ML20024B052: Difference between revisions

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                      .c . _ . w t     P.O. BOX 610, NORTH COUNTRY ROAD e WADING RIVER, N.Y.11792 Direct Dial Number June 28, 1983                                                                           SNRC-921 Mr. Harold R. Denton, Director Office of Nuclear Reactor Regulation U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, DC 20555 Dynamic Qualification SER Outstanding Issue No. 8 Shoreham Nuclear Power Station - Unit 1 Docket No. 50-322 i
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LONG ISLAND LIGHTING COM PANY SHOREHAM NUCLEAR POWER STATION L- ---
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==Reference:==
==Reference:==
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==Dear Mr. Denton:==
==Dear Mr. Denton:==
 
The purpose of this letter is to transmit information necessary to complete resolution of three generic items af concern contained in outstanding issue number 8 of Supplement number 3 of the Shoreham Safety Evaluation Report.
The purpose of this letter is to transmit information necessary to complete resolution of three generic items af concern contained in outstanding issue number 8 of Supplement number 3 of the Shoreham                                                   ,
First, as stated in item (2) on page 3-5 of SSER 3, LILCO com-mitted to improve the qualification documentation in BOP SQRT i
Safety Evaluation Report.
packages by including either complete test reports or summaries including anomalies and their resolutions by June 1983.
First, as stated in item (2) on page 3-5 of SSER 3, LILCO com-mitted to improve the qualification documentation in BOP SQRT                                                         i packages by including either complete test reports or summaries including anomalies and their resolutions by June 1983. This commitment has been fulfilled. The BOP SQRT packages were review-ed and have been revised as needed to add complete test reports or summaries of anomalies and resolutions.
This commitment has been fulfilled.
Second, enclosed are three calculations intended to fulfill the commitments and requirements contained in item (1) of "the appli-cant's response..." on page 3-8 of SER Supplement number 3. The G.E. calculations are sample calculations of usage factors for both ASME Code and non-ASME Code components.. The SWEC calculation evaluates the potential effects of f atigue "due _ to SRV cyclic loading on the dynamic qualification of, BOP plant' equipment. In the SWEC calculation, four components were chosen based on their location in areas of the plant.where SRV loads are~known to be most significant.               The four components are the head tank, loop level pump, booster heat exchanger and the velan gate valvo. For all components analyzed in both the NSSS and BOP calculations, the 1
The BOP SQRT packages were review-ed and have been revised as needed to add complete test reports or summaries of anomalies and resolutions.
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Second, enclosed are three calculations intended to fulfill the commitments and requirements contained in item (1) of "the appli-cant's response..." on page 3-8 of SER Supplement number 3.
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The G.E.
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calculations are sample calculations of usage factors for both ASME Code and non-ASME Code components.. The SWEC calculation evaluates the potential effects of f atigue "due _ to SRV cyclic loading on the dynamic qualification of, BOP plant' equipment.
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In the SWEC calculation, four components were chosen based on their location in areas of the plant.where SRV loads are~known to be most significant.
The four components are the head tank, loop level pump, booster heat exchanger and the velan gate valvo.
For all components analyzed in both the NSSS and BOP calculations, the 1
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SNRC-921 June 28, 1983 Page 2 cumulative fatiguc usage factors are less than one. Additionally, We enclose a summary entitled, " Fatigue Evaluation of Components Qualified by Test" in order to clarify how fatigue testing was conducted in assuring that the Test Response Spectra enveloped the Required Response Spectra and that the input loads were suSficient to cover the duration and number of SRV cycles that have been defined. This summary fulfills the requirement stated in item (2) of "the applicant's response..." on page 3-8 of SSER 3. It is a summary of an analysis of a typical shake table acceleration time history and representative SRV floor time histories in which fatigue damage from the test motion is compared to fatigue damage from SRV loads.       The calculation demonstrates that the fatigue usage from a typical test sequence far exceeds the fatigue usage from anticipated SRV loads over the 40 year plant life.     Thus, the three genpric items of concern are addressed.
SNRC-921 June 28, 1983 Page 2 cumulative fatiguc usage factors are less than one.
Finally, we enclose two lists of Shoreham Category I Equipment Change Records, one for BOP and one for NSSS equipment. These are provided to fulfill the commitment beginning in the last paragraph on page 3-8 and continuing on to page 3-9 of SSER 3.       The lists contain field modifications made to already qualified and instal-led safety-related equipment since the September 2, 1982 site SQRT audit date.
Additionally, We enclose a summary entitled, " Fatigue Evaluation of Components Qualified by Test" in order to clarify how fatigue testing was conducted in assuring that the Test Response Spectra enveloped the Required Response Spectra and that the input loads were suSficient to cover the duration and number of SRV cycles that have been defined.
In accordance with R. L. Tedesco's letter to LILCO, dated January 21, 1981, four copies of this submittal including enclosures are being forwarded directly to Dr. Morris Reich at Brookhaven National Laboratory.
This summary fulfills the requirement stated in item (2) of "the applicant's response..." on page 3-8 of SSER 3.
It is a summary of an analysis of a typical shake table acceleration time history and representative SRV floor time histories in which fatigue damage from the test motion is compared to fatigue damage from SRV loads.
The calculation demonstrates that the fatigue usage from a typical test sequence far exceeds the fatigue usage from anticipated SRV loads over the 40 year plant life.
Thus, the three genpric items of concern are addressed.
Finally, we enclose two lists of Shoreham Category I Equipment Change Records, one for BOP and one for NSSS equipment.
These are provided to fulfill the commitment beginning in the last paragraph on page 3-8 and continuing on to page 3-9 of SSER 3.
The lists contain field modifications made to already qualified and instal-led safety-related equipment since the September 2, 1982 site SQRT audit date.
In accordance with R.
L. Tedesco's letter to LILCO, dated January 21, 1981, four copies of this submittal including enclosures are being forwarded directly to Dr. Morris Reich at Brookhaven National Laboratory.
Should you have any questions regarding the material enclosed, do not hesitate to call this office.
Should you have any questions regarding the material enclosed, do not hesitate to call this office.
Very truly yours,
Very truly yours, t/
                        .  .        t/
. L. Smith Manager, Special Projects
                        . L. Smith Manager, Special Projects
. Shoreham Nuclear Power Station GJG/ law S3 s
                  . Shoreham Nuclear Power Station s        GJG/ law S3 Enclosures cc:     J. liiggins Dr. Morris Reich, BNL (4)
Enclosures cc:
J.
liiggins Dr. Morris Reich, BNL (4)
All Parties Listed in Attachment 1 x
All Parties Listed in Attachment 1 x
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0 ATTACHMENT 1                                       .
0 ATTACHMENT 1 Lawrence Brenner, Esq.
Herbert H.' Brown, Esq.
Herbert H.' Brown, Esq.
Lawrence Brenner, Esq.
Administrative Judge Lawrence Coe Lanpher, Esq.
Administrative Judge                                           Lawrence Coe Lanpher, Esq.
Atomic Safety and Licensing Karla J.
Atomic Safety and Licensing                                   Karla J. Letsche, Esq.
Letsche, Esq.
Board Panel                                                   Kirkpatrick, Lockhart, Hill U.S. Nuclear Regulatory Commission                             Christoper & Phillips Washington, D.C. 20555                                         8th Floor
Board Panel Kirkpatrick, Lockhart, Hill U.S. Nuclear Regulatory Commission Christoper & Phillips Washington, D.C.
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20555 8th Floor 1900 M Street, N.W.
1900 M Street, N.W.
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Washington, D.C. 20036 Dr.. Peter A. Morris Administrative Judge                                                                 .
Washington, D.C.
Atomic Safety and Licensing                                   Mr. Marc W. Goldsmith Board Panel                                                   Energy Research Group U.S. Nuclear Regulatory Commission                             4001 Totten Pond Road Washington, D.C. 20555                                   . Waltham, Massachusetts         02154 Dr. James H. Carpenter                                         MHB Technical Associates Administrative Judge                                           1723 Hamilton Avenue Atomic Safety and Licensing                                   Suite K Board Panel                                                 . San Jose, California         95125 U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C. 20555                                                                               '
20036 Dr.. Peter A. Morris Administrative Judge Atomic Safety and Licensing Mr. Marc W. Goldsmith Board Panel Energy Research Group U.S. Nuclear Regulatory Commission 4001 Totten Pond Road Washington, D.C.
                              .                                              Stephen B. Latham, Esq.         -
20555 Waltham, Massachusetts 02154 Dr. James H. Carpenter MHB Technical Associates Administrative Judge 1723 Hamilton Avenue Atomic Safety and Licensing Suite K Board Panel
Twomey, Latham & Shea Daniel F. Brown, Esq.                                         33 West Second Street Attorney                                                       P.O. Box 398 Atomic Safety and Licensing                                   Riverhead, New York 11901 Board Panel                                                                       -
. San Jose, California 95125 U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C.
U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C. 20555 Ralph Shapiro, Esq.
20555 Stephen B.
Latham, Esq.
Twomey, Latham & Shea Daniel F. Brown, Esq.
33 West Second Street Attorney P.O. Box 398 Atomic Safety and Licensing Riverhead, New York 11901 Board Panel U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C.
20555 Ralph Shapiro, Esq.
Cammer and Shapiro, P.C.
Cammer and Shapiro, P.C.
9 East 40th Street Bernard M. Bordenick, Esq.                                     New York, New York 10016 David A. Repka, Esq.
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            . U.S. Nuclear Regulatory Commission                                     ,
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State of New York Department of Public Service James Dougherty Three Empire State Plaza 3045 Porter Street Albany, New York 12223 Washington, D.C.
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data from one specimen.The efecta cf the ditBculty in obtaining a Medalas of Elasticity. Typleal of temperature on faurue limit and meaningful vslue for the tenalle stress strain turves for gray iron tensue strength are shown in the strength in tes;s c! sman specimens. are shown in Ftg.10. Gray iron does right hand graph in Fig.11.
the load computed in this manner not obey Booke's law and the modu.
Axial loading or torsional loading will usually be somewhat lower than las in tension is usuaUy determined cycles are frequently encountered in the actual load required to rupture arbitrarily as the alope of the line designing parts of cast iron. and in the part. unless unfavorable resid-connecting the cetgin of the stress-many lastances these are not com.
ual stresses are present in the fin-strain curve with the point corre-pletely reversed loads. Types of reg.
Sahed part.
. sponding to % of the tensile ularly repeated stress variation usu.
Eleagallen of rray Iron at frac-strength. Some engineers use the ally can be expressed as a functaca ture 16 very smaft (of the order of alope of the stress-strain curve near of a mean stress and a stress range the origin for determining the Wherever possible the designer rc modulus of elasticity, should use actual data from the lim.
As indicated in Table 12, the mod-ited information available. Without
>g' ulus of gray iron varies considerably precisely applicable test data, an es.
'O more than for most metals.Thus.in timate of the reversed bending 1 So O'''' 'O using observed strain to calculate fatigue limit of machined parts may f so stress, it la essential to measure the be made by using about 35% of the 7
modulus of the partleular gray iron minimum spec 10ed tensile attength g 4,f merical value of the modulus in being considertd. This is probably a specimen being considered. The nu. of the parucular grade of gray iron 1
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the load computed in this manner not obey Booke's law and the modu.                                                              Axial loading or torsional loading will usually be somewhat lower than las in tension is usuaUy determined cycles are frequently encountered in the actual load required to rupture arbitrarily as the alope of the line designing parts of cast iron. and in the part. unless unfavorable resid- connecting the cetgin of the stress- many lastances these are not com.
Eent elongauon in any quantitative ments on the same tron. la shown in (a) hasured br consentaanal macerwen
ual stresses are present in the fin- strain curve with the point corre- pletely reversed loads. Types of reg.                                                                                            !
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Eleagallen of rray Iron at frac- strength. Some engineers use the ally can be expressed as a functaca ture 16 very smaft (of the order of alope of the stress-strain curve near of a mean stress and a stress range the origin for determining the Wherever possible the designer rc                                                                    modulus of elasticity,                              should use actual data from the lim.
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As indicated in Table 12, the mod- ited information available. Without 1 So
shown in Table 12. most gray irons correlation is to be attempted. the have h!sh torsional shear strength. graphite must be constant as to type etted. It is not typical of reay aren at Many grades have torsional strength and amount in the trons being com-os% c. oremaruy trw hardness et sua tron is mocaw.n c es to so.
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                                                    !                  -                stress, it la essential to measure the be made by using about 35% of the                                      '
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: 4.       LOADING CRITERIA
7 UI
* U 4.1       seismic Loads The maximum seismic loads to which the RER and CS Notors are                                                           '
~
subjected were determined from the results of analyses performed in References 8 end 9, respectively. In these studies, detailed computer models of the entire pump and motor assemblies were developed.
4.
Response sportra analys:,s was then used to determine the induced                                                                 '
LOADING CRITERIA U
acceleration at each node location due to a SSE event. The nodal
4.1 seismic Loads The maximum seismic loads to which the RER and CS Notors are subjected were determined from the results of analyses performed in References 8 end 9, respectively.
                -                  acceleration values output by these computer runs were used to find the. maximum seismic loadings by applying the following procedure:
In these studies, detailed computer models of the entire pump and motor assemblies were developed.
: 1)       In each of the X,Y, and I directions, the maximum acceleration occurring at any mode in each of .the two actor models was l                                           determined.
Response sportra analys:,s was then used to determine the induced acceleration at each node location due to a SSE event.
: 2)       The highest vertical acceleration occurring in either the RER or CS motor was then taken as the maximum vertical seismic load.
The nodal acceleration values output by these computer runs were used to find the. maximum seismic loadings by applying the following procedure:
: 3) '
1)
The SRSS was found forThe                        theI maximum                             I and I accelerations and I accelerations corresponding occurring in each motor.
In each of the X,Y, and I directions, the maximum acceleration occurring at any mode in each of.the two actor models was l
to the highest SRSS value were then taken as the horizontal seismic loads.
determined.
The above procedure is conservative, in that the maximum seismic                                                         '
2)
loads in the horizontal and vertical directions bound accelerations ir.
The highest vertical acceleration occurring in either the RER or CS motor was then taken as the maximum vertical seismic load.
                              +    both the RER and CS actors.         -
3)
_ -                _~                              '
The SRSS was found for the maximum I and I accelerations occurring in each motor.
The I and I accelerations corresponding to the highest SRSS value were then taken as the horizontal seismic loads.
The above procedure is conservative, in that the maximum seismic loads in the horizontal and vertical directions bound accelerations ir.
both the RER and CS actors.
f
f
                              -              The seismic loads applied in this analysis are:
+
Vertical (Y)                   2.70 g Borizontal (X)                 3.44 g Borizontal (3)                 1.73 g
_~
                                                                                                                                            ~
The seismic loads applied in this analysis are:
c
Vertical (Y) 2.70 g Borizontal (X) 3.44 g Borizontal (3) 1.73 g c
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~
_ = _
p=
These loads are input to the computer model of the CS notor as forces applied at the appropriate nodes.
These loads are input to the computer model of the CS notor as forces applied at the appropriate nodes.
1 A
1 A
i                               4.2     Magnetic and Centrifugal Loads
i 4.2 Magnetic and Centrifugal Loads If the shaf t undergoes a deflection relative to the stator frame, an unbalanced magnetic force will be induced between the rotor ll and stator cores.
    !                                        If the shaf t undergoes a deflection relative to the stator frame,
From Ref.
    ,                                an unbalanced magnetic force will be induced between the rotor ll                                   and stator cores.               From Ref. 2, the radial magnetic force for the
2, the radial magnetic force for the core spray motor is 783 lb. for each 10% of the 0.045 in. radial air l:
!!                                    core spray motor is 783 lb. for each 10% of the 0.045 in. radial air l:                                   gap which the rotor is displaced.                                                   The magnetic coefficient for the lt RER motor is less (770 lb.): therefore, the value corresponding to the core spray motor was used in determining magnetic loads.
gap which the rotor is displaced.
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The magnetic coefficient for the lt RER motor is less (770 lb.): therefore, the value corresponding to the core spray motor was used in determining magnetic loads.
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I NOTE: E = 3e x sg8 w                                                                     puneer ar e,,sse,g                             M88                                 **''                148             {
z NOTE: E = 3e x sg8 w puneer ar e,,sse,g M88 148
                          -- un < . w                                                                                                                                                                                         .}
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                  .      - U Ts iis e.szo m ses                                                                   '
I
i lam'sesses ser urs aos-issa has r-FIG. B-9.1 DESIGN FATIGUE CURVES FOR CAR 90N, LOW ALLOY, AND MIGN TENSILE                                                                       ,'
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STEELS FOR METAL TEMPERATURES NOT EXCEEDING 70lPF                                                                                                 f         ,
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                                                                -  TsMe I-9.1 Centales Tahulated Values and a Fennula for Accursie                                                                               ;g laserpesamien et These Corws
- U Ts iis e.szo m ses lam'sesses ser urs aos-issa has r-FIG. B-9.1 DESIGN FATIGUE CURVES FOR CAR 90N, LOW ALLOY, AND MIGN TENSILE STEELS FOR METAL TEMPERATURES NOT EXCEEDING 70lPF f
TsMe I-9.1 Centales Tahulated Values and a Fennula for Accursie
;g laserpesamien et These Corws


                                                                              . . -    . . , , . . . . , . . . . . ~ . _ .
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S$6 SatAY8A0%
arench is to use the tensue strength kdsber etrength trees, strees een.                                                 tron seder sesept:tely reverned ler satigue Balt) and, after deter. eentration factere associated with                                                     et benang stress are shown mening the asetten modulus et the changes of tape la the part are asi.                                                       gra       en left an yng.11,in shape, to afply the proper                                   t ser             leads as wall as wtuch                     point represents the forinata. zowever, because                               bending           tension leads.         data freen one specimen.he efetu et the escalty en obtaining a                                     Medales                       . Typleal et temperature en fa                               hatt and                               . l Talee $st the tensile stress strain surves                                 gray kan tensue strength are                                   in the la testa ofsmaD speclanens, are shown la Fig. St. Orsy iron does right. hand graph in                                                       . II, the           computed at this manner                               ober Boottels law and the modu.               Antal leading or                   onalleneas will usuaDy be somewhat lower than                                 la tendon is usutu/ deterunamed cycles are frequently encountered la' the actual load required to rapture arbitrarily as the slope et the une designing parta et cast iron, and la te part. salees unfavorable reeld. eennecting the artgin et the stress. many instances these are not osa.
M7 W tNferf.
stresses are present in the 88                           ettsin tarve with the potat                 . pletely reverned loads.                      s of reg.
L.,
part,                                                                 be g of the                 e alarly repeated stress
arench is to use the tensue strength kdsber etrength trees, strees een.
tron seder sesept:tely reverned ler satigue Balt) and, after deter. eentration factere associated with et benang stress are shown mening the asetten modulus et the changes of tape la the part are asi.
gra en left an yng.11,in shape, to afply the proper t ser leads as wall as wtuch point represents the forinata. zowever, because bending tension leads.
data freen one specimen.he efetu et the escalty en obtaining a Medales
. Typleal et temperature en fa hatt and l
Talee $st the tensile stress strain surves gray kan tensue strength are in the la testa ofsmaD speclanens, are shown la Fig. St. Orsy iron does right. hand graph in
. II, the computed at this manner ober Boottels law and the modu.
Antal leading or onalleneas will usuaDy be somewhat lower than la tendon is usutu/ deterunamed cycles are frequently encountered la' the actual load required to rapture arbitrarily as the slope et the une designing parta et cast iron, and la te part. salees unfavorable reeld. eennecting the artgin et the stress. many instances these are not osa.
pletely reverned loads.
s of reg.
stresses are present in the 88 ettsin tarve with the potat
: part, be g of the e alarly repeated stress
* uon asu.
* uon asu.
Elearstine of                   bron at frac.                   ngth. Bosne engineers use"the ally can be arpressed as a functaen                                                               '
Elearstine of bron at frac.
tore h very                   (et the areer of slope of the strees strain tarve near et a mean stress and a stress range
ngth. Bosne engineers use"the ally can be arpressed as a functaen tore h very (et the areer of slope of the strees strain tarve near et a mean stress and a stress range
                      .e                                                         the artgin der deteradatag me Whatever possible h destgaer to                                                         modalus of elasticity                             should use actual data froen the ha.                                      .
.e the artgin der deteradatag me Whatever possible h destgaer to modalus of elasticity should use actual data froen the ha.
As indicated in Tabie it, the med. $ sed intormation avallable. W1thout 60                                               e         slas of gray iron varies considerably proctaely appilcable test data, an es.
As indicated in Tabie it, the med. $ sed intormation avallable. W1thout 60 e
gg                                                            more than for aiost metals.Thas.In Ilmate of the reversed bendaag C"" 8
slas of gray iron varies considerably proctaely appilcable test data, an es.
                                                      ,,,,,r                     maing ebeerved strain to es!calete taugue lim!t of machined parts may                                             '
more than for aiost metals.Thas.In Ilmate of the reversed bendaag gg C"" 8
s              stress it is essential le measure the be made by using about 34% et the                                           '
,,,,,r maing ebeerved strain to es!calete taugue lim!t of machined parts may stress it is essential le measure the be made by using about 34% et the Iao s
Iao                                      r                   modulus of the particular gray iron minimum spectfled tenaue attragth 30                  j'/ j                                 specimen being considered.De nu. et the partleular gade of grsy nren                                             1 20        / //
r modulus of the particular gray iron minimum spectfled tenaue attragth j'/ j specimen being considered.De nu. et the partleular gade of grsy nren 1
7-         _
30
merleal enlue et the modulas an being considered. Tnla is probably a Iorsion is alwa a less than in ten. safe value rather than an average
//
                            @7M.b# N elon, just as it fe for steel.                   et the few data avausble concerning oc                                        30  -
7-merleal enlue et the modulas an being considered. Tnla is probably a Iorsion is alwa a less than in ten. safe value rather than an average
Bardanes of               1rtm, as mass. the fatigue limit for gray iron.
/
e    i                                l                 ared by BrtneD er                     testers,                                                                     #
20 @7M.b#
9           8         3           3         4           is an average result of the Soft Thhte 13. C.mparisme of B.ekvis 3.wi.
N elon, just as it fe for steel.
See ., anot .6 so, am                         grsph!te in the tron and the metaule                   suas of GNr l'*- 881885emens                               y matrtz. Yartations in graphite seae                                  DF G'*8h8'8                                 r g                         # "'                              and distribution wtU cause wtde war.                                             am,,e p 'g[;,                                                                                                                                          sees.e as.a.s.
et the few data avausble concerning Bardanes of 1rtm, as mass. the fatigue limit for gray iron.
m Da er M'8$.s m.,*,,g                               lations in hardness (particularlv Tree d                             twins                             .
30 oc l
ures Itockwen hardneas) even thougis " "'"                             " ' * *          "M             "
ared by BrtneD er
U",m. od  sAr 3 se et th tansGe    C. stterneenag
: testers, e
* fta        %          the hardness of the metallic matriz                   a ....... gas                 e3(e3 ets                       ,
i 9
3a constant. To Illustrate this efect,               a ...... . tas                 eJ           ms               .
8 3
as 4D08 in. per in.) and hence is sel. the microhardness of h matriz et                                                 g . . . . . . 4Ao             es dom reported. De designer,cannot         of stma              .S.ee of hardened lion as sea.
3 4
re Pw"th mociw.n e mesa,e.
is an average result of the Soft Thhte 13. C.mparisme of B.ekvis 3.wi.
5"*"''*fs
See., anot.6 so, am grsph!te in the tron and the metaule suas of GNr l'*- 881885emens y
                                                                                                                                              -          s             E-            =>               ,
DF G'*8h8'8 r
a
matrtz. Yartations in graphite seae g
      .            u.se     mnum ens elongsuon                e m e ,s ue.uan usa uve. g = m meuan,mahownin g i< n ,g., ;; g g ;g in any "i""*s'i.a ai abes, etna, as correlatfo>n=is                       naa ,nttoat              if any hardness =. g m*ie,v '
and distribution wtU cause wtde war.
shown in Table 12. most gray trens                                                      be attempted, the earu.                 et,s:n.d an taw     er ar          em M =um.;r
am,,e e as.a.s.
              , have bish tors:enal shear strength. graphite must be constant as to type eu.a s a not ' tra tarL.a.t.                                                              . w.t ama             t Blany grades have torsional strength and amount in the trens being caen. 8P'8                                    smes     C. orti.
p 'g[;, Da er M'8$. m.,*,,g m
88 8882**'3 C es to 64.
s ures lations in hardness (particularlv Tree d twins sees.
b             greater than some grades of steel. pared. It is recommended that Erin.
U",m. od r sA 3 se Itockwen hardneas) even thougis " "'"
This characteristic, along with low all hardness be amed than possilde.                                                                                                             .
"M et th tans C. terneenag %
notch senatursty, makes gray iron a                                                                                 Anap sultable material for anafung of                                     Fetigue Unit la teverted                   range o[roximation stress on theoffaugue      the efectof hart             I
the hardness of the metallic matriz a....... gas e3(e3 ets Ge st
      *4                                , particularly in the                                                                       may be obtained from 6.'agrams                                       !
* fta 3a constant. To Illustrate this efect, a....... tas eJ ms 4D08 in. per in.) and hence is sel. the microhardness of h matriz et g...... 4Ao es as dom reported. De designer,cannot
eartons                                                                            Seeding
.S.ee Pw"th mociw.n e mesa,e.
* grsdes             ther tensue strength.                                                                       such as F13. II. The tensUe strength                                 :
5"*"''*fs E-of hardened lion as sea.
            .      Most shafts are subjected to dy-                                 Because fa             timtta are expen. As plotted on the horisontal azt ts                                         '
s
h            mor* torsional stresaes and the de-                             sive to de             e. the designer asu. represent the fracture strength an.
=>
signer should consider carefully the                                 has incom te taformaten on der staue load (which corresponds                                                     t
of stma re u.se m n u m e m e,s ue.uan usa uve. g = m meuan,mahownin g i< n,g., ;; g g ;g a
      ]            enact nature et the loads. For the                                   property,           ca18 N earves for to aero stress range).The revursed 30                                             ao                                                                                                                       .,
ens elongsuon in any naa
          >*                                                                                                      Fane s. hoe                                           v.mah. reset
,nt at if any hardness =. g m*ie,v '
          ,g
"i""*s'i.a ai abes, etna, as correlatfo>n=is to be attempted, the earu.
(=           ,.a_ g 4 B           85                                             So     ..e~,                                                                                                                         ;
et,s:n.d an taw M =um.;r shown in Table 12. most gray trens er ar em
c-                                                                       ......e                 ~
, have bish tors:enal shear strength. graphite must be constant as to type eu.a s a not
I m      %s%      N e      .o a e.w.. u.s --                                                     .
' tra tarL.a.t. w.t ama t
                                                              ,=                  g . . au . . .- .e. . ~ .         s L
Blany grades have torsional strength and amount in the trens being caen. smes C. orti.
I .i .e .=. ~.. e                                 3.
8P'8 88 8882**'3 C es to 64.
b greater than some grades of steel. pared. It is recommended that Erin.
This characteristic, along with low all hardness be amed than possilde.
range o[roximation of the efectof I
Anap notch senatursty, makes gray iron a
*4 sultable material for anafung of Fetigue Unit la teverted stress on the faugue hart eartons
, particularly in the Seeding may be obtained from 6.'agrams grsdes ther tensue strength.
such as F13. II. The tensUe strength Most shafts are subjected to dy-Because fa timtta are expen. As plotted on the horisontal azt ts h
mor* torsional stresaes and the de-sive to de
: e. the designer asu. represent the fracture strength an.
]
signer should consider carefully the has incom te taformaten on der staue load (which corresponds t
enact nature et the loads. For the
: property, ca18 N earves for to aero stress range).The revursed 30 ao Fan s. hoe v.mah. reset e
,g
(=,.
%s%
4 B
85 So g
..e~,
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II.8th eoree'. e. W.*esore.
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7 "''l' l
: v. .. ..e ,.. . . , r                               e. . . . . . . . .e . . . . . . r s t~e                                                       c.                      .
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pv ss. s.n - s ar.a et c -r-<r.r Im 2, 3J3 go. 8Jr F eJ2 8. 8JI CY.sJe #t. sJ7                     o. s.vcm. (W.u-#Ideatta.
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                                                                                                                .1 v CoDos m em.ad Ja.n      . O. am!st.e<<smProc. astm. Cm        f'e'st)
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        ,,-,        ;                                                                                                                      DMW . g fa 4W                                             ssemm is, omSION 1.- APPENDICES 9
DMW. g fa 4W ssemm is, omSION 1.- APPENDICES 9
  ' O                 8 9
' O 8
I M 1                      '
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IE 1B                                   '  "
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's yj ll WR,EDBY y p 63 i
i 2                           V hE l
hE 2
                                                                                                                                        ~
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                                                                              ., c U+a g
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1 M
                                                                        /                                                                       EI o             ;
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                                                        //                                                                                       1n l                                                     A                                                                                           Ily 2                                                                                                 3 i                                                                                         1       a         ..
A Ily 2
                                        ;                        .- -                                                                          g I
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1 a
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                                    ,f i                       $ l                                                                                                               1 4   f                                                                                                           1u st                                              I i     l                                                           a 1             .                      g                                 ,                        ,
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                                                  '                                                                                ~
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1 s t I
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u a
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, a Ea 1
g
~
m *,,. m NS g.


STONE & CEQSTER ENGINEEQlNG CORPOQATION CALCULATION TITLE PAGE
STONE & CEQSTER ENGINEEQlNG CORPOQATION CALCULATION TITLE PAGE
                                          *SEE INSTRUCTIONS ON REVERSE SIDE CLIENT & PROJECT                                                                     PAGE 1 OF 'g L/ t.Co         6 f4cra.M.,IH w n
*SEE INSTRUCTIONS ON REVERSE SIDE CLIENT & PROJECT PAGE 1 OF 'g L/ t.Co 6 f4cra.M.,IH w n CALCULATtON TITLE (Indicative of the Objective):
    '  CALCULATtON TITLE (Indicative of the Objective):                                           O A CATEGORY (d MM P Lt.,           [OMPN(~ I TlkV6 k J k Y $ f ,$                               %I - NUCLE       AR SAFETY RELATED OII Om O OTHER C ALCUL ATION IDENTIFIC ATION NUMBER CURRENT           OPTION AL                   OPTION AL J. O. OR W.O. NO     DIVISION & GROUP           CALC.NO.         TASK CODE             WORK PACK AG E NO.
O A CATEGORY (d MM P Lt.,
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* APP ROVALS - SIGN ATUR E & D ATE                                         REV.NO. SUPERSEDES CON FIRM ATION INDEPENDENT           OR NEW
%I - NUCLE AR SAFETY RELATED OII Om O OTHER C ALCUL ATION IDENTIFIC ATION NUMBER CURRENT OPTION AL OPTION AL J. O. OR W.O. NO DIVISION & GROUP CALC.NO.
TASK CODE WORK PACK AG E NO.
Ilsoo.oz MM(eO 3 8 2.-
CEC M/A
* APP ROVALS - SIGN ATUR E & D ATE REV.NO.
SUPERSEDES CON FIRM ATION INDEPENDENT OR NEW
* C ALC. NO
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* R EQ UIRED ( A_
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PR E PA R ER (S)/DATE(S)   REVIEWER (S)/DATE (5)
PR E PA R ER (S)/DATE(S)
REVIEWER (S)/DATE(S) C ALC NO. O R R E V. N O. YES     NO YWA                       $5&&                             -
REVIEWER (S)/DATE (5)
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* I                           I                           I                             I COPY GROUP         l     N AME & ' OC ATION   l COPY SENT         GROUP       l   N AME & LOCATION l SENT I                           1 (A                         i                             1 (A RECORDS MGT.         l                           l                           l                             l FILES (OR FIRE       l Ml bMMF/E SP             l                           l l
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e-CALCULATIO'i # II600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESEtnATIVE CO!!PONEf4TS REVIEH STATEMENT 1HIS CALCULATION HAS BEEF 4 REVIEHED IN ACCORDANCE HITH EHTP 6.26 i
1HIS CALCULATION HAS BEEF 4 REVIEHED IN ACCORDANCE HITH EHTP 6.26                                                                         i AtQ HAS FOUFC TO BE ADEQUATE. THE HETH00 CF REVIEH UTILIZED                                                                               [
s AtQ HAS FOUFC TO BE ADEQUATE. THE HETH00 CF REVIEH UTILIZED
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(AN INDEPE! CENT REVIEH IS F10T REQUIRED FOR THE SHOREHAH PROJECT)                                                               N 2
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0-CALCLtATIOt 8 11600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATICH OF FOUR REPRESENTATIVE COW ONENTS TABLE OF CONTENTS FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE CotPONENTS LILCO SHOREHAM PRELIH. PAGE       PAGE TITLE PAGE                                       A-1               1 REVIEN STATEMENT                                 A-2               2 TA3LE OF CONTENTS                                 A-3             3 i
0-CALCLtATIOt 8 11600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATICH OF FOUR REPRESENTATIVE COW ONENTS TABLE OF CONTENTS FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE CotPONENTS LILCO SHOREHAM PRELIH. PAGE PAGE TITLE PAGE A-1 1
REVISION STATUS TABLE                             A-4             4 INTRODUCTION                                     A-5 OBJECTIVE                                         A-10 ASSUtPTIONS                                       A-11 HETHOD OF ANALYSIS                               B-1             7 DESIGN ItPUT                                     C-1             9 HATERIALS A!S PHYSICAL CONSTANTS                 C-t           8
REVIEN STATEMENT A-2 2
                                                                    * ,0I REFERENCES C-}
i TA3LE OF CONTENTS A-3 3
Sut!ARY OF RESULTS                               D-1           Ib CONCLUSIONS                                       D-4           I fe SECTION E       RBCLCH HEAD tat 4<S             E-1           I SECTION F       GOULDS HODEL 3196 ST SIZE 1 X 1.5 - 6 REACTOR CORE I!OLATION COOLING PLAP                                 F SECTION G       STRUTHERS HELLS CORP BOOSTER HEAT EXCHA!tGER                             G             Yb SECTION H       VELAN 10" FORGED BOLTED BottiET CATE VALVE (IttCLUDItG THE HARMED-UP VENDOR                             #
REVISION STATUS TABLE A-4 4
CALCULATION 3                             H-1           b
INTRODUCTION A-5 OBJECTIVE A-10 ASSUtPTIONS A-11 HETHOD OF ANALYSIS B-1 7
DESIGN ItPUT C-1 9
HATERIALS A!S PHYSICAL CONSTANTS C-t
*,0I 8
REFERENCES C-}
Sut!ARY OF RESULTS D-1 Ib CONCLUSIONS D-4 I fe I
SECTION E RBCLCH HEAD tat 4<S E-1 SECTION F GOULDS HODEL 3196 ST SIZE 1 X 1.5 - 6 REACTOR CORE I!OLATION COOLING PLAP F
SECTION G STRUTHERS HELLS CORP BOOSTER Yb HEAT EXCHA!tGER G
SECTION H VELAN 10" FORGED BOLTED BottiET CATE VALVE (IttCLUDItG THE HARMED-UP VENDOR b
CALCULATION 3 H-1


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3 CALCULATI0ti s 11600.02 tei(B) 307 CZC FATIGUE EVALUATICri CF FOLA REPRESEtITATIVE COPotIENTS INTRODUCTIOrt/CSJECTIVE IT IS NOT GENERAL PRACTICE TO AfttLYZE COtPCtfENTS FCR FATIGUE EFFECTS LTLESS THE COMPCTIEffT IS AN ASME CLASS I CC!PONEtiT OR CLEARLY REQUIRES SUCH AN A!t"1YSIS TO SATISFY tiORlW. GPERATItG CYCLIC STRESS REQUIREf!ENTS. THE ADDITICri 0F HARK II OR HYDRCDYiW!IC LOADS. HAS RAISED CCitCERif THAT SRV LOAOItG COULD CONSIDERACLY CHAtiGE THE ASSUIPTIO*4 THAT FATIGUE IS tiOT IIFCRTAtIT FOR CotPOf4ENTS OF A i:UCLEAR Pol:ER PLAtif. SRV iSAFETY RELIEF VALVE) LOADS OCCUR A FU CER OF tit!ES TERCUGH-OUT THE LIFE CF THE PLAT {T Arc ItF03E SIGNIFICANT OSCILLATItG ACCELERATI0tG ON CC!PCriENTS. THE t;RC HAS REQUESTED Att EVALUATICri 0F THE POTEffTIAL EFFECTS OF FATIGUE DUE TO SRV CYCLIC LOADItG Cri THE DYNMtIC QUALIFICATI0tf CF PLANT EQUIPl!ENT. TO SATISFY TilIS REQUEST. FOUR CCfFCliENTS HAVE DEEN CHOSEN FCR EVALUATICN. SRV FATIGUE EFFECTS HILL ACD TO THOSE FR0!!
3 CALCULATI0ti s 11600.02 tei(B) 307 CZC FATIGUE EVALUATICri CF FOLA REPRESEtITATIVE COPotIENTS INTRODUCTIOrt/CSJECTIVE IT IS NOT GENERAL PRACTICE TO AfttLYZE COtPCtfENTS FCR FATIGUE EFFECTS LTLESS THE COMPCTIEffT IS AN ASME CLASS I CC!PONEtiT OR CLEARLY REQUIRES SUCH AN A!t"1YSIS TO SATISFY tiORlW. GPERATItG CYCLIC STRESS REQUIREf!ENTS. THE ADDITICri 0F HARK II OR HYDRCDYiW!IC LOADS. HAS RAISED CCitCERif THAT SRV LOAOItG COULD CONSIDERACLY CHAtiGE THE ASSUIPTIO*4 THAT FATIGUE IS tiOT IIFCRTAtIT FOR CotPOf4ENTS OF A i:UCLEAR Pol:ER PLAtif. SRV iSAFETY RELIEF VALVE) LOADS OCCUR A FU CER OF tit!ES TERCUGH-OUT THE LIFE CF THE PLAT {T Arc ItF03E SIGNIFICANT OSCILLATItG ACCELERATI0tG ON CC!PCriENTS. THE t;RC HAS REQUESTED Att EVALUATICri 0F THE POTEffTIAL EFFECTS OF FATIGUE DUE TO SRV CYCLIC LOADItG Cri THE DYNMtIC QUALIFICATI0tf CF PLANT EQUIPl!ENT. TO SATISFY TilIS REQUEST. FOUR CCfFCliENTS HAVE DEEN CHOSEN FCR EVALUATICN. SRV FATIGUE EFFECTS HILL ACD TO THOSE FR0!!
OTHER DYtlAffIC LOADS DUE To t:CRitAL OPERATION, EARTHQUAHE AtG LOCA. THUS ALL DYNAftIC LOADS ARE CCtGIDERED IN THIS AtlALYSIS IT IS THE PURPOSE OF THIS REVIEH TO CCttSIDER OrlLY THOSE CCtFotIENTS THAT HAVE BEEN QUALIFIED BY AtlALYSIS. CCfFCHENTS QUALIFIED BY TEST HILL DE TREATED IN A SEPARATE REVIEH.
OTHER DYtlAffIC LOADS DUE To t:CRitAL OPERATION, EARTHQUAHE AtG LOCA. THUS ALL DYNAftIC LOADS ARE CCtGIDERED IN THIS AtlALYSIS IT IS THE PURPOSE OF THIS REVIEH TO CCttSIDER OrlLY THOSE CCtFotIENTS THAT HAVE BEEN QUALIFIED BY AtlALYSIS. CCfFCHENTS QUALIFIED BY TEST HILL DE TREATED IN A SEPARATE REVIEH.
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CALCULATIOt 8 II600.02 te4(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATIO*t OF FOUR REPRESENTATIVE C0tPONENTS i
CALCULATIOt 8 II600.02 te4(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATIO*t OF FOUR REPRESENTATIVE C0tPONENTS i
ASStRPTIONS
ASStRPTIONS Il THE FOUR CO*PotiENTS HAVE BEEN SELECTED BASED ON THEIR POTEtRIAL FOt SRV FATIGUE EFFECTS. Att EFFORT HAS BEEN HADE tCT OtLY TO PICH f
;'                                    Il THE FOUR CO*PotiENTS HAVE BEEN SELECTED BASED ON THEIR POTEtRIAL                                                                         ,
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FOt SRV FATIGUE EFFECTS. Att EFFORT HAS BEEN HADE tCT OtLY TO PICH
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CASES". THE REPRESENTATIVE Are
* HORST i                                           CASES". THE REPRESENTATIVE Are
* HORST CASE" t!ATURE OF THE COFONENTS CHOSEN IS AN ASStRFTION BACHED UP BY SELECTION CRITERIA DISCUSSED IN THE *HETHOD OF ANALYSIS" SECTION.
* HORST CASE" t!ATURE OF THE COFONENTS CHOSEN IS AN ASStRFTION BACHED UP BY SELECTION CRITERIA DISCUSSED IN THE *HETHOD OF ANALYSIS" SECTION.
: 3) IT IS ASSUtlED THAT *ASSE! SLY" BOLTS HAVE BEEN PRETEfGIONED TO AN EXTENT CONSISTENT HITH GOOD HActINE DESIGN. THESE ASSE}CLY                                                                         ,
: 3) IT IS ASSUtlED THAT *ASSE! SLY" BOLTS HAVE BEEN PRETEfGIONED TO AN EXTENT CONSISTENT HITH GOOD HActINE DESIGN. THESE ASSE}CLY BOLTS ARE THOSE THREADED FASTENERS HHICH C0t24ECT COtFO!IENT t
BOLTS ARE THOSE THREADED FASTENERS HHICH C0t24ECT COtFO!IENT                                                                         t SUB-ASSE!SLIES. FOR THE PURPOSE OF THIS EVALUATI0tt THE PRETENSION 4                                          ASS 12tED IS 70% OF THE tA.TIHATE STRE!GTH OF THE BOLYItG (REF 40 PAGE 6 3. PRETEtGI0tt IS tCT ASSU!!ED FOR COFOMENT EISE0HENT BOLTS.
SUB-ASSE!SLIES. FOR THE PURPOSE OF THIS EVALUATI0tt THE PRETENSION ASS 12tED IS 70% OF THE tA.TIHATE STRE!GTH OF THE BOLYItG (REF 40 i
I C0!iSEQUENTLY ASSE!'CLY BOLTS 00 tCT HAVE STRESS CCtCEtiTRATION FACTORS APPLIED AS L0ts AS THE CALCULATED STRESS DOES PCT EXCEED THE PRETEfGION STRESS. EPSEDt!ENT BOLT STRESSES DO HAVE STRESS C0ftCENTRATI0tt FACTonS APPLIED BECAUSE PRETEtGIONItG A!C HAINTENANCE 3                                        OF PRETEtGION OF THESE BOLTS IS NOT EXPECTED.
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CALCULATI0tt 8 II600.02 t@ttBI 382 CZC FATIGUE EVALUATICil 0F FOUR REPRESEt(TATIVE CotPONENTS METHOD CF AttALYSIS FOUR COMPONENTS HAVE BEEN CHOSEN FCR FATIGUE EVALUATION. THESE HAVE BEEtt CHOSEN BASED off REVIEN OF STRESS ttARGItG APO BASED CN BEItG LOCATED IN AREAS CF THE PLANT MIERE SRV LCADS ARE KtGl4N TO BE ltOST SIGiiIFICANT.
m CALCULATI0tt 8 II600.02 t@ttBI 382 CZC FATIGUE EVALUATICil 0F FOUR REPRESEt(TATIVE CotPONENTS METHOD CF AttALYSIS FOUR COMPONENTS HAVE BEEN CHOSEN FCR FATIGUE EVALUATION. THESE HAVE BEEtt CHOSEN BASED off REVIEN OF STRESS ttARGItG APO BASED CN BEItG LOCATED IN AREAS CF THE PLANT MIERE SRV LCADS ARE KtGl4N TO BE ltOST SIGiiIFICANT.
THE HEAD TAfH HAS DIOSEN BECAUSE IT IS THE OriLY SIGNIFICANT TANH I?GICE THE REACTOR BUILDItG. THE LOOP LEVEL FUt1P AfD THE C00 STER HEAT EXQiAtGER BECAUSE THEY ARE tt0UNTED AT EL 8 0F THE SECatcARY Cat (TAItttEt4T. 82iERE SRV L'OADS ARE LARGE. THE VELAN GATE VALVE HAS CHOSEtt BECAUSE IT HAD BEEN IDENTIFIED AS CtlE OF THE t!OST SEVERLY LOADED VALVES BASED ON AN EXTEtGIVE REVIEll 0F VALVE QUALIFICATION LOADS.
THE HEAD TAfH HAS DIOSEN BECAUSE IT IS THE OriLY SIGNIFICANT TANH I?GICE THE REACTOR BUILDItG. THE LOOP LEVEL FUt1P AfD THE C00 STER HEAT EXQiAtGER BECAUSE THEY ARE tt0UNTED AT EL 8 0F THE SECatcARY Cat (TAItttEt4T. 82iERE SRV L'OADS ARE LARGE. THE VELAN GATE VALVE HAS CHOSEtt BECAUSE IT HAD BEEN IDENTIFIED AS CtlE OF THE t!OST SEVERLY LOADED VALVES BASED ON AN EXTEtGIVE REVIEll 0F VALVE QUALIFICATION LOADS.
'                FATIGUE EFFECTS HAD NOT BEEN CCitSIDERED IN THE STRESS CALCULATIONS FOR THESE C0tFO*iENTS. H03(EVER THE FCUR CCHPONENTS HAVE ALSO BEEN CHOSEN BASED ON THEIR FOTEtITIAL FCR OPERATItG LOADS CotiTRIBUTItG TO FATIGUE.
FATIGUE EFFECTS HAD NOT BEEN CCitSIDERED IN THE STRESS CALCULATIONS FOR THESE C0tFO*iENTS. H03(EVER THE FCUR CCHPONENTS HAVE ALSO BEEN CHOSEN BASED ON THEIR FOTEtITIAL FCR OPERATItG LOADS CotiTRIBUTItG TO FATIGUE.
A PUtp HAS BEEff CHOSEN BECAUSE OF THE POTENTIAL FOR ROTATItG INERTIA LOADS.
A PUtp HAS BEEff CHOSEN BECAUSE OF THE POTENTIAL FOR ROTATItG INERTIA LOADS.
A VALVE HAS CEEN CHOSEN BECAUSE OF THE POTErlTIAL FCR OPEtVCLOSE LOAD CYCLE FATICUE. THE HEAT EXCHAtGER POTEffTIALLY HAS SYSTEH AND FLOH TRANSIENTS THAT HAY C0tf7RIBUTE TO FATIGUE.
A VALVE HAS CEEN CHOSEN BECAUSE OF THE POTErlTIAL FCR OPEtVCLOSE LOAD CYCLE FATICUE. THE HEAT EXCHAtGER POTEffTIALLY HAS SYSTEH AND FLOH TRANSIENTS THAT HAY C0tf7RIBUTE TO FATIGUE.
THE FIRST STEP IN TNE EVALUATION OF EADI COMPONENT IS TO IDENTIFY HAJOR STRESSED APEAS. THIS IrlVOLVES 50!!E JUDGEttENT IN THAT THE ORIGINAL CALCli.ATICt:S !!AY NOT HAVE CCriSIDERED STRESS CONCENTRATI0tG IN THE CHOICE CF AREAS TO BE TREA1ED Iti THE CALCULATIOff. THUS A PORTICH CF THE CottPCtlENT HITH LC11 STRESSES BUT HITH HICH STRESS CONCENTRATIOff,ifAY HAVE BEEN NEGLECTED. THE CCitPCtIENT DESIGN IS REVIEHED FOR SUCH AREAS AtB STRESS CALCULATIONS ACDED AS NEEDED.
THE FIRST STEP IN TNE EVALUATION OF EADI COMPONENT IS TO IDENTIFY HAJOR STRESSED APEAS. THIS IrlVOLVES 50!!E JUDGEttENT IN THAT THE ORIGINAL CALCli.ATICt:S !!AY NOT HAVE CCriSIDERED STRESS CONCENTRATI0tG IN THE CHOICE CF AREAS TO BE TREA1ED Iti THE CALCULATIOff. THUS A PORTICH CF THE CottPCtlENT HITH LC11 STRESSES BUT HITH HICH STRESS CONCENTRATIOff,ifAY HAVE BEEN NEGLECTED. THE CCitPCtIENT DESIGN IS REVIEHED FOR SUCH AREAS AtB STRESS CALCULATIONS ACDED AS NEEDED.
,                THE NEXT STEP Irl THE EVALUATI0tl IS TO SORT OUT IDtAT PORTION OF EACH STRESS IS C0tiTRIBUTED BY EACH LOAD CASE. STRESS CCt!PONENTS OUE TO OSCILATIts LOADS AGE SPLIT CUT. 20RtML CPERATIrlG LOADS HOULD TYPICALLY HAVE THE POTEtiTIAL FCR THE LARGEST tlurEER OF LOAD CYCLES - INERTIA AND PRESSURE LDADS OUE TO ROTATItG EQUIPttEtiT. FLUID TRAftSIENTS DUE TO SYSTEll OPERATItG CYCLES. VALVE OPEtVCLOSE CYCLES ETC. ItARM II SAFETY RELIEF VALVE LOADS tJtE C0!GIDERED NT!!AL OPERATItG LOADS IN THAT THE REACTOR CUILDItG HILL SEE LOADS CUE TO SRV CPEt1ItG A t?Jt3ER OF tit!ES THROUGtt0UT THE LIFE OF Tl!E PLANT. CPERATItG CASIS EARTHOU?HE LOADS ALSO
i THE NEXT STEP Irl THE EVALUATI0tl IS TO SORT OUT IDtAT PORTION OF EACH STRESS IS C0tiTRIBUTED BY EACH LOAD CASE. STRESS CCt!PONENTS OUE TO OSCILATIts LOADS AGE SPLIT CUT. 20RtML CPERATIrlG LOADS HOULD TYPICALLY HAVE THE POTEtiTIAL FCR THE LARGEST tlurEER OF LOAD CYCLES - INERTIA AND PRESSURE LDADS OUE TO ROTATItG EQUIPttEtiT. FLUID TRAftSIENTS DUE TO SYSTEll OPERATItG CYCLES. VALVE OPEtVCLOSE CYCLES ETC. ItARM II SAFETY RELIEF VALVE LOADS tJtE C0!GIDERED NT!!AL OPERATItG LOADS IN THAT THE REACTOR CUILDItG HILL SEE LOADS CUE TO SRV CPEt1ItG A t?Jt3ER OF tit!ES THROUGtt0UT THE LIFE OF Tl!E PLANT. CPERATItG CASIS EARTHOU?HE LOADS ALSO J
" ~          FALL ItiTO THIS CATECCRY. OTHER OSCILLATItG LCADS INCLUDE FAULTED LOADS SUCH AS THOSE CUE TO THE DESIGil BASIS EARTHQUAME.
FALL ItiTO THIS CATECCRY. OTHER OSCILLATItG LCADS INCLUDE FAULTED LOADS
~
SUCH AS THOSE CUE TO THE DESIGil BASIS EARTHQUAME.
NEXT, A FCf 3ER OF CYCLES 10ST BE ASSIGN!D FCR EACH ALTERNATItG LOAD. THE C01:PCriEtiT DESION REPC'?T. DESIGtt SPEC. FURCHASE SPEC SYSTEtt DESCRIPTION.tTt SYS1 Elf LESIGli SPEC ARE DE Co*tSULTED TO ICErlTIFY trutt!'.AL CPERATItG CYCLES. THE ECUIVALENT t:UtCER OF PEAM SRV ACTUATIOtG HAS EEEN DETERitIriED FCR THE SHCREHA:t PLAriT TD E,E 900 EVENTS. THIS trJOER CCt!ES T
NEXT, A FCf 3ER OF CYCLES 10ST BE ASSIGN!D FCR EACH ALTERNATItG LOAD. THE C01:PCriEtiT DESION REPC'?T. DESIGtt SPEC. FURCHASE SPEC SYSTEtt DESCRIPTION.tTt SYS1 Elf LESIGli SPEC ARE DE Co*tSULTED TO ICErlTIFY trutt!'.AL CPERATItG CYCLES. THE ECUIVALENT t:UtCER OF PEAM SRV ACTUATIOtG HAS EEEN DETERitIriED FCR THE SHCREHA:t PLAriT TD E,E 900 EVENTS. THIS trJOER CCt!ES T
4 9
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: 11) HHICH PRODUCES UP TO 200 EQUIVALENT PEAM " CHUGS" TI:E t& CER OF DESIGN CBE EVEffTS FOR THE SHOREHAH PLANT IS S. THE flUtBER OF DESIGN DBE EVENTS IS ONE.
: 11) HHICH PRODUCES UP TO 200 EQUIVALENT PEAM " CHUGS" TI:E t& CER OF DESIGN CBE EVEffTS FOR THE SHOREHAH PLANT IS S. THE flUtBER OF DESIGN DBE EVENTS IS ONE.
EACH APPLICATION OF A DYNAHIC LOAD HILL EXCITE AN OSCILLATItG RESP 0ttSE HHICH HILL OCCUR DURItG THE EVENT AfD DAttP OUT AFTER THE EVENT. AN EQUIVtJ.ENT tutBER OF PEAM STRESS CYCLES ituST BE DETERNINED FOR EACH DYNAltIC EVENT StAttIrG DVER ALL THE CQP0tiENT OSCILLATI0tG. THIS MIALYSIS HAS BEEN PERFORt!ED FOR PI?ItG (SEE THE ABOVE REFEREttCED CALCULATION)
EACH APPLICATION OF A DYNAHIC LOAD HILL EXCITE AN OSCILLATItG RESP 0ttSE HHICH HILL OCCUR DURItG THE EVENT AfD DAttP OUT AFTER THE EVENT. AN EQUIVtJ.ENT tutBER OF PEAM STRESS CYCLES ituST BE DETERNINED FOR EACH DYNAltIC EVENT StAttIrG DVER ALL THE CQP0tiENT OSCILLATI0tG. THIS MIALYSIS HAS BEEN PERFORt!ED FOR PI?ItG (SEE THE ABOVE REFEREttCED CALCULATION)
Atc HAS DEEN FOUtD TO BE DEPEtOEtiT UPON CCtPONEtiT FREQUEtiCY MO STRESS LEVEL. FOR TYPICAL STRESS LEVELS IN PIPES THE UPPER BotAD Ott THE NUtBER OF EQUIVALENT HAX STRESS CYCLES HAS DEEN F0ute TO EE .3333aFN PER DYNMtIC EVENT. FOR THE PURPOSE OF CO tPCttENT EVALUATIOttS. THIS RELATIOff HILL BE ASSUltED TO APPLY FOR ALL DYNMtIC LOADItG. THE EQUIVALENT tutBER OF PEAK STRESS CYCLES FOR EACH LOAD TYPE IS THE PRODUCT OF THE NUISER OF EVENTS PER LOAD TYPE Atc THE NUICER OF EQUIVALEt{T PEAM STRESS CYCLES PER EVENT.
Atc HAS DEEN FOUtD TO BE DEPEtOEtiT UPON CCtPONEtiT FREQUEtiCY MO STRESS LEVEL. FOR TYPICAL STRESS LEVELS IN PIPES THE UPPER BotAD Ott THE NUtBER OF EQUIVALENT HAX STRESS CYCLES HAS DEEN F0ute TO EE.3333aFN PER DYNMtIC EVENT. FOR THE PURPOSE OF CO tPCttENT EVALUATIOttS. THIS RELATIOff HILL BE ASSUltED TO APPLY FOR ALL DYNMtIC LOADItG. THE EQUIVALENT tutBER OF PEAK STRESS CYCLES FOR EACH LOAD TYPE IS THE PRODUCT OF THE NUISER OF EVENTS PER LOAD TYPE Atc THE NUICER OF EQUIVALEt{T PEAM STRESS CYCLES PER EVENT.
AT THIS POINT STRESS LEVELS Ato CORRESP0t0ING FUSER OF CYCLES AT THESE STRESS LEVELS ARE AVAILABLE. STRESS COtlCENTRATICit FACTORS ARE
AT THIS POINT STRESS LEVELS Ato CORRESP0t0ING FUSER OF CYCLES AT THESE STRESS LEVELS ARE AVAILABLE. STRESS COtlCENTRATICit FACTORS ARE APPLIED TO EACH STRESS C0t:PattEtiT APO USAGE FACTORS ARE THEff CALCULATED.
  , APPLIED TO EACH STRESS C0t:PattEtiT APO USAGE FACTORS ARE THEff CALCULATED.
USItG AS!!E III te-36S3 AS A CUIDE. AT EACH STRESS POINT THE USAGE FACTORS ARE SUt3tED OVER ALL LDAD CASES Atc THE SUM ttUST DE LESS THAff 1.0
USItG AS!!E III te-36S3 AS A CUIDE. AT EACH STRESS POINT THE USAGE FACTORS ARE SUt3tED OVER ALL LDAD CASES Atc THE SUM ttUST DE LESS THAff 1.0
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P CALCULATION 811600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COPPONENTS i
P CALCULATION 811600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COPPONENTS i
DESIGN It@UT
DESIGN It@UT
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: 2) THE HLASER OF OBE EVENTS TO BE CONSIDERED IS 5. THE tueER OF OBE CYCLES IS 50 (TOTALI (REF 103
: 2) THE HLASER OF OBE EVENTS TO BE CONSIDERED IS 5. THE tueER OF OBE CYCLES IS 50 (TOTALI (REF 103
: 3) THE tu eER OF SRV CYCLES TO BE CONSIDERED IS 900 ItLTIPLIED BY THE C0tPONENT NATURAL FREQUEtCY DIVIDED BY THREE (REF 8.9)
: 3) THE tu eER OF SRV CYCLES TO BE CONSIDERED IS 900 ItLTIPLIED BY THE C0tPONENT NATURAL FREQUEtCY DIVIDED BY THREE (REF 8.9)
: 4) THE POWER OF LOCA CYCLES TO BE CONSIDERED IS 200 MJLTIPLIED BY                                           t THE C0t@0NENT HATLTAL FREQUENCY DIVIDED BY THREE (REF Ill
: 4) THE POWER OF LOCA CYCLES TO BE CONSIDERED IS 200 MJLTIPLIED BY t
THE C0t@0NENT HATLTAL FREQUENCY DIVIDED BY THREE (REF Ill
: 5) EARTHQUAHE APO HYCRODYHANIC ACCELERATIONS ARE TAMEN FRON THE STRUCTURAL DIVISI2( CALCULATION (REF 13) Ate EtiGINEERING HECHANICS DIVISION CALCULATION (REF 123 1
: 5) EARTHQUAHE APO HYCRODYHANIC ACCELERATIONS ARE TAMEN FRON THE STRUCTURAL DIVISI2( CALCULATION (REF 13) Ate EtiGINEERING HECHANICS DIVISION CALCULATION (REF 123 1
4 m
4 m
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CALCULATION 8 11600.02 804fB) 38 CZC FATIGUE EVALUATION CF FOUR REPRESENTATIVE CD PctENTS HATERIALS AFC PHTSICAL CONSTANTS THE HATERIAL PROPERTIES USED IN THIS CALCULATION ARE THE FATIGUE PROFERTIES CF THE CC:PONENT ffATERIALS. THE FATIGUE CURVES IN AS!!E III (REF 5,6) ARE USED FOR MATERIAL FATICUE CHARACTERISTICS.
CALCULATION 8 11600.02 804fB) 38 CZC FATIGUE EVALUATION CF FOUR REPRESENTATIVE CD PctENTS HATERIALS AFC PHTSICAL CONSTANTS THE HATERIAL PROPERTIES USED IN THIS CALCULATION ARE THE FATIGUE PROFERTIES CF THE CC:PONENT ffATERIALS. THE FATIGUE CURVES IN AS!!E III (REF 5,6) ARE USED FOR MATERIAL FATICUE CHARACTERISTICS.
e e~M o
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CALCULATION 3 11600.02 tal(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COIPONENTS REFERENCES (1) CALCULATION 3 11600.02 taffB) 25 IA " DESIGN CALCULATION FOR THE RBCLCH HEAD TA!4KS IP42mTH 026 A1B (2) GOULDS PU!!PS,IrlC DOCUttENT 8 HE320 *SEISHIC STRESS AttALYSIS OF ASHE SECTI0tt III CLASS 2 PUt!PS - REACTOR CORE ISOLATION COOLItG SYSTEH LOOP LEVEL PLAtP", DY HC00ftALD EtG ANALYSIS CO. 4-9-76 (3) STRUTHERS HELLS REPORT "SEIStfIC AtELYSIS OF BOOSTER HEAT EXCHAtiGERS" 31-79-06-33475, 1-18-80
CALCULATION 3 11600.02 tal(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COIPONENTS REFERENCES (1) CALCULATION 3 11600.02 taffB) 25 IA " DESIGN CALCULATION FOR THE RBCLCH HEAD TA!4KS IP42mTH 026 A1B (2) GOULDS PU!!PS,IrlC DOCUttENT 8 HE320 *SEISHIC STRESS AttALYSIS OF ASHE SECTI0tt III CLASS 2 PUt!PS - REACTOR CORE ISOLATION COOLItG SYSTEH LOOP LEVEL PLAtP", DY HC00ftALD EtG ANALYSIS CO. 4-9-76 (3) STRUTHERS HELLS REPORT "SEIStfIC AtELYSIS OF BOOSTER HEAT EXCHAtiGERS" 31-79-06-33475, 1-18-80
                      !4) VELAN EllGIrlEERItG CALCULATICH 3 SR-6082 "SEISHIC AttALYSIS OF 10" FORGED ECLTED C0ttlET GATE VALVE, AS'tE CLASS 300 LB. CARBON STEEL FAJCLEAR CLASS 2" (5) ASt:E III t.PPEt0IX I FIG-I-9.1 "DESICH F ATIGUE CURVES FOR
!4) VELAN EllGIrlEERItG CALCULATICH 3 SR-6082 "SEISHIC AttALYSIS OF 10" FORGED ECLTED C0ttlET GATE VALVE, AS'tE CLASS 300 LB. CARBON STEEL FAJCLEAR CLASS 2" (5) ASt:E III t.PPEt0IX I FIG-I-9.1 "DESICH F ATIGUE CURVES FOR CARBON, LOH ALLCH Arc itI0H TENSILE STEELS"
* CARBON, LOH ALLCH Arc itI0H TENSILE STEELS"                                         >
- (6) ASitE III APPCfDIX I FIG-I-?'2 " DES 1*sM CtAtVE FOR AlfSTENITIC STEELS,
                    - (6) ASitE III APPCfDIX I FIG-I-?'2 " DES 1*sM CtAtVE FOR AlfSTENITIC STEELS,
[
                                                              .                                                  [                         ,
i4ICHEL-Cit 20!!IU:1-IRON ALLOY,tiICHEL-IRON-CHROHIUH ALLOY Ato IIICHEL-C0rPER ALLC("
i4ICHEL-Cit 20!!IU:1-IRON ALLOY,tiICHEL-IRON-CHROHIUH ALLOY Ato IIICHEL-C0rPER ALLC("
(7) ASHE III 3ECTION t0 PARA. 70-3222.4 " AttALYSIS FOD CYCLIC                   -
(7) ASHE III 3ECTION t0 PARA. 70-3222.4 " AttALYSIS FOD CYCLIC e
e CPERATI0t!"                                                                                   _
CPERATI0t!"
(8) CALCULATION # 11600.02 tiP(E) 450 FG " EQUIVALENT STRESS CYCLES FOR
(8) CALCULATION # 11600.02 tiP(E) 450 FG " EQUIVALENT STRESS CYCLES FOR
                                                                                                                            /
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PIPI!iG CO*PONEriTS - FATIGtJE F'lALUATION OF SRV AC10ATI0f tS" (9) "STPESS RESP 0tiSE IN HIGH FREQUEt4CY RAtr.E -' SIMPLIFIE0 PULTI DEGREE OF FREEDC!t SYSTLH UttDER tJ2BITRA 2Y StTPORT ACCELEPATIO*1 TIME HISTORY"                 ,                  r (ATTACHitEMT 2 TO REF 83 4-
PIPI!iG CO*PONEriTS - FATIGtJE F'lALUATION OF SRV AC10ATI0f tS" (9) "STPESS RESP 0tiSE IN HIGH FREQUEt4CY RAtr.E -' SIMPLIFIE0 PULTI DEGREE OF FREEDC!t SYSTLH UttDER tJ2BITRA 2Y StTPORT ACCELEPATIO*1 TIME HISTORY" r
'i (10) STAT:DARD RrVIiH PLAtt SECTICf 3.7.3 "SEIS!!IC SUBSYSTEH ANALYSIS" SECTIct: II-2-B "DETERifIt*ATION OF t"Jt23FR OF EART:1QUAME CYCLES" r-     /
(ATTACHitEMT 2 TO REF 83 4-
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'i (10) STAT:DARD RrVIiH PLAtt SECTICf 3.7.3 "SEIS!!IC SUBSYSTEH ANALYSIS" SECTIct: II-2-B "DETERifIt*ATION OF t"Jt23FR OF EART:1QUAME CYCLES" r-
(11) "ACRS INFORMATI0ft REQtF.ST, !!ARN II PCOL DYNAllIC LOADS", LETTER FF0H H.CHAU, HARK II CaiERS GROUP CHAIRHAM, TO HR. M.HNEIL, CHIEF -                                             '
/
(11) "ACRS INFORMATI0ft REQtF.ST, !!ARN II PCOL DYNAllIC LOADS", LETTER FF0H
~
H.CHAU, HARK II CaiERS GROUP CHAIRHAM, TO HR. M.HNEIL, CHIEF -
CEt!ERIC ISSUE
CEt!ERIC ISSUE
* E, rat!CH,FRC, JULY 0, 1981                                                           -
* E, rat!CH,FRC, JULY 0, 1981
                                                                                                                                \
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(12) CALCULATION 3 11600.02 f3t(B) 215 " DESIGN BASIS AlfPLIFIED RESPONSE                                       '
(12) CALCULATION 3 11600.02 f3t(B) 215 " DESIGN BASIS AlfPLIFIED RESPONSE E
E                                                                                       '
*PECTRA FOR THE SHORCHAM NUCLEAR;PO?ED STATION"
                              *PECTRA FOR THE SHORCHAM NUCLEAR;PO?ED STATION"
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                                                                                                                      \
(13) CALCULATION 3116C0.02 NS(BI-092 - STRUCTURAL DIVISION CALCULATIGN O,
(13) CALCULATION 3116C0.02 NS(BI-092 - STRUCTURAL DIVISION CALCULATIGN
9P
  -                                                                                                                O, 9P
 
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CALCUL'ATI0tf a 116"*.C2 FGHBB 382 CZC
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FATICUE EVAltJATI0t4 CF FO*? REPRESEtITATIVE C0t70tiENTS ''
                                                                                                                                                                                                        ~
            -, -./                                             FATICUE EVAltJATI0t4 CF FO*? REPRESEtITATIVE C0t70tiENTS ''                                             -
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a leiICH GENERATEb C0riFIRHATORY (HYDE 00YNAHIC) ARS
(14) CALCt%.ATION s'11600.02 fCT!S) 254 " PIPE HCUNTED EGUTPHE?iT LOADS" s                                     (15) " SPECIFICATION TOR LCOP LEVEL PtAtPS" ti9 SH1-235. ST0t4E1HEBSTYR EftGR. CORP. 5-28-80J                                                                                                                         l (16) REV 6 OF THE SEISHIC DATA SHEET DATED HAY 1982. CALCULATION                                                                                       <
~2. ~
                                                                #11600.02 tot (B) 381 CCC (17) ASilE CODE. SEC III. DIV I. SUBSECTION te 1980 (16) " STANDARD HAFOC00K FOR HECHANICAL EttGINEERS". BAUHEISTER A HARMS. SEVENTH EDITION. HCCRAH HILL (19 3 "HAfiUAL OF STEEL CONSTRUCTION" SEVENTH EDITION. AMERICAN IriSTITUTE OF STEEL C0ftSTRUCTION IttC.
~
(20) "FORHULAS FOR STRESS AfD STRAIH". FOURTH EDITI0ti                 R.J.
)
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l' (14) CALCt%.ATION s'11600.02 fCT!S) 254 " PIPE HCUNTED EGUTPHE?iT LOADS" s
(15) " SPECIFICATION TOR LCOP LEVEL PtAtPS" ti9 SH1-235. ST0t4E1HEBSTYR s
EftGR. CORP. 5-28-80J l
(16) REV 6 OF THE SEISHIC DATA SHEET DATED HAY 1982. CALCULATION
#11600.02 tot (B) 381 CCC (17) ASilE CODE. SEC III. DIV I. SUBSECTION te 1980 (16) " STANDARD HAFOC00K FOR HECHANICAL EttGINEERS". BAUHEISTER A HARMS. SEVENTH EDITION. HCCRAH HILL (19 3 "HAfiUAL OF STEEL CONSTRUCTION" SEVENTH EDITION. AMERICAN IriSTITUTE OF STEEL C0ftSTRUCTION IttC.
(20) "FORHULAS FOR STRESS AfD STRAIH". FOURTH EDITI0ti R.J.
ROARK. IfCGRAN HILL (21) "FORI'ULAS FOR STPESS At0 STRAIN". FIFTH EDTI0tt. R.J.
ROARK. IfCGRAN HILL (21) "FORI'ULAS FOR STPESS At0 STRAIN". FIFTH EDTI0tt. R.J.
ROARM. HCCRAH HILL (22) " DESIGN OF HELDED STRUCTURES" otter H. BLODGETT MAY 1972 PRINTING. THE JANES F. lit:COLtl ARC HELDIFIG FOUteATION.
ROARM. HCCRAH HILL (22) " DESIGN OF HELDED STRUCTURES" otter H. BLODGETT MAY 1972 PRINTING. THE JANES F. lit:COLtl ARC HELDIFIG FOUteATION.
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(29) ItATERIALS SELECTOR GUIDE FOR 1973". IIID SEPTEtCER 1972
(29) ItATERIALS SELECTOR GUIDE FOR 1973". IIID SEPTEtCER 1972
      =                                                                                                                                                                                             ~
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CALCU.ATI0tt 8 11600.02 tetIBI 382 CZC FATICUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE C21P0tiENTS (31) SPECIFICATION FOR THE REACTOR BUILDItG CLOSED LOOP COOLING HATER AfD SPENT FUEL POOL C00LItiG HATER HEAT EXCHA.4GERS. NO. SH1-190 SitEC. 7-19-73 (32) CALCULATIONS NO. 11600.02-AX-3AR-1 DATED 2-2-80 Ate 11600.02 AX
CALCU.ATI0tt 8 11600.02 tetIBI 382 CZC FATICUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE C21P0tiENTS (31) SPECIFICATION FOR THE REACTOR BUILDItG CLOSED LOOP COOLING HATER AfD SPENT FUEL POOL C00LItiG HATER HEAT EXCHA.4GERS. NO. SH1-190 SitEC. 7-19-73 (32) CALCULATIONS NO. 11600.02-AX-3AR-1 DATED 2-2-80 Ate 11600.02 AX
                -33N-3 (33) AS!!E III, DIV I APPEt0IX I,1980
-33N-3 (33) AS!!E III, DIV I APPEt0IX I,1980 (34) CALCULATION NO. 11600.02-NS(BI-092 "CONFIRHATORY ARS" (3S) CALCULATION HO. 11600.02-NStB)-20-JA. ARS TAPE NO. 001816 (36) CONFIRHATORY SPECTRA FOR EQUIPHENT, DOCHET NO. 50-322, OCT 1981 (373 PIPE STRESS. PIPE SUPPORT. AtID DUCT SUPPORT CRITERIA DOCUMENT FOR THE S110REdAH tCCLEAR PCHER STATION, SHEC 1981 (38) hat 0AL OF STEEL CottSTRUCTION. AISC, SEVENTH EDITION.1973 (39) "!!0CERN FLAttGE DESICit" BULLETIN 502. TAYLOR FORGE. FIFTH EDITION 1964 (40) SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTH A-32S OR A 490 BOLTS AISC,1978 (413 CALCULATION C12846.19 tei(B) 84 IA " REFUELING HATER STORAGE TATE" m
;        (34) CALCULATION NO. 11600.02-NS(BI-092 "CONFIRHATORY ARS" (3S) CALCULATION HO. 11600.02-NStB)-20-JA. ARS TAPE NO. 001816 (36) CONFIRHATORY SPECTRA FOR EQUIPHENT, DOCHET NO. 50-322, OCT 1981 (373 PIPE STRESS. PIPE SUPPORT. AtID DUCT SUPPORT CRITERIA DOCUMENT FOR THE S110REdAH tCCLEAR PCHER STATION, SHEC 1981 (38) hat 0AL OF STEEL CottSTRUCTION. AISC, SEVENTH EDITION.1973 (39) "!!0CERN FLAttGE DESICit" BULLETIN 502. TAYLOR FORGE. FIFTH EDITION 1964 (40) SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTH A-32S OR A 490 BOLTS AISC,1978 (413 CALCULATION C12846.19 tei(B) 84 IA " REFUELING HATER STORAGE TATE" m
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CALCULATION 3 11600.02 ret (B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESEtiTATIVE C0tPONENTS DETERMINED THAT THIS PARTICULAR VALVE IS ONE OF THE HOST SEVERLY LOADED 114 THE PLANT. ITS RELATIVELY HIGH USAGE FACTOR IS EXFECTED TO BE ONE OF THE LARGEST OF ALL VALVES IN THE PLAtU
CALCULATION 3 11600.02 ret (B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESEtiTATIVE C0tPONENTS DETERMINED THAT THIS PARTICULAR VALVE IS ONE OF THE HOST SEVERLY LOADED 114 THE PLANT. ITS RELATIVELY HIGH USAGE FACTOR IS EXFECTED TO BE ONE OF THE LARGEST OF ALL VALVES IN THE PLAtU
                            -- StAttARY OF USAGE FACTORS --
-- StAttARY OF USAGE FACTORS --
COFF0tiENT                         MAX USAGE FACTOR R8LCLCH HEAD TAtH                           .064 LOOP LEVEL PUlP                             0.0 (BELOH EtCURANCE LIMIT)
COFF0tiENT MAX USAGE FACTOR R8LCLCH HEAD TAtH
HEAT EXCHANSER                               .063 10" GATE VALVE                               .3S IT IS EVIDENT FROH THIS STUDY THAT SRV FATIGUE IS NOT A PROBLEH FOR THE FOUR C0ttPONENTS EVALUATED, ALSO BASED ON THIS REVIEH IT CAN BE SAID THAT FOR SRV FATIGUE TO BE A PROBLEH FOR OTHER EQUIPHENT IN THE PLAT 4T, THERE HOULD HAVE TO BE Art IIPLAUSIBLE COINCIDENCE OF*
.064 LOOP LEVEL PUlP 0.0 (BELOH EtCURANCE LIMIT)
HEAT EXCHANSER
.063 10" GATE VALVE
.3S IT IS EVIDENT FROH THIS STUDY THAT SRV FATIGUE IS NOT A PROBLEH FOR THE FOUR C0ttPONENTS EVALUATED, ALSO BASED ON THIS REVIEH IT CAN BE SAID THAT FOR SRV FATIGUE TO BE A PROBLEH FOR OTHER EQUIPHENT IN THE PLAT 4T, THERE HOULD HAVE TO BE Art IIPLAUSIBLE COINCIDENCE OF*
A) LOH STRESS HARGINS FOR SRV TYPE LOADItG B) LOCATIOtt MITHIN THE PLANT MiERE SRV LOADS ARE SIGNIFICANT Cl C0f'PONENT FREQUEttCY RESPONSE THAT HOULD A!PLIFY SRV LOADS DI LOH COIPONEtIT DA!!PII:G THAT HOULD SUPPORT THE ASSUtPTION OF FtV3 CYCLES PER EQUIVALEtIT PEAN SRV EVENT El FATIGUE DERIVED FAILURE ItECHANISHS THAT HOULD LEAD TO UttACCEPTA3LE CONSEQUEtCES.
A) LOH STRESS HARGINS FOR SRV TYPE LOADItG B) LOCATIOtt MITHIN THE PLANT MiERE SRV LOADS ARE SIGNIFICANT Cl C0f'PONENT FREQUEttCY RESPONSE THAT HOULD A!PLIFY SRV LOADS DI LOH COIPONEtIT DA!!PII:G THAT HOULD SUPPORT THE ASSUtPTION OF FtV3 CYCLES PER EQUIVALEtIT PEAN SRV EVENT El FATIGUE DERIVED FAILURE ItECHANISHS THAT HOULD LEAD TO UttACCEPTA3LE CONSEQUEtCES.
F) IttPRODABLE POOR HATERIAL DEHAVIOR ADHERING TO THE STATISTICALLY CONSERVATIVE DESIGil FATIGUE S-N CURVES (REF S,6)
F) IttPRODABLE POOR HATERIAL DEHAVIOR ADHERING TO THE STATISTICALLY CONSERVATIVE DESIGil FATIGUE S-N CURVES (REF S,6)
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CALCULATI0tt 8 II600.02 tit (B) 382 CZC FATIGUE EVt1UATI0tt OF FOUR REPRESErfTATIVE C0tPCNENTS SIMMRY OF RESULTS
CALCULATI0tt 8 II600.02 tit (B) 382 CZC FATIGUE EVt1UATI0tt OF FOUR REPRESErfTATIVE C0tPCNENTS SIMMRY OF RESULTS
                      .THE FOUR COOFONENTS CHOSEN FOR REVIEH HAVE BEEN LOOKED AT IN SUFFICIENT DETAIL TO DRAH CONCLUSIONS AS TO THE EFFECTS OF FATIGUE
.THE FOUR COOFONENTS CHOSEN FOR REVIEH HAVE BEEN LOOKED AT IN SUFFICIENT DETAIL TO DRAH CONCLUSIONS AS TO THE EFFECTS OF FATIGUE
                - ON THESE PARTICULAR COlPONENTS. NONE OF THE F0lst HAVE BEEN Foute TO FAIL THE CRITERIA ESTABLISHED FOR THIS REVIEH.
- ON THESE PARTICULAR COlPONENTS. NONE OF THE F0lst HAVE BEEN Foute TO FAIL THE CRITERIA ESTABLISHED FOR THIS REVIEH.
THE TAtM THAT HAS EXAMINED IS AT EL ISI IN THE SECormARY CONTAItttENT l#4ERE SRV LOADIts IS RELATIVELY SitALL. OVERTURNING H0HENTS DUE TO SRV BARELY OVERCONE THE TAtM RIGHTING H0HENT.THUS ANCHOR BOLT Ate CHAIR STRESSES ARE LOH. EVEN HITH THE FAIRLY HIGH STRESS Cot'CENTRATIONS THAT HERE APPLIED TO THREADS, HELDS. AND HOLES AT THE HOLD-006N DETAILS. NO FATIGUE PROBLEM MAS IDENTIFIED. ACTUAL N0ZZLE LOADS ARE SttALL. N0ZZLE STRESSES HERE CALCULATED BASED ON HElBRANE+BEteING+ DISCONTINUITY STRESSES Are HERE HELL BELOH FATIGUE ALLOHABLES.
THE TAtM THAT HAS EXAMINED IS AT EL ISI IN THE SECormARY CONTAItttENT l#4ERE SRV LOADIts IS RELATIVELY SitALL. OVERTURNING H0HENTS DUE TO SRV BARELY OVERCONE THE TAtM RIGHTING H0HENT.THUS ANCHOR BOLT Ate CHAIR STRESSES ARE LOH. EVEN HITH THE FAIRLY HIGH STRESS Cot'CENTRATIONS THAT HERE APPLIED TO THREADS, HELDS. AND HOLES AT THE HOLD-006N DETAILS. NO FATIGUE PROBLEM MAS IDENTIFIED. ACTUAL N0ZZLE LOADS ARE SttALL. N0ZZLE STRESSES HERE CALCULATED BASED ON HElBRANE+BEteING+ DISCONTINUITY STRESSES Are HERE HELL BELOH FATIGUE ALLOHABLES.
THE LOOP LEVEL PLAFS ARE AT EL 8 IN THE SEC0 TEARY CONTAItttENT M4ERE THE SRV ACCELERATIONS ARE SIGNIFICAtlT. THE GOLEDS PUFFS ANALYSIS HAS BASED ON STATIC GS MtICH ENVELOPED THE SRV PEAN (FRJLTIPLIED BY I.31 BUT REVIEH OF THE FREQUENCY CALCULATIONS ItDICATED ZPA VALUES HERE AFPROPRIATE. MITH THE LOHER G Vt1UES APPLIED ALL THE STRESSES HERE HITHIN FATIGUE ALLOHABLES. SRV LOADS HERE Foute TO HAVE A NEGLIGIBLE                                                           '
THE LOOP LEVEL PLAFS ARE AT EL 8 IN THE SEC0 TEARY CONTAItttENT M4ERE THE SRV ACCELERATIONS ARE SIGNIFICAtlT. THE GOLEDS PUFFS ANALYSIS HAS BASED ON STATIC GS MtICH ENVELOPED THE SRV PEAN (FRJLTIPLIED BY I.31 BUT REVIEH OF THE FREQUENCY CALCULATIONS ItDICATED ZPA VALUES HERE AFPROPRIATE. MITH THE LOHER G Vt1UES APPLIED ALL THE STRESSES HERE HITHIN FATIGUE ALLOHABLES. SRV LOADS HERE Foute TO HAVE A NEGLIGIBLE EFFECT Ott ROTATING PARTS.
EFFECT Ott ROTATING PARTS.
THE BOOSTER HEAT EXCHANGER HAS ALSO FOUND TO SATISFY FATIGUE CRITERIA.
THE BOOSTER HEAT EXCHANGER HAS ALSO FOUND TO SATISFY FATIGUE CRITERIA.
THE VEtDORS REPORT HAS SUPPLEHENTED SUBSTANTIALLY. ACTUAL PIPE LOADS
THE VEtDORS REPORT HAS SUPPLEHENTED SUBSTANTIALLY. ACTUAL PIPE LOADS
              - FRON AX CALCULATIONS HERE USED TO QUALIFY LOHER N0ZZLE STRESSES. USAGE FACTORS HERE FOUt0 TO BE SHALL. ANCHOR BOLT STRESSES HERE SHOWf TO BE BELOH THE EtDURANCE LIttIT OF THE BOLTING HATERIAL.
- FRON AX CALCULATIONS HERE USED TO QUALIFY LOHER N0ZZLE STRESSES. USAGE FACTORS HERE FOUt0 TO BE SHALL. ANCHOR BOLT STRESSES HERE SHOWf TO BE BELOH THE EtDURANCE LIttIT OF THE BOLTING HATERIAL.
THE 10" VELAN GATE VALVE HAS Foute TO HAVE THE HIGHEST TOTAL USAGE' FACTOR ITOTAL U =.353 0F THE FOUR COMPONEfffS REVIEHED.
THE 10" VELAN GATE VALVE HAS Foute TO HAVE THE HIGHEST TOTAL USAGE' FACTOR ITOTAL U =.353 0F THE FOUR COMPONEfffS REVIEHED.
THE YOHE ASSEtDLY HAS THE LIMITING ELEHEtiT OF THE VtLVE At2 HOST OF THE STRESSES Iti THE YOHE HERE FROM SRV.
THE YOHE ASSEtDLY HAS THE LIMITING ELEHEtiT OF THE VtLVE At2 HOST OF THE STRESSES Iti THE YOHE HERE FROM SRV.
(THE SRV USEAGE FACTOR ALOME HAS .33). THE VALVE OPERATOR HAS QUALIFIED BY TEST AfD THUS HAS NOT INCLUDED IN THIS REVIEH. THE                                                                 I
(THE SRV USEAGE FACTOR ALOME HAS.33). THE VALVE OPERATOR HAS QUALIFIED BY TEST AfD THUS HAS NOT INCLUDED IN THIS REVIEH. THE I
  ~              FREQUENCY USED TO CUA!ITIFY THE ff)HDER OF REQUIRE 0 SRV Ato LOCA CYCLES HAS THE C0!BItED FUtOAlfENTAL HATURAL FREQUENCY OF THE VALVE Are PIPE.
FREQUENCY USED TO CUA!ITIFY THE ff)HDER OF REQUIRE 0 SRV Ato LOCA CYCLES
              ' THIS HAS FOUtD TO BE 36 CPS, OtLY SLIGHTLY LCHIR THAtt THE VALVE ALONE MCCPS) CECAUSE OF RIGID SUPPORT CotDITIOltS OF THE PIPE IN QUESTION.
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HAS THE C0!BItED FUtOAlfENTAL HATURAL FREQUENCY OF THE VALVE Are PIPE.
' THIS HAS FOUtD TO BE 36 CPS, OtLY SLIGHTLY LCHIR THAtt THE VALVE ALONE MCCPS) CECAUSE OF RIGID SUPPORT CotDITIOltS OF THE PIPE IN QUESTION.
icRtfAL CPERATIllG STRESSES DUE TO CPEtVCLOSE CYCLES DID NOT CONTRIBUTE TO FATICUE. THE VALVE 1:HICH HAS ST'JDIED IS IN A SYSTEli MiICH OtLY CPERATdS AFTER A LOCA.
icRtfAL CPERATIllG STRESSES DUE TO CPEtVCLOSE CYCLES DID NOT CONTRIBUTE TO FATICUE. THE VALVE 1:HICH HAS ST'JDIED IS IN A SYSTEli MiICH OtLY CPERATdS AFTER A LOCA.
BASED Ctl A REVIEH OF. PIPE HOUtiTED EQUIPi!EtIT ACCELERATI0ftSe IT HAS W
BASED Ctl A REVIEH OF. PIPE HOUtiTED EQUIPi!EtIT ACCELERATI0ftSe IT HAS W
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CALCULATION 8 II600.02 tettB) 382 CZC FATICUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COIPONENTS CONCLUSI0ftS THE FOUR COPPONENTS CHOSEN HERE JUDGED TO HAVE A HIGH POTENTIAL FOR SRV FATIGUE EFFECTS AfD FCR ALL FOUR THAT HERE STUDIED. SRV FATIGUE HAS tiOT FOUtB TO BE ItPORTANT. ALL FOUR C0tFONENTS HERE FOUPD TO SATISFY THE SRV FATICUE STRESS CRITERIA ESTABLISHED FOR THIS STUDY HITH NE HARGItG.
CALCULATION 8 II600.02 tettB) 382 CZC FATICUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COIPONENTS CONCLUSI0ftS THE FOUR COPPONENTS CHOSEN HERE JUDGED TO HAVE A HIGH POTENTIAL FOR SRV FATIGUE EFFECTS AfD FCR ALL FOUR THAT HERE STUDIED. SRV FATIGUE HAS tiOT FOUtB TO BE ItPORTANT. ALL FOUR C0tFONENTS HERE FOUPD TO SATISFY THE SRV FATICUE STRESS CRITERIA ESTABLISHED FOR THIS STUDY HITH NE HARGItG.
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STONE & CEBSTER ENG'P'.EERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET                                                                                   e/
STONE & CEBSTER ENG'P'.EERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET e/
          & S010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER
& S010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER
[             J.O. O R W.O.I40.       DIVISION & 3ROUP         C ALCUL ATION NO.                                           OPTIONAL TASK CODE             PAGE ll (200 . O '~l-       YM Y                               Y 2-                                               bW E-I MoahTd-G -omM G4;Owebh                                                                                                 y
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J.O. O R W.O.I40.
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                               /5 - 8 4 5010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER j             J.O. O R W.O. NO. OlVISION 0 GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE Il(aco , o "E           A.) M ( P> 3         G 2 Z.               C &('
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                              E-3
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION E-3 CALCULATION SHEET
            & $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER I
& $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER I
J.O. O R W.O. NO.     DIVISION & GROUP         CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE                 PAGE l16oo o2                   U u ( S's                   5 8 7_-               C 7. c_.
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DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
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STONE & CEBSTER ENGINEEQiNG CORPORATION CALCULATIOf4 SHEET                               E-//
STONE & CEBSTER ENGINEEQiNG CORPORATION CALCULATIOf4 SHEET E-//
A 5010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O. OlVISION S GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE     PAGE llGoo .c r-               UMCO                   382,             CEC 6
A 5010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O.
                                                            ,      "0         $0%h 5
OlVISION S GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE PAGE llGoo.c r-UMCO
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPOR AVION CALCULATION SHEET                               gg
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPOR AVION CALCULATION SHEET gg
                & S010 SS CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
& S010 SS CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
['           J.O. O R W.O. N O. OlVISION O GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORAYlON CALCULATION SHEET A 5010 6S C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUM9ER J.O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP    CALCUL ATION NO. OPTlONAL TASK CODE    PAGE
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORAYlON CALCULATION SHEET A 5010 6S C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUM9ER
(
(
l16o0,02-               UM /63                 SFE                   d2:c 4itLUeA        1.-
J.O. O R W.O. N O.
f /Jayle. %
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
      ,                                fem Gr~ /#7 W (N O 6
OPTlONAL TASK CODE PAGE l16o0,02-UM /63 SFE d2:c f /Jayle. %
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4itLUeA 1.-
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fem Gr~ /#7 W (N O 6
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PL t Q., d = SG Ajk CFS.C GEE FouowirJ y f M4. 3 tt Ns I4
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T> = I I 35~, s?
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m -zn2i,o1 132.s lu-L6 2l,178 l z S 792, o )
p = \\ qz.,4-33 g=. zy 93,3.r~
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34 3S 36 37
33 34 3S 36 37 hPh20n f(X 35g X veau w<
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4M = D3 TQb PM.
4M = D3 TQb PM .                                   Sn:ssc 4e FWMDMN A ucw M w CcAD 42 43 44 45 46 e
Sn:ssc FWMDMN A ucw M w CcAD 4e 42 43 44 45 46 e


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET a n.                                                                                     EG CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET EG a n.
[               J.O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP       CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE II&co.o&                 Net CD                                   C2C
CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
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J.O. O R W.O. NO.
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DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
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is 5.I11342593
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34 35 36 ST*3.3 2024.091667 39 40 l
41 42 43 l
44 45 46


STONE & CESSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                             g7 A 5010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O.                             DIVISION & GROUP       CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE l(boo.os                                           alm 6)                   6%&             6&G
STONE & CESSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g7 A 5010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O.
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DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
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46
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STONE Q CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                             f_g
STONE Q CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET f_g
          & WO 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
& WO 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
('             J. O. O R W.O. N O. DIVISION 0 GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
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PA sud k Mi 39 40 di 42 43 44 45 46


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                   g,p A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER                             i J.O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE       PAGE N
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g,p A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER i
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PAGE N J.O. O R W.O. N O.
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DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE
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3, CHAIR TOP PLATE ST f
RESS=
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ST=P*(.32*G.2 8928 SHELL STRESS =
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r STONE O CEBSTER ENGINEERING CORT 10R ATION CALCULATION SHEET A S010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER t           J. O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE Illsco.Oz                   N M Lhh             S S 2.           6%C g-fo ee               ach a,e                     we
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      ,                  7k 7e h % A/4"La
J. O. O R W.O. NO.
:                    Fz~tlaf 3e w H k , 94 7/ m *
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE PAGE Illsco.Oz N M Lhh S S 2.
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A/4"La Fz~tlaf 3e w H k
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STONE G CEBSTER ENGINEERING CORhR ATION CALCULATION SHEET                                                   F-/
STONE G CEBSTER ENGINEERING CORhR ATION CALCULATION SHEET F-/
CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O.           OlVISION D GROUP         CALCUL ATION NO.         OPTIONAL TASK CODE               PAGE b Wooe .o t                         udtM                       38t                   G&C t
CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O.
3 THE. M OL,L OW/AIGe                 SG, C TI ON:3 5                                                                      OF' THE MoroRlPvMP ASSEMSLY WERE AHALYZEO / ^)                           R3LF. b.
OlVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
FRAME ACAPTER. ft Anes                           onscnARss. FLANGE STRESSfe o6 pune 6EARedG LOADS                                               DISCHARGE hoe 2.LC STRKS$ (. ll)
OPTIONAL TASK CODE PAGE b Wooe.o t udtM 38t G&C t
(344)                     ,            xmezu.ne consecrea s, ness (zA!)
3 THE. M OL,L OW/AIGe SG, C TI ON:3 OF' THE MoroRlPvMP ASSEMSLY 5
      ''                                                                  ife f 1                                       .                        sverrou swaa sraess (. ca)
WERE AHALYZEO / ^) R3LF. b.
      's                r            m                    .
FRAME ACAPTER. ft Anes onscnARss. FLANGE STRESSfe o6 pune 6EARedG LOADS DISCHARGE hoe 2.LC STRKS$ (. ll)
                                                              , a.             p}      -
(344) xmezu.ne consecrea s, ness (zA!)
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sverrou swaa sraess (. ca)
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ANCHOR soLT sTRE ss (2.62)
ADARTEA? FLANGE soly syntest (. Sb)
ADARTEA? FLANGE soly syntest (. Sb)
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THRusi RnrArneR sos.r sisacss(7.04)
    ''                                                                        Pune faAMs aoui sresss (. 5)
Pune faAMs aoui sresss (. 5)
PuMO HOLD OCwH soLYs s.TRnss(.38)
PuMO HOLD OCwH soLYs s.TRnss(.38)
PLEM6LL c ouPLING HISAL.s GNMENT(f. 4 2) suoPORT FRAME (f. 63)
PLEM6LL c ouPLING HISAL.s GNMENT(f. 4 2) suoPORT FRAME (f. 63)
Moron nolo DowN eoLY srREcs. (. 37) 29 1   30 32 Alord: Trte MAR GIN OF 5AFETY Wrrl4 RdSPKCT TO THd A 4.--
Moron nolo DowN eoLY srREcs. (. 37) 29 1
lOWAOLG               %TitK b $ d 3 , LodOS, OR DE 4?l.6C T/CAlb                             '$
30 Alord: Trte MAR GIN OF 5AFETY Wrrl4 RdSPKCT TO THd A 4.--
36                                STATGO /AJ 9A REN rNE 35 5. IT is cs c uuf r2C A2 37                                                 .,.
32 lOWAOLG
OI E         UE Se                                                       A c 7LJA L VA L,Lig
%TitK b $ d 3, LodOS, OR DE 4?l.6C T/CAlb STATGO /AJ 9A REN rNE 35 5. IT is cs c uuf r2C A2 36 37 OI E UE Se A c 7LJA L VA L,Lig 39 40 di et 43 44 43 46
* 39 40 di et 43 44 43 46


STONE C CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                           j-
STONE C CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET j-.-2
          & 9010 66
& 9010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER 11 J. O. O R W.O. N O.
                                                                                                    .-2 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. N O. DIVISION G GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE 11' l ((,(c , d f,           MMbO               38T               bEC i
DIVISION G GROUP CALCUL ATION NO.
                                      ,5 7-R G G S     SECC&C/t / A Y/CA) s Die .:sersttsc / C AD /N4                 or red VE ^) DOR 's DE Si G /d AblAl YSIS D/ PPER.'5 FR OM ME RE@tR&' MENT 4 OS Ref.15, p. I- / 3 A,s Fou cw.s:
OPTIONAL TASK CODE PAGE l ((,(c, d f, MMbO 38T bEC i
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,5 7-R G G S SECC&C/t / A Y/CA)
( JPSB' T     l- oA O/d G Hoei z o N 7"A t-lCG                                               l, 2. G
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    "                                          Ve R. T t c. A t-i.
AblAl YSIS D/ PPER.'5 FR OM ME RE@tR&' MENT 4 OS Ref.15, p. I- / 3 A,s Fou cw.s:
                                /. O G                                             C. 8 G F ~A O c r a o l o A o i s.) e ,
VENO oR 's Report Spac. AAsH/ - 2 35 ei
cc Heaizon,Ae 2, 0 G                                             l. 3 G c'
( JPSB' T l-oA O/d G 13 Hoei z o N 7"A t-lCG l, 2. G Ve R. T t c. A t-
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/. O G C. 8 G i.
      '                    UpsF7 L- oA ntN s                     FA VL TED ' eAotM G
F ~A O c r a o l o A o i s.) e,
  *s H ort 2CsVTAL.
Heaizon,Ae 2, 0 G
O. 2 6 G                                   O 24 G v's se r/ c 4 t -
: l. 3 G cc c'
  *s                              O. 3 8 G 0 40 G
vcR ric n 2.0 G LOG ts 26 27 28 Tim svarviut faccue^ >er of rue rounto wn 1 consseverr vs< v a =,- ~ r - o, a m c v e n o o w n no - m na o r aaeo o
cor r a eE 8 '2 Hz wiuca e><ceac s rue cur on 34 r=RsoueHc Y or GO Nr p Roty Rsr-lb. Thi s su ows
'' os To.cown/s*A o e ins anEis Mtc c ce f fi e itsrrs rc> rac 2 PA t gvet. fon riss rasvArias? of di?cr. or var R S S.
UpsF7 L-oA ntN s FA VL TED ' eAotM G H ort 2CsVTAL.
*s O. 2 6 G O 24 G v's se r/ c 4 t -
O. 3 8 G 0 40 G
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STONE C CEBSTER ENGINEERING COR70 RATION CALCULATION SHEET                                 ^
STONE C CEBSTER ENGINEERING COR70 RATION CALCULATION SHEET
        & S010 65
^
                                                                                              ,:    *;l CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION G GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE
*;l
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& S010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
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DIVISION G GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE PAGE
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l't4 6 SGl&MIC C.O Eff/CJ2.N T s Agg of A a ou r THnc SAME MA GNrruas fore THE upsst 4/D FA ut TE.O S
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40 l
40 l
48 42 43 44 4S 46
48 42 43 44 4S 46
                                                                                                          . rh
. rh


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.       DIVISION D GROUP                                                 CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE il/ooa , at                 >J rA (f63                                                       3 92               C2c TMC       F O L,.t O W /oM G W/LJ. SE A G U237/ 7(,,/ r/ CN OS rne venoon's .z raas s co mou rAr/ oNs moa. rwe Amma.opa/kre zetsivic s-.oAo s faciw                                                                                     Rem /6 9
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
                        .r. He rom H-o<, o Dowa                                                                           Socrs no Operating Torque Yh in is ib
DIVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
  ,4           .
OPTIONAL TASK CODE PAGE il/ooa, at
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                                                %                                                y     --
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                                                                                                                        ,                ,'  ; I 1
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a4 2.75"l_2775" g g%
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                  + Os:wg, L osa, m O.K(t.seoids *2} - 0. 6 Of oAoine *3) +
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33
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29 o.26fnoe. 2. Loso) - (I-o 4 o)(ven1" L.oA.0)+ [Woz/Npet. Z wo)4 3I Os:wg, L osa, m O.K(t.seoids *2} - 0. 6 Of oAoine *3) +
(L omoide
+
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33 (L omoide
Alors: Tuc L oAo VAL UE $ ARG U37CD /d se 39 R a f. 2 , io. I84 A - /, A ~2 40 41 42 43 44 45 46
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+
L. c A O.
Alors: Tuc L oAo VAL UE $
ARG U37CD /d se R a f. 2, io. I84 A - /, A ~2 39 40 41 42 43 44 45 46


STONE O CESSTER ENGINEERf NG CORPORATION CALCULATION SHEET
STONE O CESSTER ENGINEERf NG CORPORATION CALCULATION SHEET c & $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER I
          & $010 66                                                                             c                                              CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER                             I J.O. O R W.O. NO. DIVISION 0 GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
J.O. O R W.O. NO.
              \ l {,,so. bs           M V (6D             #O W2               0 ZC -
DIVISION 0 GROUP CALCUL ATION NO.
I TE A5f t. E       S TRGs s b LJC     YO   OPERA T. L.oAD                                     /52     p.5 y s
OPTIONAL TASK CODE PAGE
* 44',9 Due ro         Mozlsup          4.o A D           o,o gz
\\ l {,,so. bs M V (6D
                                                                                  =    30/3 oci DvE To sm /SM tc                      0 2 6 /4 s - a 4 2.s-           4 $ g Pat
# W2 0 ZC -
: o. o 5 2 707~A L--     .9 6 2,3 tost S H E A Ait     -3 7 ^t A M DuS 70 doz lwp J-e:;VtO                     (/F3 * + 24 2 *)
O I
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TE A5f t. E S TRGs s b LJC YO OPERA T. L.oAD
                                                                                      ='
/52 p.5 y s
      ,                                                            a a 45 DuE To            3E/3M/C                0. 2 6 h7 * + 85*f' --             33g       ,
44',9 Mozlsup 30/3 oci Due ro 4.o A D
(veer. t mo i,s Nest rstas,c)                     o.o45 19 I o rA L-                                     $ $$8est
=
  ''                        fuse OtRect s uMMA rt on)
o,o gz 0 2 6 /4 s - a 4 2.s-DvE To sm /SM tc 4 $ g Pat
                              \ A3 A ocquA rely AccuRArs 23 24 In Re f. 2. rnz cst aut A rco z reasea                         weqe ewAmao sasiasr r. <d A u O VA Q 4.2 3 Foa                     A   ''5 0 '7 z res L .
: o. o 5 2 707~A L--
29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 45 42 43 44 45 46 t                                                                                                           %
.9 6 2,3 tost S H E A Ait
-3 7 ^t A M
(/F3 * + 24 2 *)
DuS 70 doz lwp J-e:;VtO S S G 2 #si
='
a a 45
: 0. 2 6 h7 * + 85*f' --
DuE To 3E/3M/C 33g (veer. t mo i,s Nest rstas,c) o.o45 19 I o rA L-
$ $$8e t s
fuse OtRect s uMMA rt on)
\\ A3 A ocquA rely AccuRArs 23 24 In Re f. 2. rnz cst aut A rco z reasea weqe ewAmao sasiasr r. <d A u O VA Q 4.2 3 Foa A
''5 0 '7 z res L.
29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 45 42 43 44 45 46 t


I STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                                 ,,
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
          & S010 66                                                                                                     c C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP         CALCUL ATION NO.             OPTIONAL TASK CODE     PAGE)
& S010 66 c
Ikco.ot                   wM C 6)                   39z                           CE PUMP l~lOL O DowA) S oc r.S S                                                                 '              '
C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
7 1O m ,
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
g g           _ j     3 ir                         h" Bo1"                   "
OPTIONAL TASK CODE PAGE)
      ,3                                   -
Ikco.ot wM C 6) 39z CE PUMP l~lOL O DowA) S oc r.S S
K                      _
7 m,
      ,,                                                    ,-  J              l         L,
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      ,,                                                      1               1               1 17 Te siai e J Duero ope &.ToRQuc                                                                       /' 6 0 es t 19 DueTo            dorj% e.4-ogo                                                         i;-s 3 59 p: t ove70               ca tsmic             o. 24* 3 3 8 - c. 6 f ot                           / 8 4 esi 23 2S
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3 38 39 40 46 42 l
43 44 4S l
43 44 4S l
46
46


STONE C> CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET
STONE C> CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET
          & 5010 66                                                                               #- 7 C ALCUL ATION IDENitFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION 0 GROUP     CALCUL ATION NO.
#- 7
& 5010 66 C ALCUL ATION IDENitFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
DIVISION 0 GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE
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32 33 l   34 35 36 3F 38 39 40 de 42 43 44 45 46
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                                                                                                                    )
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STONE E CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                               p-g
STONE E CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET p-g
            & S010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP   CALCUL ATlON NO.
& S010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.
  '                                                                            OPTIONAL TASK CODE     PAGE u voo.ot                 acen                 s e z_           cac S HAFT         S TRE bs t.L .
DIVISION D GROUP CALCUL ATlON NO.
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                                                                  . (Re #.2 to. 20}
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r SueAR 3 r ne as.ove Ya 7 eve stod 2 6 4 ese
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. (Re #.2 to. 20}
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(Rar. 2, P. 20) 24
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.S E / N/C 12 O,2 6 230 + l. 4 230 S8 2 p i 14 Mozlrsp.
* 2 $ $ / =       5 S 02.eS/
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*si Ser)ot^)6.57xs.ss cue to TOTAL eeAIOrA>G, 2 4' G I P3/
29 30 THE     N LOWASL5,3           P OAll THe A - 2'7G 'Tvm at<S s re e t               <ve err us& b       F O R. C o MAARI .scA)-
ie Tne su o a t=Ac ro R.s ok /. / roe.sios in l.'
36 Nord..' Noai< rat           asea?A rionJAt           sr-n s.ss c s     .b <-.? a.
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: l. $ SG A)C/^J6 AK2 A'P9/ /6C YO.THei G YA?G.ZC24.
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(Rar. 2, P. 20)
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?! NA L.L Y 24 0 2 AJQ/ A)6
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C o MAARI.scA)-
Nord..' Noai< rat asea?A rionJAt sr-n s.ss c s
.b <-.? a.
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Yo QOTA T/O AEb $
/., C 8 O 3 D C /S /^O $
Ye*1'E PV/H P 'S 1
se O D E R AI T / AJ G ARE AJ O T D/.sc t ).SS.dED / ^) THE L/dA/CO/2's
/4hl/lL Y'$/3 U3/NG Th'E DA TA
/= sq Off 7kd VE ^10 o 44 c.osLAP VTE.R t a) A L.' T
/T cA A) 8C DE!%'OA)~'57/4A TED 44 THAT EVG N Cost 3GQ VA D vet Y G.3 7/ NATE D TNG3E t oA DS o


STONE O DEBSTER ENGINEEQlNG CORPOR ATION CALCULATION SHEET s ,m a                                                                                       F- 3 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP         CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
STONE O DEBSTER ENGINEEQlNG CORPOR ATION CALCULATION SHEET F-3 s,m a CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
('            // 4 s er. o 2-              / N(6 }
('
J                      382                 C Z C-1 A M.E         NEGl/6/642,
J. O. O R W.O. NO.
* 1,y r-ME COMPUTER                             MOD Et,,,   'r ne   gnArr is .msegests)Tx W         /W E M 6 &Ait,C     S~2 T~N R OUG /1.               b? 8 e                                                                                                         .
DIVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE PAGE
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382 C Z C-J
(   z' 56 ro 58 2o                   4/
// 4 s er. o 2-1 A M.E NEGl/6/642, 1,y r-ME COMPUTER MOD Et,,,
                                                                                                                  ~
'r ne gnArr is.msegests)Tx W
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/W E M 6 &Ait,C S~2 T~N R OUG /1.
        **            Tees r           rue , win fr ma som m.y                             r
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Afc Nee st Henesa
;                          7~ee sna s       T--   ces c wstenr 29 so V = 0. 2 8 h h. 5 S.27 + l. 3 '4.1 + l.1 5 5,3 + 2 575+/.5!5.7t)-
. JoiA>r
!      >=
/w s.on ee g caoss nlo haceonact.s C o o R.DiNArEs L easiti s e erio#J
                                                                                          = /4 6~ /a, l
. sn R.T E80
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. STA Q Y.
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Est O (CHD)~ (SYARD.
      *o                                    s W.L 3                  6   /4.5 33 3
A Rf$t 52 16
::. -                              ^ O,o 6 2,u*
/7 "S.25 S. /2L 5 87
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/6, 7.5 3.,5.3 1.l 55 I,9 2o 16.75 20 SC 37.5
      <s F= f s e d           a.)           d> O l b8d
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i STONE P.CEB5VER EN0!NEERING CORPORATION CALCULATION SHEET a so,.                                                                                                                               '- 'O CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER                                         -
i STONE P.CEB5VER EN0!NEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
J. O. O R W.O. NO. DIVISION S GROUP                             CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE                 PAGE II 4 eo. 0 2             ^)M le )                       -
'- 'O a so,.
382   .
CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.
4 7- C N MACT, K/ CN N                                     ],. C G. *[~M S 3/lfMW
DIVISION S GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE II 4 eo. 0 2
^)M le )
382 4 7-C N MACT, K/ CN N
],.
C G. *[~M S 3/lfMW
* MOTOR y CLJ/4 /)
* MOTOR y CLJ/4 /)
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C       0 A     D. PRAC*Tf Co9 C L Y' EL / M/ *M 78-5                                     TA[ VA4/N 'Oud o
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a..m recy e a c.. w e - o n s
CO VERE O             6 Y TNC                                 07& eat Aut '.O YORMAL                     ' C A O ,3 i3 OS             & MAO /$ df,,                               fNO         $5       A0 #4h'/d $~ ' C N l.Mtb 6 L 4,.d&,
A of~M X /kLli.
iS (Re,c. 2., n / 6 ir 18 l                                                           19                                                                                                                                                                                 !
4~ Ot,.) DL, /U G.
to tt 23 24 25                                                                                                                                 '
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R E D L,/ C &,$
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'7"HK 15 NA F T r
l                                                                                                                                                                                                                                                    '
C 0 A D. PRAC*Tf Co9 C L Y' EL / M/ *M 78-5 TA[ VA4/N 'Oud o
                                                        .8                                                                                                                                         .
r-o eeNotNs.
29 30 31 32 33 34 35
Tus ae ovc cateus xreo L canz
                                                                                                                                                                                                                        -      ~ _ .
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CO VERE O 6 Y TNC 07& eat Aut '.O YORMAL
38                                                                                                                                         -            ''
' C A O,3
39 40 41 42 43                                                                                                                                                   ./'
^
s 44 45                                                                                                                                                                             '
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3r 38 39 40 41 42 43
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STONE G t;'EBSTER ENGINEERING CO;POR ATION CALCULATION SHEET
STONE G t;'EBSTER ENGINEERING CO;POR ATION CALCULATION SHEET
                                                                                                                                                    /~ - ll A S010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. C R W.O. N O.     DIVISION & GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE '
/~ - ll A S010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. C R W.O. N O.
IlboD<07-                 L) M (6)             '$TL               C&C i
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
                                                                                ~T'/R AE 5 A 6. 5   /O SUPPORT V S'" M.
OPTIONAL TASK CODE PAGE IlboD<07-L) M (6)
MAri <isc A -3C a rest..                                                 Rar: 4 e ei s A -S.
'$TL C&C i
7, enM.oins Duc ro seismc a
~T'/R AE 5 A 6. 5
: o. 2 C 4'6'o + l. 4 728 = / / 3 6 esi Seivoida ove. ro Naz/Mio                   I Lo40                     4 3 '7 / ps t T o r s t_         7 S'07 Psi i4   l T,a v s v 8eea <s                   /Res r-e < a e a a o<. v.s
/O SUPPORT V S'" M.
                                                "                                                u                        (Ref. 2, p. 2 /)
MAri <isc A -3C a rest..
T~ e       rua s e       3/e    ois s o < rx ne sua rec rso va rn z raeusr e.oAos tMeossa s v ram snser Awa impe u GQ.
Rar: 4 e ei s A -S.
22 Tus           toAos           cAusao         ay rws eoneiNeo we a/rr s'
enM.oins Duc ro seismc 7,
24 op         riva snAfr, iMPesc e R, ANO                         c oupcrnis : S ora,
: o. 2 C 4'6'o + l. 4 728 =
                                              **            Aao             M on t 1 A c.       rnA us r       is     S2 C c.s.
/ / 3 6 esi a
                                        '"                        rne                           arness reasit. c                     psR is o L r-     is-
I Naz/Mio Lo40 4 3 '7 / ps t Seivoida ove. ro T o r s t_
                          - re '
7 S'07 Psi i4 l
O. 2 6 ' 50 ~ 5~25         ;    g Sy           ,
T,a v s v 8eea <s
                                                ,,                                                      3 * (. o 77) 32 A .30 7 s rest- is aspanen cao s .s s m r a < / s <- sex. r~a                                 <
/Res r-e < a e a a o<. v.s (Ref. 2, p. 2 /)
    .- x                                       3s a ,q 3, l                                           36 38' 39 40                               _
u 3/e T~ e rua s e ois s o < rx ne sua rec rso va rn z raeusr e.oAos tMeossa s v ram snser Awa impe u GQ.
49                 ;
Tus toAos cAusao ay rws eoneiNeo we a/rr 22 s'
42 43 44 45 4E     z.
op riva snAfr, iMPesc e R, ANO c oupcrnis : S ora, 24 Aao M on t 1 A c.
    \                                         ,
rnA us r is S2 C c.s.
O                           g;
rne reasit. c arness psR is o L r-is-
                                --                              ~
- re '
O. 2 6 ' 50 ~ 5~25 g Sy 3 * (. o 77) 32 A
.30 7 s rest-is aspanen cao s.s s m r a < / s <- sex. r~a 3s
.- x a,q 3, l
36 38' 39 40 49 42 43 44 45 4E z.
\\
O g;
~


STONE OCEBSTER ENGINEERING COCPORATION CALCULATION SHEET                                       __
STONE OCEBSTER ENGINEERING COCPORATION CALCULATION SHEET I
        & 5010 to I    -/2 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE             PAGE I
-/2
f 116 oo.o t             tdMCO                 37L               C&G 2
& 5010 to CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
4 s resss su Pvm e %me Foo r Soe r/oJ<n.
DIVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
H^ rsen A- 3 0 7 s rast                             (Ref. 2 e 2 /e A -9)
OPTIONAL TASK CODE PAGE I
116 oo.o t tdMCO 37L C&G f
2 s resss su Pvm e %me Foo r Soe r/oJ<n.
4 H^ rsen A-3 0 7 s rast (Ref. 2 e 2 /e A -9)
Tsusi od a us to neisnic :
Tsusi od a us to neisnic :
* o,eg . se o - & 93 2. = - 3 4 S co~ scseroa 12 Ts,us i on z>v e r o no zy%p. t oso                               I 2. 3 G S ps e 7 o ra e_     / a o / 7 e.s/
o,eg. se o - & 93 2. = - 3 4 S co~ scseroa Ts,us i on z>v e r o no zy%p. t oso I 2. 3 G S ps e 12 7 o ra e_
14 16 SneAic
/ a o / 7 e.s/
: o. 2 6 534 + o. 6 131 - 2 5 3 es s ove ret .s aisn ic.
14 SneAic 16 ove ret.s aisn ic.
to ove ro         cor/ine L.oso                                   6 4 6 S~ oce 22
: o. 2 6 534 + o. 6 131 - 2 5 3 es s ove ro cor/ine L.oso 6 4 6 S~ oce to
                                                                  % r-s e         d686 t5 Rsme AoAe raa P sase         t Msremt : sA 214 Ga. wcs                          (Rev Z, ts. e z. a A - ia, A -ti,)
% r-s e d686 22 t5 Rsme AoAe raa P sase t
27 Axent       foace o n>         cc Ar> s e a u s r o             e s.s n i e 29 so                        Pl o, 2 G // + /,4 /J1 =                                                         2 Ae 31 Xf d t.     C&C-G Dug 70 sO Q W/s4P & C4 4                                         3 & ] **
(Rev Z, ts. e z. a A - ia, A -ti,)
35 To rA t               4 i C ts 0E.NO i A G NMENr O L!2 TO                       3 C/S/ss/c
** Msremt : sA 214 Ga. wcs 27 Axent foace o n>
: 0. 2 s   s o c.o + i. + . 8 7 =                           24 0 ,a. , e
cc Ar> s e a u s r o e s.s n i e 29 Pl o, 2 G // + /,4 /J1 =
  .,          sao awa nowor ous w noz)~o isso                                               ,e ec           ,,
2 Ae so 31 Xf d t.
TorAL               6 0 3 6 ia - < '3 44 45 46 0
C&C-G Dug 70 sO Q W/s4P
& C4 4 3 & ] **
To rA t 4 i C ts 35 0E.NO i A G NMENr O L!2 TO 3 C/S/ss/c
: 0. 2 s s o c.o + i. +. 8 7 =
24 0,a., e sao awa nowor ous w noz)~o isso
,e ec TorAL 6 0 3 6 ia - < '3 44 45 46 0


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET a wa se                                                                                                  "_~.3 CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP             CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE             PAGE
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
"_~.3 a wa se CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE
[.
[.
  '          //000.O Z,               ed M (6)                     % 92.               (*A<_.
//000.O Z, ed M (6)
E Q v tVA L.EN T PRL3a v&G,                 PER M C - Z G 4 7. f 3
% 92.
4                                              /6 (aosg)           4 (4 /d Pee = T (d. s1P +7rn;. s4f / 75 mse s s
(*A<_.
E Q v tVA L.EN T PRL3a v&G, PER M C - Z G 4 7. f 3
/6 (aosg) 4 (4 /d
/ 75 mse s 4
Pee = T (d. s1P +7rn;. s4f s
6 Pea = /00 + / 75 =- 2 5' 7 rasic, e
6 Pea = /00 + / 75 =- 2 5' 7 rasic, e
io Ttte o M t st H A L MA GA)/ ~ruC 3.                 C#   )*c 0 WA5               28 b o*3.st e (s t. e.
Ttte o M t st H A L MA GA)/ ~ruC 3.
Rep. L, p 22.)         7~n u s we sar s n soveri ca /A/ Pro CF A B OUT lt l '2 */a , 14 oR OGR. N o r ro *AG PGA ~r THE G 4 7tRE ANA Y sc 14 16        v4tNG THE SPG c/A L CHA R.rs c A PA G 2 5 24 2 2 [of Ra* 2,'vtric^< ARE PAR       FR OA4 ISKjh/ 6                 SELt= Ex P LA ^dA TO R Y, A s.svHG THE SAMd AMOVA)T           CF IRGD L/CT/C A                     IH THE C TAlt ES 3 dC to TH E- ORi a/NA t-         S T R G SS d.S th.) THet P AAMG Et                                                                                              AO4DTER Pt A A?GE WLRE C A LevLA YED A s f oL 4, O W/Ad d,'
C#
24 26 08E t Osott)$                         1944 3 ess D/5 E t o A ona s-                     2o 224 oni so Yne /2. '/' ., RGDUC T/oA.! WIL t-                       A G50/.-T /A T"d S YRE.,$s WHtcH 32 t S 62 L OW 7tst "O QC L ma'+26' 5'TR&&S                       #
)*c 0 WA5 28 b o*3.st e (s t. e.
5AV      / 7.50 0 /*.si 34 AoAprsie faAnas eatr S r-ae ss 56 TLM 3*T~tt E.5 K d$     /^) THA AbAPrC/t f~t. A A/G d 404.-T.S AK6 Tb dE       QGDUCEO .SY 7'M6 .sA M E AMOUNT A 3 TNG Rd D u c Ytand I A.)   Tf" G     APPL l6 O t CA O ,
io Rep. L, p 22.)
40 ai 42
7~n u s we sar s n soveri ca /A/ Pro CF A B OUT lt l '2 */a, 14 oR OGR. N o r ro *AG PGA ~r THE G 4 7tRE ANA Y sc 14 v4tNG THE SPG c/A L CHA R.rs c A PA G 2 5 24 2 2 [of Ra* 2,'vtric^< ARE 16 PAR FR OA4 ISKjh/ 6 SELt= Ex P LA ^dA TO R Y, A s.svHG THE SAMd AMOVA)T CF IRGD L/CT/C A IH THE C TAlt ES 3 dC to TH E-ORi a/NA t-S T R G SS d.S th.) THet P AAMG AO4DTER Pt A A?GE Et WLRE C A LevLA YED A s f oL 4, O W/Ad d,'
: o. a 8 /.5 se.S = /3 S / 6 ese.
24 08E t Osott)$
MATERIAL: ~$A ~/ 8 3 G n. 6 7.
1944 3 ess 26 D/5 E t o A ona s-2o 224 oni Yne /2. '/'., RGDUC T/oA.! WIL t-A G50/.-T /A T"d S YRE.,$s WHtcH so t S 62 L OW 7tst "O QC L ma'+26' 5'TR&&S 5AV
/ 7.50 0 /*.si 32 AoAprsie faAnas eatr S r-ae ss 34 TL 3*T~tt E.5 K d$ /^) THA AbAPrC/t f~t. A A/G d 404.-T.S AK6 Tb M
56 dE QGDUCEO.SY 7'M6.sA M E AMOUNT A 3 TNG Rd D u c Ytand I A.)
Tf" G APPL l6 O t CA O,
40
: o. a 8
/.5 se.S = /3 S / 6 ese.
ai 42 MATERIAL: ~$A ~/ 8 3 G n. 6 7.
45 46
45 46
_ _ . . _ .          _    ,            . _ . _ _ . . ,        ___    _ . _ _    . / t 'e
. / t 'e


STONE G CEBSTER ENGINEERING CORFOR ATION CALCULATION SHEET                                   ,y , ,,
STONE G CEBSTER ENGINEERING CORFOR ATION CALCULATION SHEET
            & S010 68
,y,,,
* CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. C R W.O. NO. DIVISION & GROUP     CALCUL ATION NO.
& S010 68 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
('                                                                              ' OPTIONAL TASK CODE   PAGE
('
              // 4<* o. o 2_             N N(/5 /               362                   c 2 C_
J.O. C R W.O. NO.
          =
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
5 Psri su e           AlLownstes                 '
' OPTIONAL TASK CODE PAGE
2 -                                         ,
// 4<* o. o 2_
TE.H.$IL E . & CA s. cut ATE,D At LowABL6, Sr*ESS ConvoHEta r               MareerA/-         srneasin.         srAsss           S rass.s comang LuTS) pso       Sc       no Sa.         no     rarae 4 Moroa sours               A- so7             6 o dae.c       e623           42000 A           }$\
N N(/5 /
      'o      Pump Botr,s               A -3o7             d5o eso 13 70.h 42o00     A       h IS A iucn oes               A -30 7           do scLD S'oS 7                 socco A        4. d
362 c 2 C_
      ' ,, *Se4mias           sars A- 3o?                 Goooo           232,9           42cooA           $
Psri su e AlLownstes
F*nA+ut %ur s             A-3O7             C, wo           /20l'7           ij2 coo   A        k ADApraq wrs 3A-/8b 8 7 I 2 C'00 0                             15 8 / 5         87500'             h SWA F7'             4*2lb T&/$         7,$~ 6>O10       h f> 0 2-     5 ] 0~O O       b. 0
=
    **      svepar %s                 :A sc             ceseo             7c0 7         zeccoe 2. 0 &
5 2 -
    ** Aosp7aa Fasise SA 2/4, WCa         7Yo o          77500            550o0            h DescH. A20%.Zlt SA SS~/ CF8Ar                 ~7 O d dQ IS42 0                 3500Q           h t'
TE.H.$IL E. & CA s. cut ATE,D At LowABL6, Sr*ESS
            & v eZ. &OREW 5A SC/ CfBM                     70 M C       I2./ 7/           .hS~o O O Ref.2.               g 1 0 0 z 2 l E R M in G   SA 3C/ UEA/ 70000                   24//4             3SOOO Zr4P24. CodAISCT.         4 2 7f T3/d . TSO M               1570               %~7S00           h Nores; brus sear,a wnier sa.a , na e e~,cos.>assr,: in rna
* ConvoHEta r MareerA/-
                                    /*vMt3       A ,5,selW6 4 % NA V A THE/R CRE.TE N 3) C /L)
srneasin.
    '                              STQ G3sas . SPt CI F/KC PER R g f. N C , PA s g 6 A M D E Q u A L.     To lQ % of MIM/ MUM TMGH-2 STRaddM 39          :
srAsss S rass.s comang LuTS) pso Sc no Sa.
of THE M/Yest. AL (ses Ergn f us rns Assuuariog
no rarae 4 A
                                /$\ Fca rne componenr.s aposeD ro ri-re. cveuc.
}$\\
    **                              LCAOS, THE ENOu RAN CE t/M/T foe we                                   HA-TER(A L         I5 sPectoc/ Arc A 3                 SOh o a H/wNom TEAJ-GtL6 57-REN @Tn (Rtf, 2.l P. 4 o &
Moroa sours A-so7 6 o dae.c e623 42000 A
45                           ,
h Pump Botr,s A -3o7 d5o eso 13 70.h 42o00
46
'o A
A iucn oes A -30 7 do scLD S'oS 7 socco
: 4. d IS
', *Se4mias sars A-3o?
Goooo 232,9 42cooA A
F*nA+ut %ur s A-3O7 C, wo
/20l'7 ij2 coo k
ADApraq wrs 3A-/8b 8 7 I 2 C'00 0 15 8 / 5 87500' h
SWA F7' 4*2lb T&/$
7,$~ 6>O10 h f> 0 2-5 ] 0~O O
: b. 0 e
svepar %s
:A sc ceseo 7c0 7 zecco
: 2. 0 o
77500 550o0 h
Aosp7aa Fasise SA 2/4, WCa 7Yo DescH. A20%.Zlt SA SS~/ CF8Ar
~7 O d dQ IS42 0 3500Q h
t'
& v eZ. &OREW 5A SC/ CfBM 70 M C I2./ 7/
.hS~o O O Ref.2.
g 1 0 0 z 2 l E R M in G SA 3C/ UEA/ 70000 24//4 3SOOO h
'' Zr4P24. CodAISCT. 4 2 7f T3/d. TSO M 1570
%~7S00 Nores; brus sear,a wnier sa.a, na e e~,cos.>assr,: in rna
/*vMt3 A,5,selW6 4 % NA V A THE/R CRE.TE N 3) C /L)
STQ G3sas. SPt CI F/KC PER R g f. N C, PA s g 6 A M D E Q u A L. To lQ % of MIM/ MUM TMGH-2 STRaddM of THE M/Yest. AL (ses Ergn f us rns Assuuariog 39
/$\\ Fca rne componenr.s aposeD ro ri-re. cveuc.
LCAOS, THE ENOu RAN CE t/M/T foe we HA-TER(A L I5 sPectoc/ Arc A 3 SOh o a H/wNom TEAJ-GtL6 57-REN @Tn (Rtf, 2.l P. 4 o &
45 46


STONE Q CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET A Soto 66 F   '*s--
STONE Q CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET F
CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP   i CALCUL ATICN NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE sI6 00, c1                   A)/4/8)             .'b 8 2.             C7C h Nov APPL-(C A S 5             _ so M c.g syRAss Dogs M07 A L.7'ERNA TE. IP PRE.Yl         GHTE NED PR. Q PE. Q L.Y A       pen. . Ne - 32 3 2. ..s (c)             ce R e.p.       /7 e
'*s--
A esrimreo               vALua 3 PGR           REF. S S THE nrRESSR.S /               TM P UM P N O Z Z.1.e3 AND Ff A N 6 E3 WARE CALe u4ATso PAR R e f. 3 3 svaica iN rR OC> u cK$ . cKRTA IN FA cr oR.3 DVE 7O S yRSS,3
A Soto 66 CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
        '*                      c c> H CEN YMTt ex),5             IN. T Htt   L> G .5i G N FOR/WOL.A 5,
DIVISION D GROUP CALCUL ATICN NO.
[                   b eam Tast_a I- 23 os Gew. SS
OPTIONAL TASK CODE PAGE i
        "              Vi r .y   rne era.e.ss . c.exc.sarxArsou rA c rox Appi w.o ro         rns     cas c c u.Aras 2 r Remss               14 rne esuse w ANcnor is aoa rs                 i a,
sI6 00, c1 A)/4/8)
5e. = Se. l<p ? So S7 4. O :. 2 0228 c se t2 23 2S
.'b 8 2.
                        . . SrRS.ssa5 /^) AuL                   csc rtod.s z ueJacTab %
C7C h Nov APPL-(C A S 5
27 T/r's c.Yc.t /c         L O/lb/UM ARG                   W/ TM/^2 DYE ALLowAe/pS.
_ so M c.g syRAss Dogs M07 A L.7'ERNA TE. IP PRE.Yl GHTE NED PR. Q PE. Q L.Y A
pen.. Ne - 32 3 2...s (c) ce R e.p.
/7 A esrimreo vALua 3 PGR REF. S S e
THE nrRESSR.S /
TM P UM P N O Z Z.1.e3 AND Ff A N 6 E3 WARE CALe u4ATso PAR R e f. 3 3 svaica iN rR OC> u cK$. cKRTA IN FA cr oR.3 DVE 7O S yRSS,3 c c> H CEN YMTt ex),5 IN. T Htt L> G.5i G N FOR/WOL.A 5,
[
b eam Tast_a I-23 os Gew. SS Vi r.y rne era.e.ss. c.exc.sarxArsou rA c rox Appi w.o ro rns cas c c u.Aras 2 r Remss 14 rne esuse w ANcnor is aoa rs i
5e. = Se. l<p ? So S7 4. O :. 2 0228 c s e
a, t2 23 SrRS.ssa5
/^) AuL csc rtod.s z ueJacTab %
2S T/r's c.Yc.t /c L O/lb/UM ARG W/ TM/^2 DYE 27 ALLowAe/pS.
29 30 36 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4,
29 30 36 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4,
f 42 43 44 45 46
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i-22 11600.02 NM(B) 382 OZO INTEROFFICE CORRESPOND.ENCE TO:                                   l Locaisp   SUBJECT / REFERENCE / J.O. NO.
i-22 11600.02 NM(B) 382 OZO INTEROFFICE CORRESPOND.ENCE EoM ff TO:
EoM ff R. . $A UTM /ER                 HSE /     .
l Locaisp SUBJECT / REFERENCE / J.O. NO.
PuM t='s IE2 / - P.4 S A 18, IEA l - lMc' P Trus/H.Yeovnealy 2Y&ea,                 IEM-WI MESSAGE:-
R.. $A UTM /ER HSE /
PuM t='s IE2 / - P.4 S A 18, IEA l - lMc P Trus/H.Yeovnealy 2Y&ea, IEM-WI MESSAGE:-
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WE A RE MA k /A)G A A) A TE/WP T To /Mpc.5E cA T l6ao 5.
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CALCULATION 8 11600.02 te4tB) 382 CZC                                 '
CALCULATION 8 11600.02 te4tB) 382 CZC FATIGUE EVt1UATIcti CF FOUR REPRESENTATIVE COW ONENTS t
FATIGUE EVt1UATIcti CF FOUR REPRESENTATIVE COW ONENTS t
SECTIort G FATIGUE REVIEN OF THE BCOSTER HEAT EXCHATEERS I
SECTIort G FATIGUE REVIEN OF THE BCOSTER HEAT EXCHATEERS I
HARMS 1P42mE-117 A.B. SPEC S SH1-190                                 '
HARMS 1P42mE-117 A.B. SPEC S SH1-190 1
1 LOCATED AT:                                         a ELEVATION 8 SECONDARY CONTAIt94ENT                           O   ~~'
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                     g ._ j
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g._ j
          & $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
& $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
  /             J.O. O R W.O. N O.       DIVISION O GROUP         CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE           PAGE
/
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J.O. O R W.O. N O.
llG oo. o 2                 A/H (8 )                 382.                 C E C-
DIVISION O GROUP CALCUL ATION NO.
: i.       No z.zte- Rris ue- Ac< awsete c                                         6-L
OPTIONAL TASK CODE PAGE
: i. i. L as e,           c e ~ pani.s o n
\\
                          &&        At t o w A 6 t 2 N O 2.2.4 2                 2., o A D s FRO M R's p. 3)_
llG oo. o 2 A/H (8 )
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382.
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C E C-i.
No z.zte-Rris ue-Ac< awsete c 6-L
: i. i. L as e, c e ~ pani.s o n At t o w A 6 t 2 N O 2.2.4 2 2., o A D s FRO M R's p. 3)_
(p. I-1I)were u.sso ia res vadoor.s A,v,q<-vses A4 T*M E L o AD'S'- AP9l /ED.70 rMG H a A T-OcMAIA)q 10 TC 6 &TM G Q WITM 9~
E /A TARNA l-
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e n e s e r. avn u a,
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14
14
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'T/WO6M L 4"betOS W/ /- / SQ C CMSA &E D W/TN YNE 16 hCTY$d 4.== Os*)O &
Os*)O &       SRON W$ A/Sl                   & 8kb$=YZ 4                 C fo b
SRON W$ A/Sl
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& 8kb$=YZ 4 C fo b r-
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Gran. s, a a3):
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r~e va a s ca.'s na oar 22 A.38 $.
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YHR.us T + L. A TEMAl P ORCK /^) 4 o ^/4 / 7 U O!'''A L.
                                        /^) AN Y b /R 6 CTIOt)                             S C&LQ L6 43 4S SYO / & & TOk & C./Q                                         f f* LO.$ YfYY 46                                                                                                                 Y
24 ZlVAC CT, b GgQ ffU & M OMdst/ 'i' /A,) CIRCc,,lMfgAggA).
26 T/ A $.,.
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28 29 AM k/AL T/yAugy 4 f ATERAL M arc 2 /A/ c/R ct,s M /~s5x>erstrtat e
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35
!"{g MA & /%,ll T* UO6.$ O5 YHd L $ND$
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S C&LQ L6 1
43 SYO / & & TOk & C./Q f f* LO.$ YfYY 4S 46 Y


STONE 8 CEBSTER ENGINEERING COQPORATION CALCULATION SHEET A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMEER J.O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
STONE 8 CEBSTER ENGINEERING COQPORATION CALCULATION SHEET A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMEER J.O. O R W.O. NO.
        //400.o2                     ^/M (8)             382                   CZC A p p t. i s o   bpins /asos                              l:)*.b i
DIVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE
//400.o2
^/M (8) 382 CZC l:)*.b bpins /asos A p p t. i s o i
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Tusa. 2 ion Alez.2z.c:s N.i a N2
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  's Ni                            &6       88     I86 282 3ob             18/
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-2 53 82
-S o 485 57/
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-186 -191 88 194 TncenA L
's 14 2 40
-23 3 60 -42 /
1323 434 16 Ni
&6 88 I86 282 3ob 18/
OSE
OSE
  "                            N2                             14 8   234 /45 zi7 873 1822 t'
's N2 14 8 234 /45 zi7 873 1822 t'
NL                             92       ll&     243 2S8 M7               let
NL 92 ll&
**                                      SSE IP42* E-fl7A as hl2                           224 437 /4'E /35                 ise     27/8 ts NL                           13 6 176         402   2 3 4' S05 24/
243 2S8 M7 let IP42* E-fl7A SSE hl2 224 437 /4'E
SRV tr N 2.                         676     444 4to 54 0           /5'B/   24/2 28 as NI                           78       !!4     2 09 14 4       300     '33 so l O CA s'
/35 ise 27/8 as NL 13 6 176 402 2 3 4' S05 24/
s2 N 2.                         355 528 255 MB                   //So 3203 ss NI                           4 94     $~lo   648 dol         930     745 s*                                       L/ psst
ts SRV N 2.
's h/ 2.                         1043     822     887 /095'4252 3d45 s6 sr                        .
676 444 4to 54 0
A//                           625 553 7/S C4 /039 7 74 se F A u t. T E D s'
/5'B/ 24/2 tr 28 NI 78
40 N2                            !!4 7 //OS 347 !!S3 4524 54dd 41 42 4>
!!4 2 09 14 4 300
'33 as so l O CA N 2.
355 528 255 MB
//So 3203 s'
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$~lo 648 dol 930 745 ss s*
L/ psst
/
's h 2.
1043 822 887 /095'4252 3d45 s6 A//
625 553 7/S C4
/039 7 74 sr se F A u t. T E D N2
!!4 7 //OS 347
!!S3 4524 54dd s'
40 41 42 4>
44 45 46
44 45 46


d s uNe a atositN tNusNetnamu tunruMalluN CALCULATION SHEET
d s uNe a atositN tNusNetnamu tunruMalluN CALCULATION SHEET
        & $010 M C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBfR g              J.O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP     CALCUL ATlON NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE     _
& $010 M C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBfR J.O. O R W.O. NO.
            //4 0 0. o 2               ^/M (8 ) ~
DIVISION & GROUP CALCUL ATlON NO.
382                   CZC i
OPTIONAL TASK CODE PAGE g
gp A ccus o P mas L enn o x i
//4 0 0. o 2
^/M (8 )
382 CZC
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gp i
A ccus o P mas L enn o x i
[Re p. 52)
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Tuse Bioe Alc z.=t.m NL & N2 '
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DeAo h/c/c,nr N2 593
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,6S6 80 i-2367 -/085 -267 Treegswa t
'S NZ
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/56
// 9 936 24 S
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/20 I P42 x E-//76 SSE na hl2 235 IB4 1376 373 1778 8 74 hii 98 137 5o4 38 728 2C7
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STONE 3 CEBSTER EP,GINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
STONE 3 CEBSTER EP,GINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
        & $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP   CALCUL ATlON NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
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i STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATIOfJ CALCULATION SHEET                             S -45
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATIOfJ CALCULATION SHEET S -45
          & $010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE     PAGE
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STONE P.CE9 STER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                 g-4 A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.     OlVISION & GROUP     CALCUL ATION NO.       OPTIONAL TASK CODE     PAGE
STONE P.CE9 STER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g-4 A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
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OlVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET A 5010 &S CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET A 5010 &S CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
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STONE G CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET A 5010 65 G-6 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.             DIVISION D GROUP             CALCUL ATION NO. OPTIONALTASK CODE PAGE
STONE G CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET G-6 A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
{                                                                                                c z c-i u c a. o 2                       AfM(e)                         382-t i.2       jo " Cd5Xiat . }/oazt.ss N d. w a AJ 2-
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STONE Q UfEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCUL ATION SHEET A S0to 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
STONE Q UfEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCUL ATION SHEET A S0to 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O.
  '              J.O. O R W.O. N O. DIVISION 0 GROUP   CALCUL ATION NO.         OPTIONA TASK CODE   PAGE
DIVISION 0 GROUP CALCUL ATION NO.
  \
OPTIONA TASK CODE PAGE
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STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET a soio es CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. N O. OlVISION & GROUP       CALCUL ATlON NO.                     OPTIONAL TASK CODE       PAGE H & a o. o L               A)M(e )                 EB2                                     C 2. c-PAT / HK A NAL.Y 5 /                   .: F C4 goA C Af . 4. OM O/AJ dur                         cAgg
STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET a soio es CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. N O.
                  /$     PR. A.SE A 9 7'4*L O       /A) ThE M 434 t? t3 GZ O W '
OlVISION & GROUP CALCUL ATlON NO.
l- o A OlnJ G               C A CG.
OPTIONAL TASK CODE PAGE H & a o. o L A)M(e )
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.: F C4 goA C Af. 4. OM O/AJ dur cAgg
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                                                                                                                                      -3 e7
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F-xpects.o No cw CycLas G
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MDM b1 4e Ysw tt4 m t,i r-e is A 4 sung 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4,
42 43 44 45 46
42 43 44 45 46


STONE B, GEBSTER ENGINEEQlNG CORPORATION CALCULATION SHEET
STONE B, GEBSTER ENGINEEQlNG CORPORATION CALCULATION SHEET G-8
        & S010 66                                                                                 G-8 CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER f             J.O. O R W.O. NO.     DIVISION O GROUP         CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGEG7
& S010 66 CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER PAGEG7 f
\
J.O. O R W.O. NO.
              /1G00. O 2               t4M(e)                   382.               C 2.C i
DIVISION O GROUP CALCUL ATION NO.
3
OPTIONAL TASK CODE
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                                                                                                      )
/1G00. O 2 t4M(e) 382.
T. _ h/Ar: sig r/S Ge 70 s ree t.
C 2.C i
                                          ^
: d. 3. f o " ~ Si-tsAl. Aozz Es l 'Nb A $
4 s               n                               i 6
N" h ^ 7 )
                      ,            ym                 N'     Nia TsNsne 4 ranws rw LO ,               @    i              '
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Cse/
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% = I b 3 6 4 i~ s, A
1 23 25 Cnse 2               % = IC7do P3r 27 9%*h = 5/d82. e.st 28 30 S runsss         Cov c.cMTRArion FA crore.
20 I
32
u m e = 4 8 'S / 4 #2 22 23 Cnse 2
                                                    /< f= 1. 2       ( Rse. / 7, Tm f/S- SS5S.2(c).I Nfocinco HeMwmje srMos component 36 TN = Kp - @ = I. 2               /576 0 - / 8 8/2 par                   1 Senoine srae.xs c e~ oc deo 'r 40                            V e= % .- Tg: T/ 4 82. - /576 0 = b E722 Psi 42 43 44 45 46
% = IC7do P3r 25 9%*h = 5/d82. e.st 27 28 S runsss Cov c.cMTRArion FA crore.
30
/< f= 1. 2
( Rse. / 7, Tm f/S-SS5S.2(c).I 32 Nfocinco HeMwmje srMos component TN = Kp - @ = I. 2
/576 0 - / 8 8/2 par 36 Senoine srae.xs c e~ oc deo 'r V e= %.- Tg: T/ 4 82. - /576 0 = b E722 Psi 40 42 43 44 45 46


STONE E CEBSTER ENGINEEf:!NG CORPOl1ATION CALCULATION SHEET
STONE E CEBSTER ENGINEEf:!NG CORPOl1ATION CALCULATION SHEET
              & S010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
& S010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
      ^
^
J.O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP           CALCUL ATION NO.     OPTIONAL TASK CODE     PAGE ll 6 c o. o 2-         A/H f 6)                     a s 1.                 C 2.c
J.O. O R W.O. N O.
                                                  . ,-        ..            .        .              I P Aric,us         A NA L. vst ,s .
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
L. c ^otN G         Case AlonM           OBE             .S S E-     SRV         LOCA L ogo R ari ca                     - r
OPTIONAL TASK CODE PAGE ll 6 c o. o 2-A/H f 6) a s 1.
C 2.c I
P ric,us A NA L. vst,s.
A L. c ^otN G Case AlonM OBE
.S S E-SRV LOCA L ogo R ari ca
- r
* 2.
* 2.
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h it toss
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: 12. -zi 12+c 2
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                            *''              .      o.o33           c.052           o,064         c. 094       c.ces
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              ## "' '''D       8 "" ''''       .
: c. 094 c.ces 10
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              .^10DIFtE.D TO VA L.
769 S
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        ,;                          ur.r = :s vi =. o. o a .s a i o                                     or l
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                          -k       OLM   O F t /2 # t' $ o t'c.t E             Prs 2. MonT11     of 'tifs do YE/WI   PGATT T         6tft.       A4s o ,4E.b .
-1 7 y.76 4 5.py j, o,o''
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MonT11 of 'tifs do YE/WI PGATT T 6tft.
A4s o,4E.b.
36 37 39 40 46 42 43 44 45 46
36 37 39 40 46 42 43 44 45 46


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION                             i CALCULATION SHEtET                                         l A 5010 65                                                                                   G-9 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION O GROUP       CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE i
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION i
u.o. o2 u m e)                 s e 2.             eze s                 .
CALCULATION SHEtET G-9 A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
2       cn-ouse .s-e.n                       a   -- s~-uu. % 3, 7)
DIVISION O GROUP CALCUL ATION NO.
Heitow cvL opoen vorn rna m e r e s- sees A = [(h S               3 7 j = S*8. 8 m' cxa,. a, e. ? a) 9 pe.     . s e - 6 z. eo nos a u a.o v
OPTIONAL TASK CODE PAGE u.o. o2 u m e) s e 2.
                                $YREM bL,#C YQ M Ot TED t Mb/ A 6 4
eze i
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        ,,                                            5 -caea w 574K55           ct;WCEA)TRA Tt oA) F4c rog.
% 3, 7) 2 cn-ouse.s-e.n a
        ;                                        u ,=. 4 o       (ao nianariowria.y
-- s~-uu.
: 2.                        .
Heitow cvL opoen vorn rna m e r e s-sees A = [(h S 3 7 j = S*8. 8 m' cxa,. a, e. ? a) 9 pe.
THE C A L. cut A TED                     3 T*RAnzG .s H A L.t-           eA     c ONPAM!L) n 24 swn-r ra -c2-exas mon ra os s,a~ n,-
s e - 6 z. eo nos a u a.o v
n 26 eune              ,= A c oned - o y (eas. .s                             n,.. z - e. a2 ne c A < c u e- A rs a :srasss                       i,s evstL w/ra w             ms aree.ss utve s           c o e t.z-s poucw a               yo one mit.t toa cvctes of cso A p pt te n 7so a.3 32 55 34 6 A G 2 4 /2 <D AO ,os f 36 A ccoAin ciwd              to    Ref.17, MS-3222.4 % Q) we8                               A l                 LOAD /96             /S CQ         31DRQGb A3 /N st<G A// PIMdT.
$YREM bL,#C YQ M Ot TED t Mb/ A 6 w,., 5 -caea w 4
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42 l
43 44 45 46
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STONE & CEB$TER ENGINEERING CORPOQATION CALCULATION SHEET
STONE & CEB$TER ENGINEERING CORPOQATION CALCULATION SHEET G-/D
        & $010 66                                                                               G-/D CALCULATION IDENTIFICAT*ON NUMBER
& $010 66 CALCULATION IDENTIFICAT*ON NUMBER J.O. O R W.O. NO.
DIVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGEh
(
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J.O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP      CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE    PAGEh iisco.ca.             tvale)               2 az                 czc.
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M$_L L kNAYfAON O UASOkQ
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46
46


STONE & CEBSTER ENGINEERING COQPORATION CALCULATION SHEET me                                                                                                                                                      G'//
STONE & CEBSTER ENGINEERING COQPORATION CALCULATION SHEET G'//
CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.                           DIVISION D GROUP                     CALCUL ATION NO.                           OPTIONAL TASK CODE   PAGE il6o0 o2                                             A/H/8)                               3 8 z.                                     c z.c.
me CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
: 4. Sesu                                       ovaa]s casaers                                                       (Rer,h,p.9,BC)
DIVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE PAGE il6o0 o2 A/H/8) 3 8 z.
* S t e. ,t o p Mo o ut 0a of M .secre& ass assn gioventa 10 but r0                       snsLL Osf oRM,9 ri oM Ada cincus t=GRJE.NTr%
c z.c.
4.
Sesu ovaa]s casaers (Rer,h,p.9,BC)
Co n,c vLAM. MrNe &&croA wirH TWE c1NrEM-M se.c ar. ison saa.ruia-au.c.-
/. a,c w.
S t e.,t o p Mo o ut 0a of M.secre& ass assn gioventa 10 but r0 snsLL Osf oRM,9 ri oM Ada cincus t=GRJE.NTr%
it s i n.s.s s A t toonN or sA Oct e.
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4 43
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET A 5010 65                                                                                                          G -/2 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.         DIVISION D GROUP                   CALCUL ATION NO.         OPTIONAL TASK CODE   PAGE
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET G -/2 A 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
(              to coo. os                     b>M CB)                             382                     czc i
(
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J.O. O R W.O. NO.
( R e p. 3,   p. /I)3 4
DIVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
A me A HeeMcNt                                   .o.f. eu,5.ssT,s               iD '~ke .supp o^e r s
OPTIONAL TASK CODE PAGE to coo. os b>M CB) 382 czc i
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( R e p. 3,
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: p. /I)3 4
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A me A HeeMcNt.o.f. eu,5.ssT,s iD '~ke.supp o^e r
__.,      . h."       .
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                                                                                            . . ,UT,5 = 5 5 Co O n, 14 g       M i5 g
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i na anvenace uni r fog 22
  $  42 43 l   44 45 4.
. TNS.. h*48 Yk~$/ $ l.
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Se = 0. 6 550 00 - 2 7500
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N 27 2e 29 30 l
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42 43 l
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I
I


STONE & CEDSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET 4 o4a                                                                                  C'-/d CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
STONE & CEDSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET C'-/d 4 o4a CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. N O.
,            J. O. O R W.O. N O. DIVISION G GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE     PAGE __
DIVISION G GROUP CALCUL ATION NO.
i l I G &O- o?             N M(6)             383                 C 2. C
OPTIONAL TASK CODE PAGE __
: 6. 0 Ass ALATE                                             (s9s A". 3, p /h S rRE ss es /H TH C 6/t.5E PLATE WE RE cat _ cut 4-
l I G &O-o?
                  'rE b A3 P cv t W / M G-;
N M(6) 383 C 2. C i
St AR /M 6 STRE3S MJ TWC wA' Lt- of A CLEARANCE HOL E.                           7/02 No Tn Asil - our (,sntAR) stress 13 TowAROs vns PLATE E QSG                                 2 0 7 / P sf HAr 5A 2. M 9e.c lS O TM   s 7'hilds,3     VA L VE,5     AAE Wd i t-. W/ 7 h' ' ^)
: 6. 0 Ass ALATE (s9s A". 3, p /h S rRE ss es /H TH C 6/t.5E PLATE WE RE cat _ cut 4-
THE A LL OWA 44 E fe oQ                      / O ' c Y C4.E.S ofLwD M UM-19 T/ O A) FR O JH             Rt F , ('               S a (, gy = /2 6' O C
'rE b A3 P cv t W / M G-;
                                                                            ~
St AR /M 6 STRE3S MJ TWC wA' Lt-of A CLEARANCE HOL E.
i ,a ss, 23
7/02 No Tn Asil - our (,sntAR) stress TowAROs vns PLATE E QSG 2 0 7 / P sf 13 HAr 5A 2. M 9e.c lS O TM s 7'hilds,3 VA L VE,5 AAE Wd i t-. W/ 7 h' ' ^)
                          .,'.Fsriaue spPxa.on c.// ,i,g s>st estt= vAnJr.
/ O ' c Y C4.E.S
24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 49 42 43 44 45 46
'' THE A LL OWA 44 E fe oQ ofLwD M UM-19 T/ O A) FR O JH Rt F, ('
S a (, gy = /2 6' O C
,a ss,
~
i
.,'.Fsriaue spPxa.on c.//,i,g s>st estt= vAnJr.
23 24 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 49 42 43 44 45 46


STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORA?lON CALCULATION SHEET A S010 65                                                                                0 ~ ll/
STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORA?lON CALCULATION SHEET 0 ~ ll/
CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER t
A S010 65 CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER i
i              J.O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE II 6 0 0. O *3-             A.)Hf6)             S82                 r Z. C.
J.O. O R W.O. N O.
: 7. blos o Dow^t ecc.rs.                            Ner. 3 p. //, /ou -102)
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
Ei a, n T       l /4     .viA sosrs AME u-se o o N a:A c H sutu to oit T.         HAr: SA - 44 8                   sraat u7 5 = So ooO                       ( Pe /=. 33 Det e Z-23)
OPTIONAL TASK CODE PAGE t
      'o      Tus ssx rea.sii.e srae.ss s on,-                   e os.7 wss consenumrwety ssri-
II 6 0 0. O *3-A.)Hf6)
      ,,      HATED Yo ac'376S%s>bt                   e S Y MG VER s tN6 WE VE Rrs c.4 4 s oAD               U P w 4 R , D .,                               / M/s     =s~r M E-s s.
S82 r Z. C.
as       A .s soc. /A rt.D             WirH THE           Pos.t O w/AJ S seismic-16 c o g p p s c / A~r)T,5 :                                                                 -
Ner. 3 p. //, /ou -102)
is
: 7. blos o Dow^t ecc.rs.
      's                                hiegiz.or)rAL.
Ei a, n T l /4
: l. 2 s ec c. 3 , 10 G4.
.viA sosrs AME u-se o o N a:A c H sutu to oit T.
22 Vaa ric as-               o. 7 G.
HAr: SA - 44 8 sraat u7 5 = So ooO
23
( Pe /=. 33 Det e Z-23)
                      $^t o w! ^J G     THE A c=.r UA L       NATJAilAL. /cR a.cR U S A.) C Y CS MG H F-A ~r-   EX cNAM GER /At S TAtt A 7/ Co%l A P+s RTI C ut AlR. A t~cGL ERA -
Tus ssx rea.sii.e srae.ss s n,-
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42 43 44 45 46
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STONE P CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET
STONE P CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET
          & S010 65                                                                                                          &-/y     -
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CALCULATlON IDENTIFICATlON NUMBER J.O. O R W.O. NO.                         OlVISION D GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE       PAGE b
& S010 65 CALCULATlON IDENTIFICATlON NUMBER J.O. O R W.O. NO.
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OlVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE PAGE b
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37 LO C A = eavet ( c o + CHuc-. )
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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEE T s wa s,                                                                           G - J6 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEE T G - J6 s wa s, CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
  ,            .l. O. O R W.O. NO. DIVIS10N D GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGEdh NM(6 )
.l. O. O R W.O. NO.
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DIVIS10N D GROUP CALCUL ATION NO.
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OPTIONAL TASK CODE PAGEdh 18 C 00. 0 2 NM(6 )
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STONE P. JEB3TER ENGINEEICt4G OC3PORIT;ON
STONE P. JEB3TER ENGINEEICt4G OC3PORIT;ON
                                                                    ~ CALCUL ATICS SHEET A 5010 65 G-/?
~ CALCUL ATICS SHEET G-/?
C ALCUL ATION IDENTIF!CATIOf NUMJEF:                                                 J'                   g
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                                                    ~
                                                              ,                                            f                              f y{14 \ o.frs                          - , gT y
23            o
* i 4
14 g M ,,9,              .
p , Mb                    nd') It'A
    *s      5                            '
                                                                                                                  , gr
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                                                                                                                'I q)2 f g                                            ,
27                      I                        E - //7 A f      e                    7s                  X      V                                -
pI f vt j,'s - 'eh 2e            g                                                                                                                            '
                                                      -        m                                                          ]-
u so          b                        -                                        -
                                                                                                            \
k'3 nW' gN,V'/%,  t          h' f                    .
a %%,aa ,3, ,g S-=5 ,
3' J
3,                                                                                                      <
                                                                                                        ,z o                  +t"t                              '
                                                                            . .,_    : e,,                                  _2 e*#, .
34                                                                            k 3s 37            %IztGHr or cAce unor (v$cocco)                                              W = 2 5//7-Le se                p          gg '                                                        i 39                                                                                                                                                      -
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    'o                                                                                                                                                                                    '
Vy =. Fv, 49                                                                                                                                                              ,
                                                                        ~
    <c
                      % = Pz .                  y Nozw e Lemas (t o u t
    ,,                                                                                                              c eae)
    <4                    jr
* N Z L 4s                My        Nyg                    -                                                                                                            '
* M o M ,t f                                                    .
 
  ,        P                                                ,.
STONE & CEBSTER ENGINEERING COQPORATION
                                                          ,                                        CALCULATION SHEET
                              ' mio se !                                                                                                                                                  '!b
                          -      N              ,                              C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER 4        J. Cl O R W.O. N O.          DIVISION 0 GROUP                          CALCUL ATION NO.                          OPTIONAL TASK CODE        PAGE
                                        ~/t b o'o , o 2 A//L/(s)                                    b 8 2.                                C 2. c
                                            ~'
N O 2.T L E L o ,4 D:s
                          '*        +
(3EE /*.                              AD O A?c'c. 32.)                                    p*,yt ygg [,g ,
v          ;.              .          ggg                        %ua                                  P                      %                    V,.        M,          Mv          ^h r        2                                  /Yo                4.- B              Ls                                  LS      on~. ls    JC '7. L4    Fr 43 e'                        i s                                '',          ty,            5 2 E' 7/8                                                  55%        774      to 34'        6 /4 f/4 7 .9/7                                                    ft o 5 SW4 4C2d // 9 3 Ala                                                              /
                                    / 9 4' 2 ** E - // 7 A
                          ''                          L N3        /3 24 1734 93 8 2. o 3 8 a324 /6o4 14 u
                ~
j                                              bli,        73/                        792. SS/                                    /623 ll 9 2.              // e /
h 7
Nr        583                          709                              10 8 2. 845 /997 2iff i                        '' )                                            Nt        i5/O b2 oz                                                    1584      2 2 2 2. 38/C          /s 2.S
                          ** ; e i*42
* E - //78 s ''
u Nr        /tos RSS3 2 944                                                          434C 2274 SoCE
                      ]                                                  N4        8 40                        /3 72.                            /d4S 38S7 /359 370s Resvi.rius L o ^ otr/* s                                                                  w<sN A7          C S 's
* t                    4      i                                        =  /
L                        2' ae F ,t6 = 0,707 I epa. + 2' I;h; + 0. 707 E %;
* 3 E     y                     h                                             %
s:
Fy8' = o,7o 7 E Pn; + 2.fal; + o. 7o7 E Vyn; + W'i 7
3                                          I I       N       /       24
* r                                      ,!
M x = 2 R ai
M x = 2 R ai
* 7t y Wm
* 7t y Wm
* 2.9                                                       ,2             }A Vra M*                 ,
* 2.9 }A 24
70 7                     A /i +                             Wlh*'            ,
* r
                                                                                                                                                                                    \/Ibi '+
,2 Vra Wlh*'
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\\/Ib '+
                        'l        _
M*
                                                                +4 0 7, 0 7 My;              Q. ,2 prg q. M,,)+3M,                                       g             g
70 7 A /i +
                      '*U                           V,L  g       $        y;
i w.
                          ,                        M'y ' O. 70 7 f$ Hy ',,,.+ k $f', + $ M,',,.}'+ $n/H' , +
+ 0 7 0 7 Q.
                        *:,                                      + k' ( VL>.-
, v q.M,,)+3M,
'l My;,2 prg g
g 4
V,L $
'*U g
y; M' ' O. 70 7 f$ H ',,,.+ k $f', + $ M,',,.} + $ /H', +
y y
n
+ k' ( VL>.-
o
o


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET a 5010 65 g_fg CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g_fg a 5010 65 CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.
    ,              J. O. O R W.O. NO.     DIVISION & GROUP         CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
                      //4 od 01               A/N/8 7     -
OPTIONAL TASK CODE PAGE
3 8 2.             C%C t
//4 od 01 A/N/8 7 3 8 2.
if                   L               #
C%C t
//               L     A Fz, ' O, 70 7 q Py/; 4 } Pr. + 0. 70 72 %i; s
if L
P"y = 0.70 7 $ Pb; 4 k Vk. + 0. 707 f Vb' + W" M{=$N0;+N $Vl'*/25        / ~2.     >
#f
3 V$: ~
//
Ml = ",*l# {0. 707@p"c + $\/n")] + "~f#                                           V;+
L A
        's
Fz, ' O, 70 7 q Py/
                                  + 0. 701(f My", + 2& %'l; * $ Nx a;) + f N nc
; 4 } P. + 0. 70 72 %i; r
        ''                i=*Q &
P" = 0.70 7 $ Pb; 4 k Vk. + 0. 707 f Vb' + W" s
        ,e A4l =. 0 707(5&c + 24$ %"u; + t FVat) + f My"a.                         yg  + 29{V"p,.
y M{=$N0;+N $Vl'* 5 V$:
is Fg p,''                    f z,
/ ~2.
                                                              ' = 0. 70 7(52 C+ /14 7) + 1324 " 7 *5 d +
/2 3
      "              h
~
* F$.,                     + 0. 7o 7(553 + l/ob~) = 44//        / e (~ )
Ml = ",*l# {0. 707@p"c + $\\/n")] + "~f#
V;+
+ 0. 701(f My", + 2& %'l; * $ Nx a;) + f N nc
's i=*Q &
A4l =. 0 707(5&c + 24$ %"u; + t FVat) + f My"a. + 29{V"p,.
,e yg Fg is f ' = 0. 70 7(52 C+ /14 7) + 1324 " 7 *5 d +
p,''
z,
* F$.,
+ 0. 7o 7(553 + l/ob~) = 44// e (~ )
h
/
Ff = a ro7(sa s- //4 7) + e s s - e s t +
Ff = a ro7(sa s- //4 7) + e s s - e s t +
u Ff,
u Ff,
                                                        ~
* o.707f-S 5^$ + //05) - 2 b~// 7=-2505
* o.707f- S 5^$ + //05) - 2 b~// 7=-2505 to                           0 3i M,, =-774- S~fd d-20 38 - /d 28 -
~
                                                                  *'ia(55 3 ' /105) ~ *f fS38 + 8 3/)=-
to 0
3s
M,, =-774-S~fd d-20 38 - /d 28 -
                                                              =-17558 er -i.e             1 36
3i
                        /V1 =
*' (55 3 ' /105) ~ *f fS38 + 8 3/)=-
l'   0.707f525-l/4 7 -S 53 + //OC} +
ia
      **                          +#~             '
=-17558 er -i.e 1
                                                          - fS S 8 - 8 b /)+0.707foM + 4524 +
3s 36 l'
      *a                        +  *
0.707f525-l/4 7 -S 53 + //OC} +
                                    ,f (T/9 -94 7)+ 7 74 + S 46 d) + 203f +/623 = /2 0 73.,4 l
/V1 =
      .,                g,' ,, yi3 - 94 7 + / Th 6 - ? 4 l a 7/d <.e I
+#~
i My =o.70700M+ 452s + ,?(7's                             77+ sv46 t "'' "'3* *
- fS S 8 - 8 b /)+0.707foM + 4524 +
                                                                        + 19 - e4rp/in. (173 A -]732 ) =. /4 4 / 8
*,f (T/9 -94 7)+ 7 74 + S 46 d) + 203f +/623 = /2 0 73.,4
*a
+
g,',, yi3 - 94 7 + / Th 6 - ? 4 l a 7/d <.e l
I My =o.70700M+ 452s +,?(7's - e4rp/in. (173 A -]732 ) =. /4 4 / 8 77+ sv46 t "'' "'3*
* i
+ 19


STONE & CEBSTER ENGINEERtNG CORPORATION CALCULATION SHEET
STONE & CEBSTER ENGINEERtNG CORPORATION CALCULATION SHEET
                  & S010 65                                                                                      & ~ d_ O CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W. O. N C.       DIVISION G GROUP       CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE70 t
& ~ d_ O
ll 6 00. o t                 NA f(6)               3 g 1.             cZ.c Fl,=- O. 707f383 + I5/Ch r // O b + 840 +0.707{toCZ+ /584):
& S010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W. O. N C.
s
DIVISION G GROUP CALCUL ATION NO.
                                                                                            =5/86te.
OPTIONAL TASK CODE PAGE70 ll 6 00. o t NA f(6) 3 g 1.
F'y'   ; = 0.70 7 f3a b -/5/o)+ 2 844 -1848 +0 7o 7hio82 +/584)~
cZ.c t
Fl,=- O. 707f383 + I5/Ch r // O b + 840 +0.707{toCZ+ /584):
=5/86te.
s F'y' = 0.70 7 f3a b -/5/o)+ 2 844 -1848 +0 7o 7hio82 +/584)~
iy
iy
                                                                            - 2 S// 7 =.- 24 44:1e Mx " =-845 .2z ze. -43+S=- 3 83 7- hos2 r '58+)-
- 2 S// 7 =.- 24 44:1e M " =-845.2z ze. -43+S=- 3 83 7-hos2 r '58+)-
            's
x
* 2_* {2 344 4 /843)n-2 8 244 er -c.e)
* * {2 344 4 /843)n-2 8 244 er -c.e) 1
                                                                  ~             1
's
            'e f = AfA{o.7o7(38.3 -/.Tfo -to22+ 15840 +
~
20
2_
* 4 h~ ~ f S 3                 2 344' - /8 +3) +
f = AfA{o.7o7(38.3 -/.Tfo -to22+ 15840 +
2S
'e 20 4 h~ ~ f S 3 2 344' - /8 +3) +
                              + o.707 h237 + 3 8/ $~+               nN7o3       - 3202)+ 8 CS'+ 2222] H345t3 t,
+ o.707 h237 + 3 8/ $~+
                                                                                            =. /6 0 2 3 cr. te.
nN7o3 - 3202)+ 8 CS'+ 2222] H345t3 2S
Fl= 703 - 3 2 0 2. + 253,3 - /,5 72. = - / 3 / 2                                   te
=. /6 0 2 3 cr. te.
          ,9
t, Fl= 703 - 3 2 0 2. + 253,3 - /,5 72. = - / 3 / 2 te
          >o A4; =- Q 70 7h88 7t 39ts + ,',Y7os -s a o a). + 84 S + .1 e a z]+ 22M f 13534 a                    +            f2s53 - t 3 72)= 92SC n. e.g.
,9 A4; =- Q 70 7h88 7t 39ts +,',Y7os -s a o a). + 84 S +.1 e a z]+ 22M f 13534
3S C o m e t a.> t o           L. o so.s ss 3,
>o f2s53 - t 3 72)= 92SC n. e.g.
                          % = 7/6 - / 3/2 = - S'36 se
a
          'e l=v =- 2 50 53 - 2 f 464 = - 43 5'2 S a
+
          <o 1
C o m e t a.> t o L. o so.s 3S
Fz = 4'4 //+ 5/8 6.- 95 9 7 a
% = 7/6 - / 3/2 = - S'36 se ss 3,
          <c Mx =- 1755 S - 28244                           ,fHU ,#'stsc ,        = - 2o 73 2 cr.<r.                   *
l=v =- 2 50 53 - 2 f 464 = - 43 5'2 S a
          ..            My = M 4/t + 3254 = 2 ' ' 79rr. ce
'e Fz = 4'4 //+ 5/8 6.- 95 9 7 a
          ,,            Mz = /2 o 76 + /5 o2.3- Q 7/4 + $ la /2. = 3 4 34 7 ,=7 .to i   -. __                        _
<o 1
Mx =- 1755 S - 28244,fHU
,#'stsc = - 2o 73 2 cr.<r.
<c My = M 4/t + 3254 = 2 ' ' 79rr. ce Mz = /2 o 76 + /5 o2.3-Q 7/4 + $ la /2. = 3 4 34 7,=7.to i


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET                           ,
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET s wa ss l
                                                                                                      ~
~
s wa ss                                                                                           l CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.       DIVISION G GROUP         CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE i
CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NO.
          // 6 M , C 1                 M M[0]                   'S82.             C 2_ C
DIVISION G GROUP CALCUL ATION NO.
                          .INERY/A         40AOS ON 91EA T F WCHA AJ6 KR,5 D u t. 7"o SAuLTED coH Df Tf 0A).5.
OPTIONAL TASK CODE PAGE
6 5                 f' = f[' = W p = 2_5// 7 0. 2 7 = 6 78 2 te o-C o              fy' c l'l= W. ql= 2 S//7 O. 2 8 = 7033 is so                     d bv                                 #
// 6 M, C 1 M M[0]
o --- fo,,
'S82.
13 is I6 i.
C 2_ C i
To rAi /- e4a 3
.INERY/A 40AOS ON 91EA T F WCHA AJ6 KR,5 D u t.
  >=
7"o SAuLTED coH Df Tf 0A).5.
20 F' = f z+ S ' + jl' = 65 97+ 2 6 7 8 2. = 2 3 /4 / <e 20 cc 25 Fy       Fy + ll+ ll = - 4 9523 + 2 7033 = - 3 54 5 7                           .
5 f' = f[' = W p = 2_5// 7 0. 2 7 = 6 78 2 6
Fu = - s e d u T
te o-C fy' c l'l= W. ql= 2 S//7 O. 2 8 = 7033 is o
cs
so d bv o --- fo,,
                      /vlx = ~ S o 7 s z             27 ,g + 8 / G 782 = - /5/ 7 70,r- m 27 28 30                  Ml*24674erm 3'
13 is I6 To rAi
32 M z = 3 4 3 4 7 sr_ ta 55
/- e4a 3 i.
                    '/._ean.s           /s ele       s o sac 3 4 7 as X: 0. 5 fl= o. 5(-SS C): - 23 8 n le 2
F' = f + S ' + jl' = 65 97+ 2 6 7 8 2. = 2 3 /4 / <e
a Y= Q 5 Ph +                     l2=0.5fa5457)+                 7 ,, , _ 74 74, ,
>=
"                Z= Q 5 F;+ $ t z : o.S. 23/U + 24 4 74/2 :I 6 300 ce
z 20 20 Fy Fy + ll+ ll = - 4 9523 + 2 7033 = - 3 54 5 7 cc 25 Fu = - s e d u T
<o                                           l'S 8                             th8 40 Mx = 9 s. M:=- c.5-{- /St 7 70) = - 7ses ae, s ar n.
/vlx = ~ S o 7 s z 27 + 8 / G 782 = - /5/ 7 70,r-m cs
,g 27 28 Ml*24674erm 30 M z = 3 4 3 4 7 sr_ ta 3'
32
'/._ean.s
/s ele s o sac 3 4 7 55 X: 0. 5 fl= o. 5(-SS C): - 23 8 n le as Y= Q 5 Ph +
l2=0.5fa5457)+
7,,, _ 74 74,,
2 a
z : o.S. 23/U + 24 4 74/2 :I 6 300 ce Z= Q 5 F;+
t
<o l'S 8 th8 40 Mx = 9 s. M:=- c.5-{- /St 7 70) = - 7ses ae, s ar n.
44 45 46
44 45 46


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET n                                                                                                                                G-22 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. N O.           DIVISION G GROUP                               CALCUL ATION NO.               OPTIONAL TASK CODE PAGE N'          i/4o0. 0 2                           NHl.8)                                         382.                       c 2.c l- o ads oN H ourdrts) 4 :a o'-T-s .                                              .
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET G-22 n
_._.1. _. !               __. .      _
C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER N'
P                     .                    . _
J. O. O R W.O. N O.
4, d%           _,
DIVISION G GROUP CALCUL ATION NO.
                                                        " 4
OPTIONAL TASK CODE PAGE i/4o0. 0 2 NHl.8) 382.
                                                          .                                i.
c 2.c l-o ads oN H ourdrts) 4 :a o'-T-s.
4                                                   . _        . . . _
_ _._.1. _. !
o *g
P 4, d%
          ,a o g
i.
* 7
" 4 4
                            . ,4     8 I.      .
o *g o
13
g 7
                              +,
,a I.
(                      1                        .
8
l       D/A SOL.T(8PL).
.,4 13 1
a
(
                \/eR ri cx                       fo ecs.
+,
l',                                                               Mi
l D/A SOL.T(8PL).
* 3 4                                   i2 z      '
\\/eR ri cx fo ecs.
ha_                                                                                                     g i
a l',
Y-22 2(as'+2s % n' W ]
Mi
23
* 3 4 i2 i
        **                                    75885
ha_
                                    ~
Y-z 2(as'+2s % n' W ]
S6 12.                               ~
g 22 23 75885 S6 12.
M 74 /       ~
M 74 /
_~
~
: 2. (3 C ' + 2 8 ' + / 2 ' + 4 ')
S
~
26
26
: 2. (3 C ' + 2 8 ' + / 2 ' + 4 ')                                                          S c'
= 54 7 5~e (ra o sic,o) c'
        .6
.6
                                                                                                                      = 54 7 5~e (ra o sic,o) 30
'Tz' alsiL.c 5 rRE.ss 30
                      'Tz' alsiL.c                   5 rRE.ss y =            %y = 5475 = 2 8 8 2. ps, 3e                                                      A .,                         I.90 33 35 WMA[               b T.
%y = 5475
* Y* v 0 /C                                             'TKA)St4 6 57 Msr. m A R KA.
= 2 8 8 2. ps, y =
s6 37 EF.dQ R k-/2 5 30 39 40 44 4   42 43 44 45 46                           9
A.,
I.90 3e 33 WMA[
b T.
* Y* v 0 /C
'TKA)St4 6 57 Msr. m A R KA.
35 EF.dQ R k-/ 5 2
s6 37 30 39 40 44 4
42 43 44 45 46 9


STONE 8 CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                           g_y 1
STONE 8 CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g_y 1
              & S010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP         CALCUL ATION NO.       OPTIONAL TASK CODE       PAGE
& S010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER N*
;  N*                I I 6 0o. 01.           NN(6 )                     SB 2-                   c 2c-Crese           sc >R ce                     <
J. O. O R W.O. NO.
l Oaw         ewc         abeeon r Ienxs.s anexe                                   srac_e i
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
rue ornee                   nasLAde :suor:rso cus.n a m c.e nauss a
OPTIONAL TASK CODE PAGE I I 6 0o. 01.
som         rue : s.:s tr s .           ._
NN(6 )
SB 2-c 2c-Crese sc >R ce l
Oaw ewc abeeon r Ienxs.s anexe srac_e i
rue ornee nasLAde :suor:rso cus.n a m c.e nauss a
som rue : s.:s tr s.
9 2
9 2
          'o                     saw L os o pse e ar r 1
'o saw L os o pse e ar r 1
          ,                              y (FT)%
y (FT)% (fi7]Y'- (sec ' + 23/6/ ^)k pg g f
f          (fi7]Y'- (sec ' + 23/6/ ^)k pg g i         ,,
i 8
8                                    8 14 SusAR         s r-R Es.s . ! d s orr 16
8 14 SusAR s r-R Es.s. ! d s orr 16
          ,,                                      ~S
~S 288 O i,
                                                      "-  288 O ~ / $ 64 ps,'
T=As
i,      ,e 19 T=As                  .I. 14 1                                     Wi1E R E.       As - /, 74if, sygsic s ras as AecA
~ / $ 64 ps,'
( '''
.I. 14
(Rs p. 36 p. 4-/25) t2 es MA.x       rsN:s1.Ed         ,1rRS s
,e 19 1
        ,                            To=
Wi1E R E.
* f
As - /, 74if, sygsic s ras as AecA
* Y =-               g
(
                                                                                                                **)*I66+*=
(Rs p. 36 p. 4-/25) t2 MA.x rsN:s1.Ed
28
,1rRS s es f
!      30
* Y =-
                                                                                            = 3 ME esi i
To=
32 Apoutua r e s a r u :s s
**)*I66+*=
* e oacen ran viad imcron Kp=4 As      necciwN1eansa su                        Aer. /7, N/3- b2 32. 3 (A), Twe
g 28
        's 36 ci si m i_       sresss           /s:
= 3 ME esi 30 Apoutua r e s a r u :s s e oacen ran viad imcron Kp=4 32 i
necciwN1eansa Aer. /7, N/3-b2 32. 3 (A), Twe su As
's ci si m i_
sresss
/s:
36 9'' = 4 36 42 :. /4 5 6 8 esi
/
3.
3.
9''/ = 4      36 42 :. /4 5 6 8 esi 39 40 4i f   42 43 44 45 46
39 40 4i f
42 43 44 45 46


STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET s wa ss                                                                                                 G-24 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP         CALCUL ATION NO.                   OPTIONAL TASK CODE PAGE
STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCUL ATION SHEET G-24 s wa ss CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O.
          // C co. c2.               MM(S)                       SS z.                             c 2 c-
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
                                          . , , . _ .      ._.. _ ....._ m. _ ._. . . _                  .
OPTIONAL TASK CODE PAGE
b CCCAl2>/NG .70 . kBP,                             /, j .. o              07.,.TML AtNOvAPA%/M L/M/T PC A ST E R.L- WITH IHK (JLT!.MA)TC STAE.A/s7N
// C co. c2.
            $0 MSI             S AM A AR             W O. :Eh'                 kk 37 EEL USA?O 80 ^3                 7 & A' Io 8C4.T.5)       /
MM(S)
                                /4      .                        .        .
SS z.
e E br           Tu ." . N               00 W                 -
c 2 c-
3 5 @# des /
._.. _....._ m.
13 16
b CCCAl2>/NG.70. kBP,
:                        0;     e L                 (usce <sa m ) ox.
/, j..
17 18 19 20 29 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 34 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 42 43 44 45 46
07.,.TML AtNOvAPA%/M o
L/M/T PC A ST E R.L-WITH IHK (JLT!.MA)TC STAE.A/s7N
$0 MSI S AM A AR W O. :Eh' kk 37 EEL USA?O 80 ^3 7 & A' 8C4.T.5) /4 Io
/
e E br Tu.". N 00 W 3 5 @# des /
13 0; e L (usce <sa m )
ox.
16 17 18 19 20 29 22 23 24 2S 26 27 28 29 30 34 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 42 43 44 45 46


7
7
                                                                                                                                    +
+
Calf.;LATION 5 11600.02 ret (B) 382 CZC                                                                   -
Calf.;LATION 5 11600.02 ret (B) 382 CZC (ATIGUE EVALUATIott OF FOUR REPRESENTATIVE COHPONENTS
(ATIGUE EVALUATIott OF FOUR REPRESENTATIVE COHPONENTS
,t SECTION H FATIGUE REVIEH OF:
                                                                                                                                  ,t SECTION H FATIGUE REVIEH OF:
10" FORGED BOLTED BOttiET GATE VALVE HARN NOS.1E11*tt0V 039 A,B,1G41mtl0V 034 A,B SPEC 3 SH1-88V t
10" FORGED BOLTED BOttiET GATE VALVE HARN NOS.1E11*tt0V 039 A,B,1G41mtl0V 034 A,B SPEC 3 SH1-88V t
PREPARED BY J. H0HE                                                                       O a                                                                               O H. PALIE
PREPARED BY J. H0HE O
                                                                                                                        .O O
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.O H. PALIE Oto 2
g-         1 9
1 g-9 v
v
W 00 to QNO 1
      .                                                                                                                W 00 to Q
m c
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'                                                                                                                c 3:1         .
f i
T
                                                                                                                --d D            '
l                                                                                                      f     ,
i


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION                                                                 l CALCULATION SHEET
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g_j
                  & $010 65 g_j                !
& $010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
, {/}
    , {/}               J.O. O R W.O. N O.
J.O. O R W.O. N O.
ll(,60,oa, OlVISION & GROUP M #A Ctt,)
OlVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE ll(,60,oa, M #A Ctt,)
SirL OPTIONAL TASK CODE C, 2- C .
SirL C, 2-C.
PAGE i
i VELAN SR-608k
                                                                                            ~            '
~^L
VELAN             SR-608k                         ~^L                                     .
~
                      /o" FORGED BocTED BONNET                                             C,ATC                   VALVE.
/o" FORGED BocTED BONNET C,ATC VALVE.
A.5mE class 3Cc " .                              .          ..            .
A.5mE class 3Cc ".
5 CARBoM STEE L                       .      _.      ..              .
CARBoM STEE L 5
NUCLEAR CLASS: L.                                      .                ..
NUCLEAR CLASS: L.
MAM             kJ0.'s .       l/EII+ M6VO.M A, S .
MAM kJ0.'s.
M4I 9 Mo Vo39 A, E .
l/EII+ M6VO.M A, S.
Sd. La         SPEC.lF*t&NT16N:                 SH1-88\/
M4I 9 Mo Vo39 A, E.
Sd. La SPEC.lF*t&NT16N: SH1-88\\/
t3
t3
            '*        /,     $dCT/OA) 2-2 /S                       lN' C         Nos7 0RJT/ CAL Sec 770^a
/,
                              //a THE YOKE AhIh                                   (REn AELAN RCPORT SR-Gb82 892/,4)
$dCT/OA) 2-2 /S lN' C Nos7 0RJT/ CAL Sec 770^a
: 2.       vat-vE /6// X /U0\/039A IS THE                                   o R,s T CAsd E>1
//a THE YOKE AhIh (REn AELAN RCPORT SR-Gb82 892/,4) 2.
                              /MSMCT/o^) OF TRC                             'G ' L 0AD.S / R* o f>? r#C AX 3.
vat-vE /6// X /U0\\/039A IS THE o R,s T CAsd E>1
J       T HE tJEA> bord-c 'FEvortT C.M cuterE.S 6'rzEss GASE.b OM A 5"g Dss <c+ Lokh TL0s ' TH usT Lo^b , TM GTcESS
/MSMCT/o^) OF TRC
{}: *''                Foe. EAc4 IME(STIA LohbtM6 CONDmOAJ 1S CA LtJf.ME.b BV Sv6Trage_7/drs 7tt. T%usT . L o Ab Gree.GG F I?-o M T/ff.
'G ' L 0AD.S
TOTAL STRE.SG AMb .40t TIPLY/AJ4 TQ15 VA4,0E Sy' 7Hf ktYf?of'9476 Y-.AT~to of Acc.ELG42.ATIos]S , M Mtsc.sb ap ykGE.G or nit. UG4)boe EEPot?X' A2.6. Yo OMh oM PhC-46 8'$ Tiktouc>+1 8/o a'        g,       h STEEAS C.r>UcEnTCATicN f Ac-To re. OC E                                                             /6 COM5En.AviuG- BECAve                               f RE. CACT STEEL, Yok4 2'
/ R* o f>? r#C AX 3.
30 WM /Jo 6 IMP Eb6E.S                       3    NoTc14ES,o E bl6coMT/MutriES
J T HE tJEA> bord-c
            ''                                        A C.ROSS - SEc.7/clu OF           YOKE' 33                                    e        2 ri---6 Y                               /9LL Co8,NE R.S RouMbED 3.
'FEvortT C.M cuterE.S 6'rzEss GASE.b OM A
u 37 e  T/t 8 Nd YWAL [
{}: *''
f
5"g Dss <c+
                                                                & f)(/GA/tl*T* $ bb Yh & $$fS%
Lokh TL0s ' TH usT Lo^b, TM GTcESS Foe. EAc4 IME(STIA LohbtM6 CONDmOAJ 1S CA LtJf.ME.b BV Sv6Trage_7/dr s 7tt. T%usT. L o Ab Gree.GG F I?-o M T/ff.
sv AX - 8f, BA' 40                                                                                                       gg 7"}} g y#o 6? 6 y         6       THE Grev9s bue To T b 7- toAb IS SM4LL s
TOTAL STRE.SG AMb.40t TIPLY/AJ4 TQ15 VA4,0E Sy' 7Hf ktYf?of'9476 Y-.AT~to of Acc.ELG42.ATIos]S, M Mtsc.sb ap ykGE.G or nit. UG4)boe EEPot?X' A2.6. Yo OMh oM PhC-46 8'$ Tiktouc>+1 8/o g,
(    '
h STEEAS C.r>UcEnTCATicN f Ac-To re. OC E
    \  -
/6 a'
huh %w                 rns rwsua Acce Limr hun nymee
COM5En.AviuG-BECAve f RE. CACT STEEL, Yok4 WM
          ,,                  /h4 T3E4u           N E6 LEc.rt.) /U TH E.                     F M 4 0 4.               E V At,0pmo A )
/Jo 6 IMP Eb6E.S NoTc14ES,o E bl6coMT/MutriES 2'
3 30 A
C.ROSS - SEc.7/clu OF YOKE' 2 ri---6 33 e
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THE Grev9s bue To T b 7-toAb IS SM4LL s
huh %w rns rwsua Acce Limr hun nymee
\\
/h4 T3E4u N E6 LEc.rt.) /U TH E.
F M 4 0 4.
E V At,0pmo A )
45 46
45 46


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET A 5010 65                                                                                 H-2 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER g' ' '             J.O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE ll 600 , o 7_           MfA (M   -
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET H-2 A 5010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER g' ' '
                                                                'S f 7               C E-C. -
J.O. O R W.O. NO.
FRom       VELA A) l SR- fo682.             PA<,6 3       .
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
FbR       SEc r/oN 2-L                     _
OPTIONAL TASK CODE PAGE ll 600, o 7_
7^HE     ST8 Ess . //U rdN s/Ty' . . S 8 2. = 1320 8 PS\
MfA (M
* OL O 'G'
'S f 7 C E-C. -
                                      .VA u vs =. Eg's                   .
FRom VELA A) l SR-fo682.
hoo% tTuss tot m tWtort.Lo% (P%EA 83- M) SI 2 = lO6 2[
PA<,6 3 FbR SEc r/oN 2-L 7^HE ST8 Ess. //U rdN s/Ty'.. S 8 2. = 1320 8 PS\\
                        /GE tn Y' dALUE.S :
OL O
8 M(vdow.sT CASE. MOR 12[+. (1 3 t OEPJ['                               /dEVJ   'G' YALUE OE'.E l G537.f + (.l t4 (0 Sf = } 'l$
'G'.VA u vs =. Eg's lO6 2[
SSE ) (,530f +0 + .l6 yf ' = l.z6 ShV       l (Esss)%() ti.666Y' = 6.25
hoo% tTuss tot m tWtort.Lo% (P%EA 83-M) SI 2 =
                      /-ocA     o  (2. 6/ 9)N(/ t /.3al)' ' = 3.50           ,
/GE tn Y' dALUE.S :
A)okmAe           OSE.         SSE           SRV           LotA 1
8 M(vdow.sT CASE. MOR 12[+. (1 3 t OEPJ['/dEVJ
Tz-z. /06 W5                 Jco 62 5     Jos LS*         ios t C     /oc25 t >'l8 ATIO     I4 9$.o         / /g       } 21,ls,'e,     6 2fe ' 3.5lo .
'G' YALUE OE'.E l G537.f + (.l t4 (0 Sf = } 'l$
G'= 'G' %           ritS         2.+4 5       232.o         752.g 1       7 +S7
SSE ) (,530f +0 +.l6 yf ' = l.z6 ShV l (Esss)%() ti.666Y' = 6.25
  ,    26
/-ocA (2. 6/ 9)N(/ t /.3al)' ' = 3.50 o
                      /fg               2             2             2             2.           2.
A)okmAe OSE.
28 30 KSCr          42.5o           4 28(>-     .S+4o         2.6 5 4.2.     /$S'?S A)                             50             /0                   266$6 3,                                                                   900h.              s Alp             w             oo             @      . Woo 34
SSE SRV LotA 1
                                                                                          '52433
Tz-z.
                                                                                          /.
/06 W5 Jco 62 5 Jos LS*
j SS KS = STness               Conceuranrson Fne,ck 37 N * % m S E R. OF CYCLES - 4'o YK                             DFC lOp = MumSEK Of CVCLES AlLOWG.b                                   Fxom 4e A Sn?E S&cTtoNlit,DW I                     A PPEN blC ES , TABLC .[-9. I 43 44 4S 46
ios t C
/oc25 t >'l8 ATIO I4 9$.o
/ /g
} 21,ls,'e, 6 2fe ' 3.5lo G'= 'G' %
ritS 2.+4 5 232.o 752.g 1 7 +S7 26
/fg 2
2 2
2.
2.
28 K Cr 42.5o 4 28(>-
.S+4o 2.6 5 4.2.
/$S'?S S
30 900h.
266$6 A) 50
/0 s
3, Alp w
oo
. Woo
'52433
/.
34 j
SS KS = STness Conceuranrson Fne,ck 37 N * % m S E R.
OF CYCLES - 4'o YK DFC lOp = MumSEK Of CVCLES AlLOWG.b Fxom A Sn?E S&cTtoNlit,DW I A PPEN blC ES, TABLC.[-9. I 4e 43 44 4S 46


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g_3
          & 5010 65 g_3 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
& 5010 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
['             J.O. O R W.O. NO.
['
lltooo , o t DIVISION D GROUP       CALCUL A TION NO.       OPTIONAL TASK CODE       PAGE 1
J.O. O R W.O. NO.
9 M OA                     37z                     Gac USEAGE FACYORS                   . . . . - . -  YN ? .
DIVISION D GROUP CALCUL A TION NO.
E         &$  .[OK - AccepTA BILt.r Y ^
OPTIONAL TASK CODE PAGE lltooo, o t 9 M OA 37z Gac 1
6 NonntAL. t- 05G. t .SSE .+ SR\l                         +   1 OC.A S
USEAGE FACYORS YN ?.
      'o o    +..o
E
* _o.     +
.[OK - AccepTA BILt.r Y ^
                                                                                  + 200              ,yg 3Rooo                 /31 M 3
6 NonntAL. t- 05G. t.SSE.+ SR\\l
      '2 O .5.5 A l           ok d.oA3ctostoM 15 TNd   Yht VES /2/ik Nb\l00k.EL AND lG4/W (00\l0MA %                                   y
+
                    . NILL ld0 T     FAIL.     DOE .To .FA 7*t 6ut U/\sOGR THE 19 LO A MA.) L Lotd blTION % SPfCif/E4.
1 OC.A o
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
+..o
/   42 43 44 45 46
_o.
+ 200 S
+
,yg
'o 3Rooo
/31 M 3 O.5.5 A l ok
'2 d.oA3ctostoM 15 TNd Yht VES /2/ik Nb\\l00k.EL AND lG4/W (00\\l0MA %
y
. NILL ld0 T FAIL.
DOE.To.FA 7*t 6ut U/\\sOGR THE LO A MA.) L Lotd blTION % SPfCif/E4.
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
/
42 43 44 45 46


STONE E. WEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION
STONE E. WEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET
                                                        -s         CALCULATION SHEET a us                                                      11600.02 NM(B) 382 OZO                       /bE     ).
- s 11600.02 NM(B) 382 OZO /bE
LL Lc0 - SHoREHAM - # 116 0 04 0 2." RvL                                     /1sf //./ .
).
  '                      G% - DYNAt4tc. ACCELEFATtoN AT VALVE OPEPSToR C.C*.                                                        .
a us LL Lc0 - SHoREHAM - # 116 0 04 0 2." RvL /1sf //./.
P R o e l. E M & ;             Bof                 NODE #: 778                   SY:             *W   DME g/ msg a : B F-1                                   aua * : R/u-nre               eats :           2. /w/e3 h1STEk e :                 /E'//                 MARKn: I61IV RoVo296 G(s FoR .0AD CASE OBE               SSE                 SRV     Lo c.A     AP X                                                                              Qa= 4x onCg (G# EATER) io                  . 3 3 L.         , f3 o             47/2- 2,459         2l7 It           Y       . lo 3           < /c y           }.Gb6     /. 32 /   .04 3
G% - DYNAt4tc. ACCELEFATtoN AT VALVE OPEPSToR C.C*.
      .            E        220 I .YYo                       CG.YC 2.G/9         , 3/o l
P R o e l. E M & ;
17 UPSET:                 G = NORM AL *. d o8ES +- SRv "                         ( LC. 82.)
Bof NODE #: 778 SY: *W DME
l Ga*                 f       , -go' + 5 6 5 r *                         =, g.7 3
: 2. /w/e3 g/ msg a :
B F-1 aua * : R/u-nre eats :
h1STEk e :
/E'//
MARKn: I61IV RoVo296 G(s FoR.0AD CASE OBE SSE SRV Lo c.A AP Qa= 4x onCg (G# EATER)
X
. 3 3 L.
, f3 o 47/2-2,459 2l7 io It Y
. lo 3
< /c y
}.Gb6
/. 32 /
.04 3 E
220 I.YYo CG.YC 2.G/9
, 3/o l
UPSET:
G = NORM AL *. d o8ES +- SRv "
( LC. 82.)
l 17 Ga*
f
, -go' + 5 6 5 r *
=, g.7 3
Gv=
t
t
      ,,              Gv=                    t      ,f, 3
,f, 3
                                                                    # /,666 '                   2 /,7
# /,666 '
                                                \
2 /,7 t
21 FAU LTED:               G= NORMAL                 d SSES + 5RVS + LocA$-                     ( LC
\\
* G) se                     i( ,,#f + r. c cr % 2. c re : c. s
21 FAU LTED:
\   te Ov'                                                                                         '
G= NORMAL d SSES + 5RVS + LocA$-
t\     ,jg y '+ /r G 64 '+ 4 31/ ~                 = 2./
( LC
33 G= NoRNAL
* G) se i(,,#f + r. c cr % 2. c re : c. s
* 4 SSEE + A PS                                   ( LC d '7) 35                                     m.     , k hD
\\
* 3 36 3e                                              ,/f f           f pOh                     5*
te Ov' t\\,jg y '+ /r G 64 '+ 4 31/ ~
nog .
= 2./
    ,,                            Gamo=                   LC %         on   LC W 7       [GRUJEA)
G= NoRNAL
* 4 SSEE + A PS
( LC d '7) 33
, k hD 3
35 m.
36
,/f f f pOh 5*
3e nog.
Gamo=
LC %
on LC W 7
[GRUJEA)
JuEMARKS t 3
JuEMARKS t 3
44 45 46
44 45 46


          ,                                                                  . . . . . . . . . , w i. .. . g. .m i :. .                             .._
........., w i.... g..m i :..
                                                                                                                                                              . c o .s o . ..o                         .
y _ g-
y _ g-CALCU L.ATION SH C ET 11600.02 NMCB) 382 OZO 2       au                     L I t c_O                                                                   ew.eu _sopair.Hett.                                                                       PAGF- hO 2       soim                                       ._
. c o.s o.
G 's         oN j$0.M                                                                                                                                                   l
..o CALCU L.ATION SH C ET 11600.02 NMCB) 382 OZO 2
(     3    _                                                                                                                                                                ll % D. C 2- Q u (8 ]-2 TA - C*.C-                                         _
au L I t c_O ew.eu _sopair.Hett.
4      Pr+eet e.a 5                           MAWFACTVft1 'S PRIN'I:         -
PAGF-hO 2
                                                                                                                                . . . .                      . . _ .              POINT 4
soim G 's oN j$0.M
* 8. [.
(
6                                                                                                               .                  .
ll % D. C 2-Q u (8 ]-2 TA - C*.C-3 4
r
Pr+eet e.a 5
                              . PRoGLEM # : 0.0 7 4...                                                                                                                           R U N C fo 674670 8                     .                          .                          .            ..        . .        ._. _.!..'
MAWFACTVft1 'S PRIN'I:
s                            MsK                                    **: :              A X. .7 E' . 3 ! .!. ._ .
POINT 4 *
cA r a. : J-~/27/e                                             A.
: 8. [.
10                                                                                                       -
6
11                              SYS7 E M W                                            /.4. .I. / . . . : . ...._$_
. PRoGLEM # : 0.0 7 4...
l
R U N C fo 674670 r
                                                                                                                                              ' ..             . . . _ . ' . M O V O I 03. I8 12                                                                                                                                     -
8 A X.
23                            .Ll N E. DIES 1 G N A'T*1 ON :t*                                                       _ . . . . . . . _ _ . .        ._. _. . . ._VA LV E. #:                                             . . . .              .
.7 E'. 3 !.!.._.
24                                                                                                       '
cA r a.
                                                                                                                                                                                                                                            /           /e 2s                 .            c. t ev^ r i c> tc                                                     .._..._.-_._:                      __.._._ . ti o V (G,q,,)                                 zws r.                                    ..
/27/e A.
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                                                                                                                                                          .        .          _ . . . .                  POINT 4 I                               I f 7-                                 i s                                                                                                                           .                    .
5 MANUFACTVRE'S PRINT:
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PROBLEM # :
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0 0. 'Z 4.._...... ' _.,........_ R U N :'. : R 06 7 + M o.
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                                                                                                                                                                            ' ,-      ~
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M O V # ! O M. A 22 sys I*E"M :W !
                                                                                                                                                            '_.'                      , . _ _ . _                                                                      e            a 25                . _ c L EVA'ri c) M: .                                                                  . . _ _              _
l 12 23 Li N F._ DE.S tG N ATI ON :t* l _.....__...._ _..... _VA LV E. ??
                                                                                                                                                            !          ._, ..._. _ . R O Vm(_m,                                             e.T ii,)                            ..
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16 17 E XP ER IE MCED                                                ACC E L E RAT'IED                                                    GS IoR                          LOA D CA S E_j_
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                                                                /28);~ - /NFRT/A                                    S5r - /NEArY1A .SR V- /NFR'17A L OCA-1AffRTJA x                    2 c1 --                                    . +. 2 s
                                                                                                                                                                            - q;.c,7 --                                            - /. g9g 22                                                                                                                                                                                              '
                                                                              / 3-
  <              23                  ._
                                                                                                                            .            I4        -
                                                                                                                                                                                    ,              .L_ .                                .          I '?. . . .
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                                                                              . 2.                               . . . . a 90 -                                                         .... oo9 .                                       . 74. (
. _ c L EVA'ri c) M:.
26 27                                                                                                                                                                                                                                  l
m e.T ii, 16 17 E XP ER IE MCED ACC E L E RAT'IED GS IoR LOA D CA S E_j_
                                        ....a.-                                                                                                                                                                     .           . . . _ . . . . . -
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30 i gog if o g r A t S
31
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v 33 kk Y
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34 i
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35 I
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,l 9 uesei =1 -, 7 5* 2 Y +,-{.- 4-1-;h-+
                                                            -~.. . . . . ..                  .      ...
- 1 h,'1..
                                                                                                                                                              ,I . . .; . i _.. :. -.
38 i !
i 35                                                                -
8 39 L
I                i' h,'1. .
V.E R rI cA L 6j,s-42
                  ,l         9 uesei =1 - , 7 5* 2 Y + ,-{ .-.._.....__..!._.
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4-1-;h-+ :-                                        - 1 38                                                                                                                                     i !         8 39                                                                                                           '                        '
2
L V.E R rI cA L 6j,s-42                                                                       . .                ,                ;                                                                  .
=
2                                          =                                              .
- l-t,r'l, k-;, ~r *rT V S FA ut.:T E D ~ \\
                                                                                                                                .                          %        . . .                  ,                        ' ~_               '[i i.3                FA ut.:T E D ~ \                ..
', L l 4.
                                                                              ' , L l 4.
i i.3 p
                                                                                                          - l-t ,r'l , k-; , ~r *rT V S p           44
44 t
* t 4.
4.
t I     !%.                    ;
t I
e.="*-                       O n                  U PSE T _.
e.="*-
                                                                          \ ,,/'d 1 -                  -
O U PSE T _.
p ,:ff' 2,.L'                                   ~
\\,,/'d 1 p,:ff' 2,.L'
                                                                                                                                                                                                                      ~~
~~
                                                                                                                                                                                                                                              /
~
;      .        4e
/
* l 49
n 4e l
                  .n'
49
.n'


STONE P CES97ER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET m2.                                                11000.02 NM(B) 382 OZO                                             ~
STONE P CES97ER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET 11000.02 NM(B) 382 OZO PA6 E 2a m2.
PA6 E   2a
~
      ,                                                          LI LC O - SHCREMAM - # ll(o 0 0 0 2. -NN6')-254 - c tc                                                               }
LI LC O - SHCREMAM - # ll(o 0 0 0 2. -NN6')-254 - c tc
                                                                                                                                                                                      )'
}
Gi s - DYNAMtC. ACCELERAT10N AT val.VE OPERATOR C.G-PRCSt.EM & ;               B07                   fqopg # , _716                                         SY: I bmDATE.12l#/2 tl A%f MSK 4 :               fM - % H - 2.           gun 4: R/64 9347                                       M:           7f2. BL 3
Gi s - DYNAMtC. ACCELERAT10N AT val.VE OPERATOR C.G- )'
bTSTF.M & !                   IEll               MARX #*. MOV 039 8
PRCSt.EM & ;
                                    '      l                    Gv4 FoR t_oAD CASE                                                           l                                     l
B07 fqopg #, _716 SY: I bmDATE.12l#/2 tl 7f2. BL A%f MSK 4 :
* ICBE I SSE I SRV i ' ctA                                               i AP                   i                                     .
fM - % H - 2.
                              $                % .0.24o 0.41I                             3.99 l             1.932. O.19 8                     Gn' 4x QR% MAM) '
gun 4: R/64 9347 M:
                              ,,              Y 0.278                   0. 45 (,         3.303               1.ll'l     0.165                             O=Giy v
3 bTSTF.M & !
l'   ,
IEll MARX #*.
3    0. t?. r             0.1%             l.181'             O.835     0.006                                                       -
MOV 039 8 l
UPSET:                 G = NonMALt 4 oss$ + SRvi                                                       ( LC. 8 2. )
Gv4 FoR t_oAD CASE l
20 h           0.260
l ICBE I SSE I SRV i ' ctA i AP i
                                                                                                      +       3.99 ; *                           = 4.01 f
Gn' 4x QR% MAM) '
0.17B S + 3.303*
.0.24o 0.41I 3.99 l 1.932.
      \                    ,,
O.19 8 O=Giy Y
ev=                      t                                                                        2       3.31 FAU LTED:             &= NORMAL                     d SSES + SRV* + LocAS-                                       ( LC
0.278
: 0. 45 (,
3.303 1.ll'l 0.165 v
l' 3
: 0. t?. r 0.1%
l.181' O.835 0.006 UPSET:
G = NonMALt 4 oss$ + SRvi
( LC. 8 2. )
h 0.260
+
3.99 ; *
= 4.01 20 f
S
\\
ev=
t 0.17B
+ 3.303*
2 3.31 FAU LTED:
&= NORMAL d SSES + SRV* + LocAS-( LC
* 6)
* 6)
N'                                     O. 4 n' + 3.99'l'4 f.932* = 4.46 I)
N' I)
Gv" t\           0. 4 5 (,* + 3. 3 0 3* 5 1.1 rl * = _3.15 Grs MotAL,
O. 4 n' + 3.99'l'4 f.932* = 4.46 t\\
* 4 ssE S + A P8-                                                             ( LC 4 7)
: 0. 4 5 (,* + 3. 3 0 3* 5 1.1 rl * = _3.15 Gv" Grs MotAL,
                                                #                                                      0. t 9 B                                 = 0 . 4 (o i
* 4 ssE S + A P8-( LC 4 7) h
h 0. 4 t l* 4 36 3,
: 0. 4 t l* 4
OV" 0.454
: 0. t 9 B
                                                                                                      +    0 165'                               =       0.48             '
= 0. 4 (o i
l                 - ',2;                   NOTE : - - Ge wn                        5-LC *G          cA        LC # 7              (3GTER)
36 OV" 0 165'
AEMARKS:
=
0.48 0.454
+
3, LC *G cA LC # 7 (3GTER) l
- ',2; NOTE : - - Ge 5-wn AEMARKS:
43 se 45 44 l
43 se 45 44 l
l
l
  =n----..--.-..-._                                             .    . _ . . . .            ..
=n----..--.-..-._


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                     ,
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET a soio ns CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.
a soio ns CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.       DIVISION D GROUP       CALCUL ATlON NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE
DIVISION D GROUP CALCUL ATlON NO.
                    // dos. e 2.                   HAflA./'             3 7 2.               C&c f2E. Ceco tATIo
OPTIONAL TASK CODE PAGE
_.7_u_ . &, (M.VE. GT9En U)rN 'T@uGT 'rce4E VEMo'JED M-F 10"                       FORGEL BOLTED BONNET HUCLEAR VALVE 4
// dos. e 2.
s           THRUST
HAflA./'
            '                                              2
3 7 2.
                                                                                                  ~
C&c f2E. Ceco _.7_u_. &, (M.VE. GT9En U)rN 'T@uGT 'rce4E VEMo'JED M-F tATIo 10" FORGEL BOLTED BONNET HUCLEAR VALVE 4
* TR = 0.7854
s THRUST 2
TR = 0.7854
* DI AGL
* DI AGL
* DELTAP
* DELTAP
* SEATF + GF 2
* SEATF + GF
          *                      = 0.7854
~
2
= 0.7854
* 9.689
* 9.689
* 575.00
* 575.00
* 0.30 + 3181.00 to ll
* 0.30 + 3181.00 to 7
                                  "      7    =    LOO = 0 bb5,         Ms-rf : [fA4 l/f'S /f//NfddV 0] ydpA A AfD
LOO = 0 bb5, Ms-rf : [fA4 l/f'S /f//NfddV 0] ydpA A AfD ll
        ,2              ,
=
                                                                                /6-f frM6 Vo34 d,8 A46 // sax /At.t.y C.f. 03 C Dt/As&d b W/AAfrc 6MAJ75.
/6-f frM6 Vo34 d,8 A46 // sax /At.t.y
          ~
,2
V-e ; ss e, is es, .s.s c) i4             TORQUE
~
                                                                                @fb f,g   des vs ee"Aris> Hc V
C.f. 03 C Dt/As&d b W/AAfrc 6MAJ75.
        ,,                  TO = 12
V-e ; ss e, is es,.s.s c)
* STEM THREAD FACTOR *                       /sep u // WM 444 c# WE
TORQUE i4
                                                                                                      ^? Cps'<scco n
@fb
                                  = 12.
,g des vs ee"Aris> Hc V f
TO = 12
* STEM THREAD FACTOR *
/sep u // WM 444 c# WE
= 12.
* O.0l81
* O.0l81
* 15900. (y                       l/Alvs dA W     'S evcseconc sea r ,cascwcw/ peecmes is                      =    3457. IN-LBS                       fxic rio.a A u s /.s w a s "A c s s u x 6
* 15900. (y l/Alvs dA W
( i  ,,                  MT =         + P'l
'S
* 8                       #'''## *      * ### "# ## 'D
^? Cps'<scco n evcseconc sea r,cascwcw/ peecmes 3457. IN-LBS is
                                  = 34&T + 2000.
=
* 3,000     Mew ^< < sA h osius Ts,'c V4 c 'sg.
fxic rio.a A u s /.s w a s "A c s s u x 6 i
4oeo                                 diaset 7,yg VAuts A A'e N dA M A Ltj
MT =
        ''                        "  W IN-LBS                               c e.cso p e x/ u s p y ggisic, g e s g 3 24                                                                                                                 J A s .s ts 7r) As9e vE, TMs .sren T&A "ST $A C 6 WA3 )Mt 6'3S/OCAre INTERdAL C06PLE LOADS                               To   ^~3 e 3/ des */cd's-r- >7> rsig FAr/s d4 Lik t s / -7H E Vs w e ,
+ P'l
28 P2 = P1 * ( L + Ll/2 ) / EAVE                   G eg,cou .-7y,s/me &                   tA rr so                             2000. * (
* 8
                                = - - _ - - - - -
* ### "# ## 'D
7.375 + 10.750 / 2.         )
(
3,                                            ___ _ _ ______________
= 34&T + 2000.
        ,,                                                7.583 53                      =    3363. LBS 34 3s                  P3 = Mf / EAVE 36
* 3,000 Mew ^< < sA h osius Ts,'c V4 c 'sg.
                                = 945W. /
4oeo diaset 7,yg VAuts A A'e N dA M A Ltj W IN-LBS c e.cso p e x/ u s p y ggisic, g e s g 3 24 J
604 o 7.583
A s.s ts 7r) As9e vE, TMs.sren T&A "ST $A C 6 WA3 )Mt 6'3S/OCAre INTERdAL C06PLE LOADS To
        ''                      =    1349. LBS
^~3 e 3/ des */cd's-r-
                                        ?9/
>7> rsig FAr/s d4 Lik t s / -7H E Vs w e,
39 l     40 en t   4.
28 P2 = P1 * ( L + Ll/2 ) / EAVE G eg,cou.-7y,s/me &
l     43 44 45 46
tA rr so 2000. * (
7.375 + 10.750 / 2.
)
= - - _ - - - - -
3, 7.583 3363. LBS 53
=
34 P3 = Mf / EAVE 3s
= 945W. /
7.583 36 604 o 1349. LBS
=
?9/
39 l
40 en t
4.
l 43 44 45 46


STONE S WEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET A $010 65 H'-9 CALCUL ATION IDENTIFICATION NI:MBER J.O. O R W.O. NO.       DIVISION & GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGE N4oo.oe                     Na tW/               332                   cdc 10"                       FORGED BOLTED BONNET liUCLEAR V'ALVE 3
STONE S WEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET H'-9 A $010 65 CALCUL ATION IDENTIFICATION NI:MBER J.O. O R W.O. NO.
4 s           BEDDING MOMENTS 6
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE N4oo.oe Na tW/
332 cdc 10" FORGED BOLTED BONNET liUCLEAR V'ALVE 3
4 s
BEDDING MOMENTS 6
MZP = PI
MZP = PI
* Li / 4                                                   ,_.
* Li / 4 2000.
                        = 2000.
* 10.750 / 4.
* 10.750 / 4.
8                    =   5375. IN-LBS
=
    '                                        (n) io MZD = ( 0.50
5375. IN-LBS 8
=
(n) io MZD = ( 0.50
* f.,74+PVERT) + P2 )
* f.,74+PVERT) + P2 )
* DELTA
* DELTA
                          =  ( 0. 5 0 * (.,1.59etT' +       0.) + .3363. )
( 0. 5 0 * (.,1.59etT' +
0.) +.3363. )
* 0.0417
* 0.0417
                          =   47t". IN-LBS st                           /4o is MZ1 = MZ2 = MZP + Mair /4o (**)
=
i4                              = 5375. + -4Pt";
=
is                              = 484tri IN-LBS SS/S MXT = P3
47t". IN-LBS st
* L1 / 2                         /ed
/4o
                          = 424*T.
(**)
* 10.750 / 2.=.           7') / W /0* 75/z
MZ1 = MZ2 = MZP + Mair /4o is
  '8                     = 44EHr. IN-LBS
= 5375. + -4Pt";
  ,,                          #25/
i4
ro              MXIP= P1
= 484tri IN-LBS is SS/S MXT = P3
* L / 2
* L1 / 2
  ,,                    = 2000.
/ed
= 424*T.
* 10.750 / 2.=. 7') / W /0* 75/z
'8
= 44EHr. IN-LBS
#25/
MXIP= P1
* L / 2 ro
= 2000.
* 7.375 / 2.
* 7.375 / 2.
22
= 7375. IN-LBS 22 25 MXI = MXT + MXIP 6d
                          = 7375. IN-LBS 25               MXI = MXT + MXIP                   6d a4                      = .470$ . + 49f*5~.' = 4 2 S/ + E 75 23                      -J 107 7 IN-LpS
=.470$. + 49f*5~.' = 4 2 S/ + E 75 a4
                            //425       (sk )
-J 107 7 IN-LpS
MX2P= PI * ( L + Li ) /2 er                       = 2000. * ( 7.375 + 10.750 ) / 2.
//425 (sk )
as                       =18125. IN-LBS 29 MX2 = MXT + MX2P
23 MX2P= PI * ( L + Li ) /2 er
                          = 4+e.r. + 18125.= 425 / + 'B'E 6 3'
= 2000. * (
                          =24400. IN-LBS 32                         ZZ$16 (M9) 33               MX3 = P1 * ( L+LI + L2 )
7.375 + 10.750 ) / 2.
34                      = 2000. * (         7.375 + 10.750 +       2.750 )
as
3,
=18125. IN-LBS 29 MX2 = MXT + MX2P
                          = 41750. IN-LBS 3'
= 4+e.r. + 18125.= 425 / + 'B'E 6 3'
MX4 = P1       *( L + L1 + L2 + L3 )
=24400. IN-LBS 32 ZZ$16 (M9) 33 MX3 = P1 * ( L+LI + L2 )
37                     = 2000. * ( 7. 37 5 + 10. 7 50 +           2.750 +     1.900 )
= 2000. * (
: 3.                       = 45550. IN-LBS
7.375 + 10.750 +
* MX5 = P1 * ( L + LI + L2 + L3 + L4 )
2.750 )
                          = 2000. * ( 7.375 + 10.750 + 2.750 +                     1.900 +     5.352 )
34
                            = 56254. IN-LBS 42 43 44 43 46
= 41750. IN-LBS 3,
3' MX4 = P1 *(
L + L1 + L2 + L3 )
37
= 2000. * (
: 7. 37 5 + 10. 7 50 +
2.750 +
1.900 )
3.
= 45550. IN-LBS MX5 = P1 * ( L + LI + L2 + L3 + L4 )
= 2000. * (
7.375 + 10.750 +
2.750 +
1.900 +
5.352 )
= 56254. IN-LBS 42 43 44 43 46


                                                                                                                        }
}
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                           g   70 A $010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.           OlVISION D GROUP     CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g
              //4 o o. o z.                         /b/$6)               312               C 2C.
70 A $010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO.
OlVISION D GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE
//4 o o. o z.
/b/$6) 312 C 2C.
I 2
I 2
3 10"                         FORGED BOLTED BONNET NUCLEAR VALV 4
10" FORGED BOLTED BONNET NUCLEAR VALV
              *******************************************************E* * * * * * * * * *
*******************************************************E 3
* s             YOKE       PN       89182 6
4 s
        #                                                                                          ~
YOKE PN 89182 6
8 SECTION           2-2             STRESSES CASE I - LOAD PI IN X-DIRECTION 10
~
      ,,                        - AXI AL STRESS AT POINT 'U'                 -
SECTION 2-2 STRESSES 8
SY2    = ( 0.50 * (.M+PVERT) + P2 ) / AREA
CASE I - LOAD PI IN X-DIRECTION 10
                                    =( 0. 50 * ( M9tXT. +                 0.) + 3363. ) /       5.625 i.
- AXI AL STRESS AT POINT 'U' SY2
                                    = .24M4 . PS I 15 SY2Z = MZ2
= ( 0.50 * (.M+PVERT) + P2 ) / AREA
=( 0. 50 * ( M9tXT. +
0.) + 3363. ) /
5.625
=.24M4. PS I i.
15 SY2Z = MZ2
* C2 / IZZ
* C2 / IZZ
      )
)
      ,                            =.5846. *
=.5846.
                                    =
* 1.458 /2.685 W ##'S # 4 #S# /E 4d55 f
1.458 /2.685 W ##'S # 4 #S#f /E 4d55
2 'hM PSI
    ,e 22.99
=
                                              'hM PSI 19 SYXT = MXT
2.99
,e SYXT = MXT
* 0.50
* 0.50
* H2 / IXX 2a                             = H&$.
* H2 / IXX 19 2a
= H&$.
* O.50
* O.50
* I .500 /3.1641 = 42S!" 0 S/ /5/3. /c4/
* I.500 /3.1641 = 42S!" 0 S/ /5/3. /c4/
                                    =        -569. PS I too ?
-569. PS I
                            'SY     = SY2 + SY2Z + SYXT 23
=
                                    =     3&47. + .3.Wr. + .S&eY. = $98 + 2 99 9 . soo 7
too ?
: 2.                              =        .6776. PSI es                                    4400 ("d 27
'SY
                                - AXIAL STRESS AT POINT 'V'                 -
= SY2 + SY2Z + SYXT 23
28                       SY2   =( 0.50 * .(JW+PVERT) + P2 ) / AREA
= 3&47. +.3.Wr. +.S&eY. = $98 + 2 99 9. soo 7
  ,,                              =( 0.50 * ( 15900. +                   0.) + 3363.     ) /   5.625
.6776. PSI 2.
    'o                              = .2&tt". PSI   mn 3 73 SY2Z = MZ2
=
4400
("d es
- AXIAL STRESS AT POINT 'V' 27 28 SY2
=( 0.50 *.(JW+PVERT) + P2 ) / AREA
=( 0.50 * ( 15900. +
0.) + 3363. ) /
5.625
=.2&tt". PSI
'o 3 73 mn SY2Z = MZ2
* Cl / IZZ
* Cl / IZZ
    't
= GettY.
                                    = GettY.
* 1.042 /2.6855 = SE/Ss / o 42/$.ust
* 1.042 /2.6855 = SE/Ss / o 42/$.ust 33                              =      3369. PSI 3,                                      2 /4fo Od
't 3369. PSI 33
    ''                      SYXT = MXT
=
2 /4fo Od 3,
SYXT = MXT
* 0.50
* 0.50
* HI / IXX
* HI / IXX
                                    =.903.
=.903.
* 0.50
* 0.50
* 3'
* 3.000 /3.1641 = 42S! k 5 k 3 O/Its+1 3'
                                    =      .J&?ff. PSI            3.000 /3.1641 = 42S! k 5 k 3 O/Its+1 37                                       zo cs ru) 3a                       SY     = SY2 + SY2Z + SYXT 3,                              = 30tT. + 3iiHSS. + 4+7tI. = S pg + r/4 o s e o es
.J&?ff. PSI
  *                              =          748ttr. PSI d'                                        47s3 ('")
=
42 43 44 45 46
37 zo cs ru) 3a SY
= SY2 + SY2Z + SYXT
= 30tT. + 3iiHSS. + 4+7tI. = S pg + r/4 o s e o es 3,
748ttr. PSI
=
47s3 ('")
d' 42 43 44 45 46


STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                             ,
STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER
[
[             J. O. O R W.O. N O.               DIVISION & GROUP               CALCUL ATION NO.       OPTIONAL TASK CODE         PAGE
J. O. O R W.O. N O.
    \           swoo. e 2.                               W M f~4 )                     .B r2                     c s c.
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE
\\
swoo. e 2.
W M f~4 )
.B r2 c s c.
i
i
                        . _                        _ _ i                     --
_ _ i
                                                                                        -A m _ ... ...       e- a . i 5
-A m _......
10"                                       FORGED BOLTED BONNET HUCLEAR. VALVE 4
e-a i
s -
10" FORGED BOLTED BONNET HUCLEAR. VALVE 5
SECTION                 2-2                     ( CONT'D )
4 s
            ,          CASE 2 - LOAD P1 IN Z-DIRECTION                                                                     . . . .
SECTION 2-2
                                - AXIAL STRESS AT POINT 'V'                                       -
( CONT'D )
io               SY2       =          0.50 * (               + VERT) / AREA
CASE 2 - LOAD P1 IN Z-DIRECTION
          ,,                          = 0.50 *(                             .+           0.)/         5.625 2t+$ f13
- AXIAL STRESS AT POINT 'V' io SY2 0.50 * (
          's SY2X = MX2
+ VERT) / AREA
=
= 0.50 *(
.+
0.)/
5.625 2t+$ f13
's SY2X = MX2
* 0.50
* 0.50
* Hi / IXX
* Hi / IXX i.
: i.                           @ @iM'r.
@ @iM'r.
* 0.50
* 0.50
* 3.000 /3.1641 = E2 374#,.r pA                     fgg
* 3.000 /3.1641 = E2 374#,.r pA fgg 14+ttT;' PSI) is
                                      =
=
s14+ttT;'
s oso-) Ug SY
oso-) PSI) is Ug
= SY2 + SY2X 44+3'. + 4+T70~. - O / 'O ## 7
          "                  SY        = SY2 + SY2X
=
                                        =        44+3'. + 4+T70~. - O / 'O ## 7
_! 2 : 07. PSI
          's                            =         _! 2 : 07. PSI
's
                                                  /0607 %)
=
no                     MAXIMUM SY e SECTION 2-2.=                                       14H'rf. PSI
/0607 %)
('
no MAXIMUM SY e SECTION 2-2.=
      ;,,                                                                                        /060'?
14H'rf. PSI
22 SHEAR STRESSES as                 ST2       =        ( 0.50
(
* P1 + P3 ) / AREA 24                             =( 0. 50
/060'?
* 2 000. + SWT . )/                                     5.625
SHEAR STRESSES 22 as ST2
        ,3                            =          M . PSI                           ''9 '
( 0.50
        ,,                                        .5/8 7
* P1 + P3 ) / AREA
PRINCIPLE STRESS & STRESS INTENSITY to 2,                                                                                                       2       2 3o              SIGMA 1, SIGMA 2 = ( SY/2 )                                 SQRT [ ( SY/2 ) + ST2 )
=
        ''                                                            /Odo?                               /0607             2         2
24
                                                                  =  ( 4&Hpr./2. )             SQRT [41&teur./2. ) + .397. )
=( 0. 50
32 ss SIGMAI = '2:^C.                       PSI = /og/g                                     J/8 SIGMA 2 =                   M . PSI
* 2 000. + SWT. )/
;      34                                                              - P. S
5.625 M. PSI
        ''                                        S12 = SIGMAI - SIGMA 2 5'
''9 '
                                                                  =+5+96. - ( ~44.                 ) = /0C/4 - (- 9. 7)
=
                                                        .        =   14208-37                                                           /0425'       P(*SI
,3
                                                                                      )
.5/8 7
se             ALLONABLE STRESS INTENSITY =                                       262S0.       PSI         (REF PAGE 6 )
PRINCIPLE STRESS & STRESS INTENSITY to 2,
l       .o                                                          4&RCE'. <       26250.
2 2
l
SIGMA 1, SIGMA 2 = ( SY/2 )
                                                                    /oS 1s I
SQRT [ ( SY/2 ) + ST2 )
CONDITION SATISFIED 42
3o
                                . _ . _ . _ _ .         . . _ _          i 44 45 46 l
/Odo?
/0607 2
2
( 4&Hpr./2. )
SQRT [41&teur./2. ) +.397. )
=
32 SIGMAI = '2:^C.
PSI = /og/g J/8 ss SIGMA 2 =
M. PSI
- P. S 34 S12 = SIGMAI - SIGMA 2
=+5+96. - (
~44. ) = /0C/4 - (- 9. 7) 5' 14208-P(*SI
=
37
/0425'
)
se ALLONABLE STRESS INTENSITY =
262S0.
PSI (REF PAGE 6 )
l 4&RCE'. <
26250.
.o l
/oS 1s CONDITION SATISFIED I
42 i
44 45 46
 
STONE & CEBSTER ENGINEEQlNG CORPORATION CALCU ATION SHEET f/z-A Solo 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NC.
DIVISION O GROUP CALCUL ATION NO.
OPTIONAL TASK CODE PAGE [8 4
//6 co. s z NM'(8) 3g2 C 2C i
i S-r.csss /c/Must ry 2)UE '?b E5 yam ~7EVA U S T~
OUl-Y
/ya p;a s e awas;. C4 e e v c.+rrows MsynduSW ' WA cou rwsurra.,v sf 77Yf srA'dn AMocMf&
V// W S-r4M 7;MdVS f~ ACM 73 ~/Nd "fD T4 4 Yo^;A 57ms,
i2 7Tse VM' 14 A
's 7 't = / 5 9 e o 16 17 D/2eur ''
19 7~p = M y STEM ~77VAEAD AAcwd *'- 7'AC-TQ = 12 <0,0/21 x l6900 =


STONE & CEBSTER ENGINEEQlNG CORPORATION CALCU ATION SHEET A Solo 65 f/z-CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NC. DIVISION O GROUP    CALCUL ATION NO.      OPTIONAL TASK CODE  PAGE [8 4
==
          //6 co. s z  '
23
NM'(8)                    3g2                C 2C i                                                                                                        i S-r.csss /c/Must ry 2)UE '?b E5 yam ~7EVA U S T~ OUl- Y
= 345'?
* p;a s e awas; . C4 e e v c.+rrows MsynduSW ' WA
/W~ dds 2S 7*Q + Pi 6 8 = 3 45 7 m -l S.
                            /ya
h1T es
* cou rwsurra.,v            sf 77Yf srA'dn AMocMf&                          V// W
=
* Yo^;A S-r4M        7;MdVS f~ ACM                73 ~/Nd "fD T4 4 57ms ,
te
i2 7Tse VM' 14
/N TERNA L C ouPL E t GADS 29 Ps =: MT/n ve = 34n/ 7,583 = 456 uss so 31 Bunciao-Momsu1~S 33 M 20 = 0,5x TR x 0,04/7 = 0. 6~ kit '900 k0.0!!!?= 3b-a SS MZ2 = Mzi =Mz o = 331 ss M x 7~ = P 3 x L ll2 = t f6 710. 75,/2 = 24 57m-c 6.
's 7 't = / 5 9 e o A 16 17 D/2eur ''
^
19
t se (4 W I. = M % T = 2 4 (lia -t a
**                                        7~p = M y STEM ~77VAEAD AAcwd *'- 7'AC-
<o Afx 2 = MK T = 2 4Cl w -us.
==                                        TQ = 12 <0,0/21 x l6900 =
4, 44 45 46
23 2S
                                                = 345'?             /W~ dds       -
es                                        h1T    =  7*Q + Pi 6 8 = 3 45 7 m -l S.
te                                 /N TERNA L       C ouPL E t GADS 29 so 31 Ps =: MT/n ve = 34n/ 7,583 = 456 uss Bunciao- Momsu1~S                         '
33
><                                  M 20 = 0,5x TR x 0,04/7 = 0. 6~ kit '900 k0.0!!!?= 3b-a SS ss                          MZ2 = Mzi =Mz o = 331
                                ^
se M x 7~ = P 3 x L ll2 = t f6         t 710. 75,/2 = 24 57m-c 6.
<o (4 W I. = M % T = 2 4 (lia -t a 4,
Afx 2 = MK T = 2 4Cl w -us.
44                                                                               ,
45 46


STONE P. CEBSTER ENGINEERING CORPOOATION CALCULATION SHEET                               M /3
STONE P. CEBSTER ENGINEERING CORPOOATION CALCULATION SHEET M /3
          .h $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER f             J.O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP   CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE   PAGEAd_[
.h $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER f
a                            $g CT/ o d 2 ~2 CYAESCES C A $ F f - f. 9 4 6 Pl'/4 A~D/RECTIOM s                            -AgrAL c rpegs g r poi ur "fj
PAGEAd_[
* SYk =. D TR,p!g,ggy a jftG, oft
J.O. O R W.O. N O.
      'o S Y 22 = M a2 x Cs /Zz z = 3 5/ x l.4J~r/2.Se s r * / 79 psi
DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO.
      .N                         SY yT = MX 7 k d.T *Ss/Ixx = 2471
OPTIONAL TASK CODE
* 0.7*/af/3.Itt// *Td'lPS!
$g CT/ o d 2 ~2 CYAESCES a
SY c fdl/3 + /79 +T// r 2/ 73,ost.
C A $ F f - f. 9 4 6 Pl'/4 A~D/RECTIOM
s                                - A x 14 t. $ TRESS krPold T " V "
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STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET                                                             ,y ,p A 5010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O. DIVISION 0 GROUP                       CALCUL ATION NO.                       OPTIONAL TASK CODE   PAGE 75 0
STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET
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SHOREHAM NUCLEAR POWER STATION - UNIT #1 l
l SHOREHAM NUCLEAR POWER STATION - UNIT #1 FATIGUE EVALUATION OF COMPONENTS OUALIFIED BY TEST Supplement No. 3 to the Shoreham Safety Evaluation Report (Ref. 1) addresses the subject of seismic and dynamic qualification of safety-related equipment.
FATIGUE EVALUATION OF COMPONENTS OUALIFIED BY TEST Supplement No. 3 to the Shoreham Safety Evaluation Report (Ref. 1) addresses the subject of seismic and dynamic qualification of safety-related equipment.           It was requested therein (Item 8.b) that clari-4 fication be provided "of how the fatigue testing was actually conducted in assuring that TRS's envelop RRS's and that the input loads cover suf ficient duration and number of SRV cycles which have been defined."
It was requested therein (Item 8.b) that clari-fication be provided "of how the fatigue testing was actually conducted 4
in assuring that TRS's envelop RRS's and that the input loads cover suf ficient duration and number of SRV cycles which have been defined."
That clarification is provided herein.
That clarification is provided herein.
It is first noted that, with few exceptions, " fatigue testing" has not been performed for Shoreham equipment.                           It is a requirement that tne
It is first noted that, with few exceptions, " fatigue testing" has not been performed for Shoreham equipment.
          - amplitude and frequency content of test acceleration inputs bound Shoreham requirements for combined seismic and hydrodynamic loads. Also, s            for tests performed since SRV loads have been defined, the required test duration has generally been increased from a minimum of 15 sec/ axis / test to typically 30 sec/ axis / test to account for additional SRV cycles.
It is a requirement that tne
- amplitude and frequency content of test acceleration inputs bound Shoreham requirements for combined seismic and hydrodynamic loads. Also, for tests performed since SRV loads have been defined, the required test s
duration has generally been increased from a minimum of 15 sec/ axis / test to typically 30 sec/ axis / test to account for additional SRV cycles.
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Here " test" refers to each of the five OBE (or upset events) and the one SSE (or faulted event) to' give a total of 180 sec/ axis.
Here " test" refers to each of the five OBE (or upset events) and the one SSE (or faulted event) to' give a total of 180 sec/ axis.
l           In order to further quantify the number of equivalent SRV cycles achieved, I           a detailed analysis of an actual Shoreham test acceleration time history
l In order to further quantify the number of equivalent SRV cycles achieved, I
.          has been performed. The objective of the analysis was to calculate the fatigue damage to a family of idealized components due to the test time history and compare to the calculated fatigue damage to the same compo-nents due to the expected number of SRV actuation events in Shoreham.
a detailed analysis of an actual Shoreham test acceleration time history has been performed.
1           The equivalent number of SRV cycles inherent in the test can be inferred
The objective of the analysis was to calculate the fatigue damage to a family of idealized components due to the test time history and compare to the calculated fatigue damage to the same compo-nents due to the expected number of SRV actuation events in Shoreham.
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1 The equivalent number of SRV cycles inherent in the test can be inferred from this comparison.
.          The primary assumption made in the analysis is that for a comparison of test'and SRV event fatigue effects, equipment components can be idealized as linear single degree of freedom oscillators. With this assumption, fatigue damage is calculated as described below.
The primary assumption made in the analysis is that for a comparison of test'and SRV event fatigue effects, equipment components can be idealized as linear single degree of freedom oscillators. With this assumption, fatigue damage is calculated as described below.
First a family of oscillators was selected. The oscillators were chosen.
First a family of oscillators was selected. The oscillators were chosen.
to have frequencies in the ranges of Shoreham SRV response spectra peaks, i.e. . 8 Hz,18H, and 30 Hz; and also at 50 Hz which is generally above the range of SRV resonances.
to have frequencies in the ranges of Shoreham SRV response spectra peaks, i.e.. 8 Hz,18H, and 30 Hz; and also at 50 Hz which is generally above the range of SRV resonances.
Each of these oscillators was then subject to one or more calculated re-i actor building SRV acceleration time histories. The input building time-histories used were three representative time histories factored up such
Each of these oscillators was then subject to one or more calculated re-actor building SRV acceleration time histories.
                                                                                                                      ~
The input building time-i histories used were three representative time histories factored up such that their resultant response spectra would bound all reactor building
that their resultant response spectra would bound all reactor building spectra within the frequency range of the oscillator being analyzed.
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l         - Output displacement time histories were then calculated for the oscil-laters with 2% damping and the peak output displacements were then assumed to correspond to a component stress of 30 ksi as a reference point.
spectra within the frequency range of the oscillator being analyzed.
i The same oscillators were then subject to six typical one second segments of an actual _Shoreham test acceleration time history (Ref. 2).                                               The peak
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        . output displacements were then multiplied by the ratio of assumed SRV peak stress to calculated'SRV peak displacement to arrive at a relative peak stress due to the test time history.
- Output displacement time histories were then calculated for the oscil-laters with 2% damping and the peak output displacements were then assumed to correspond to a component stress of 30 ksi as a reference point.
i The same oscillators were then subject to six typical one second segments of an actual _Shoreham test acceleration time history (Ref. 2).
The peak
. output displacements were then multiplied by the ratio of assumed SRV peak stress to calculated'SRV peak displacement to arrive at a relative peak stress due to the test time history.
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2 The test displacement (or stress) time histories were then searched for peaks (first derivative zero, second derivative non-zero) and each pair of peaks was taken as one half of a fatigue cycle.
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From the mean stress and alternating stress range for each half cycle, an allowable number of cycles is found using a set of fatigue damage curves based on figure I-9.1 of ASME III. A discussion of the approach used to generate the fatigue damage curves may be found in reference 3, page 270, in which the concept of constant fatigue damage curves is discussed.
The test displacement (or stress) time histories were then searched for peaks (first derivative zero, second derivative non-zero) and each pair of peaks was taken as one half of a fatigue cycle. From the mean stress and alternating stress range for each half cycle, an allowable number of cycles is found using a set of fatigue damage curves based on figure I-9.1 of ASME III. A discussion of the approach used to generate the fatigue damage curves may be found in reference 3, page 270, in which the concept of constant fatigue damage curves is discussed.
The net usage factor is then calculated to be:
The net usage factor is then calculated to be:
net               allowable all pairs The equivalent number of cycles at the peak SRV stress level is then calculated to be:
net allowable all pairs The equivalent number of cycles at the peak SRV stress level is then calculated to be:
4 SRV cycles " net        " allowable at SRV stress This number, associated with 6 seconds of test input, is then multiplied by 30 to account for a total of 180 seconds of testing (for each axis).
4
" allowable at SRV stress SRV cycles " net This number, associated with 6 seconds of test input, is then multiplied by 30 to account for a total of 180 seconds of testing (for each axis).
This number ranged from 1.2 x 106 to 11.4 x 106 for the idealized com-ponents analyzed.
This number ranged from 1.2 x 106 to 11.4 x 106 for the idealized com-ponents analyzed.
The equivalent number of SRV cycles in the test must then be compared to the required number for Shoreham. The Shoreham plant is expected to ex-perience 253 SRV all valve actuation events and a large number of single valve subsequent actuation events. Analysis of these smaller amplitude events has concluded that they are equivalent to approximately 650 all valve events leading to a total number of 900 used for design. The num-ber of stress cycles per event has been found to be generally proportion-al to the frequency of component response,     i.e.,   f/3. The total number of stress cycles, therefore is 900 (f/3).       For the idealized components analyzed this number ranged from 2,400 to 15,000.
The equivalent number of SRV cycles in the test must then be compared to the required number for Shoreham.
The Shoreham plant is expected to ex-perience 253 SRV all valve actuation events and a large number of single valve subsequent actuation events. Analysis of these smaller amplitude events has concluded that they are equivalent to approximately 650 all valve events leading to a total number of 900 used for design.
The num-ber of stress cycles per event has been found to be generally proportion-al to the frequency of component response, i.e., f/3.
The total number of stress cycles, therefore is 900 (f/3).
For the idealized components analyzed this number ranged from 2,400 to 15,000.
For all cases analyzed, the ratio of test cycles to required cycles ranged from 150 to over 2000 or a minimum factor of safety of 150.
For all cases analyzed, the ratio of test cycles to required cycles ranged from 150 to over 2000 or a minimum factor of safety of 150.
On this basis it is concluded that typical Shoreham test time histories have a more than sufficient number of equivalent SRV cycles to cover Shoreham requirements.
On this basis it is concluded that typical Shoreham test time histories have a more than sufficient number of equivalent SRV cycles to cover Shoreham requirements.
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1-   ,
1-References i
References i
1.- " Supplement No. 3. Safety Evaluation Input for Shoreham Unit 1, Docket No. 50-322. Equipment Qualification Branch". December 27, 1982.
1.- " Supplement No. 3. Safety Evaluation Input for Shoreham Unit 1, Docket No. 50-322. Equipment Qualification Branch". December 27, 1982.
: 2. Shake Table Qualification Acceleration Time s
2.
History for the Kaman KDA-HR Detector. Trans-mitted to Stone & Webster Engineering Corp.
Shake Table Qualification Acceleration Time History for the Kaman KDA-HR Detector. Trans-s mitted to Stone & Webster Engineering Corp.
from Acton Environmental Testing Corporation via letter dated April 22, 1983.
from Acton Environmental Testing Corporation via {{letter dated|date=April 22, 1983|text=letter dated April 22, 1983}}.
: 3. " Engineering Considerations of Stress, Strain                                           '
3.
and Strength", R.C. Juvinall, McGraw Hill Book Co. 1967.
" Engineering Considerations of Stress, Strain and Strength", R.C. Juvinall, McGraw Hill Book Co. 1967.
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AS OF 09-01-82 PAGE 1 SHOREHAM ttJCf. EAR P0HER STATION SHOREHAH CATEGORY I EQUIPMENT CHANGE RECORD CURRENT D ATE 06-21-83 STONE AND HEBSTER ENGINEERING CORPORATION EFFECT CH DOCUMENT S DATE OF ISSUE EQUIP. AFFECTED NATURE OF CHANGE SEISNIC QUAL.
F-42213                     09-08-82       IH21mPtt.-060       ADDITIONAL RELAYS TO BE ADDED TO CAT.I     HASS OF ADDED 8'ANEL                                     RELAYS NEGLIGIBLE-NONE F-40424J                   09-09-82       1011mPit.-021       ATTACHNENTS TO SHID / RAD. HONITOR. SYS. HASS OF ATTACHHENTS NEGLIGISLE-NONE P-3930H                     09-27-82         IH21mRH-40,41       CLEARANCE PR00. FOR 02 BOTTLE RACMS         HCOIFICATION INCORPORATED INTO CALC 341-CZC-NOME F-42825                   09-30-82       IZ97mPte.ER1-4       ADDITIONAL SUPPORT FOR H00ULE CASES TO     APPROVED BY CALC. 292-CONFORH HITH TEST HOUNTING COtCITIONS-     CZC-009 - NONE CAT. 1 PANEL P-3930L                     10-05-82       1H21mRH-40,41       SUPPORT OF 'HARANITE I' FIRE BARRIER       SHALL PLATES ADDED TO FRAME
F-42213 09-08-82 IH21mPtt.-060 ADDITIONAL RELAYS TO BE ADDED TO CAT.I HASS OF ADDED 8'ANEL RELAYS NEGLIGIBLE-NONE F-40424J 09-09-82 1011mPit.-021 ATTACHNENTS TO SHID / RAD. HONITOR. SYS.
                                                                                                                      -NO INJACT TO QUALIFICATION       i l
HASS OF ATTACHHENTS NEGLIGISLE-NONE P-3930H 09-27-82 IH21mRH-40,41 CLEARANCE PR00. FOR 02 BOTTLE RACMS HCOIFICATION INCORPORATED INTO CALC 341-CZC-NOME F-42825 09-30-82 IZ97mPte.ER1-4 ADDITIONAL SUPPORT FOR H00ULE CASES TO APPROVED BY CALC. 292-CONFORH HITH TEST HOUNTING COtCITIONS-CZC-009 - NONE CAT. 1 PANEL P-3930L 10-05-82 1H21mRH-40,41 SUPPORT OF 'HARANITE I' FIRE BARRIER SHALL PLATES ADDED TO FRAME
(CALC 341-CZC) 10-07-82         1R24*HCC-1119     ATTACHHENT OF 1" DIAHETER CotGUIT           HASS OF ADDED CONDUIT F-184818 HEGLIGIBLE- NONEtCALC 311-CZC)
-NO INJACT TO QUALIFICATION i
F-43143                   10-28-82         IT47eUC-17A.B       N0ZZLE SUPPORT FOR (MIT COOLER             APPROVED BY CALC. 8 356-HZ
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                                                                                                                      -NONE F-39452E                   11-04-82         1D11mPtt.-21,22   1" DIAMETER COPSUIT ATTACHHENT TO           FLEX CONDUIT USED ON ALL CAT. I PANELS                               C0tMECTIONS-NONEtCALC 311-CZC)
F-184818 10-07-82 1R24*HCC-1119 ATTACHHENT OF 1" DIAHETER CotGUIT HASS OF ADDED CONDUIT HEGLIGIBLE-NONEtCALC 311-CZC)
F-43727                   11-09-82         IT48eRC-002A&B     ATTACH SH BORE SUPPT TO REC 0tBINER         HASS OF SUPPORT NEGLIGIBLE-FRAHE                                       (CALC. 8292-CZC-0083-NONE F-42897                   11-12-82         1H11mHCB-01       BATTERY CHARGE / DISCHARGE APMETENS ADDED   HASS OF fJMETER NEGLIGIBLE-TO HAIN CONTROL BOARD                       HONE F-29608A                   12-15-82         IP50ePS-113A       INSTR. STD ATTi.CHED TO STRUCTURAL PLATFORM APPROVED BY CALC 363-CZC ePS-113B ePS-105A
F-43143 10-28-82 IT47eUC-17A.B N0ZZLE SUPPORT FOR (MIT COOLER APPROVED BY CALC. 8 356-HZ
                                                            *PS-105B                                                                                 f IP50mPT-116A mPT-1168 ePT-111A mPT-111B IC41mPT-106
-NONE F-39452E 11-04-82 1D11mPtt.-21,22 1" DIAMETER COPSUIT ATTACHHENT TO FLEX CONDUIT USED ON ALL CAT. I PANELS C0tMECTIONS-NONEtCALC 311-CZC)
F-43727 11-09-82 IT48eRC-002A&B ATTACH SH BORE SUPPT TO REC 0tBINER HASS OF SUPPORT NEGLIGIBLE-FRAHE (CALC. 8292-CZC-0083-NONE F-42897 11-12-82 1H11mHCB-01 BATTERY CHARGE / DISCHARGE APMETENS ADDED HASS OF fJMETER NEGLIGIBLE-TO HAIN CONTROL BOARD HONE F-29608A 12-15-82 IP50ePS-113A INSTR. STD ATTi.CHED TO STRUCTURAL PLATFORM APPROVED BY CALC 363-CZC ePS-113B ePS-105A
*PS-105B f
IP50mPT-116A mPT-1168 ePT-111A mPT-111B IC41mPT-106


PAGE 2 SHOREHAH MJCLEAR PONER STATION                                                             SHOREHAH CATEGORY I EQUIPHENT CHANGE RECORD               CURRENT OATE 06-21-83 STot4E 210 HECSTER ENGIf4EERIriG CORPORATION A
PAGE 2 SHOREHAH MJCLEAR PONER STATION SHOREHAH CATEGORY I EQUIPHENT CHANGE RECORD CURRENT OATE 06-21-83 STot4E 210 HECSTER ENGIf4EERIriG CORPORATION A
EFFECT ON 00CUNENT S                                               DATE OF ISSUE       EQUIP. AFFECTED                       NATURE 0? CHANGE                 SEISHIC QUAL.
EFFECT ON 00CUNENT S DATE OF ISSUE EQUIP. AFFECTED NATURE 0? CHANGE SEISHIC QUAL.
7 F-40154C                                                 12-99-82           1297mPFL-ER1         ADD TERHINAL STRIPS TO FRAHE OF PANEL             hASS OF TFR! LINA' STRIPS
7 F-40154C 12-99-82 1297mPFL-ER1 ADD TERHINAL STRIPS TO FRAHE OF PANEL hASS OF TFR! LINA' STRIPS
                                                                                                                  -ER2                                                           NEGLIGIBLEtCALC.4?92-CZC-009)
-ER2 NEGLIGIBLEtCALC.4?92-CZC-009)
                                                                                                                  -ER3                                                           -N0 tie P-3930Q                                                   12-09-82           1H21mRH-40             APPROVE GRItOING OF FAAHE FOR INSTALL.           APPROVED BY CALC 341-CZC
-ER3
                                                                                                                -41           0F HTDRO. BOTTLES                               -NONE
-N0 tie P-3930Q 12-09-82 1H21mRH-40 APPROVE GRItOING OF FAAHE FOR INSTALL.
                                                                                                  ,            -42
APPROVED BY CALC 341-CZC
                                                                                                                -43 F-44635                                                 01-07-83           1633mFT-012           INSTRUNENT STD.-BASE PLATE HODIFICATION         LARGER PL & BOLT PATTERN USED/ APPROVED BY CALC.
-41 0F HTDRO. BOTTLES
292-CZC -NONE H&D 5520                                                 02-08-83           1821mHSR-21           GAP REQUIREHENTS                                 APPROVED BY CALC.8 332-JE 052 -NotiE N4D 5554                                                 02-08-83           1633mPRR-07           BRACING HODIFICATION. HELD CLARIFICATION         LARGER SECTION INSTALLED THAN                                         ,
-NONE
I                                                                                              ~                                                                                                                                                   '
-42
REQ'O -NONE F-43822A                                                 03-04-83           IT48mPPL-t68A         TUBE SUPPORT ATTACHHEdT TO CAT 1 PfNEL           APPROVED BY CALC. 292-CZC-069A                                                         001 -N0 tie ei F-45139                                                 04-07-83           IT48mPit-068A         TUBE SUPPORT ATTACHMENT TO CAT 1 PANEL           APPROVED BY CALC 292-CZC
-43 F-44635 01-07-83 1633mFT-012 INSTRUNENT STD.-BASE PLATE HODIFICATION LARGER PL & BOLT PATTERN USED/ APPROVED BY CALC.
                                                                                                                  -0603                                                         001 -NOME
292-CZC -NONE H&D 5520 02-08-83 1821mHSR-21 GAP REQUIREHENTS APPROVED BY CALC.8 332-JE 052 -NotiE N4D 5554 02-08-83 1633mPRR-07 BRACING HODIFICATION. HELD CLARIFICATION LARGER SECTION INSTALLED THAN I
                                                                                                                  -069A
~
                                                                                                                  -069B F-431473                                                 05-09-63           IT47mUC-17A&B         UNIT COOLER N0ZZLE SUPPTS                         APPROVED BY CALC. 8356-HZ
REQ'O -NONE F-43822A 03-04-83 IT48mPPL-t68A TUBE SUPPORT ATTACHHEdT TO CAT 1 PfNEL APPROVED BY CALC. 292-CZC-069A 001 -N0 tie ei F-45139 04-07-83 IT48mPit-068A TUBE SUPPORT ATTACHMENT TO CAT 1 PANEL APPROVED BY CALC 292-CZC
                                                                                                                                                                                  -NONE r
-0603 001 -NOME
                <p-22727C 05-19-83           1N43mPPL-C01A         CO2 STAtc SUPPORT INTERFERENCE                   APPROVED BY CALC. 289-CZC
-069A
                                                                                                                  -C08/11                                                         -NONE s
-069B F-431473 05-09-63 IT47mUC-17A&B UNIT COOLER N0ZZLE SUPPTS APPROVED BY CALC. 8356-HZ
-NONE r
<p-22727C 05-19-83 1N43mPPL-C01A CO2 STAtc SUPPORT INTERFERENCE APPROVED BY CALC. 289-CZC
-C08/11
-NONE s


PAGE 3 SHOREHAM NUCLEAR PONER STATION                             SHOREHAM CATEGORY Z EQUIPttENT CHANGE RECORD                         CtstREUT DATE 04-21-83 STONE Are HESSTER ENGINEERING CORPORATION EFFECT ON DOCUMENT 3         DATE OF ISSUE       EQUIP. AFFECTED                         NATURE OF CHANGE                         SEISHIC QUAL.
PAGE 3 SHOREHAM NUCLEAR PONER STATION SHOREHAM CATEGORY Z EQUIPttENT CHANGE RECORD CtstREUT DATE 04-21-83 STONE Are HESSTER ENGINEERING CORPORATION EFFECT ON DOCUMENT 3 DATE OF ISSUE EQUIP. AFFECTED NATURE OF CHANGE SEISHIC QUAL.
i                 F-44182             11/24/82         (NSSSISTEAH DRYER /                     ADDS REDUteANCY AT THE                     NONE-APPROVED BY CALC 309-HF                       t SEPARATOR - SLING /                     POLAR CRANE INTERFACE HEAD STRONG 8ACM                                                                                                       ,
i F-44182 11/24/82 (NSSSISTEAH DRYER /
F-44890             01/26/83         (NSSS) NSIV VALVES                       CHANGE ON NAHCO                           NONE-ITEMS REPLACED HITH
ADDS REDUteANCY AT THE NONE-APPROVED BY CALC 309-HF t
(.IMIT SHITCHES                           QUALIFIED ITFHS     ,
SEPARATOR - SLING /
F-44170A           12/28/82         (NSSS) PANELS                           REPLACE EXISTING LEVEL &                   NONE-ITEMS REPLACED HITH IH21ePtL-04.05.09.10                     PRESS. TRANSHITTER H3DELS                 QUALIFIED ITEltS HITH ROSDIOLRiT 1153 SERIES
POLAR CRANE INTERFACE HEAD STRONG 8ACM F-44890 01/26/83 (NSSS) NSIV VALVES CHANGE ON NAHCO NONE-ITEMS REPLACED HITH
                                                                                                                                              /
(.IMIT SHITCHES QUALIFIED ITFHS F-44170A 12/28/82 (NSSS) PANELS REPLACE EXISTING LEVEL &
F-32304             12/30/80         (MSSS) PANELS                           ADD Ptst SLFPLY FOR ROSE-                 NONE-ADDED ITEMS ARE QUALIF fM 1H21mett-435.634                         NOUNT TRIP LR4ITS HDDEL 8 5I000 i                                                                                                                                                                             -
NONE-ITEMS REPLACED HITH IH21ePtL-04.05.09.10 PRESS. TRANSHITTER H3DELS QUALIFIED ITEltS HITH ROSDIOLRiT 1153 SERIES
F-32232             12/02/80         (NSSS) PANELS                           ADO ROSEHOLR(T TRIP UNIT                 .
/
NG!IE-ADOED ITEMS ARE QUALIFIED                   t 1H11mPtL-601                             HODEL 85100U                                                                                 l P-4429             05/14/83         1D11mRE-062                             REPLACE 8440 ST.,STD'l t#ff               NONE *EPLACEHENT ItS' ROVES THE                   !
F-32304 12/30/80 (MSSS) PANELS ADD Ptst SLFPLY FOR ROSE-NONE-ADDED ITEMS ARE QUALIF fM 1H21mett-435.634 NOUNT TRIP LR4ITS HDDEL 8 5I000 i
HITH A NYLON LINED LCC(ING PAJT           HOLMTING CotBITION.                               l
F-32232 12/02/80 (NSSS) PANELS ADO ROSEHOLR(T TRIP UNIT NG!IE-ADOED ITEMS ARE QUALIFIED t
                                                                                                                                                                                            '9 v %%.,
1H11mPtL-601 HODEL 85100U l
                                                                                                                          *4e-sem Y
P-4429 05/14/83 1D11mRE-062 REPLACE 8440 ST.,STD'l t#ff NONE *EPLACEHENT ItS' ROVES THE HITH A NYLON LINED LCC(ING PAJT HOLMTING CotBITION.
T                                                                                                                                                                                               \
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                                                                                                                                                                                            -1 i
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l SHOREHAM CATEGORY I EQUIPMENT CHANGE RECORD GENERAL ELECTRIC COMPANY 9
l SHOREHAM CATEGORY I EQUIPMENT CHANGE RECORD GENERAL ELECTRIC COMPANY                                                                     9 1
1 Document #
Document #     DATE OF       EQUIP.                                                   EFFECT ON (FDI/FDDR)     ISSUE     AFFECTED           NATURE OF CHANGE                   SEISMIC QUAL.
DATE OF EQUIP.
KS-01-1127     11/3/82     1B21*AOV81/82       Replace limit switches             New limit switches qualified by test 121-88524     9/23/82     IE51*TU005         Modify hardware                     Modifications made to conform Shoreham Rev. 1                                                                             RCIC turbine to tested turbine KS-01-2144     11/11/82     1H11*PNL602         Add relays                         Relays identical to other qualified relays KS-01-2148     1/12/83     1H21*PNLOO9/010/   Change pressure                     New transmitters do not affect the 004/005     transmitters                       qualificaticn of the panel TFHN           9/20/82     IE32*PDTO38         Relocate device from               Device qualified at new location rack to ship loose mounting KS-01-2160     4/22/83     1H21*PNLOO4         Change pressure                     New transmitter does not affect the Rev. 1                                           transmitter                         qualification of the panel.
EFFECT ON (FDI/FDDR)
KS-01-2196     4/20/83     1Hil*PNL654         Change relay                       New relay qualified by test KS-01-782     11/14/80     1H11*PNL601         Add Rosemount trip                   New unit does not affect the qualifica-unit model #510DU                   tion of the panel KS-01-792     11/14/80     1H11*PNL635,636     Add power supply for                 New power supply does not affect quali-Rosemount trip unit                 fication of the panel model #510D0 L
ISSUE AFFECTED NATURE OF CHANGE SEISMIC QUAL.
                                                --                                                                                  _ _ - - _ _ . _ _ _ .}}
KS-01-1127 11/3/82 1B21*AOV81/82 Replace limit switches New limit switches qualified by test 121-88524 9/23/82 IE51*TU005 Modify hardware Modifications made to conform Shoreham Rev. 1 RCIC turbine to tested turbine KS-01-2144 11/11/82 1H11*PNL602 Add relays Relays identical to other qualified relays KS-01-2148 1/12/83 1H21*PNLOO9/010/
Change pressure New transmitters do not affect the 004/005 transmitters qualificaticn of the panel TFHN 9/20/82 IE32*PDTO38 Relocate device from Device qualified at new location rack to ship loose mounting KS-01-2160 4/22/83 1H21*PNLOO4 Change pressure New transmitter does not affect the Rev. 1 transmitter qualification of the panel.
KS-01-2196 4/20/83 1Hil*PNL654 Change relay New relay qualified by test KS-01-782 11/14/80 1H11*PNL601 Add Rosemount trip New unit does not affect the qualifica-unit model #510DU tion of the panel KS-01-792 11/14/80 1H11*PNL635,636 Add power supply for New power supply does not affect quali-Rosemount trip unit fication of the panel model #510D0 L
.}}

Latest revision as of 00:36, 21 December 2024

Forwards Info Completing Resolution of Three Generic Items of Concern Re Outstanding Issue 8 of Suppl 3 to SER Covering Balance of Plant Equipment,Fatigue Testing & Category I Equipment Change Records
ML20024B052
Person / Time
Site: Shoreham File:Long Island Lighting Company icon.png
Issue date: 06/28/1983
From: James Smith
LONG ISLAND LIGHTING CO.
To: Harold Denton
Office of Nuclear Reactor Regulation
References
SNRC-921, NUDOCS 8307050031
Download: ML20024B052 (114)


Text

{{#Wiki_filter:- - _ _ _ _ _ _ -. O l 4 i LONG ISLAND LIGHTING COM PANY SHOREHAM NUCLEAR POWER STATION L- --- .c. _. w t P.O. BOX 610, NORTH COUNTRY ROAD e WADING RIVER, N.Y.11792 Direct Dial Number June 28, 1983 SNRC-921 Mr. Harold R. Denton, Director Office of Nuclear Reactor Regulation U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, DC 20555 Dynamic Qualification SER Outstanding Issue No. 8 Shoreham Nuclear Power Station - Unit 1 Docket No. 50-322 i

Reference:

Supplement Number 3 of the Safety Evaluation Report Related to the Operation of the Shoreham Nuclear Power Station - Unit 1

Dear Mr. Denton:

The purpose of this letter is to transmit information necessary to complete resolution of three generic items af concern contained in outstanding issue number 8 of Supplement number 3 of the Shoreham Safety Evaluation Report. First, as stated in item (2) on page 3-5 of SSER 3, LILCO com-mitted to improve the qualification documentation in BOP SQRT i packages by including either complete test reports or summaries including anomalies and their resolutions by June 1983. This commitment has been fulfilled. The BOP SQRT packages were review-ed and have been revised as needed to add complete test reports or summaries of anomalies and resolutions. Second, enclosed are three calculations intended to fulfill the commitments and requirements contained in item (1) of "the appli-cant's response..." on page 3-8 of SER Supplement number 3. The G.E. calculations are sample calculations of usage factors for both ASME Code and non-ASME Code components.. The SWEC calculation evaluates the potential effects of f atigue "due _ to SRV cyclic loading on the dynamic qualification of, BOP plant' equipment. In the SWEC calculation, four components were chosen based on their location in areas of the plant.where SRV loads are~known to be most significant. The four components are the head tank, loop level pump, booster heat exchanger and the velan gate valvo. For all components analyzed in both the NSSS and BOP calculations, the 1 8307050031 830628 c ],( PDR ADOCK 05000 g FC-8 9 35.1 E s

o ( SNRC-921 June 28, 1983 Page 2 cumulative fatiguc usage factors are less than one. Additionally, We enclose a summary entitled, " Fatigue Evaluation of Components Qualified by Test" in order to clarify how fatigue testing was conducted in assuring that the Test Response Spectra enveloped the Required Response Spectra and that the input loads were suSficient to cover the duration and number of SRV cycles that have been defined. This summary fulfills the requirement stated in item (2) of "the applicant's response..." on page 3-8 of SSER 3. It is a summary of an analysis of a typical shake table acceleration time history and representative SRV floor time histories in which fatigue damage from the test motion is compared to fatigue damage from SRV loads. The calculation demonstrates that the fatigue usage from a typical test sequence far exceeds the fatigue usage from anticipated SRV loads over the 40 year plant life. Thus, the three genpric items of concern are addressed. Finally, we enclose two lists of Shoreham Category I Equipment Change Records, one for BOP and one for NSSS equipment. These are provided to fulfill the commitment beginning in the last paragraph on page 3-8 and continuing on to page 3-9 of SSER 3. The lists contain field modifications made to already qualified and instal-led safety-related equipment since the September 2, 1982 site SQRT audit date. In accordance with R. L. Tedesco's letter to LILCO, dated January 21, 1981, four copies of this submittal including enclosures are being forwarded directly to Dr. Morris Reich at Brookhaven National Laboratory. Should you have any questions regarding the material enclosed, do not hesitate to call this office. Very truly yours, t/ . L. Smith Manager, Special Projects . Shoreham Nuclear Power Station GJG/ law S3 s Enclosures cc: J. liiggins Dr. Morris Reich, BNL (4) All Parties Listed in Attachment 1 x r b

0 ATTACHMENT 1 Lawrence Brenner, Esq. Herbert H.' Brown, Esq. Administrative Judge Lawrence Coe Lanpher, Esq. Atomic Safety and Licensing Karla J. Letsche, Esq. Board Panel Kirkpatrick, Lockhart, Hill U.S. Nuclear Regulatory Commission Christoper & Phillips Washington, D.C. 20555 8th Floor 1900 M Street, N.W. ~ Washington, D.C. 20036 Dr.. Peter A. Morris Administrative Judge Atomic Safety and Licensing Mr. Marc W. Goldsmith Board Panel Energy Research Group U.S. Nuclear Regulatory Commission 4001 Totten Pond Road Washington, D.C. 20555 Waltham, Massachusetts 02154 Dr. James H. Carpenter MHB Technical Associates Administrative Judge 1723 Hamilton Avenue Atomic Safety and Licensing Suite K Board Panel . San Jose, California 95125 U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C. 20555 Stephen B. Latham, Esq. Twomey, Latham & Shea Daniel F. Brown, Esq. 33 West Second Street Attorney P.O. Box 398 Atomic Safety and Licensing Riverhead, New York 11901 Board Panel U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C. 20555 Ralph Shapiro, Esq. Cammer and Shapiro, P.C. 9 East 40th Street Bernard M. Bordenick, Esq. New York, New York 10016 David A. Repka, Esq. U.S. Nuclear Regulatory Commission Washington, D.C. 20555 ~ ' Matthew J. Kelly, Esq. State of New York Department of Public Service James Dougherty Three Empire State Plaza 3045 Porter Street Albany, New York 12223 Washington, D.C. 20008 J

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= .u....=._....... 7 UI ~ 4. LOADING CRITERIA U 4.1 seismic Loads The maximum seismic loads to which the RER and CS Notors are subjected were determined from the results of analyses performed in References 8 end 9, respectively. In these studies, detailed computer models of the entire pump and motor assemblies were developed. Response sportra analys:,s was then used to determine the induced acceleration at each node location due to a SSE event. The nodal acceleration values output by these computer runs were used to find the. maximum seismic loadings by applying the following procedure: 1) In each of the X,Y, and I directions, the maximum acceleration occurring at any mode in each of.the two actor models was l determined. 2) The highest vertical acceleration occurring in either the RER or CS motor was then taken as the maximum vertical seismic load. 3) The SRSS was found for the maximum I and I accelerations occurring in each motor. The I and I accelerations corresponding to the highest SRSS value were then taken as the horizontal seismic loads. The above procedure is conservative, in that the maximum seismic loads in the horizontal and vertical directions bound accelerations ir. both the RER and CS actors. f + _~ The seismic loads applied in this analysis are: Vertical (Y) 2.70 g Borizontal (X) 3.44 g Borizontal (3) 1.73 g c ~ _ = _ p= These loads are input to the computer model of the CS notor as forces applied at the appropriate nodes. 1 A i 4.2 Magnetic and Centrifugal Loads If the shaf t undergoes a deflection relative to the stator frame, an unbalanced magnetic force will be induced between the rotor ll and stator cores. From Ref. 2, the radial magnetic force for the core spray motor is 783 lb. for each 10% of the 0.045 in. radial air l: gap which the rotor is displaced. The magnetic coefficient for the lt RER motor is less (770 lb.): therefore, the value corresponding to the core spray motor was used in determining magnetic loads. .( 1 MADE BY - T & g=y vemato BY y-i

- - ~ ace 8unt tuGION W.... === ===== :-.=. -.. %dmar Energy Business Operations ENGMEERING CALCutATKm SHEET esuumER DATE

  1. E suaxcT_CHe e m =.My NiWe av D8e sweet F or *

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z - --... = - - - - p, I sp F y 't- '.A . me-t.. t V : = 3,-; d e v ma h l 103 t' l* A ? I 'e d 'y [' NT s " f A.' l. =, a. e E W m s w Nw l w w x t ' qe. 1 . m 14 -4 ' D % m ,,. N p -4 4 gI.- a c e ~

  • * =.

4 J j j so ' 9 p

== z NOTE: E = 3e x sg8 w puneer ar e,,sse,g M88 148 { I .} -- un <. w i - U Ts iis e.szo m ses lam'sesses ser urs aos-issa has r-FIG. B-9.1 DESIGN FATIGUE CURVES FOR CAR 90N, LOW ALLOY, AND MIGN TENSILE STEELS FOR METAL TEMPERATURES NOT EXCEEDING 70lPF f TsMe I-9.1 Centales Tahulated Values and a Fennula for Accursie

g laserpesamien et These Corws

..,,....,..... ~. _. S$6 SatAY8A0% M7 W tNferf. L., arench is to use the tensue strength kdsber etrength trees, strees een. tron seder sesept:tely reverned ler satigue Balt) and, after deter. eentration factere associated with et benang stress are shown mening the asetten modulus et the changes of tape la the part are asi. gra en left an yng.11,in shape, to afply the proper t ser leads as wall as wtuch point represents the forinata. zowever, because bending tension leads. data freen one specimen.he efetu et the escalty en obtaining a Medales . Typleal et temperature en fa hatt and l Talee $st the tensile stress strain surves gray kan tensue strength are in the la testa ofsmaD speclanens, are shown la Fig. St. Orsy iron does right. hand graph in . II, the computed at this manner ober Boottels law and the modu. Antal leading or onalleneas will usuaDy be somewhat lower than la tendon is usutu/ deterunamed cycles are frequently encountered la' the actual load required to rapture arbitrarily as the slope et the une designing parta et cast iron, and la te part. salees unfavorable reeld. eennecting the artgin et the stress. many instances these are not osa. pletely reverned loads. s of reg. stresses are present in the 88 ettsin tarve with the potat

part, be g of the e alarly repeated stress
  • uon asu.

Elearstine of bron at frac. ngth. Bosne engineers use"the ally can be arpressed as a functaen tore h very (et the areer of slope of the strees strain tarve near et a mean stress and a stress range .e the artgin der deteradatag me Whatever possible h destgaer to modalus of elasticity should use actual data froen the ha. As indicated in Tabie it, the med. $ sed intormation avallable. W1thout 60 e slas of gray iron varies considerably proctaely appilcable test data, an es. more than for aiost metals.Thas.In Ilmate of the reversed bendaag gg C"" 8 ,,,,,r maing ebeerved strain to es!calete taugue lim!t of machined parts may stress it is essential le measure the be made by using about 34% et the Iao s r modulus of the particular gray iron minimum spectfled tenaue attragth j'/ j specimen being considered.De nu. et the partleular gade of grsy nren 1 30 // 7-merleal enlue et the modulas an being considered. Tnla is probably a Iorsion is alwa a less than in ten. safe value rather than an average / 20 @7M.b# N elon, just as it fe for steel. et the few data avausble concerning Bardanes of 1rtm, as mass. the fatigue limit for gray iron. 30 oc l ared by BrtneD er

testers, e

i 9 8 3 3 4 is an average result of the Soft Thhte 13. C.mparisme of B.ekvis 3.wi. See., anot.6 so, am grsph!te in the tron and the metaule suas of GNr l'*- 881885emens y DF G'*8h8'8 r matrtz. Yartations in graphite seae g and distribution wtU cause wtde war. am,,e e as.a.s. p 'g[;, Da er M'8$. m.,*,,g m s ures lations in hardness (particularlv Tree d twins sees. U",m. od r sA 3 se Itockwen hardneas) even thougis " "'" "M et th tans C. terneenag % the hardness of the metallic matriz a....... gas e3(e3 ets Ge st

  • fta 3a constant. To Illustrate this efect, a....... tas eJ ms 4D08 in. per in.) and hence is sel. the microhardness of h matriz et g...... 4Ao es as dom reported. De designer,cannot

.S.ee Pw"th mociw.n e mesa,e. 5"*"*fs E-of hardened lion as sea. s => of stma re u.se m n u m e m e,s ue.uan usa uve. g = m meuan,mahownin g i< n,g., ;; g g ;g a ens elongsuon in any naa ,nt at if any hardness =. g m*ie,v ' "i""*s'i.a ai abes, etna, as correlatfo>n=is to be attempted, the earu. et,s:n.d an taw M =um.;r shown in Table 12. most gray trens er ar em , have bish tors:enal shear strength. graphite must be constant as to type eu.a s a not ' tra tarL.a.t. w.t ama t Blany grades have torsional strength and amount in the trens being caen. smes C. orti. 8P'8 88 8882**'3 C es to 64. b greater than some grades of steel. pared. It is recommended that Erin. This characteristic, along with low all hardness be amed than possilde. range o[roximation of the efectof I Anap notch senatursty, makes gray iron a

  • 4 sultable material for anafung of Fetigue Unit la teverted stress on the faugue hart eartons

, particularly in the Seeding may be obtained from 6.'agrams grsdes ther tensue strength. such as F13. II. The tensUe strength Most shafts are subjected to dy-Because fa timtta are expen. As plotted on the horisontal azt ts h mor* torsional stresaes and the de-sive to de

e. the designer asu. represent the fracture strength an.

] signer should consider carefully the has incom te taformaten on der staue load (which corresponds t enact nature et the loads. For the

property, ca18 N earves for to aero stress range).The revursed 30 ao Fan s. hoe v.mah. reset e

,g (=,. %s% 4 B 85 So g ..e~, a_ c- ......e ~ a w.. s -- m e .o u. I N g.. au...-.e.. ~. s L e. I.i ,= e =. ~.. e 3. I g,' II.8th eoree'. e. W.*esore. k k *** y gg T 1 I...I N I .. %,c+.e.,ui , g.,;- -e-. a;:" F'" - - '-- T

  • C O,'.".*l;*"

7 "l' l l 1 1 ee a e d eo soo eco soo soo.ooo e noo.oo soo .oo ao ., e,..

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e.........e...... r s t~e c.

pv ss. s.n - s ar.a et c -r-<r.r o. s.v u-#.1 v m em.ad Ja.n e<<sm Cm f'e'st) Im 2, 3J3 go. 8Jr F eJ2 8. 8JI CY.sJe #t. sJ7 cm. (W. Ideatta. CoDos . O. am!st. Proc. astm. 41. 771. t I ~l

DMW. g fa 4W ssemm is, omSION 1.- APPENDICES 9 ' O 8 9 1 I M IE 1B II .r IR l2 [l ~ J 's yj ll WR,EDBY y p 63 i hE 2 V ~ l.$l L_ l } / f>f a-U+a 1 g ., c b 5 l l TS w. nn L a = EI /o 1 E ll 8 1 M 1J // 1n l A Ily 2 3 i 1 a g I E ,f i $ l 1 4 f 1 s t I u a i l , a Ea 1 g ~ m *,,. m NS g.

STONE & CEQSTER ENGINEEQlNG CORPOQATION CALCULATION TITLE PAGE

  • SEE INSTRUCTIONS ON REVERSE SIDE CLIENT & PROJECT PAGE 1 OF 'g L/ t.Co 6 f4cra.M.,IH w n CALCULATtON TITLE (Indicative of the Objective):

O A CATEGORY (d MM P Lt., [OMPN(~ I TlkV6 k J k Y $ f,$ %I - NUCLE AR SAFETY RELATED OII Om O OTHER C ALCUL ATION IDENTIFIC ATION NUMBER CURRENT OPTION AL OPTION AL J. O. OR W.O. NO DIVISION & GROUP CALC.NO. TASK CODE WORK PACK AG E NO. Ilsoo.oz MM(eO 3 8 2.- CEC M/A

  • APP ROVALS - SIGN ATUR E & D ATE REV.NO.

SUPERSEDES CON FIRM ATION INDEPENDENT OR NEW

  • C ALC. NO
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PR E PA R ER (S)/DATE(S) REVIEWER (S)/DATE (5) REVIEWER (S)/DATE(S) C ALC NO. O R R E V. N O. YES NO YWA $5&& O N/A V R tl. 'TITUS A.E NLW4 c/s/e6 6//o/83

s. dcksby M. %cvmwv
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  • I I

I I COPY l COPY GROUP l N AME & ' OC ATION SENT GROUP l N AME & LOCATION l SENT I 1 (A i 1 (A RECORDS MGT. l l l l FILES (OR FIRE l Ml bMMF/E SP l l l FILE IF NONE) l l l TrowT FtLE6 l k. bMll6.f 20 l l lT.tl. tit't>S 2Ef8 l l f rob (GR A l Eti D t'Co W rn a N 'JF6T l g we7'm o l l l g ~lTtf fA($ Cast.f l l l CT l l l l l l l t I I l .~.

m _.m. e-CALCULATIO'i # II600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESEtnATIVE CO!!PONEf4TS REVIEH STATEMENT 1HIS CALCULATION HAS BEEF 4 REVIEHED IN ACCORDANCE HITH EHTP 6.26 i s AtQ HAS FOUFC TO BE ADEQUATE. THE HETH00 CF REVIEH UTILIZED [ HAS (CIRCLE Oriel: A. CCf1PARISON HITH A SIMILAR PPEVIOUS CALCULATI0tff40. j REVIEN OF CALCULATION. C. ALTERt4 ATE CALCULATION NO. 93 QE V f, e & L. G 3 S__ .,.E.I,. ER (SECTIONS /:" df , /O[ @ 3 + (AN INDEPE! CENT REVIEH IS F10T REQUIRED FOR THE SHOREHAH PROJECT) N 2 E S v CQ 00 to O L I (*vb D s 01 i. 4

= - - 0-CALCLtATIOt 8 11600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATICH OF FOUR REPRESENTATIVE COW ONENTS TABLE OF CONTENTS FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE CotPONENTS LILCO SHOREHAM PRELIH. PAGE PAGE TITLE PAGE A-1 1 REVIEN STATEMENT A-2 2 i TA3LE OF CONTENTS A-3 3 REVISION STATUS TABLE A-4 4 INTRODUCTION A-5 OBJECTIVE A-10 ASSUtPTIONS A-11 HETHOD OF ANALYSIS B-1 7 DESIGN ItPUT C-1 9 HATERIALS A!S PHYSICAL CONSTANTS C-t

  • ,0I 8

REFERENCES C-} Sut!ARY OF RESULTS D-1 Ib CONCLUSIONS D-4 I fe I SECTION E RBCLCH HEAD tat 4<S E-1 SECTION F GOULDS HODEL 3196 ST SIZE 1 X 1.5 - 6 REACTOR CORE I!OLATION COOLING PLAP F SECTION G STRUTHERS HELLS CORP BOOSTER Yb HEAT EXCHA!tGER G SECTION H VELAN 10" FORGED BOLTED BottiET CATE VALVE (IttCLUDItG THE HARMED-UP VENDOR b CALCULATION 3 H-1

t.' S D-600.02 NM(B) 382 OZO ~ e 1 i 9 b t-4 i 4 I y -.,we-5- 3 5 E V* =

  • s-5 48 5

4 - m A Q D 0 N t M g 5 %4R j g e. B uu ow w ee H e,- w if -W" $ 5 ."- m 5 em ge OH zu H a Bn UE 4 US h a$ 5 SE a c.a w H ad no g ~ ~' 65 Sw = U" lS <g a. b_,d, ,w Uw Mo U L h O Df 305Ss

  • ~

mws s. i s

3 CALCULATI0ti s 11600.02 tei(B) 307 CZC FATIGUE EVALUATICri CF FOLA REPRESEtITATIVE COPotIENTS INTRODUCTIOrt/CSJECTIVE IT IS NOT GENERAL PRACTICE TO AfttLYZE COtPCtfENTS FCR FATIGUE EFFECTS LTLESS THE COMPCTIEffT IS AN ASME CLASS I CC!PONEtiT OR CLEARLY REQUIRES SUCH AN A!t"1YSIS TO SATISFY tiORlW. GPERATItG CYCLIC STRESS REQUIREf!ENTS. THE ADDITICri 0F HARK II OR HYDRCDYiW!IC LOADS. HAS RAISED CCitCERif THAT SRV LOAOItG COULD CONSIDERACLY CHAtiGE THE ASSUIPTIO*4 THAT FATIGUE IS tiOT IIFCRTAtIT FOR CotPOf4ENTS OF A i:UCLEAR Pol:ER PLAtif. SRV iSAFETY RELIEF VALVE) LOADS OCCUR A FU CER OF tit!ES TERCUGH-OUT THE LIFE CF THE PLAT {T Arc ItF03E SIGNIFICANT OSCILLATItG ACCELERATI0tG ON CC!PCriENTS. THE t;RC HAS REQUESTED Att EVALUATICri 0F THE POTEffTIAL EFFECTS OF FATIGUE DUE TO SRV CYCLIC LOADItG Cri THE DYNMtIC QUALIFICATI0tf CF PLANT EQUIPl!ENT. TO SATISFY TilIS REQUEST. FOUR CCfFCliENTS HAVE DEEN CHOSEN FCR EVALUATICN. SRV FATIGUE EFFECTS HILL ACD TO THOSE FR0!! OTHER DYtlAffIC LOADS DUE To t:CRitAL OPERATION, EARTHQUAHE AtG LOCA. THUS ALL DYNAftIC LOADS ARE CCtGIDERED IN THIS AtlALYSIS IT IS THE PURPOSE OF THIS REVIEH TO CCttSIDER OrlLY THOSE CCtFotIENTS THAT HAVE BEEN QUALIFIED BY AtlALYSIS. CCfFCHENTS QUALIFIED BY TEST HILL DE TREATED IN A SEPARATE REVIEH. 9

_ ~. ~ ~ -._.. CALCULATIOt 8 II600.02 te4(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATIO*t OF FOUR REPRESENTATIVE C0tPONENTS i ASStRPTIONS Il THE FOUR CO*PotiENTS HAVE BEEN SELECTED BASED ON THEIR POTEtRIAL FOt SRV FATIGUE EFFECTS. Att EFFORT HAS BEEN HADE tCT OtLY TO PICH f REPRESENTATIVE CCtFONENTS BUT COtPCitENTS HHICH REPRESENT

  • HORST i

CASES". THE REPRESENTATIVE Are

  • HORST CASE" t!ATURE OF THE COFONENTS CHOSEN IS AN ASStRFTION BACHED UP BY SELECTION CRITERIA DISCUSSED IN THE *HETHOD OF ANALYSIS" SECTION.
3) IT IS ASSUtlED THAT *ASSE! SLY" BOLTS HAVE BEEN PRETEfGIONED TO AN EXTENT CONSISTENT HITH GOOD HActINE DESIGN. THESE ASSE}CLY BOLTS ARE THOSE THREADED FASTENERS HHICH C0t24ECT COtFO!IENT t

SUB-ASSE!SLIES. FOR THE PURPOSE OF THIS EVALUATI0tt THE PRETENSION ASS 12tED IS 70% OF THE tA.TIHATE STRE!GTH OF THE BOLYItG (REF 40 i 4 PAGE 6 3. PRETEtGI0tt IS tCT ASSU!!ED FOR COFOMENT EISE0HENT BOLTS. I C0!iSEQUENTLY ASSE!'CLY BOLTS 00 tCT HAVE STRESS CCtCEtiTRATION FACTORS APPLIED AS L0ts AS THE CALCULATED STRESS DOES PCT EXCEED THE PRETEfGION STRESS. EPSEDt!ENT BOLT STRESSES DO HAVE STRESS C0ftCENTRATI0tt FACTonS APPLIED BECAUSE PRETEtGIONItG A!C HAINTENANCE OF PRETEtGION OF THESE BOLTS IS NOT EXPECTED. 3 t t i l D 4 i M 9 e i I

~ m_ m CALCULATI0tt 8 II600.02 t@ttBI 382 CZC FATIGUE EVALUATICil 0F FOUR REPRESEt(TATIVE CotPONENTS METHOD CF AttALYSIS FOUR COMPONENTS HAVE BEEN CHOSEN FCR FATIGUE EVALUATION. THESE HAVE BEEtt CHOSEN BASED off REVIEN OF STRESS ttARGItG APO BASED CN BEItG LOCATED IN AREAS CF THE PLANT MIERE SRV LCADS ARE KtGl4N TO BE ltOST SIGiiIFICANT. THE HEAD TAfH HAS DIOSEN BECAUSE IT IS THE OriLY SIGNIFICANT TANH I?GICE THE REACTOR BUILDItG. THE LOOP LEVEL FUt1P AfD THE C00 STER HEAT EXQiAtGER BECAUSE THEY ARE tt0UNTED AT EL 8 0F THE SECatcARY Cat (TAItttEt4T. 82iERE SRV L'OADS ARE LARGE. THE VELAN GATE VALVE HAS CHOSEtt BECAUSE IT HAD BEEN IDENTIFIED AS CtlE OF THE t!OST SEVERLY LOADED VALVES BASED ON AN EXTEtGIVE REVIEll 0F VALVE QUALIFICATION LOADS. FATIGUE EFFECTS HAD NOT BEEN CCitSIDERED IN THE STRESS CALCULATIONS FOR THESE C0tFO*iENTS. H03(EVER THE FCUR CCHPONENTS HAVE ALSO BEEN CHOSEN BASED ON THEIR FOTEtITIAL FCR OPERATItG LOADS CotiTRIBUTItG TO FATIGUE. A PUtp HAS BEEff CHOSEN BECAUSE OF THE POTENTIAL FOR ROTATItG INERTIA LOADS. A VALVE HAS CEEN CHOSEN BECAUSE OF THE POTErlTIAL FCR OPEtVCLOSE LOAD CYCLE FATICUE. THE HEAT EXCHAtGER POTEffTIALLY HAS SYSTEH AND FLOH TRANSIENTS THAT HAY C0tf7RIBUTE TO FATIGUE. THE FIRST STEP IN TNE EVALUATION OF EADI COMPONENT IS TO IDENTIFY HAJOR STRESSED APEAS. THIS IrlVOLVES 50!!E JUDGEttENT IN THAT THE ORIGINAL CALCli.ATICt:S !!AY NOT HAVE CCriSIDERED STRESS CONCENTRATI0tG IN THE CHOICE CF AREAS TO BE TREA1ED Iti THE CALCULATIOff. THUS A PORTICH CF THE CottPCtlENT HITH LC11 STRESSES BUT HITH HICH STRESS CONCENTRATIOff,ifAY HAVE BEEN NEGLECTED. THE CCitPCtIENT DESIGN IS REVIEHED FOR SUCH AREAS AtB STRESS CALCULATIONS ACDED AS NEEDED. i THE NEXT STEP Irl THE EVALUATI0tl IS TO SORT OUT IDtAT PORTION OF EACH STRESS IS C0tiTRIBUTED BY EACH LOAD CASE. STRESS CCt!PONENTS OUE TO OSCILATIts LOADS AGE SPLIT CUT. 20RtML CPERATIrlG LOADS HOULD TYPICALLY HAVE THE POTEtiTIAL FCR THE LARGEST tlurEER OF LOAD CYCLES - INERTIA AND PRESSURE LDADS OUE TO ROTATItG EQUIPttEtiT. FLUID TRAftSIENTS DUE TO SYSTEll OPERATItG CYCLES. VALVE OPEtVCLOSE CYCLES ETC. ItARM II SAFETY RELIEF VALVE LOADS tJtE C0!GIDERED NT!!AL OPERATItG LOADS IN THAT THE REACTOR CUILDItG HILL SEE LOADS CUE TO SRV CPEt1ItG A t?Jt3ER OF tit!ES THROUGtt0UT THE LIFE OF Tl!E PLANT. CPERATItG CASIS EARTHOU?HE LOADS ALSO J FALL ItiTO THIS CATECCRY. OTHER OSCILLATItG LCADS INCLUDE FAULTED LOADS ~ SUCH AS THOSE CUE TO THE DESIGil BASIS EARTHQUAME. NEXT, A FCf 3ER OF CYCLES 10ST BE ASSIGN!D FCR EACH ALTERNATItG LOAD. THE C01:PCriEtiT DESION REPC'?T. DESIGtt SPEC. FURCHASE SPEC SYSTEtt DESCRIPTION.tTt SYS1 Elf LESIGli SPEC ARE DE Co*tSULTED TO ICErlTIFY trutt!'.AL CPERATItG CYCLES. THE ECUIVALENT t:UtCER OF PEAM SRV ACTUATIOtG HAS EEEN DETERitIriED FCR THE SHCREHA:t PLAriT TD E,E 900 EVENTS. THIS trJOER CCt!ES T 4 9

CALCtA.ATION 8 11600.02 teitB) 382 CZC FATIGUE EVALUATICN OF FOUR REPRESENTATIVE C0tPONENTS FRCit A CALCULATION OF SRV STRESS CYCLES FOR SHOREH44 PIPItG ANALYSIS (REF CALCtlI600.02 PP(B) 450 FG). IN THIS CALCULATION THE FULL PAtCE OF SRV ACTUATIOtG ( Arc CORRESPotCItG SUBSEOUEhT ACTUATIOfG) ARE CotGIDERED. HAlfY "LCH LOAD" SRV ACTUATIortS. SUCH AS A SItGLE VALVE ACTUATIcti. OR FOUR VALVE ACTUATI0tt. OCCUR HANY ttCRE TIHES THAtt THE 900 CALCULATED EQUIVALENT PEAK EVENTS. THE PUSER OF EQUIVALEtiT PEAM CYCLES FOR EACH SRV EVENT IS CALCULATED BASED ON A HETHOD OERIVED FRutt ASt:E III NB-3653 At:D SUtstED TO THE 900 TOTAL. THIS HETH00 "DERATES" A TYPICAL LCH-LOAD FUSER CYCLES TO A LCHER EQUIVALEt4T IUSER CF CYCLES AT THE HIGHEST SRV LOAD (SRV 11 VALVE ACTUATICit). A SIHILAR TREATHENT OF THE LOCA EVENT YIELDS A REQUIREttENT TO DESIGN THE PLANT FOR A SItCLE PIPE BREAN (REF

11) HHICH PRODUCES UP TO 200 EQUIVALENT PEAM " CHUGS" TI:E t& CER OF DESIGN CBE EVEffTS FOR THE SHOREHAH PLANT IS S. THE flUtBER OF DESIGN DBE EVENTS IS ONE.

EACH APPLICATION OF A DYNAHIC LOAD HILL EXCITE AN OSCILLATItG RESP 0ttSE HHICH HILL OCCUR DURItG THE EVENT AfD DAttP OUT AFTER THE EVENT. AN EQUIVtJ.ENT tutBER OF PEAM STRESS CYCLES ituST BE DETERNINED FOR EACH DYNAltIC EVENT StAttIrG DVER ALL THE CQP0tiENT OSCILLATI0tG. THIS MIALYSIS HAS BEEN PERFORt!ED FOR PI?ItG (SEE THE ABOVE REFEREttCED CALCULATION) Atc HAS DEEN FOUtD TO BE DEPEtOEtiT UPON CCtPONEtiT FREQUEtiCY MO STRESS LEVEL. FOR TYPICAL STRESS LEVELS IN PIPES THE UPPER BotAD Ott THE NUtBER OF EQUIVALENT HAX STRESS CYCLES HAS DEEN F0ute TO EE.3333aFN PER DYNMtIC EVENT. FOR THE PURPOSE OF CO tPCttENT EVALUATIOttS. THIS RELATIOff HILL BE ASSUltED TO APPLY FOR ALL DYNMtIC LOADItG. THE EQUIVALENT tutBER OF PEAK STRESS CYCLES FOR EACH LOAD TYPE IS THE PRODUCT OF THE NUISER OF EVENTS PER LOAD TYPE Atc THE NUICER OF EQUIVALEt{T PEAM STRESS CYCLES PER EVENT. AT THIS POINT STRESS LEVELS Ato CORRESP0t0ING FUSER OF CYCLES AT THESE STRESS LEVELS ARE AVAILABLE. STRESS COtlCENTRATICit FACTORS ARE APPLIED TO EACH STRESS C0t:PattEtiT APO USAGE FACTORS ARE THEff CALCULATED. USItG AS!!E III te-36S3 AS A CUIDE. AT EACH STRESS POINT THE USAGE FACTORS ARE SUt3tED OVER ALL LDAD CASES Atc THE SUM ttUST DE LESS THAff 1.0 {9 I

=. P CALCULATION 811600.02 tet(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COPPONENTS i DESIGN It@UT

1) THE HUteER OF DBE EVENTS TO BE CONSIDERED IS ONE. THE PU BER OF DBE CYCLES IS 10 (REF 10)
2) THE HLASER OF OBE EVENTS TO BE CONSIDERED IS 5. THE tueER OF OBE CYCLES IS 50 (TOTALI (REF 103
3) THE tu eER OF SRV CYCLES TO BE CONSIDERED IS 900 ItLTIPLIED BY THE C0tPONENT NATURAL FREQUEtCY DIVIDED BY THREE (REF 8.9)
4) THE POWER OF LOCA CYCLES TO BE CONSIDERED IS 200 MJLTIPLIED BY t

THE C0t@0NENT HATLTAL FREQUENCY DIVIDED BY THREE (REF Ill

5) EARTHQUAHE APO HYCRODYHANIC ACCELERATIONS ARE TAMEN FRON THE STRUCTURAL DIVISI2( CALCULATION (REF 13) Ate EtiGINEERING HECHANICS DIVISION CALCULATION (REF 123 1

4 m

CALCULATION 8 11600.02 804fB) 38 CZC FATIGUE EVALUATION CF FOUR REPRESENTATIVE CD PctENTS HATERIALS AFC PHTSICAL CONSTANTS THE HATERIAL PROPERTIES USED IN THIS CALCULATION ARE THE FATIGUE PROFERTIES CF THE CC:PONENT ffATERIALS. THE FATIGUE CURVES IN AS!!E III (REF 5,6) ARE USED FOR MATERIAL FATICUE CHARACTERISTICS. e e~M o \\ V

CALCULATION 3 11600.02 tal(B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COIPONENTS REFERENCES (1) CALCULATION 3 11600.02 taffB) 25 IA " DESIGN CALCULATION FOR THE RBCLCH HEAD TA!4KS IP42mTH 026 A1B (2) GOULDS PU!!PS,IrlC DOCUttENT 8 HE320 *SEISHIC STRESS AttALYSIS OF ASHE SECTI0tt III CLASS 2 PUt!PS - REACTOR CORE ISOLATION COOLItG SYSTEH LOOP LEVEL PLAtP", DY HC00ftALD EtG ANALYSIS CO. 4-9-76 (3) STRUTHERS HELLS REPORT "SEIStfIC AtELYSIS OF BOOSTER HEAT EXCHAtiGERS" 31-79-06-33475, 1-18-80 !4) VELAN EllGIrlEERItG CALCULATICH 3 SR-6082 "SEISHIC AttALYSIS OF 10" FORGED ECLTED C0ttlET GATE VALVE, AS'tE CLASS 300 LB. CARBON STEEL FAJCLEAR CLASS 2" (5) ASt:E III t.PPEt0IX I FIG-I-9.1 "DESICH F ATIGUE CURVES FOR CARBON, LOH ALLCH Arc itI0H TENSILE STEELS" - (6) ASitE III APPCfDIX I FIG-I-?'2 " DES 1*sM CtAtVE FOR AlfSTENITIC STEELS, [ i4ICHEL-Cit 20!!IU:1-IRON ALLOY,tiICHEL-IRON-CHROHIUH ALLOY Ato IIICHEL-C0rPER ALLC(" (7) ASHE III 3ECTION t0 PARA. 70-3222.4 " AttALYSIS FOD CYCLIC e CPERATI0t!" (8) CALCULATION # 11600.02 tiP(E) 450 FG " EQUIVALENT STRESS CYCLES FOR / PIPI!iG CO*PONEriTS - FATIGtJE F'lALUATION OF SRV AC10ATI0f tS" (9) "STPESS RESP 0tiSE IN HIGH FREQUEt4CY RAtr.E -' SIMPLIFIE0 PULTI DEGREE OF FREEDC!t SYSTLH UttDER tJ2BITRA 2Y StTPORT ACCELEPATIO*1 TIME HISTORY" r (ATTACHitEMT 2 TO REF 83 4- 'i (10) STAT:DARD RrVIiH PLAtt SECTICf 3.7.3 "SEIS!!IC SUBSYSTEH ANALYSIS" SECTIct: II-2-B "DETERifIt*ATION OF t"Jt23FR OF EART:1QUAME CYCLES" r- / (11) "ACRS INFORMATI0ft REQtF.ST, !!ARN II PCOL DYNAllIC LOADS", LETTER FF0H ~ H.CHAU, HARK II CaiERS GROUP CHAIRHAM, TO HR. M.HNEIL, CHIEF - CEt!ERIC ISSUE

  • E, rat!CH,FRC, JULY 0, 1981

\\ (12) CALCULATION 3 11600.02 f3t(B) 215 " DESIGN BASIS AlfPLIFIED RESPONSE E

  • PECTRA FOR THE SHORCHAM NUCLEAR;PO?ED STATION"

\\ (13) CALCULATION 3116C0.02 NS(BI-092 - STRUCTURAL DIVISION CALCULATIGN O, 9P

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  1. 11600.02 tot (B) 381 CCC (17) ASilE CODE. SEC III. DIV I. SUBSECTION te 1980 (16) " STANDARD HAFOC00K FOR HECHANICAL EttGINEERS". BAUHEISTER A HARMS. SEVENTH EDITION. HCCRAH HILL (19 3 "HAfiUAL OF STEEL CONSTRUCTION" SEVENTH EDITION. AMERICAN IriSTITUTE OF STEEL C0ftSTRUCTION IttC.

(20) "FORHULAS FOR STRESS AfD STRAIH". FOURTH EDITI0ti R.J. ROARK. IfCGRAN HILL (21) "FORI'ULAS FOR STPESS At0 STRAIN". FIFTH EDTI0tt. R.J. ROARM. HCCRAH HILL (22) " DESIGN OF HELDED STRUCTURES" otter H. BLODGETT MAY 1972 PRINTING. THE JANES F. lit:COLtl ARC HELDIFIG FOUteATION. CLEVELAfD 01I0 (23) "STRUDL-SM USERS HAPUAL" (ST-346) APRIL 1980. REISSUED AUGUST 1982. P.A.RAffCOURT (25) "HECHAftICAL VIBRATI0ftS". THIRD EDITION, J.P. DEN HARTOG. IICCRAH HILL (24) !!Ef t3 TO RICM GAUTHIER FROH P.TITUS/tt.YE0VASNY DATED 4-22-83 At0 RESP 0t!SE BY J.PCMERS DATED 4-22-83 TRArtS!!ITTING THE LOCP LEVEL PUt:P EXPECTED CPERATICitAL SEQUEtiCE THROUGHOUT THE LIFE OF THE PLAtiT. (28) "1977 At21UAL COOH OF ASTil STATOARDS". PARTS 1 THROUGH 48. A!!ERICAN SOCIETY FOR TESTIltG Atc itATERIALS. PHILADELPHIA. PA. (29) ItATERIALS SELECTOR GUIDE FOR 1973". IIID SEPTEtCER 1972 = ~ 1

CALCU.ATI0tt 8 11600.02 tetIBI 382 CZC FATICUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE C21P0tiENTS (31) SPECIFICATION FOR THE REACTOR BUILDItG CLOSED LOOP COOLING HATER AfD SPENT FUEL POOL C00LItiG HATER HEAT EXCHA.4GERS. NO. SH1-190 SitEC. 7-19-73 (32) CALCULATIONS NO. 11600.02-AX-3AR-1 DATED 2-2-80 Ate 11600.02 AX -33N-3 (33) AS!!E III, DIV I APPEt0IX I,1980 (34) CALCULATION NO. 11600.02-NS(BI-092 "CONFIRHATORY ARS" (3S) CALCULATION HO. 11600.02-NStB)-20-JA. ARS TAPE NO. 001816 (36) CONFIRHATORY SPECTRA FOR EQUIPHENT, DOCHET NO. 50-322, OCT 1981 (373 PIPE STRESS. PIPE SUPPORT. AtID DUCT SUPPORT CRITERIA DOCUMENT FOR THE S110REdAH tCCLEAR PCHER STATION, SHEC 1981 (38) hat 0AL OF STEEL CottSTRUCTION. AISC, SEVENTH EDITION.1973 (39) "!!0CERN FLAttGE DESICit" BULLETIN 502. TAYLOR FORGE. FIFTH EDITION 1964 (40) SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTH A-32S OR A 490 BOLTS AISC,1978 (413 CALCULATION C12846.19 tei(B) 84 IA " REFUELING HATER STORAGE TATE" m ne 1 1

CALCULATION 3 11600.02 ret (B) 382 CZC FATIGUE EVALUATION OF FOUR REPRESEtiTATIVE C0tPONENTS DETERMINED THAT THIS PARTICULAR VALVE IS ONE OF THE HOST SEVERLY LOADED 114 THE PLANT. ITS RELATIVELY HIGH USAGE FACTOR IS EXFECTED TO BE ONE OF THE LARGEST OF ALL VALVES IN THE PLAtU -- StAttARY OF USAGE FACTORS -- COFF0tiENT MAX USAGE FACTOR R8LCLCH HEAD TAtH .064 LOOP LEVEL PUlP 0.0 (BELOH EtCURANCE LIMIT) HEAT EXCHANSER .063 10" GATE VALVE .3S IT IS EVIDENT FROH THIS STUDY THAT SRV FATIGUE IS NOT A PROBLEH FOR THE FOUR C0ttPONENTS EVALUATED, ALSO BASED ON THIS REVIEH IT CAN BE SAID THAT FOR SRV FATIGUE TO BE A PROBLEH FOR OTHER EQUIPHENT IN THE PLAT 4T, THERE HOULD HAVE TO BE Art IIPLAUSIBLE COINCIDENCE OF* A) LOH STRESS HARGINS FOR SRV TYPE LOADItG B) LOCATIOtt MITHIN THE PLANT MiERE SRV LOADS ARE SIGNIFICANT Cl C0f'PONENT FREQUEttCY RESPONSE THAT HOULD A!PLIFY SRV LOADS DI LOH COIPONEtIT DA!!PII:G THAT HOULD SUPPORT THE ASSUtPTION OF FtV3 CYCLES PER EQUIVALEtIT PEAN SRV EVENT El FATIGUE DERIVED FAILURE ItECHANISHS THAT HOULD LEAD TO UttACCEPTA3LE CONSEQUEtCES. F) IttPRODABLE POOR HATERIAL DEHAVIOR ADHERING TO THE STATISTICALLY CONSERVATIVE DESIGil FATIGUE S-N CURVES (REF S,6) ~ g l

m. _ ~ _. _ _ _ _ CALCULATI0tt 8 II600.02 tit (B) 382 CZC FATIGUE EVt1UATI0tt OF FOUR REPRESErfTATIVE C0tPCNENTS SIMMRY OF RESULTS .THE FOUR COOFONENTS CHOSEN FOR REVIEH HAVE BEEN LOOKED AT IN SUFFICIENT DETAIL TO DRAH CONCLUSIONS AS TO THE EFFECTS OF FATIGUE - ON THESE PARTICULAR COlPONENTS. NONE OF THE F0lst HAVE BEEN Foute TO FAIL THE CRITERIA ESTABLISHED FOR THIS REVIEH. THE TAtM THAT HAS EXAMINED IS AT EL ISI IN THE SECormARY CONTAItttENT l#4ERE SRV LOADIts IS RELATIVELY SitALL. OVERTURNING H0HENTS DUE TO SRV BARELY OVERCONE THE TAtM RIGHTING H0HENT.THUS ANCHOR BOLT Ate CHAIR STRESSES ARE LOH. EVEN HITH THE FAIRLY HIGH STRESS Cot'CENTRATIONS THAT HERE APPLIED TO THREADS, HELDS. AND HOLES AT THE HOLD-006N DETAILS. NO FATIGUE PROBLEM MAS IDENTIFIED. ACTUAL N0ZZLE LOADS ARE SttALL. N0ZZLE STRESSES HERE CALCULATED BASED ON HElBRANE+BEteING+ DISCONTINUITY STRESSES Are HERE HELL BELOH FATIGUE ALLOHABLES. THE LOOP LEVEL PLAFS ARE AT EL 8 IN THE SEC0 TEARY CONTAItttENT M4ERE THE SRV ACCELERATIONS ARE SIGNIFICAtlT. THE GOLEDS PUFFS ANALYSIS HAS BASED ON STATIC GS MtICH ENVELOPED THE SRV PEAN (FRJLTIPLIED BY I.31 BUT REVIEH OF THE FREQUENCY CALCULATIONS ItDICATED ZPA VALUES HERE AFPROPRIATE. MITH THE LOHER G Vt1UES APPLIED ALL THE STRESSES HERE HITHIN FATIGUE ALLOHABLES. SRV LOADS HERE Foute TO HAVE A NEGLIGIBLE EFFECT Ott ROTATING PARTS. THE BOOSTER HEAT EXCHANGER HAS ALSO FOUND TO SATISFY FATIGUE CRITERIA. THE VEtDORS REPORT HAS SUPPLEHENTED SUBSTANTIALLY. ACTUAL PIPE LOADS - FRON AX CALCULATIONS HERE USED TO QUALIFY LOHER N0ZZLE STRESSES. USAGE FACTORS HERE FOUt0 TO BE SHALL. ANCHOR BOLT STRESSES HERE SHOWf TO BE BELOH THE EtDURANCE LIttIT OF THE BOLTING HATERIAL. THE 10" VELAN GATE VALVE HAS Foute TO HAVE THE HIGHEST TOTAL USAGE' FACTOR ITOTAL U =.353 0F THE FOUR COMPONEfffS REVIEHED. THE YOHE ASSEtDLY HAS THE LIMITING ELEHEtiT OF THE VtLVE At2 HOST OF THE STRESSES Iti THE YOHE HERE FROM SRV. (THE SRV USEAGE FACTOR ALOME HAS.33). THE VALVE OPERATOR HAS QUALIFIED BY TEST AfD THUS HAS NOT INCLUDED IN THIS REVIEH. THE I FREQUENCY USED TO CUA!ITIFY THE ff)HDER OF REQUIRE 0 SRV Ato LOCA CYCLES ~ HAS THE C0!BItED FUtOAlfENTAL HATURAL FREQUENCY OF THE VALVE Are PIPE. ' THIS HAS FOUtD TO BE 36 CPS, OtLY SLIGHTLY LCHIR THAtt THE VALVE ALONE MCCPS) CECAUSE OF RIGID SUPPORT CotDITIOltS OF THE PIPE IN QUESTION. icRtfAL CPERATIllG STRESSES DUE TO CPEtVCLOSE CYCLES DID NOT CONTRIBUTE TO FATICUE. THE VALVE 1:HICH HAS ST'JDIED IS IN A SYSTEli MiICH OtLY CPERATdS AFTER A LOCA. BASED Ctl A REVIEH OF. PIPE HOUtiTED EQUIPi!EtIT ACCELERATI0ftSe IT HAS W w.

..~. - ~.. -. - - - CALCULATION 8 II600.02 tettB) 382 CZC FATICUE EVALUATION OF FOUR REPRESENTATIVE COIPONENTS CONCLUSI0ftS THE FOUR COPPONENTS CHOSEN HERE JUDGED TO HAVE A HIGH POTENTIAL FOR SRV FATIGUE EFFECTS AfD FCR ALL FOUR THAT HERE STUDIED. SRV FATIGUE HAS tiOT FOUtB TO BE ItPORTANT. ALL FOUR C0tFONENTS HERE FOUPD TO SATISFY THE SRV FATICUE STRESS CRITERIA ESTABLISHED FOR THIS STUDY HITH NE HARGItG. 3 1 1 - 6 = f U 4 4, H s b i

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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET H-2 A 5010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER g' ' ' J.O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE ll 600, o 7_ MfA (M 'S f 7 C E-C. - FRom VELA A) l SR-fo682. PA<,6 3 FbR SEc r/oN 2-L 7^HE ST8 Ess. //U rdN s/Ty'.. S 8 2. = 1320 8 PS\\ OL O 'G'.VA u vs =. Eg's lO6 2[ hoo% tTuss tot m tWtort.Lo% (P%EA 83-M) SI 2 = /GE tn Y' dALUE.S : 8 M(vdow.sT CASE. MOR 12[+. (1 3 t OEPJ['/dEVJ 'G' YALUE OE'.E l G537.f + (.l t4 (0 Sf = } 'l$ SSE ) (,530f +0 +.l6 yf ' = l.z6 ShV l (Esss)%() ti.666Y' = 6.25 /-ocA (2. 6/ 9)N(/ t /.3al)' ' = 3.50 o A)okmAe OSE. SSE SRV LotA 1 Tz-z. /06 W5 Jco 62 5 Jos LS* ios t C /oc25 t >'l8 ATIO I4 9$.o / /g } 21,ls,'e, 6 2fe ' 3.5lo G'= 'G' % ritS 2.+4 5 232.o 752.g 1 7 +S7 26 /fg 2 2 2 2. 2. 28 K Cr 42.5o 4 28(>- .S+4o 2.6 5 4.2. /$S'?S S 30 900h. 266$6 A) 50 /0 s 3, Alp w oo . Woo '52433 /. 34 j SS KS = STness Conceuranrson Fne,ck 37 N * % m S E R. OF CYCLES - 4'o YK DFC lOp = MumSEK Of CVCLES AlLOWG.b Fxom A Sn?E S&cTtoNlit,DW I A PPEN blC ES, TABLC.[-9. I 4e 43 44 4S 46

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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET a soio ns CALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO. DIVISION D GROUP CALCUL ATlON NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE // dos. e 2. HAflA./' 3 7 2. C&c f2E. Ceco _.7_u_. &, (M.VE. GT9En U)rN 'T@uGT 'rce4E VEMo'JED M-F tATIo 10" FORGEL BOLTED BONNET HUCLEAR VALVE 4 s THRUST 2 TR = 0.7854

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STONE S WEBSTER ENGINEERING CORPOR ATION CALCULATION SHEET H'-9 A $010 65 CALCUL ATION IDENTIFICATION NI:MBER J.O. O R W.O. NO. DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE N4oo.oe Na tW/ 332 cdc 10" FORGED BOLTED BONNET liUCLEAR V'ALVE 3 4 s BEDDING MOMENTS 6 MZP = PI

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7. 37 5 + 10. 7 50 +

2.750 + 1.900 ) 3. = 45550. IN-LBS MX5 = P1 * ( L + LI + L2 + L3 + L4 ) = 2000. * ( 7.375 + 10.750 + 2.750 + 1.900 + 5.352 ) = 56254. IN-LBS 42 43 44 43 46

} STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET g 70 A $010 65 C ALCUL ATION IDENTIFICATION NUMBER J. O. O R W.O. NO. OlVISION D GROUP CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE //4 o o. o z. /b/$6) 312 C 2C. I 2 10" FORGED BOLTED BONNET NUCLEAR VALV

                                                                                                              • E 3

4 s YOKE PN 89182 6 ~ SECTION 2-2 STRESSES 8 CASE I - LOAD PI IN X-DIRECTION 10 - AXI AL STRESS AT POINT 'U' SY2 = ( 0.50 * (.M+PVERT) + P2 ) / AREA =( 0. 50 * ( M9tXT. + 0.) + 3363. ) / 5.625 =.24M4. PS I i. 15 SY2Z = MZ2

  • C2 / IZZ

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  • 1.458 /2.685 W ##'S # 4 #S# /E 4d55 f

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-569. PS I = too ? 'SY = SY2 + SY2Z + SYXT 23 = 3&47. +.3.Wr. +.S&eY. = $98 + 2 99 9. soo 7 .6776. PSI 2. = 4400 ("d es - AXIAL STRESS AT POINT 'V' 27 28 SY2 =( 0.50 *.(JW+PVERT) + P2 ) / AREA =( 0.50 * ( 15900. + 0.) + 3363. ) / 5.625 =.2&tt". PSI 'o 3 73 mn SY2Z = MZ2

  • Cl / IZZ

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  • 1.042 /2.6855 = SE/Ss / o 42/$.ust

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STONE & CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER [ J. O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE \\ swoo. e 2. W M f~4 ) .B r2 c s c. i _ _ i -A m _...... e-a i 10" FORGED BOLTED BONNET HUCLEAR. VALVE 5 4 s SECTION 2-2 ( CONT'D ) CASE 2 - LOAD P1 IN Z-DIRECTION - AXIAL STRESS AT POINT 'V' io SY2 0.50 * ( + VERT) / AREA = = 0.50 *( .+ 0.)/ 5.625 2t+$ f13 's SY2X = MX2

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  • P1 + P3 ) / AREA

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STONE & CEBSTER ENGINEEQlNG CORPORATION CALCU ATION SHEET f/z-A Solo 65 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. NC. DIVISION O GROUP CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE [8 4 //6 co. s z NM'(8) 3g2 C 2C i i S-r.csss /c/Must ry 2)UE '?b E5 yam ~7EVA U S T~ OUl-Y /ya p;a s e awas;. C4 e e v c.+rrows MsynduSW ' WA cou rwsurra.,v sf 77Yf srA'dn AMocMf& V// W S-r4M 7;MdVS f~ ACM 73 ~/Nd "fD T4 4 Yo^;A 57ms, i2 7Tse VM' 14 A 's 7 't = / 5 9 e o 16 17 D/2eur 19 7~p = M y STEM ~77VAEAD AAcwd *'- 7'AC-TQ = 12 <0,0/21 x l6900 =

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STONE P. CEBSTER ENGINEERING CORPOOATION CALCULATION SHEET M /3 .h $010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER f PAGEAd_[ J.O. O R W.O. N O. DIVISION & GROUP CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE $g CT/ o d 2 ~2 CYAESCES a C A $ F f - f. 9 4 6 Pl'/4 A~D/RECTIOM -AgrAL c rpegs g r poi ur "fj

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STONE O CEBSTER ENGINEERING CORPORATION CALCULATION SHEET ,y,p A 5010 66 CALCULATION IDENTIFICATION NUMBER J.O. O R W.O. N O. DIVISION 0 GROUP CALCUL ATION NO. OPTIONAL TASK CODE PAGE 75 0 _._.--.s + 4 ?' (L. J *s 1-6 y .g /.. 7 e V L , -y ',/_,,- 1O ~[ / gg p- 's tt 14 IS s 792wcn ts dr*v.s.s / 57:26ss /urwasiry o 19 l l).. lhN $ at ~~~ gjggtgLy & (*j) mr [("g-)* + ] 2 ES 26 2.705 - 2 703 sisum = 2 + 3 = 2 70 3 rst s te H41 '; 27. 03 -~ 2703 =. o 30 1 31 32 5/6MA / - SiGHA 2 6ex. = 34 2 703 /SI 's = 36 37 3e 39 /2 /5 W84G b5 L O 4AJ W& $ U Df/A AA.)C.G 4l ( G wsr. 43 j 44 45 46 l

I 1 l SHOREHAM NUCLEAR POWER STATION - UNIT #1 FATIGUE EVALUATION OF COMPONENTS OUALIFIED BY TEST Supplement No. 3 to the Shoreham Safety Evaluation Report (Ref. 1) addresses the subject of seismic and dynamic qualification of safety-related equipment. It was requested therein (Item 8.b) that clari-fication be provided "of how the fatigue testing was actually conducted 4 in assuring that TRS's envelop RRS's and that the input loads cover suf ficient duration and number of SRV cycles which have been defined." That clarification is provided herein. It is first noted that, with few exceptions, " fatigue testing" has not been performed for Shoreham equipment. It is a requirement that tne - amplitude and frequency content of test acceleration inputs bound Shoreham requirements for combined seismic and hydrodynamic loads. Also, for tests performed since SRV loads have been defined, the required test s duration has generally been increased from a minimum of 15 sec/ axis / test to typically 30 sec/ axis / test to account for additional SRV cycles. ]' Here " test" refers to each of the five OBE (or upset events) and the one SSE (or faulted event) to' give a total of 180 sec/ axis. l In order to further quantify the number of equivalent SRV cycles achieved, I a detailed analysis of an actual Shoreham test acceleration time history has been performed. The objective of the analysis was to calculate the fatigue damage to a family of idealized components due to the test time history and compare to the calculated fatigue damage to the same compo-nents due to the expected number of SRV actuation events in Shoreham. 1 The equivalent number of SRV cycles inherent in the test can be inferred from this comparison. The primary assumption made in the analysis is that for a comparison of test'and SRV event fatigue effects, equipment components can be idealized as linear single degree of freedom oscillators. With this assumption, fatigue damage is calculated as described below. First a family of oscillators was selected. The oscillators were chosen. to have frequencies in the ranges of Shoreham SRV response spectra peaks, i.e.. 8 Hz,18H, and 30 Hz; and also at 50 Hz which is generally above the range of SRV resonances. Each of these oscillators was then subject to one or more calculated re-actor building SRV acceleration time histories. The input building time-i histories used were three representative time histories factored up such that their resultant response spectra would bound all reactor building ~ spectra within the frequency range of the oscillator being analyzed. l - Output displacement time histories were then calculated for the oscil-laters with 2% damping and the peak output displacements were then assumed to correspond to a component stress of 30 ksi as a reference point. i The same oscillators were then subject to six typical one second segments of an actual _Shoreham test acceleration time history (Ref. 2). The peak . output displacements were then multiplied by the ratio of assumed SRV peak stress to calculated'SRV peak displacement to arrive at a relative peak stress due to the test time history. j


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2 The test displacement (or stress) time histories were then searched for peaks (first derivative zero, second derivative non-zero) and each pair of peaks was taken as one half of a fatigue cycle. From the mean stress and alternating stress range for each half cycle, an allowable number of cycles is found using a set of fatigue damage curves based on figure I-9.1 of ASME III. A discussion of the approach used to generate the fatigue damage curves may be found in reference 3, page 270, in which the concept of constant fatigue damage curves is discussed. The net usage factor is then calculated to be: net allowable all pairs The equivalent number of cycles at the peak SRV stress level is then calculated to be: 4 " allowable at SRV stress SRV cycles " net This number, associated with 6 seconds of test input, is then multiplied by 30 to account for a total of 180 seconds of testing (for each axis). This number ranged from 1.2 x 106 to 11.4 x 106 for the idealized com-ponents analyzed. The equivalent number of SRV cycles in the test must then be compared to the required number for Shoreham. The Shoreham plant is expected to ex-perience 253 SRV all valve actuation events and a large number of single valve subsequent actuation events. Analysis of these smaller amplitude events has concluded that they are equivalent to approximately 650 all valve events leading to a total number of 900 used for design. The num-ber of stress cycles per event has been found to be generally proportion-al to the frequency of component response, i.e., f/3. The total number of stress cycles, therefore is 900 (f/3). For the idealized components analyzed this number ranged from 2,400 to 15,000. For all cases analyzed, the ratio of test cycles to required cycles ranged from 150 to over 2000 or a minimum factor of safety of 150. On this basis it is concluded that typical Shoreham test time histories have a more than sufficient number of equivalent SRV cycles to cover Shoreham requirements. I I

1-References i 1.- " Supplement No. 3. Safety Evaluation Input for Shoreham Unit 1, Docket No. 50-322. Equipment Qualification Branch". December 27, 1982. 2. Shake Table Qualification Acceleration Time History for the Kaman KDA-HR Detector. Trans-s mitted to Stone & Webster Engineering Corp. from Acton Environmental Testing Corporation via letter dated April 22, 1983. 3. " Engineering Considerations of Stress, Strain and Strength", R.C. Juvinall, McGraw Hill Book Co. 1967. 9 'I 4 i e r ~,, _. ,, _ ~, _.

e e AS OF 09-01-82 PAGE 1 SHOREHAM ttJCf. EAR P0HER STATION SHOREHAH CATEGORY I EQUIPMENT CHANGE RECORD CURRENT D ATE 06-21-83 STONE AND HEBSTER ENGINEERING CORPORATION EFFECT CH DOCUMENT S DATE OF ISSUE EQUIP. AFFECTED NATURE OF CHANGE SEISNIC QUAL. F-42213 09-08-82 IH21mPtt.-060 ADDITIONAL RELAYS TO BE ADDED TO CAT.I HASS OF ADDED 8'ANEL RELAYS NEGLIGIBLE-NONE F-40424J 09-09-82 1011mPit.-021 ATTACHNENTS TO SHID / RAD. HONITOR. SYS. HASS OF ATTACHHENTS NEGLIGISLE-NONE P-3930H 09-27-82 IH21mRH-40,41 CLEARANCE PR00. FOR 02 BOTTLE RACMS HCOIFICATION INCORPORATED INTO CALC 341-CZC-NOME F-42825 09-30-82 IZ97mPte.ER1-4 ADDITIONAL SUPPORT FOR H00ULE CASES TO APPROVED BY CALC. 292-CONFORH HITH TEST HOUNTING COtCITIONS-CZC-009 - NONE CAT. 1 PANEL P-3930L 10-05-82 1H21mRH-40,41 SUPPORT OF 'HARANITE I' FIRE BARRIER SHALL PLATES ADDED TO FRAME -NO INJACT TO QUALIFICATION i l (CALC 341-CZC) F-184818 10-07-82 1R24*HCC-1119 ATTACHHENT OF 1" DIAHETER CotGUIT HASS OF ADDED CONDUIT HEGLIGIBLE-NONEtCALC 311-CZC) F-43143 10-28-82 IT47eUC-17A.B N0ZZLE SUPPORT FOR (MIT COOLER APPROVED BY CALC. 8 356-HZ -NONE F-39452E 11-04-82 1D11mPtt.-21,22 1" DIAMETER COPSUIT ATTACHHENT TO FLEX CONDUIT USED ON ALL CAT. I PANELS C0tMECTIONS-NONEtCALC 311-CZC) F-43727 11-09-82 IT48eRC-002A&B ATTACH SH BORE SUPPT TO REC 0tBINER HASS OF SUPPORT NEGLIGIBLE-FRAHE (CALC. 8292-CZC-0083-NONE F-42897 11-12-82 1H11mHCB-01 BATTERY CHARGE / DISCHARGE APMETENS ADDED HASS OF fJMETER NEGLIGIBLE-TO HAIN CONTROL BOARD HONE F-29608A 12-15-82 IP50ePS-113A INSTR. STD ATTi.CHED TO STRUCTURAL PLATFORM APPROVED BY CALC 363-CZC ePS-113B ePS-105A

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IP50mPT-116A mPT-1168 ePT-111A mPT-111B IC41mPT-106

PAGE 2 SHOREHAH MJCLEAR PONER STATION SHOREHAH CATEGORY I EQUIPHENT CHANGE RECORD CURRENT OATE 06-21-83 STot4E 210 HECSTER ENGIf4EERIriG CORPORATION A EFFECT ON 00CUNENT S DATE OF ISSUE EQUIP. AFFECTED NATURE 0? CHANGE SEISHIC QUAL. 7 F-40154C 12-99-82 1297mPFL-ER1 ADD TERHINAL STRIPS TO FRAHE OF PANEL hASS OF TFR! LINA' STRIPS -ER2 NEGLIGIBLEtCALC.4?92-CZC-009) -ER3 -N0 tie P-3930Q 12-09-82 1H21mRH-40 APPROVE GRItOING OF FAAHE FOR INSTALL. APPROVED BY CALC 341-CZC -41 0F HTDRO. BOTTLES -NONE -42 -43 F-44635 01-07-83 1633mFT-012 INSTRUNENT STD.-BASE PLATE HODIFICATION LARGER PL & BOLT PATTERN USED/ APPROVED BY CALC. 292-CZC -NONE H&D 5520 02-08-83 1821mHSR-21 GAP REQUIREHENTS APPROVED BY CALC.8 332-JE 052 -NotiE N4D 5554 02-08-83 1633mPRR-07 BRACING HODIFICATION. HELD CLARIFICATION LARGER SECTION INSTALLED THAN I ~ REQ'O -NONE F-43822A 03-04-83 IT48mPPL-t68A TUBE SUPPORT ATTACHHEdT TO CAT 1 PfNEL APPROVED BY CALC. 292-CZC-069A 001 -N0 tie ei F-45139 04-07-83 IT48mPit-068A TUBE SUPPORT ATTACHMENT TO CAT 1 PANEL APPROVED BY CALC 292-CZC -0603 001 -NOME -069A -069B F-431473 05-09-63 IT47mUC-17A&B UNIT COOLER N0ZZLE SUPPTS APPROVED BY CALC. 8356-HZ -NONE r <p-22727C 05-19-83 1N43mPPL-C01A CO2 STAtc SUPPORT INTERFERENCE APPROVED BY CALC. 289-CZC -C08/11 -NONE s

PAGE 3 SHOREHAM NUCLEAR PONER STATION SHOREHAM CATEGORY Z EQUIPttENT CHANGE RECORD CtstREUT DATE 04-21-83 STONE Are HESSTER ENGINEERING CORPORATION EFFECT ON DOCUMENT 3 DATE OF ISSUE EQUIP. AFFECTED NATURE OF CHANGE SEISHIC QUAL. i F-44182 11/24/82 (NSSSISTEAH DRYER / ADDS REDUteANCY AT THE NONE-APPROVED BY CALC 309-HF t SEPARATOR - SLING / POLAR CRANE INTERFACE HEAD STRONG 8ACM F-44890 01/26/83 (NSSS) NSIV VALVES CHANGE ON NAHCO NONE-ITEMS REPLACED HITH (.IMIT SHITCHES QUALIFIED ITFHS F-44170A 12/28/82 (NSSS) PANELS REPLACE EXISTING LEVEL & NONE-ITEMS REPLACED HITH IH21ePtL-04.05.09.10 PRESS. TRANSHITTER H3DELS QUALIFIED ITEltS HITH ROSDIOLRiT 1153 SERIES / F-32304 12/30/80 (MSSS) PANELS ADD Ptst SLFPLY FOR ROSE-NONE-ADDED ITEMS ARE QUALIF fM 1H21mett-435.634 NOUNT TRIP LR4ITS HDDEL 8 5I000 i F-32232 12/02/80 (NSSS) PANELS ADO ROSEHOLR(T TRIP UNIT NG!IE-ADOED ITEMS ARE QUALIFIED t 1H11mPtL-601 HODEL 85100U l P-4429 05/14/83 1D11mRE-062 REPLACE 8440 ST.,STD'l t#ff NONE *EPLACEHENT ItS' ROVES THE HITH A NYLON LINED LCC(ING PAJT HOLMTING CotBITION. l '9 v %%.,

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._.._. ~._ __ -. -. - - - - - ~ - q m_ _ l SHOREHAM CATEGORY I EQUIPMENT CHANGE RECORD GENERAL ELECTRIC COMPANY 9 1 Document # DATE OF EQUIP. EFFECT ON (FDI/FDDR) ISSUE AFFECTED NATURE OF CHANGE SEISMIC QUAL. KS-01-1127 11/3/82 1B21*AOV81/82 Replace limit switches New limit switches qualified by test 121-88524 9/23/82 IE51*TU005 Modify hardware Modifications made to conform Shoreham Rev. 1 RCIC turbine to tested turbine KS-01-2144 11/11/82 1H11*PNL602 Add relays Relays identical to other qualified relays KS-01-2148 1/12/83 1H21*PNLOO9/010/ Change pressure New transmitters do not affect the 004/005 transmitters qualificaticn of the panel TFHN 9/20/82 IE32*PDTO38 Relocate device from Device qualified at new location rack to ship loose mounting KS-01-2160 4/22/83 1H21*PNLOO4 Change pressure New transmitter does not affect the Rev. 1 transmitter qualification of the panel. KS-01-2196 4/20/83 1Hil*PNL654 Change relay New relay qualified by test KS-01-782 11/14/80 1H11*PNL601 Add Rosemount trip New unit does not affect the qualifica-unit model #510DU tion of the panel KS-01-792 11/14/80 1H11*PNL635,636 Add power supply for New power supply does not affect quali-Rosemount trip unit fication of the panel model #510D0 L .}}