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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, ~. @7 x: d2 |* e+ y* ]
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。
! c0 {( r9 \& H' y8 y5 u7 FBENTLEY 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
/ R. j- l" ~" ^2 s$ j/ v: L& YAutoPIPE 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。 ' s- V- ^* F( }6 G1 X/ }6 E
- g3 i; A0 J4 j$ f管道法规
8 h8 C+ |8 `$ K5 B6 I! U& a% F ~8 c7 hASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
* ?# n" w. c# _4 [# q0 BASME Sec. 3, Class II & III 8 n$ W X3 l! Z; F3 @( y9 o/ w
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480
7 l* N& S; _3 t' `- AB31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
$ S3 J# z$ Z+ v! p$ ?5 z/ [+ c加拿大 CAN/CSA–Z662
1 L: \# P; m$ a英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
% N+ N+ D, f- f I法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
1 o4 J, S+ X% I& ?/ `挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
/ r6 B$ O3 `* ?" v% M; d日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
$ [' s9 y) O2 n. r4 K! e% I& f6 m+ ^$ h i5 J4 Q
动态分析
1 a6 h5 [- K3 W, F: V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
( p- [1 ?& I: A% K: ?4 a" f' RMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
# t: M: s/ x2 X6 c- A' S& m- K. E+ kHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力)
- p( A8 M2 V6 i& B9 ^: hResponse Spectrum 及 Shock Spectra ' m# l1 i# |$ b5 E9 ^! h
NRC Spectra and code case N411
Z, ~1 J/ d! R8 ^NUREG. CR-1677 Benchmark
: l3 c$ f9 c9 D" M: A0 T; U4 N9 d
6 ]9 W u9 |& s' U. a$ u/ B5 ~5 A分析功能- p7 R+ t/ p2 s; H" T
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
B, N6 j! f \, M( n依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) ; \) b9 |0 |8 b# @
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
4 t" { S1 h9 A5 t. Y8 x# s, K6 ]9 j水槌分析
4 w' u. j# A: }9 l# t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 ]2 p( P& d+ f% X精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
. J! Q# f1 \" D) m非线性管道/土壤作用力(地下管道) 5 w5 P. t7 O. T4 _. X7 P( h7 J
海洋管道应力分析
0 |5 n9 F3 B5 e- K夹套管(Jacketed Pipe)分析
! D$ V7 Y, L+ h, r根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
2 {) k5 z/ h' w! z# @% M2 T根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 " Q& c# x1 L/ B. s% Q7 j
" f/ M8 o2 W% i7 w1 f Z; R分析结果' h4 x0 G: I$ |1 I0 [$ g9 N8 v2 T( r
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 : r b9 m5 n( [, d) _, e
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) 5 [" D% ^" M! o2 _! G2 ^
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
2 ~' Q, J7 \0 Z6 o& I! f可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations) , r( k* o& W( ]4 V% E
无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值 3 V$ L8 R- I$ i& K& Z
针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估
3 f. ?7 c( t) Y# E% ~, s最小/最大荷载报表 1 u. b& N4 x/ P3 A8 A+ \
可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
1 o. ^# v0 Q5 ]' w可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
9 n( f3 _/ F8 U$ V8 \( b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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