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发表于 2012-6-8 21:33:14
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来自: 中国广东东莞
品质认证
5 w" c' H, x! V( RAutoPIPE 具有严格的品质确证程序,AutoPIPE已经通过许多国际独立稽核,包括10CFR50 App. B, ASME NQA-1, 及 ANSI N45.2标准,AutoPIPE 也是少许通过并允许使用于核电安全分析的软件。
8 S Q( h- [2 M# W3 D: RBENTLEY AutoPIPE 软件包括静态和动态条件下管道应力的计算,管道支吊架设计,设备管嘴荷载分析。 AutoPIPE 早在 1986 年就开始引领行业内的技术潮流,并且是通过了严格的核安全认证审查管道分析软件。在中国已有多家用户应用十余年
; x) Y/ w7 [' [! w6 ]0 J3 H, bAutoPIPE 专为工业管道系统设计所开发,应用标准的 Windows 技术,包括面向对象的可视化图形界面技术和 CAD 接口界面来快速方便的建立管道及其附属的钢结构模型。 6 u3 F1 v. S0 o4 V4 Y+ y
+ \5 t7 t8 w; i7 t
管道法规
+ L: X* m$ Q" Q" o# R; PASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
! p3 n; |! M9 h6 VASME Sec. 3, Class II & III
) e' F$ ]* O2 m& B; WEuropean Standard Metallic Industrial Piping EN13480 0 s& F3 M: Q5 ^2 V7 Z) A7 t' }5 ]
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
1 R( Y u" _. r7 f d- e加拿大 CAN/CSA–Z662 ! e! Y- z+ a* B/ \5 t. L
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) 9 }3 W( x3 R3 K1 B; \
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 6 u2 Z! N6 R+ R
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 9 |7 h; p% t+ t+ q4 A
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
- L% K+ i' @/ Y; @. Z8 r# y6 |) x E, q' g
动态分析9 J2 {& t+ s% f! a% S. m
时间变化(Time History)动态分析并结合了减压阀,流体瞬间变化的水槌效应
+ @# y M; M1 b0 K9 fMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
5 |% u* ^) d. C% hHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) 4 s% R/ \5 W) x( D5 u* f
Response Spectrum 及 Shock Spectra
3 U* \- G4 u3 v; G: kNRC Spectra and code case N411
0 c+ ~2 B7 \+ qNUREG. CR-1677 Benchmark ; l) M! X0 Y& P! j5 n
. L5 Z+ n. S7 g
分析功能
3 {4 s% h8 }9 v7 q Y计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
- ]2 T5 `" s: i依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile)
8 p7 P+ h b# M7 r# c2 C! R水压测试 (Hydrotest)可以自动把弹簧转换为刚性约束力,并提供保温开关选择 $ J/ A* U3 E; u) \' ]+ X
水槌分析 & W" F: l P. h$ p; x! H
自动弹簧选择(根据17家弹簧厂家,包括西北电力,和华东电力弹簧库数据)
8 X. H L+ l; h, }精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
8 N, Y7 C% U3 K4 U5 g( A) l非线性管道/土壤作用力(地下管道)
& ?* J% |3 p, @2 I; b9 ]& O+ U4 e海洋管道应力分析 5 B K% k) l! Y- N# J8 `5 S
夹套管(Jacketed Pipe)分析 $ L+ q. [/ w5 ]8 Z
根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
. ?& n) a! U- B: O根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 / S. U$ K) F7 @9 K7 J O/ A4 Q
. H4 x- V( B% ?' o- ^
分析结果
' b$ q3 [$ k4 l- b2 Y; E时间变化(Time History)动态分析并结合了减压阀,流体瞬间变化的水槌效应
& y2 @4 r2 \* B) _+ b8 l% o5 F点取图形上的任一物件来读取它的应力、变形量、 力(Forces)及力距(Moments) - I7 y; u7 T. q I$ A; U
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
7 L! ^4 w( S5 u5 m可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
" h$ }$ E' w6 W4 E无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
# E" ^. ?& Z& u/ {6 k' a针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估
: B+ k7 l) Y- _2 X最小/最大荷载报表
/ Y# N7 |+ J4 q# X3 @# m( i' v可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
" e( R1 F8 S8 L2 j可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 ' v, D7 J9 p+ e/ ]1 U: l0 r$ Z7 E. ^
可以依应力值、变形量及荷载力等条件来设定所需输出的报表 |
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