Payne-Huber

A Payne-Huber Engineering utiliza o PTC Mathcad para garantir a máxima qualidade, precisão e conformidade regulatória em seus projetos de engenharia estrutural para refinarias, substituindo ferramentas tradicionais por cálculos rastreáveis, contextualizados e seguros.

3 min de leitura

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Tecnologias aplicadas

  • Mathcad software de matemática para engenharia usado para resolver, analisar, documentar e compartilhar cálculos técnicos complexos

Sobre o cliente

Logo Phe

Empresa

Payne-huber Engineering

Setor

Porte

Grande

Localização

Oklahoma

Resumo do case

Desafio

A engenharia estrutural exige precisão absoluta e obediência a diversos códigos de segurança rigorosos. O uso de ferramentas como o Excel limitava o rastreamento das fórmulas originais e apresentava altos riscos de erro por não reconhecer unidades de engenharia nativamente.

Solução

A empresa adotou o PTC Mathcad Prime para criar modelos de cálculo alinhados aos regulamentos de design estrutural. A ferramenta permitiu rastrear o processo lógico de cada equação do início ao fim, lidando automaticamente com unidades de engenharia e permitindo a inclusão de imagens para dar mais contexto aos dados.

Resultado

A equipe alcançou um alto nível de garantia de qualidade e automação de cálculos repetitivos. O Mathcad viabilizou a criação rápida de várias iterações de cargas e a conversão de extensas planilhas de trabalho em relatórios formais e volumosos para os clientes, garantindo estruturas totalmente seguras e confiáveis.

A engenharia estrutural nos bastidores da indústria

A engenharia estrutural afeta quase todos os aspectos das nossas vidas. Embora seja sempre lembrada na construção de prédios e pontes, ela é igualmente vital para operações industriais fundamentais. A Payne-Huber Engineering, através do trabalho de Michael Mills, atua nos bastidores desenhando as estruturas e fundações que suportam pesados equipamentos de processo em refinarias de petróleo, indústrias químicas e fábricas de alimentos. Essas estruturas ajudam as indústrias a transportar materiais críticos e a convertê-los de forma segura.

A necessidade de exatidão e as limitações do Excel

Garantir que o trabalho atenda a todos os códigos estruturais é uma prioridade que protege o público, os proprietários, os operadores e os próprios engenheiros. Para isso, ferramentas de cálculo tradicionais como o Excel acabam apresentando riscos: o Excel não é “consciente” de unidades e não consegue lidar de forma inteligente com unidades de engenharia. Um simples erro de unidade em uma ferramenta não especializada pode acarretar falhas catastróficas nas etapas seguintes. Além disso, a engenharia precisava de uma forma melhor de visualizar as fórmulas originais e acompanhar o fluxo dos resultados de ponta a ponta.

Dados com contexto usando o PTC Mathcad Prime

Para solucionar essas limitações, a Payne-Huber adotou o PTC Mathcad Prime. A capacidade do software de fornecer dados com contexto real fez a diferença para Mills, que é usuário desde 2014. Ele constrói seus templates de planilhas diretamente no Mathcad para corresponder aos códigos estruturais exigidos, permitindo a automação em cálculos complexos, como peso e comprimento de tubulações, ou cargas sísmicas e de ventos. Além de rastrear toda a matemática envolvida, o Mathcad permite a integração de imagens e outros materiais externos, eliminando a chance de interpretações equivocadas.

Resultados: Segurança invisível, precisão documentada

A capacidade de resposta do software foi colocada à prova no projeto de uma enorme “mesa” de concreto para uma refinaria de petróleo, cujas fundações se estendiam 70 pés para dentro da terra. Mills usou o Mathcad para calcular de forma precisa as tensões no concreto e no aço. O volume de cálculos foi massivo, mas o sistema transformou todo esse ambiente técnico de trabalho em um relatório formal e formatado de 600 páginas para o cliente de forma contínua. A plataforma permitiu tripla checagem das estruturas sob diferentes condições e cargas de iteração, garantindo precisão, responsabilidade e paz de espírito na entrega de infraestruturas altamente seguras.

Objetivos atingidos

  • Facilidade para atingir a conformidade com rigorosos códigos e regulamentações de segurança de engenharia estrutural
  • Eliminação do risco de falhas por incompatibilidade de medidas graças à inteligência nativa de unidades de engenharia da plataforma
  • Rastreabilidade total das fórmulas, permitindo acompanhar a linha de raciocínio lógico dos cálculos do início ao fim
  • Automação de cálculos repetitivos (como peso de tubos, volume de fluido, cargas de vento e sísmicas) facilitando a reutilização entre projetos
  • Melhoria na garantia de qualidade (QA) através da inclusão de contexto visual e detalhamento técnico aprofundado