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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9 ]" }# f/ y) a5 @2 k
AutoPIPE 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。
5 w! L9 K4 ^% g& ABENTLEY 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
8 w% q6 _; d6 y) R) M0 XAutoPIPE 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。 9 w) x& d) E7 B: |+ Z7 f
1 U: W) s) B' k2 g管道法规 ! B5 }. j: v* O
ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
$ l) k8 y' T: j2 ^' RASME Sec. 3, Class II & III + O u# f% n- a# i6 B1 d5 a
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 - E+ N/ _ `. p4 [! f' H
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
+ z: u% W3 l: \' J5 q加拿大 CAN/CSA–Z662
) @4 n* E( `! Z) J: j; i' C6 F英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) 8 [* A; ^0 y' F* Y: c
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
# T# b% S! E. q& r+ l) g, t+ V挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 % y# c. N6 c: r9 w/ T2 S3 X0 g
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code & k3 d9 n1 R; o) C2 L' ~
. b0 U' T) w9 S( T1 o# Y动态分析
& Y) ^$ B/ D; T2 _; ~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
0 {) g- J( Z$ y$ D. H: YMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
! s2 W6 A( u$ N" d7 }Harmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) ' S0 x3 Y1 V. z2 A6 v
Response Spectrum 及 Shock Spectra
7 A1 l( _$ C) |& W' m0 ^NRC Spectra and code case N411
* @( V, n8 z% mNUREG. CR-1677 Benchmark 7 X. b" @9 `% r* U+ T6 K/ c O
3 f& ~2 O' H, E; |% Y% @/ @8 ^5 l# K分析功能. `% m4 W0 B! m8 r
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
7 O* ^5 Y2 \2 i: T1 X% C依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) - X$ E# }8 w3 v' K5 w! n7 k2 t' G% Y
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 & \# q7 L3 @9 r5 I
水槌分析
& C+ s% M. H" z/ _) w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) ( E; k$ K. F( i) G0 L' F
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
& s( a6 G" ]/ L9 }: h非线性管道/土壤作用力(地下管道)
k$ T$ a$ \$ @6 b, Q海洋管道应力分析
- _0 J; d) M( l& t k) p夹套管(Jacketed Pipe)分析 1 U& z, d9 Z* u. U/ W3 _* w& a6 c
根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
3 g, b+ Q# c# o% V% Y! \- ]根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性
; ^" v g) Q0 F6 h0 y; \. X* X- F# Y, Z6 G( o
分析结果, {6 U6 I; C! w7 |+ _
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 * d4 E. W* A. M
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) % ^; o& u% e& h7 F1 Y3 H
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
3 w* g0 \! {6 i6 a7 `可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations) : _4 D2 x% a6 ]7 R, E- _- U# U
无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
. a5 h5 H8 j% q2 C( F针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 2 U0 ?1 {4 k$ h" N; D
最小/最大荷载报表 2 \# j d# a2 H* @
可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses) - _" i' j3 V* P* x! N
可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
( N6 H9 Q8 U% i1 o$ R, R0 s5 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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