修改方法
1. 2. 3. 4. Connect>Branch,头尾的连接。 Modify>Branch>Explicity,头尾的精确定位。 Position>Branch,头尾的参考定位。 Modify->Hierarchy->Reverse Order,头尾的转换。

Branch Head(Tail)没有参考连接
管道在作数据一致性检查时会提示 Branch Tail 没有参考连接,这种警告信息不会影响 Iso 图的生成。 PIPE /100-C-13 BRANCH /100-C-13/B1 B 10 TAIL REFERENCE NOT SET END

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管道设计

练习八:150-B-57
因为泵管嘴压力为 300 磅,所以管道等级需要选择 A3B-TRA。

拷贝分支
1. 对称的分支可以拷贝生成,但头尾需要重新连接。 2. 拷贝的偏移距离直接获取。

假三通(Set On Tee)
管道上的开口焊在 PDMS 中使用 Set On Tee 处理,它以三通的形式出现,但是在主 管道上没有长度,在 Isodraft 材料单中也不出现。分支角度可以用 Angle 属性控制。

排凝与放空
如果需要在 Iso 图中表示螺纹连接放空或者排凝,将管道的 Head/Tail 的连接方式改为 SCRD,VENT 或者 DRAN,如: Tconn DRAN 出图效果如下图:

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管道设计

Branch Head(Tail) 连接形式不匹配
排凝放空管道在作数据一致性检查时不会提示 Branch Tail 没有参考连接,但会提示最 后一个元件与 Tail(Head)连接形式不匹配,这种警告信息不会影响 Iso 图的生成。 BRANCH /150-B-57/B1 VALVE 2 =15392/13900 E730 LEAVE CONNECTION TYPE NOT COMPATIBLE WITH TCONN END

Position 菜单选项
Position 菜单上部分是通用的定位方法,下部分是专门针对管道的。尤其是 Component 选项中包含隐含方向,即前一个元件的出口方向。

练习九:生成 100-C-12 仪表调节阀
在 Pdms 中调节阀有三种做法: 1. 所有尺寸完整的,与一般的阀门一样。 2. 阀门长度固定,膜头高度和膜头直径可调整的。Creat 后需要修改属性(Modify Attribute)才能显示出来,Height 是阀芯到执行机构的高度,Radius 是膜头的半 径。 3. 阀门长度,膜头高度和膜头直径都是可调整的,Modify->Properties… 在等级 F1C-TRA 中使用的是第二种。

保温伴热等级修改
选择 Tool->Modify Pipe->Add Insulation…可以设置 Pipe 的保温等级,伴热等级和管 道级别。 1. 必须保证保温等级和伴热等级与管道等级在同一个 SpecWorld 下。 2. 操作温度和操作压力写到:OpeTemp 和:OpePres 用户自定义属性中,如果没有 自定义属性,程序自动跳过。 3. 管道级别写到 Inschedule 属性中。

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管道设计

Plane Through
A Through Plane through

倾斜管道的连接要用到 Plane Through 方法。通过法线确定一个平面(Plane),移动的 元件可以以任意角度延伸到这个平面上。

三通分支点的方向对齐
这种方法不能用于有坡度的管道。

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管道设计

右键弹出

管道附件 Attachment
Attachment Point 有三个主要用途,主要是针对 ISODRAFT 的: 1. 强制分图 2. 指明支吊架的位置和型号。 3. 指明管道上的一个特殊点,并且可以标注或注释。 具体的应用是通过设置 Attachment 的 ATTYPE 属性实现的: 1. 设置 ATTY XXXX 在 ISODRAFT 中将管道在该点强制分成两张图。 2. 设置 ATTY CCCC 在 ISODRAFT 中加入注释信息,该点被标注。注释写在 Stext 属性中。 3. 设置 ATTY CCNN 在 ISODRAFT 中加入注释信息,该点不标注。注释写在 Stext 属性中。 4. 设置 ATTY FLOW 在 ISODRAFT 中生成流向箭头,这种方法很少使用,一般用自动流向箭头。 Skey 是 FLOR 或者 PENI 的 Attachment 在 ISODRAFT 中显示穿墙符号。 设置 ATTY HANG 或者 SUPP。

5. 6.

穿平台/墙符号
管道专业生成 Attachment(Skey 是 FLOR),与平台对齐(Through)。结构专业进入 ASL 模块,Creat->Floor Penetration 生成平台穿孔,但只能针对 ASL 模块生成的平 台。

逻辑支吊架
生成 Attachment,设置 ATTY HANG 或者 SUPP,支吊架型号写在 Stext 属性中。在 ISODRAFT 中标出管道支架型号,需要设置 Option 文件。

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管道设计

坡管 Slope 自动坡管
在管道铺设完成后再进行自动坡管,Modify->Slope。设置坡度,然后根据提示选择从 分支的 head 逐个弯头设置坡度。

手动设置管道坡度
1. 选择弯头设置坡度,Orientate>Component>Slope。

2.

选择下一个弯头,Position>Component>Plane through 沿着坡度方向重新定位。

Plane 法 线方向

3.修改当前弯头的入口角度,Orientate>Component>Leave。

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管道设计

分段坡管

煨弯管 Bend 煨弯管
插入 bend,修改 radius 属性,然后重新 Connect。

零长度弯管 Zero-length Bend
零长度弯管主要用于填充有坡度管道上的三通与分支管道连接处的缝隙。在生成 Iso 图前应修改 Isodraft 选项中的 Dimension Option,关掉(off)zero length skews on falling lines。

参考标注 Reference Dimensions
如果在 Design 中设置了参考标注,在 Isodraft 中可以显示出来。定义参考标注 需要两个步骤: 1. 选择参照物(reference datum)。

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35

管道设计
2. 设置管道上需要标注的点。

选择参照物(reference datum)
作为参照物的实体必须有Origin(原点)和SKEY 属性,或者上一级有SKEY属性。 可以作参照物的实体有: 1. Datums; 2. Equipment; 3. Equipment中的基本体; 4. Sections; 5. Piping components; 6. Point elements, if they have a parent with an SKEY attribute. 不同的参照物(SKEY Type) 在Isodraft中会出现不同的标注信息 参照物 ATEXT 标注信息 HST* Horizontal steelwork element 460 BEAM $? VST* Vertical steelworkelement 461 COLUMN $? BLD* Building 462 ? $BUILDING CL EQU* Equipment item 463 CL EQUIPMENT $? PIP* Piping component 464 CL PIPELINE $? FLR* Floor level 465 ? $FLOOR LEVEL WAL* Wall 466 ? $WALL GRD* Grid line 467 GRID LINE $? XXX* Miscellaneous 468 ? *可以是任意一个字符,标注信息中的?表示元件名字。

SKEY

设置参考标注
1.对于管道元件(Piping Components)和ATTAs DMTY NORT EAST DMFA /F-6 /F-6

DMTYPE 用于确认参考标注的方向,它可以是下面中的一个或两个:

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36

管道设计
1) EAST 2) NORT 3) ELEV 4) POS for a 3D dimension DMFARRAY 是一个数组类型的属性,设置参照物的名字。 注意:强制分图和流向箭头的ATTA不能用于参考标注。 2.Branch Heads 和Tails 使用的属性是:HDMTYPE 和HDMFARRAY

显示参考标注
在生成 Iso 图前应修改 Isodraft 选项中的 Dimension Option,选中 Reference dimension。

Inter-DB Macro
在不同的数据库中进行连接会生成交叉数据库宏。如下图,管道连接到管嘴时有两个 过程: 1. PIPEN 中的管道起点连在 PIPES 中的设备管嘴上,会获得管嘴的直径和连接形 式,并且将管嘴的名字写在 Cref 属性中。 2. 同时,PDMS 也要在设备管嘴中的 CREF 属性中写入管道信息。

3.但 PIPEN 对 PIPES 的设计数据库没有写的权利,这时会自动生成交叉数据库宏, 把向 CREF 赋值的过程写到宏文件中,让 PIPES 用户自己执行宏程序,写入相关属 性。

AutoRun Inter-DB Macro
Tools->InterDB Macro 程序只显示当前用户所需要运行的所有交叉数据库宏。

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37

管道设计

按 AutoRun Macro 后,在 Command Line 会有提示,如果有错误将不执行相应语句。 例如:没有找到名字,位置已经改变,头尾连接错误等。

Delete Inter-DB macro
运行所有 InterDB Macro 后,进入 Monitor,选择 Project->Inter-db Macros… 删除所有执行过的 Inter-DB Macro。

注意:禁止在操作系统中直接删除 Inter-db Macro。

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38

管道设计

跳等级(Spec break)
Spec break 有两级(level): 1. 基于 Branch,只显示 Branch 之间的等级变化。 2. 基于 Component,显示 Branch 之间和 Component 之间的等级变化。 见 Isodraft 选项中的 Sheet layout Option

练习八:生成 100-B-1 练习九:生成 80-B-14 练习十:生成 80-A-11 练习十一:生成 100-B-2 练习十二:生成 150-A-3 练习十三:生成 50-B-9 练习十四:生成 40-B-10

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39

VPD
VANTAGE Plant Design System

工厂三维布置设计管理系统

PDMS 土建设计
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土建设计

土建设计
这里土建设计主要指墙、地板和刮板等模型。

数据库层次结构
土建设计数据库层次结构如下图所示:
WORL SITE ZONE STRU FRMW CFLOO R FLOOR STWAL CWALL WALL GWALL CSCREE SCREE

储存区域

练习一:创建土设计型前的准备
1. 进入土建设计模块。启动PDMS,以MDB/STRUC,用户STRUC(密码STRUC)登陆 SAM项目。 进入 DESIGN 模块,选择 Design> Design>Structures>Walls & Floors 菜单。 2. 创建各管理层次。如下图所示:

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10 - 2

土建设计

1)

创建SITE。 Create>Site,命名为/BUILDING.SITE ;Purpose中选择CIV Industrial Buildings。 创建ZONE。 Create>Zone,选择自动命名 ;Purpose中选择CIV Building。

2)

3) 4)

Create>Structure,选择自动命名 ;Purpose中选择LEVL Building Level。 Create>Framework,选择自动命名 ;Purpose中选择FLOO Floors。自动生成 的名称为Building_01_LEVEL_01_FLOORS_01。 Create>Framework,选择自动命名 ;Purpose中选择WALL Walls。自动生成的 名称为Building_01_LEVEL_01_WALLS_01。

5)

3. 在FRMW /Building_01_LEVEL_01_FLOORS_01下,选择Create>Compound>Floor。 4. 在FRMW /Building_01_LEVEL_01_WALLS_01下,选择Create>Compound>wall。 5. 在ZONE /Building_01下,创建另一STRU /Building_01_LEVEL_02。依照上面方法可 创建第二层楼的CFLOOR和CWALL。 层次如下图:

.

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10 - 3

土建设计

6. 设置储存区域。 1) 选择Settings>Storage Areas,出现储存区域对话框;指向ZONE层,选择 Control>CE。选中LEVEL_02,Modify>Elevation,标高为4000。

2)

选择Create>Level,出现如下对话框,生成一个标高为8000的STRU /Building_01_LEVEL_03。

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10 - 4

土建设计

再参考上面步骤,Create>Framework 和 Create>Compound>Floor/Wall。 3) 设置储存区域如下图所示。

练习二:创建地板
1. 直墙的属性(如PLine),如下图:

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10 - 5

土建设计
2. 指定当前工作层。在Settings>Storage Areas对话框中指定Level 1。 3. 设置缺省的等级规格。墙和板分别按下图设置:

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10 - 6

土建设计
4. 创建辅助网格。选择Utilities>Working Plane,在对话框中选择Define>Linear Grid,按 下图设置:

5. 创建地板。选择Create> Floor;选中Autoname,Thickness设为500;点击 义顶点,按下图放置四个顶点:

来定

提示:在事件驱动图形模式框中,Pick Type设为Any ;Pick Method设为Snap。

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10 - 7

土建设计

6. 修改地板形状。选择Modify>Floor/Screed>Definition,出现以下对话框:

在顶点2后面,利用

工具,添加一新顶点3,坐标为(X 5, Y 0);依次按下图要求

修改好地板:

提示:在添加顶点3时,可以采用其它扑捉方法,如:Pick Type设为Graphics ;Pick

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10 - 8

土建设计
Method设为Mid-Point。在编辑顶点4,5时,可按F8改变显示模式,便于扑捉。

练习三:创建直墙
1. 创建外墙。选择Create>Trace Boundary,对话框按下图设置,Apply。

完成后,Members的层次结构应为:

2. 创建内墙。选择Create>Trace Boundary,对话框按下图设置,Apply。 1) 选择Utilities>Working Plane,关闭Active开关。 2) 如下图所示创建两堵新墙:

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10 - 9

土建设计

选择Create>Wall>Straigh,起点选择顶点4,终点选择34与16交点。 3) 由于方向不同,新内墙于外墙34错位。选择Modify>Wall>Justification,把OBOW 改为IBOW即可。 4) 用同样方法创建另一新墙。 3. 检查连接性。选择Query>End Connections来检查。选择Connect>Wall to Wall来完成 两个内墙与外墙的连接。

练习四:放置门窗
1. 门窗都可做成标准配件(Fitting),按下图要求来完成门窗的放置。

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10 - 10

土建设计
2. 指向墙56,选择Create>Wall Fitting>Standard,对话框按下图设置,Apply。

3. 在内墙上放置门。按下图选择门的规格:

4. 在另一内墙上放置门,同上步。 5. 在外墙上56放置窗,对话框按下图设置,Apply。

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10 - 11

土建设计

6. 在外墙上61放置窗,方法同上步。可改用其它方法扑捉。 7. 在外墙上43放置窗,方法同上步。

练习四:添加其它楼层
1. 在第二楼层添加墙和楼板。尺寸按下图要求。

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10 - 12

土建设计

2. 设置储存区域。选择Settings>Storage Areas,把墙和板的储存区域设置到相应的 LEVEL2(标高4000)。 3. 改变地板等级规格。厚度选择200:

4. 创建楼板。指向地板,选择Create>Trace Boundary,此楼板比地板稍小,按下图设置 对话框:

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10 - 13

土建设计

5. 把刚创建的楼板的SOLID值设为25%。 6. 创建二层的外墙。选择Create>Trace Boundary,按下图设置对话框,Apply。

7. 创建二层的内墙。提示:高度只有3800。 8. 放置门窗。方法同前。 9. 依照上面步骤,可以去创建第三层楼的墙板门窗等。

练习五:创建楼梯井。
1. 在下图所示位置创建一个楼梯井。

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土建设计

2. 指向二层的楼板,选择Create>Negative Extrusion,按下图完成开孔。

3. 指向三层的楼板,参照上步完成开井孔。 4. 创建楼梯井周围的直墙和门,如下图所示:

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10 - 15

土建设计

练习六:创建弧墙。
1. 接着前面的练习,按下图所示创建弧墙。

2. 设置储存区域。设置为LEVEL1的CWALL和CFLOOR。

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土建设计
3. 设置墙的等级规格。Brickwork Walls, Wall,Single_leaf_wall;设置 Justification 为 OBOW; Thickness为100; Height为 4000。 4. 设置地板的等级规格。设Floor Specification 为100。 5. 选择Create>Wall>Ring,创建弧墙。

6. 创建弧顶。选择Create>Floor。 提示:用三点定弧;Justification设为Bottom;扑捉方法用Pline。 7. 修改地板。要求如下图:

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土建设计

提示:选择Modify>Floor/Screed>Definition;添加B点带圆弧,可锁住A点的Y轴。

8. 参照前面的方法放置一些门窗,完成练习。

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VPD
VANTAGE Plant Design System

工厂三维布置设计管理系统

PDMS 结构设计
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结构设计

结构设计
程序组成
结构设计分为四部分程序: 1.Beams & Columns 2.Panels & Plates 3.ASL Modeller(Access,Stairs and Ladders) 4.Walls & Floors

型钢及型钢等级

PDMS 内置了国外很多国家的型钢标准库,称为型钢等级 Profile Specification。

以型钢的中心对齐 定位线,出图时画成虚线 与其他梁中心连接

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2

结构设计 型钢的连接

两个型钢的连接会产生一个 SJOI (Secondary joint),而 SJOI 从属于 SNOD (Secondary Nodes)。

练习一:生成项目管理层
1. Creat>Site,命名为 STABILIZER。Position>Explicitly 修改 SITE 的标高为 UP 100000mm。 2. Creat>Zone,生成以下四个层次,注意它们是同一层次。 ZONE /EQUIP.ZONE ZONE /PIPE.ZONE ZONE /STEEL.ZONE ZONE /CIVIL.ZONE

结构模型的层次及层次设置

练习中的用到的层次设置: ZONE STEEL.ZONE STRU EQUIPRACK 设备框架 FRMW EQUIPRACK/MAIN 主框架 SBFR EQUIPRACK/MAIN/COLUMNS SBFR EQUIPRACK/MAIN/BEAMS SBFR EQUIPRACK/ACCESS/BEAMS STRU PIPEWORK 管廊 挑梁

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3

结构设计
FRMW PIPEWORK/MAIN SBFR PIPEWORK/MAIN/COLUMNS SBFR PIPEWORK/MAIN/BEAMS FRMW BRACING-NORTH SBFR BRACING-N FRMW BRACING-SOUTH SBFR BRACING-S ZONE EQUIPRACK/ACCESS STRU EQRACK/7M-STAIR STRU EQRACK/5M-STAIR STRU EQRACK/7M-FLOOR STRU EQRACK/5M-FLOOR 斜撑

设备框架附件 上层斜梯 下层斜梯 上层平台 下层平台

练习二:生成设备框架
框架的数据和型钢的大小请参考图集。 1. 选择梁柱模块 Design>Structure>Beams & column。 2. 确认在结构分区 STEEL.ZONE 下面。 3. Creat>Structure…命名为 EQUIPRACK。 4. Creat>Framework…命名为 EQUIPRACK/MAIN。是设备主框架。 5. Creat>SubFrame 命名为 EQUIPRACK/MAIN/COLUMNS。用于存放主框架的柱 子。 6. Creat>SubFrame 命名为 EQUIPRACK/MAIN/BEAMS。存放主框架的横梁。 7. Creat>Section>Specials 在 Secion Creation 列表中选择 2.Regular Structure。 8.在弹出的对话框中首先要确定柱子(COLUMN)的存放位置。在 Member List 中 定位在 SBFR EQUIPRACK/MAIN/COLUMN,在对话框的 Storage area 栏中键入 CE,表示在 MemberList 中的当前元素。回车后,出现全称。

回车后, 出现全称 9.点取 Profile 按钮,选择柱子使用的型材。 10.设置框架梁的存放位置及使用的型材。注意:梁的对齐方式为顶对齐 TOS。 11.框架的西南角起点坐标为 W314200 N292990 U0。 12.填入东(EAST)方向的起点坐标和跨距。 13.填入北(NORTH)方向的起点坐标和跨距。 14.填入两层框架的绝对标高。 15.选择 Trim sections to plines。修剪两柱的连接处

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4

结构设计

SITE 的标高 为 100000 米

框架的西南角起点坐 标为 W314200 N292990 U0

其余的输 入跨距

16.填完的对话框如图。Preview 预览没问题后 Apply,生成框架。Limits>drawlist 可
以看到全部。

平台
平台包括以下几种类型

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结构设计
Corner
Rectangular

Return Access

Walkway

Floorplate

Round

护栏连接形式

Ball Joint (Default)

Tee Joint

Cone Joint

练习三:生成框架平台
1. 选择梯子平台模块 Design>Structure>ASL Modeller…。 2. 生成梯子平台管理层 ZONE /EQUIPRACK/ACCESS。 3. Creat>Platform>Rectangular>On ID section。生成 7M 平台。

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结构设计

4. pply 后,根据提示依次选择北,南,东,西方向的横梁。

练习四:生成 5M 平台 练习五:生成顶部平台挑梁
1. 返回到 Structure>Beams & column。 2. 设置挑梁的型钢规格。选择左面的图标。 设置挑梁的型钢规格与框架的横梁规格一致,顶对齐。完成后如下图:

2.确认在 FRMW EQUIPRACK/MAIN 这一级。Creat>Sub frame…生成一个子集。 SBFR EQUIPRACK/ACCESS/BEAMS 3. Creat>Section>straight…在 Section string methor 中选择 Continuous。

4. 在 positioning control type 中选择 Element。 选择框架柱子的上端,自动会捕捉到 柱子的端点,并在端点处提示 start 点。 5. 第二点采用极坐标方法生成,在 Creat Option 中选择按钮

输入终点方向和距离,自动生成一段梁。可以连续生成。

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结构设计

练习六:生成中间回廊挑梁
在上面的第 4 步中设置捕捉交点。

然后选择柱子和横梁,它们的交点自动成为起点。

练习七:生成回廊平台
护栏的修剪方法见《Accessways,Stairs&Ladders Application User Guide》第7节

斜梯
有两种类型的斜梯,缺省的参数设置见 Setting>Default。

练习八:生成 5-7M 斜梯
1. 选择梯子平台模块 Design>Structure>ASL Modeller…。 2. 确认当前元素是 ZONE EQUIPRACK/ACCESS。 3. Creat>stair>bottom flight>height&length。命名为 5-7M.STAIR,方向为 N。不用 给出精确坐标,通过参考点可以定位。

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8

结构设计

定位点(Origin)在斜梯底端。但为了定位方便,程序在斜梯顶端通过计算得到一个参考 点 Reference point,可以通过参考点定位 4.Connect>Reference point。选择 BOX 侧面的 Ppoint 作为定位点。

练习九:生成 0-5M 斜梯
国外的设计规范中,斜体的踏步不允许超过 18 级,0-5 米的斜梯时 21 级台阶,所以 要修改缺省的参数设置 Setting>Default。

练习十:生成直梯
1. Creat>Ladder>FrontExit。其他类型的直梯见参考手册。

练习十一:管廊

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结构设计
1. 生成管廊数据库层次。 2. 生成 3 层管廊。

练习十二:延伸 Extend
1. 选择要延伸的柱子。 2. Position>Extend>By…。选择柱子的延伸点(Start 还是 End)和延伸距离。

练习十三:生成及拷贝管廊挑梁
1. 生成一个挑梁 2. 拷贝生成。Creat>Copy>Offset。 3. 选择菜单 Offset>From Element>To Element。自动测量出偏移的距离。 4. 重复上一步,共生成 4 个挑梁。

练习十四:延伸与修剪
1. 选择要延伸的柱子。

2.Position>Extend>Through…。 3.Cursor>Element。选择延伸面。Plane Direction 是法线方向。 4.修剪。Connect>Trim to Section>Pick。选择需要修剪的梁,然后按 Esc 键。

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结构设计 练习十五:斜撑 Bracing
1. Creat>Section>Bracing configuration。选择保存区域,型钢规格及斜撑类型。

分割 Splitting sections
分割有三个选项: 初始状态 一个连续的梁穿过柱子

1.修剪分割 Trimmed split sections 这种情况下一般的选择是修剪(trimmed),梁的端点在柱子最外 侧的 p-line 上。自动生成连接关系。

2.点分割 Nodes split sections 在 node 点上分割横梁,自动生成连接关系。

3.None 类似于第二个选项,在 node 点上分割横梁,自动生成连接关系。

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结构设计

生成报告
Utilities>Reports>Run 选择 steel_mto.tmp

定位控制 Positioning Control
用途
在事件驱动图形模式下(event-driven graphics mode )当你需要选取一个定位点的时 候,定位控制对话框会自动出现。他能帮助用户在设计中快速定位。

输入 坐标 类型 选项 输入栏

类型:
在光标选择时,控制那一类的元素响应光标的选择。同时被选中的元素在图形中高亮 显示,在状态行中显示详细信息。 类型中的选项包括: Any 任意的元素,aid, pline 或是 p-point。 Element 元素的定位点,对于型钢来说,是 start 和 end 点。 Aid 辅助线。 Pline 型钢的 plines 线。 Ppoint P-points 或者 panel 的定位点(vertices)。

Screen

屏幕中的任意一点,在图中得到的是二维点,纵深点

来源于当前的工作平面。 Graphics 任意的图形元素。

选项
决定了在光标选择了元素后定位点如何确定。 Snap 捕捉到靠近拾取点的最近点。对于型钢来说,意味着最近的 start 或 end 点。

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结构设计
Distance 在输入栏中输入数值,光标能拾取到距最近捕捉点给定距离的 点。负值则向相反方向。

Mid-Point 光标拾取到中心点。

Fraction

在输入栏中输入分割份数,光标捕捉到最近的分割点。

Proportion 在输入栏中输入分割比例,光标捕捉到最近的分割点。例如 0.25 。

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结构设计
Intersect 两个元素的交点。

Cursor

光标在元素上拾取的任意一点。

练习十七:组 LIST
1.
点取 Creat Lists 按钮,弹出 List/Collections 对话框。

2. Add->List,键入描述为 A。 3. 在 Member List 中定位到设备框架柱子 SBFR EQUIPRACK/MAIN/COLUMNS。 4.Add->CE members,完成后关闭对话框。

练习十八:修改型钢截面形式
将设备框架柱子截面形式改成混凝土形式。 1. Modify->Sections->Specification…,在屏幕中选择一个柱子,弹出对话框。

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结构设计

选择 LIST

2. 选择 LIST,然后将型钢截面改成混凝土形式 Concrete Sections。

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结构设计

练习十九:板 Panel
1. 切换模块 Design->Structures->Panels&Plates。 2. 在导航器中定位在 SBFR 3. Creat->Panels。

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PDMS 支吊架设计
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支吊架设计

支吊架设计
支吊架数据库层次结构
支吊架的主要管理层元素是 REST(Restraint) ,REST 的名称就是支吊架的名称。下 图就是支吊架数据库层次结构:

ZONE /HSDEMO/SUPPORT.ZONE STRU /HSDEMO/SUPPORT.ZONE REST /P-ABC123-0001 Stlref HANG

FRMW /P-ABC123-0001.FRMW Supref SBFR /P-ABC123-0001.SBFR SCTN SCTN

ATTA ON PIPE

FITT ON SCTN

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2

支吊架设计
REST 在 ZONE 之下,支吊架 HANG 在 REST 之下,在 REST 之下可以包含 许多 Hangers。每个支吊架装配件有一个相关联的 Framework,其下至少有一个 Subframework。每个支吊架通常连接到管子到钢结构或土建上,并在根部的物体上 生成一个 FITT,在管子上生成一个 ATTA。

练习一:创建支吊架前的准备
1. 进入支吊架模块。 启动PDMS,以MDB/HANGER,用户HANGER(密码HANGER)登陆SAM项目。

进入 DESIGN 模块,选择 Design>Hangers & Supports 菜单。 2. 设置支吊架和结构截面的缺省等级。 在等级对话框中,支吊架等级选择:“Pipe Supports Ltd ”;结构等级选择“British Support Steel” 。 3. 数据库管理层。

如上图,本课程中的已创建好了一些管理层,DEMO/SITE包含了管道,结构和土建

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3

支吊架设计
的模型; DEMO/H&S包含了支吊架的管理层; HS-ADMIN包含支吊架模型的辅助构造 信息。 4. 设置缺省的储存区域。 1) 在/DEMO/H&S/STEELWORK 下创建一个STRU,命名为STRUCTURES; 2) 选择 Settings > Storage Areas, 出现储存区域对话框; 3) 把Restraint的储存区域设为“/DEMO/H&S/STEELWORK”; 4) 把Structure的储存区域设为“/STRUCTURES”。

5. 设置用户缺省值。 选择菜单Setting>Default>Main ,按下图设置。

练习二:在地板上创建一个支架
创建一个支架到地板上。 1. 选择 Create>Hanger>Standard Config 菜单,出现如下对话框;

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4

支吊架设计
在 Hang From项设为Civil ,Connect to 设为Tube, Hanger direction 设为 Down。 2. 选择 Create Hanger,选择管道 PIPE/SAM-600-1. Position Hanger 对话框出现

Direction 设为 (East);Distance 设为Through;把Element 改为 Gridline;点击箭头 再点击轴网线G,选择OK。(提示:把轴网先显示出来)。 3. 当提醒选择CIVIL时,点击地板。 4. 确认等级和支吊架名称。 5. 当出现以下对话框时,按图中设置,OK。

6. 在下图中选择YES。

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5

支吊架设计

7. 选择零件型号。如图所示:

8. 建好的支吊架模型如下图所示。

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6

支吊架设计

练习三:在结构上创建一个吊架
创建一个吊架到钢结构上。 1. 选择 Create>Hanger>Standard Config 菜单,出现如下对话框;

在 Hang From项设为Steel ,Connect to 设为Tube, Hanger direction 设为 U。 2. 选择 Create Hanger,选择结构SCTN 15;选择管道 PIPE/SAM-200-1.出现下图, OK。 Direction 设为 (East);Distance 设为Through;把Element 改为 Gridline;点击箭头 再点击轴网线G,选择OK。(提示:把轴网先显示出来)。 3. 当提醒选择CIVIL时,点击地板。 4. 确认等级和支吊架名称。 5. 当出现以下对话框时,按图中设置,OK

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7

支吊架设计

6. 在下图中选择YES。出现定位对话框时,选择NO。

7. 选择零件型号。如图所示:

8. Ok,吊架模型即建好。

练习四:创建较复杂的支架
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8

支吊架设计

下图是复杂支架创建工具:

1. 支架所在平面的定位

2. 创建 Framework

3. 创建 Subframework

4. 创建卡环模板

5. 创建支架模板

6. 修改支架模板

7. 结构端面型号

8. 构建整个支架

1. 选择 Utilities>Toolboxes>Support Creation 菜单,出现如上工具框。 支架所在平面的定位。 2. 1) 给个初始位置,选择菜单Pipe>Select ,点取管道PIPE/SAM-80-1;

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支吊架设计

2) 移动平面到SCTN 25 (最南端):把Distance 改为 Through, 选择箭头,点取 SCTN25。“Move” 3) 关闭对话框。.

3. 创建 Framework。 确认等级和支吊架名称,都选择OK。

4.

创建Subframework。

5.

创建卡环模板。

1) Hanger Direction 设为 D; 2) 选择 Create Member; Action 选项变为 Create Hanger; 选择 Create Hanger, 再 点 击 管 道 PIPE/SAM-80-1 , 出 现 如 下 对 话 框 , 按 下 图 设 置 ;

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10

支吊架设计

3) 选择 Copy Last Hanger 选项,再点击管道 PIPE/SAM-50-1; 4) 选择 End this Member; 5) 创建另一层的方法同上:依次选择 Create Member; Create Hanger,点击上面 那管; End this Member。

6.

创建支架模板。

1) 按下图设置,点击 Apply;

2) 如有必要,点击 Flip 图标改变方向;

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11

支吊架设计
3) 把 C 的值改为 820,按提示行按下 ESC 健; 4) Dismiss 关闭对话框。

7.

修改支架模板

1) 在上图对话框中选择 F3 图标,选择要延长的点,再选择正上方的钢结构; 2) 同样方法延长另一边。

8. 结构端面型号 按下图设置好后,点击 Apply,Yes,点击 Check Clear。

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12

支吊架设计

9.

构建整个支架 完成的模型如下图:

常用工具(General Toolbox)
调用常用工具:Utilities>Toolboxes>General。

Switch Support Plane On/Off Call Max Span form Shows the Support Axes Call the Renumbering form Call Move Support form Call Copy Support form Call Measure form Builds a Single Hanger Builds All Hangers in a Support

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支吊架设计

显示支吊架平面的开关。 检查同一分支上支吊架之间的最大跨度。 显示支吊架的坐标轴。 修改支吊架名称,等同于“Utilities>Renumber”。 移动支吊架。 拷贝支吊架。 测量工具。 重建单个卡环。 重建所有卡环。

练习五:移动拷贝支吊架
上接练习四,移动拷贝上练习所建的支吊架。 1. 移动。选择支吊架(REST),点击
,出现如下对话框:

按上图设置,选择SCTN 26,再Apply即移动完成。

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14

支吊架设计

2. 拷贝。选择支吊架(REST),点击 成拷贝命令。

,出现与移动相同的对话框,用类似方法完

练习六:支吊架自动出图
支吊架出图也是利用DRAFT模块来完成。 1. 进入到DRAFT模块, 再选择菜单Draft>Auto Drawing Production进入自动出图子模块。 2. 选择菜单Create>Hanger & Support Drawings出现如下对话框:

把练习四所建的支吊架加到“Restraint List”中去; 点击“Process Now”, YES 确认。 支吊架图即自动生成(DRAW 名同支吊架名相同) 。 3. 在Members 中选择刚生成的图,加入到视窗中。 4. 以同样方法完成其它支吊架的出图。

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PDMS 数据一致性检查
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数据一致性检查

数据一致性检查
可能的数据错误形式
在 DESIGN 的管道和钢结构程序中, 数据一致性检查功能从下列方面对你的设计进行 检查(以管道为例) : 1. 角向对齐 检查需要连接的元件间是否处在同一个方向
PA is W30N PL is E

N

2. 轴向对齐 检查需要连接的元件是否沿同一轴线对齐
offset axes

N

3. 管径一致 检查要连接的元件是否管径一致。
Leave Bore 50 Arrive Bore 100

4. 连接形式 检查要连接的元件是否具有相匹配的连接型式。
Flange connection Screwed connection

5. 最小管段 检查管段长度是否小于预定义的最小值(根据管径确定) 。
Component A Component B

Tube too short to allow for practical assembly

报告格式

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5-2

数据一致性检查
报告具有一个表头,列出日期和时间,接着一个被检查的实体清单,后接编了号的诊 断信息,以说明任何数据错误,例如: DATE11 February 99 Time14、12 PIPE/PIPE2 BRAN/PIPE2/B1 BIO TAIL REFERENCE NOT SET (管段尾部未定义连接) END 如果没有问题,你会看到下列信息。 ***没有一致性错误***

诊断信息
你可以得到一个完整的数据一致性诊断信息表,每一项都标有一个参考号码。使用过 几次后,你凭经验就可以分辨出哪些是要修改的错误,哪些仅仅是对某些可能会出的问题 提出警告。 举个例子来说,我们对下面所示的设计模型(称为管道与管道的连接)进行检查,并 且检查可能产生的信息。
A230

GASK

HEAD

TAIL

FLAN

PArrive

FLOW

PLeave

GBD D430 (On GASK)

HCONN FBD B230

TCONN GBD

FBD

E730 (On FLAN) PIPE B

PIPE A

图示的连接是有效的,如果任一连接形式发生改变的话可能会显示下列信息: A230 连接形式 HCONN 与 TCONN 不一致。 在本例中连接形式 FBD 对 FBD 必须一样。 B230 连接形式 TCONN 不一致。 本例中 GBD 对 GBD 连接形式必须一致。 D430,错误的进口连接形式。 本例中的 GBD 对 FBD 的连接形式必须列入在 COCO 匹配表中。 E730 出口连接形式(法兰)与 TCONN 不匹配。

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数据一致性检查
本例中的 FBD-GBD 的连接形式必须是匹配的并被列入 COCO 表中。

诊断信息举例
下面是最常见的一些数据检查信息的解释。 1. A10 HEAD REFRENCE NOT SET 头部未定义连接 如果头部连接形式 HCONN 是设为 OPEN、VENT、CLOS 或 DRAN 的话,它的连 接参考形式只能是“未设定”(也就是零) 。 2. A30 BAD HEAD RETURN REFERENCE 头部连接错误 头部被连接到一个实体上,但是这个实体并没有指向这个管道分支,当一个管道分 支被连接到另外一个分支上时会发生这种情况, 表示在被连接的管道分支上的连接处应 装一个三通。 这个错误也会在当你不小心将两个或更多的管道连接到同一个接口上的时 候产生。 3. A230,CONNECTION TYPE HCONN NOT SAME AS TERMINAL CONNECTION TYPE 如果头部是连接到一个管接口上,例如管嘴或三通,那么其连接形式必须永远与接 口预定义点保持一致。 4. A300 REFERENCE HSTUBE UNSET 在头部与第一个管件 (或尾部) 之间存在一个长度大于 1mm 的管段, 但是 HSTUBE 没有设置。 5. A400 HBORE NOT SAME AS BORE OF HSTUBE 头部管径与 HSTUBE 管径不一致。 头部的起始连接管段的管径必须永远与 HBORE 保持一致。 6. A410 HCON NOT COMPATIBALE WITH CONNECTION TYPE OF HSTUBE 头部起始管段的连接形式必须与 HCONN 匹配。 7. B10 TAIL REFERENCE NOT SET 尾部连接没有设置。 如果 TCONN 是设为 OPEN,VENT,CLOS 或 DRAN 的话,它的尾部连接只能是 空(也就是零) 。 8. C500 TUBE TOO SHORT BETWEEN HEAD AND TALL 头部位置 HPOS 与尾部位置 TPOS 之间的距离大于零但是小于规定的最小管段长 度(缺省:100mm) 9. C510 BAD HEAD TO TAIL GEOMETRY 有可能是头部位置 HPOS, 没有处在沿尾部位置 TPOS 朝尾部方向 TDIR 的正方向 位置上,或者是尾部位置 TPOS 没有处在沿经过头部位置 HPOS 朝头部方向 HDIR 的 正方向位置上。

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5-4

数据一致性检查
下面是几个典型的例子:

10. C540 THIS BRANCH HAS NO COMPONENTS 这不是一个错误,只是输出一个警告信息。 11. D300 CONN REFERENCE NOT SET 多分支管件如果其端口 P-POINT 的连接形式不是设为 OPEN、CLOS、VENT、 DRAN 或 NULL 的话,它就会被认为是没有被连接的管件。 12. D320 BAD CONN RETURN REFERENCE 当 CONN 指向的管道分支已经被连接到另外的管接口上去了。 13. D400 ARRIVE TUBE LESS THAN TUBE TMINIMUM,ACTUAL TUBE LENGTH IS… 这个管件的进口点与上一个管件的出口点之间的距离大于零, 但小于规定的最小管 长(缺省:100mm) 。 14. D420 BAD ARRIVE BORE 本管件的进口点管径与管件前的管段的口径不相等,或者,如果在这个管件前面不 是管段时,本管件的进口点管径与上一个管件的口径(或 HBORE)不相等。 15. D430 BAD ARRIVE CONNECTION TYPE 本管件的进口点连接形式与它前面的管段或者,如果前面不是管段的话,与其它的 管件的出口点的连接形式(或 HCONN)不相匹配。 16. D610 LEAVE CONNECTION TYPE NOT LOMPATIBLE WITH CONNECTION TYPE OF LSTUBE 本管件出口点的连接形式与它下面的连接管段的连接不相匹配。 17. E700 LEAVE TUBE LESS THAN TUBE MINIMUM ACTUAL TUBE LENGTH IS… 本管件的出口点与管道分支尾部位置 TPOS 之间的距离大于 0, 且又小于规定的最 小管长(缺省:100mm) 。

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5-5

数据一致性检查

18. E730 LEAVE CONNECTION TYPE NOT COMPATIBLE WITH TCONN 本管件出口点的连接形式与 TCONN 不相匹配。

练习一:管道数据一致性检查
1. 从配管设计程序中执行数据一致性检查,选择Utilities>Data Consistency,将会调出下 面的对话框。

利用这个对话框,你可以为你的设计模型的任何部分产生一份数据一致性检查报 告。 你可以选择将报告输出到屏幕上(在如图的对话框中的下部区域) ,或者将其输入 到一个文件并打印。只要选择终端或文件即可。对于后者须确定路径和文件名。 在对话框的左上部的检查表中选择你要进行设计检查的数据库层次级别。 缺省值是 当前实体。 2. 确定参数和公差。数据一致性检查允许你对一定范围内的错误进行忽略,以致诊断后 不产生错误报告。这些内设的公差都有缺省值,当然你也可以按需要进行设置。 在上面对话框中,点击 Piping 来设置参数,出现以下对话框;

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5-6

数据一致性检查

再点击“Tube Range”,可详细设置直管段的最短距离,如下图:

举个例子来说,在缺省情况下,系统对每个短于 100mm 的管段都将产生一个错误 报告。 这允许你确定这个长度是否足够用于焊接、 螺栓撤换、 检查等等。 你可以对 100mm 的最小管段值进行修改,而且可以对多达 10 种的不同管径范围进行最短管长值进行设 置。例如:对于管径在 25 到 50 之间的最小长为 150mm;对于管径在 50 到 100 之间 的最小直管长度为 300mm。 3. 将已经建立的所有管道进行数据一致性检查,建议一次检查一个PIPE,改正一致性错 误再检查另一个。请参照“诊断信息举例”来改正。

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VPD
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工厂三维布置设计管理系统

PDMS 碰撞检查
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碰撞检查

碰撞检查
利用碰撞检查,可以在生成管道分支的过程中就及时发现错误,从而让用户及时更正 错误。尽管能够在连续碰撞检查中对某一根管道实施碰撞检查,也仍需在完全碰撞检查前 对其进行数据一致性检查,如有错误,及时矫正。

不被报告的碰撞
各种基本元件、管道部件或钢结构部件之间的碰撞通常都会得到报告,除了以下各种 碰撞: · 同一设备的两个基本元件之间碰撞 · 同一属主的两个结构或子结构之间的碰撞 · 互相连接的管道部件之间的碰撞 · 互相连接的管道部件和管嘴之间的碰撞 · 所有占有属性值(obstruction value)设置为零的部件或基本元件

碰撞缺省值的设置(Setting Clash Defaults)
选择 Setting>Clasher>Defaults 菜单项,设置碰撞检查所需的值。执行该菜单命令, 调出设置碰撞检查判别标准的对话框。如下图:

可以设置接触间隙值(touch gap) ,重叠值(overlap)和误差值(clearance),这些 接触(touch)不一定都报告为碰撞。可以设置管道分支内的碰撞给予报告或予以忽略。

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碰撞检查 占有属性等级(Obstruction Levels)
所有设计数据库(Design database)和所有等级数据库(Catalogue database)内 的基本元件都有一个叫做 OBSTRUCTION(空间占有)的属性值。属性值的范围是 0 到 2。 表达含意如下: OBST=0 无占有属性 OBST=1 软占有,用来产生人行通道,操作空间等 OBST=2 硬占有,表示实体对象 注意:对于负实体来讲,这些值的含义刚好相反。所以如果一个负实体的 OBST=1 或 2(缺省值)即表明这是一个孔洞。

碰撞类型
当一个基本元件产生之后,它的 OBST 属性值通常缺省设置为 2(hard) 。如果需要 属性值为0或1,则必须改变 OBST 的值。 从性质上来分,碰撞类型有如下这些: HH 硬/硬(Hard/Hard) HS 硬/软(Hard/Soft) HI 硬实体/绝缘层(Hard/Insulation) SS 软/软(Soft/Soft) SH 软/硬(Soft/Hard) SI 软空间/绝缘层(Soft/Insulation) II 绝缘层/绝缘层(Insulation/Insulation) IH 绝缘层/硬实体(Insulation/Hard) IS 绝缘层/软空间(Insulation/Soft) 硬/软碰撞与软/硬碰撞的区别在于哪一个是优先占有者,哪一个是后来占有者。 从尺寸范围上来分,碰撞类型有如下三种类型的碰撞: 普通碰撞(Normal clash)这种情况是指元件之间的重叠量超过一定值。 接触(touch)这种情况是指重叠量少于一定的值,或者分离的距离少于一定的值。 误差(Clearance)这种情况是指重叠量超过一定的值。

Overlap greater than 5mm A Clash

Overlap less than 5mm Touches

Gap less than 2mm

Separation more than 2mm but less than 8mm A Clearance

空间占有图(Spatial Map)
碰撞检查程序首先调用简化的空间占有图,而不是读取设计数据库中的详细信息。空

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碰撞检查
间占有图包含一系列表征设计模块大小与位置的方形盒子。 碰撞检查的第一步是检查空间占有图中有没有直接相碰的部分,如果没有,则没有碰 撞报告。如果空间占有图中出现碰撞部分,则进一步检查是哪些具体基本元件之间发生了 碰撞。 空间占有图贯穿整个工程,在执行碰撞检查之前,需将空间占有图更新。通过下面的 命令行可以实现这一点(这里没有用户界面) MAP BUILD MDB

练习一:检查设备与钢结构之间的碰撞
1. 设置距离范围。用菜单Settings>Clasher>Defaults调出设置。 2. 设置被碰物体(Obstructions)。 通 过 下 面 的 菜 单 选 项 可 以 调 出 被 碰 物 体 ( Obstructions ) 设 置 表 Settings>Clasher>Obstruction>List;在此得到一个类似 DrawList 一样的对话框,通过 Add 按钮将需参与碰撞检查的设计模型加入到空间占有表格中。 当一个部件 (element) 加入到占有表中之后,其所属的基本元件都将加入该表中。在缺省情况下,空间占有表 包含当前 MDB 的所有设计模型。 利用 Remove 按钮可将空间占有表中不需要作碰撞检 查的组件移去。 如果将一个 site 移至表中, 但并不需要其所属的所有 element 均参与碰 撞检查,可使用 Exclude List 对话框选择不需要参与检查的 element。

把 STABILIZER 下 STEEL 加到 Obstruction List 中 提示:生成列表不是设置碰撞检查对象的唯一方法,还可以有指定范围或区域的方 法,即用一个方形的盒子圈定所检查的范围,任何完全或部分在这个范围内的模型都将 参与碰撞检查。尽管碰撞点可能在限定的范围之外,但只要发生碰撞的模型的一部分在 限定的范围之内,碰撞即予以报告。方法的是:Settings>Clasher>Obstruction>Limits, 当设置对话框出现后, 通过 Cursor 光标) Control ( 或 (控制) 选项设置限制范围。 Control 菜单有 CE(当前部件)和 No Limits(全部范围)两个选项;Cursor 菜单有 ID(光标 指定)选项。No Limits 定义限制范围为当前 MDB 中的所有模型。

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碰撞检查

3. 运行碰撞检查。 从主菜单中选择 Utilities>Clashes…可以得到下面的窗口。

让我们来看这个窗口的选项, 通常从 Control 项开始。 Control 菜单包括关闭本窗口 的 Close 选项和执行碰撞检查的 Check CE(检查当前模型) 。选择 Check CE,数据库 成员列表(Members List)中亮显的模型将执行碰撞检查。所有检查到的碰撞将显示在 碰撞列表(List of Clashes)中,各个碰撞按检查到的先后顺序排序,内容包括碰撞类 型及碰撞对象。Check CE 命令与前面执行碰撞检查的命令是相似的,在这里只是对当 前模型进行检查。 Clash Display 窗口中的第二个菜单是 List。List 菜单有 Refresh(刷新)和 Clash (碰撞等级)两个选项。 选择 List>Clash 后,出现下面的子菜单:All Types;Physical Clashes;Touches Clearances;Not Proven;Specify… 如果选择 List>Clash>Specify,会给出指定碰撞内容(物理碰撞、接触或误差范围) 及碰撞等级(硬/硬、硬/软等)的列表。 通过 Navigation(漫游)选项可以在设计数据库中直接漫游到相关的碰撞模型或空 间占有模型,相关子菜单如下: Navigation>Clash:漫游到碰撞模型 Navigation>Obstruction:漫游到空间占有模型 Query 查询) ( 菜单提供 Clash 和 Defaults 选项。 选择 Clash 项可得到子菜单 Details 和 Summary。 Query>Clash>Details,显示以下信息:碰撞顺序号;碰撞类型;碰撞对象和碰撞 等级;碰撞点位置坐标。 Query>Clasy>Summary:碰撞类型汇总报告。 Query>Defaults:当前碰撞检查的缺省设置。 History 菜单下有 Redisplay 和 Empty 两个子菜单。 History>Redisplay: Autoclash 当 开关打开后或选择了 Empty 选项后重新进行碰撞检查。 History>Empty:当 Autoclash 开关打开后,将碰撞列表清空。 练习:把 ZONE:EQUIP 作为 CE,再点击下拉菜单上的 Check CE。

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碰撞检查

4. 碰撞数据显示。 Clash Display 窗口的右边是图形窗口,与别的图形窗口一样,该图形窗口也可以 进行缩放和旋转操作,执行这些操作的同时也可以进行碰撞检查的相关操作。 选择 Lists 中的碰撞,点击鼠标右健,选 Limits>Clash>both,即可显示该碰撞的两 个物体(将碰撞模型空间设置为图形范围) 。

自动碰撞检查(Auto-Clash)
可以按下主菜单右边的 Auto Clash 按钮,检查空间占有表中所有的模型与当前模型 (CE)的碰撞情况,自动检查在设计过程中连续进行,从而将大大降低软件运行的速度。

手工检查(Desclash)
除了具有用户界面(UI)的碰撞检查之外,也可以用 DESCLASH 命令手工检查。要 使用这个功能,所有的命令必须输入命令窗口。通常这是由管理员通过宏命令来执行。其 中包含用户界面中(UI)所没有的特殊命令。要进行碰撞检查,在命令窗口中输入: DESCLASH 检查结束后,退出程序,输入:EXIT

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VPD
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工厂三维布置设计管理系统

PDMS 出图
培训手册

出图(DRAFT)

出图(DRAFT)
DRAFT 数据库层次(Database hierarchy)
隐藏在DRAFT 强大功能后面的是简单和具有逻辑性的数据库结构,实际上DRAFT 数据库也是树状结构数据库。
WORLD

LIBY

DEPT

REGI

REPO TEXT

DRWG LIBY

SHEE

REVI TEXT

OLAY

NOTE

REVI

VIEW

:
LAYE RRUL VSEC

HRUL
ADIM LDIM PDIM RDIM VNOT GLAB SLAB TAGR

:

本章主要内容:
1. 自动出图(ADP)

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出图(DRAFT)
2. 手动出图(DRAFT) 3. 标注尺寸(DIMENSIONING) 4. 标注标签(TAG & LABEL) 5. 打印(PLOT)

自动出图(ADP)

练习一:用ADP创建设备布置图
1. 进入SAM 项目,以SAMPLE 的用户名登录,Password 及MDB 均为SAMPLE,注 意密码是大写的。Module 选择Draft 出图模块。Load from Macro Files 表示进入缺 省屏幕。 2. 进入ADP模块.选取Draft>Auto Drawing Production ;点击“Cancel”关闭“Drawing Selection”对话框。 3. 创建新的DEPT, REGI和 ADP Drawing。

点击OK,出现以下对话框;

点击OK,出现以下对话框;

点击OK,出现以下对话框;

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出图(DRAFT)

按上图选择,点击OK,出现以下对话框;

点击OK,出现以下对话框;

上图中,Frame:选择预先定义好的图框图幅; Title:图纸标题,可填普通文本或智能文本; Create ADP Sheet : 设置完后,先点击Apply,再点击它就激活创建SHEET 的对话框,参考下一步。 4. 创建SHEET。

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出图(DRAFT)
点击OK,出现以下对话框;

设置完后,先点击Apply,再点击“Create ADP View”就激活创建View的对话框,参考下 一步。 5. 创建View

选取预先定义好的设置:DRA-GENADP-EQUILOCN , 点击OK,出现以下对话框;

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出图(DRAFT)

现在按以下步骤来完成设置: 1) 在Drawlist中选取/ADP-DR1/DRAWLIST/DRWG ; 点击Modify,出现以下对话框:

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出图(DRAFT)
2) 定义要出图的内容:把STABILIZER下的EQUIP区域Add到Drawlist Members中, 点击Dismiss关闭对话框。 3) 选取Style:/DRA/PRJ/REPR/GEN/EQUIP 4) 选取Type:Global Hidden Line 5) 选取Direction: Down

6) 点击“From Drawlist”,Limits的坐标范围会自动改变 7) 点击“Nearest”,软件自动找到最接近的标准比例,如:1/100 8) 点击“Tagging”,出现下图,选择要注释的内容

9) 点击“Schedules”,出现下图,选择要列出报表(图纸右上)的内容

10) 点击“Apply”,再点击“Update”,出现下图,选择要更新的内容。

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出图(DRAFT)

11) 点击“Update Now”,点击Dismiss关闭对话框。 12) 图纸完成

练习二:用ADP创建设备管道布置图
提示: 1. Function选取“-Basic GA” 2. Drawlist 包含“EQUIP”和“PIPES”两个Zone. 3. Style 选用“/DRA/PRJ/REPR/GEN/BASIC”

手动出图(DRAFT)
其数据库结构与ADP是一样的;抽出二维图后,用户必须自己标注。这一节,我们 以出图为例,标注在后两节介绍。

练习三:手动创建设备布置图
1. 进入Draft General模块.选取Draft>General。 2. 创建新的DEPT, REGI和 ADP Drawing。方法同自动出图。创建Registry时出现以下 对话框:

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出图(DRAFT)

Explicitly:自己定义设置 From Template:利用模板的设置 选取“Explicitly” ,再点击OK。 3. 创建Drawing。 有两种方法, 一是自己定义设置 (Explicitly) 二是利用模板的设置 , (From Template);我们选择Explicitly,OK后出现如下对话框。

选取Apply后,关闭对话框。 4. 创建Sheet。它也有两种方法,一是自己定义设置(Explicitly),二是利用模板的设置 (From Template);我们选择Create>Sheet>Explicitly,OK后出现如下对话框。如 图所示选择图幅和图框,如A1。

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出图(DRAFT)
选取Apply后,关闭对话框。 5. 创建View。它也有两种方法,一是自己定义方法(User-Defined),二是定义边境坐 标(Limits-Defined)。我们选择Create>View>User Defined,OK后出现如下对话框;

选取Graphics>Drawlist,定义出图内容,如把Equip Zone加到Drawlist中。 按上图选择相应的View Type,Style和Direction等设置。 依次点击“Auto Scale”和“Nearest”来设置比例。 再依次点击“Apply”和“Update Design”,完成了出图。

练习四:手动创建单个设备图
创建一组预定义好的Frame Views。 1. 按以上方法创建一个新的Drawing和Sheet,图框选用A2。 2. 创建Views,选择Create>View>Predefined Frame ,出现如下对话框

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出图(DRAFT)

选择四个视图的那种,OK。 3. 创建Drawlist,用另一方法:Create>Drawlist,OK后出现Drawlist对话框,把Equip下 的E1301加入。关闭对话框。 4. 修改视图的Drawlist。选取一个View,Modify>View>User Defined ,出现如下对话框;

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出图(DRAFT)
选择Graphics>Drawlist Ref,选择第3步所见的Drawlist名称。其他设置同创建View的 方法一样。再Apply和Update。 5. 用同样方法修改其他三个视图。 6. 在View下面创建剖面。

标注尺寸(DIMENSIONING)
进入Draft General模块.选取Draft>General。 进入标注模块Draft>Dimensioning,或点击如下图所示的图标:

打开第二节所出的图。用Display>Members打开Members对话框,选择练习三中生成 的Sheet(例如:DEPT2/REGI3/DR4/SHEET1),再点左上的“+”打开图纸。

尺寸标注的层次(Hierarchy)
所有的尺寸标注元素都在LAYER层次下。当你创建VIEW时,一组空的LAYERS被自 动建成,用来放置不同的标注。
VIEW

LAYE

PDIM

ADIM

LDIM

RDIM

(Dimension Points) Linear (Dimension Radial) (Dimension Directions) Angular (Dimension Points)

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出图(DRAFT)

练习五:标注尺寸
参考附图一。 1. 标注直线距离 1) 选择Create>Dimension Linear,或Create>Dimension Toolbar(如下图):

上图对话框左边是扑捉的模式: Item:标注点在元素的P0点。 Owner: 标注点在元素的属主(设备)的园点。 Before/After:标注点在元素的PPoint点;Before指P0点最前的边;After指P0点最 后的边。 PPiont:标注点在元素的PPoint点。 Pline Any End:标注点在结构的Pline线上的端点。

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出图(DRAFT)
Pline Prop’n:标注点在结构的Pline线上的等分点。 3D Pos:标注点在所给出的三维精确坐标的点上。 3D Cursor:标注点在鼠标点取的三维点上。 Matchline: 此选项只能用在Limits-defined生成的视图上; 它只能用在尺寸链的最后 的点上。 选中Auto选项,在点击Create去标注尺寸,参考附图一要求。 2) 编辑尺寸标注。 移动标注位置,在对话框的菜单中选择Pos>Dimension>Cursor 定义延长线的间隙,在对话框的菜单中选择Pos>Clearance>Cursor 移动标注上的文本位置,在对话框的菜单中选择Pos>Dimension Text>Cursor 等等。也可以点击工具栏上的Modify Mode后,用鼠标直接拖动到所需的位置。 2. 标注角度 选择Create>Dimension Augelar, 或Create>Dimension Toolbar, 方法同距离标注一样。 参考附图一要求完成练习。

标注标签(Tagging and Labelling)
进入Draft General模块.选取Draft>General。 进入标注模块Draft>Labelling,或点击如下图所示的图标:

标签是指包含文本和 (或) 图形的关联到设计元素上的注释。 它分为普通标签 (GLAB) 和符号标签 (SLAB) 主要差别在于符号标签 , (SLAB) 由模板生成。 下图是标签库 (LALBs) 与DRAFT数据库之间的关系。
LAYE LIBY

LALB

GLAB

SLAB

TXT

SYTM

DDNM

DDNM

TMRF

Design DB

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出图(DRAFT)

练习六:自动标注标签(Autotagging)
打开第二节所出的图。用Display>Members打开Members对话框,选择练习三中生成的 Sheet(例如:DEPT2/REGI3/DR4/SHEET1),再点左上的“+”打开图纸。 参考附图二。 1. 选择Create>Autotagging,出现如下对话框:
可用的 Layers

由 出 图管 理 员定制

用户可定义的 规则和标签

如果想利用管理员定制好的规则,可先在Tag库里选一种,再点击“Copy Library Style” 拷贝到Local Tagging中;用户也可直接定义标注规则。 2. 在Tag选项中选择“Nozzles”,点击Create创建一新的规则Nozzle-1,用户可以在“With” 栏填写过滤表达式; 3. 在模块类型中选择Local和“Text Contents”,出现如下对话框:

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出图(DRAFT)

用户在此框定义标签的内容,如加一些固定文本,从Intelligent Texts中直接选取要标注 的属性等等。再关闭该对话框。 4. 再回到“Automatic Tagging”对话框,点击Apply和Update,标注即告完成。 5. 修改标签位置。选择Modify>Label Placement,出现如下对话框:

用“2D Window”选择所有的标签,点击Postion下的“Definition”出现如下对话框:

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出图(DRAFT)

定义标签要放置的位置,Ok,再回到前一对话框,点击Apply完成。 6. 也可选择“Modify Mode”图标,再单个调整位置。方法同手动调整尺寸标注相同。

练习七:手动标注标签
打开第二节所出的图。用Display>Members打开Members对话框,选择练习三中生成的 Sheet(例如:DEPT2/REGI3/DR4/SHEET1),再点左上的“+”打开图纸。 参考附图三。 1. 普通标签标注。选择Create>General Label,出现如下对话框:

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出图(DRAFT)
Create COPY:从其他标签上拷贝标签格式; Create NEW:创建新的标签; 在“Attach to”中选择要标注的对象类别; 在“Attributes”中定义标签内容; 2. 符号标签标注。选择Create>Symbolic Label,方法同普通标签类似,多了一个选择模 板的对话框。 3. 根据附图三要求完成练习。

打印(PLOT)
1. 在Members中选择要打印的Sheet或View,再在菜单上选择Utilities>Plot CE,出现如 下对话框:

此框中可定义打印的形式,如直接输出到绘图仪或生成打印文件。

2.

生成DXF格式。在Members中选择要打印的Sheet或View,再在菜单上选择 Utilities>DXF CE>Standard,出现如下对话框:

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出图(DRAFT)
定义好文件名和图幅后,点击Apply即可。

动态文本标注(Dynamic Text)
1. 在菜单上选择Utilities>Dynamic Text,出现如下对话框:

此对话框是用来编辑VNOT和NOTE下的TEXP,这些TEXP是用2D-DRAFTing菜单生成 的。 2. 点击要修改的TEXP,在对话框中修改内容,Apply既可。 3. 修改时,也可选择智能文本(Intelligent Text),出现如下对话框:

在对话框的顶端,可选择属性的类别。

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出图(DRAFT)

附图一

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出图(DRAFT)

附图二

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出图(DRAFT)

附图三

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工厂三维布置设计管理系统

PDMS 出图管理
培训手册

出图管理

出图管理
出图管理模块是用户定义出图风格的模块,即按企业或项目要求来设置出图环境。用 户可以定义下面这些内容:图库指示器;图层设置;图幅;命名规则和用户自定义线型等。

出图管理库层次结构
出图管理员的职责是建立标准图库用来作为出图人员的参考。管理员既可建立新的标 准库, 也可修改老的标准库。 这些库主要包括: Symbol, Label, Sheet, Style, representation, Drawlist和Auto Tagging。它们的层次结构及与图面的关系如下图所示:

为了使用出图管理模块,用户必须属于DRAFTADMIN这个组的成员,并且对这些标 准库有修改的权利。这些权利由系统管理员在ADMIN模块中设置。

出图系统缺省值

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16 - 2

出图管理
以出图管理员身份登录到DRAFT模块, 再进而DRAFT Administration子模块, 选择菜 单Settings >System Defaults,出现如下对话框:

1. 参考库指示器,它可以方便的定义的出图模块所参考的标准库。设置的方法是,先在 Members中选好CE,再如下图所示的对话框中点取CE。改变后的设置即可保存在缺 省的文件DRA-GEN-SYSTEM中,也可另存为设置文件,以备下次加载。

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16 - 3

出图管理

2. 元件名称分隔符,PDMS中元件名称不同部分之间的缺省分隔符是“/”,如: SHEETS/SHLB1/BACK1/SN1.用户可以自己指定:

分隔符也可用来减少名称

3. “Layer Purpose Definitions”图层用途定义,如下图,
图层用途

设置/缺省的文件名 它在创建层的时候运

删除/插入当前 行定义

接受当前值更 新定义

定义时供选择的属性组,选中的就会在 图层上显示

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16 - 4

出图管理
4. “Layer Purpose Filtering”图层用途过滤设置,如下图,

应用模块的图层要 求的图层用途

这 5 个选项用来定 义用户自己的应用 模块

选择按钮和PURP显示图层设置为DIM, ADA, ADB, ADC:

5. “Sheet Sizes”图幅设置,用户可创建或修改图幅尺寸,共可定义15种。如下图,

6. “Naming Conventions”命名规则,如下图,

VANTAGE PDMS 培训手册

16 - 5

出图管理

元素必须命名。 这 是组成缺省名称 的一部分。

用于下等层中的元 件。 在数字前的前缀。

7. 定义笔的类型。选择Settings>User Defined Pen Settings,如下图,
当前的笔号

模式 选择

可选的笔

记号清单和 比例

剖面线设置 记号的图例 剖面线的图例

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出图管理
8. 打印设置。选择Settings>Plotting Default,它包含了四种选择类型。Postcript指建立 的打印文件格式是postscript格式; HPGL指建立的打印文件格式是HPGL格式。 如下图,

打印机、 绘图仪类型

执行的命令

9. 工作数据库。进入出图管理模块后,用户要选择工作对象。选择Dra

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