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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
* ~% u$ _9 r8 WAutoPIPE 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。
1 R0 s* m. H$ o5 [5 TBENTLEY 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 5 x+ {8 q" k9 M4 b: B4 |
AutoPIPE 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。 ( z& T6 N* Q! I+ K+ F% W
5 z1 v; O- K) @
管道法规
6 C1 m0 a" H! B# Z% W9 rASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8 9 d, a- ^. N, U7 }0 Y7 Z- ^4 J3 l
ASME Sec. 3, Class II & III
5 v y/ d) k' P4 ^European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 ) `7 m' Q; {# l
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore 0 S3 |) o$ @6 A$ X* C8 L# t3 B. B% Z
加拿大 CAN/CSA–Z662 8 H+ l, L+ _0 z5 y5 ~- X% ~
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
' x1 D2 ^8 T! N$ U法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 : L0 Q6 K, M2 `
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
5 E& j. l% l/ J日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code N' M h( X% ~ j- Z- V: m+ f
2 O$ M2 M% C! d8 Z) [
动态分析
6 j, Q9 Y2 N2 T6 v- y) p9 ]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
% I! ^# R4 U& V9 i5 kMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
~% _% P) {# v$ fHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) 4 g8 j; y6 |5 j3 M' ^! C; J1 L
Response Spectrum 及 Shock Spectra * r2 z- L. N8 l9 v
NRC Spectra and code case N411
6 ?9 i; E: P2 f1 fNUREG. CR-1677 Benchmark
% g; _+ p5 ^# E2 K* Q% B! N8 [; ], V, V9 p* R5 { ~7 }' g9 f1 \% I
分析功能
$ }% \: v9 L& ]计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
7 L' ?2 I" S7 K* k3 j* ^- B依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) . G7 I2 O- ?8 t; v- h' u4 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 & y7 i5 j6 k7 L- T/ o
水槌分析 4 p7 i1 |( D, l1 n k2 s
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) $ q$ M9 ^9 e+ _. q. d- v
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析 4 f( |/ P/ O, E8 A' ~8 z: c0 a5 |
非线性管道/土壤作用力(地下管道) 5 D2 ` Y" D: r9 n. M! S, }- _
海洋管道应力分析
# h# }$ i7 }3 ?* d8 q夹套管(Jacketed Pipe)分析
5 [1 {8 v1 X! m0 x: e+ w0 T根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
6 c, `, ]/ |% S, X, {. X% x* X9 m; u根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性
8 l8 O7 M6 ?# W2 u1 ^
. x+ O! M" y `4 E/ ^; u0 F分析结果3 X' I4 b( t- Q+ p, s5 l+ i5 n
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
# ~, h: Y, k" ^! v# D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)
1 g" Z" e9 U/ E5 |" {7 n0 |1 ^全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果 1 y0 \# e2 i* ^+ A. Z) p! N
可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
5 [- h# M9 l3 g! c* b$ _无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
9 v1 I; A/ q# \8 o; B/ H( s针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 ) y, d/ [* r$ W/ _/ h) ?9 q( Q
最小/最大荷载报表 5 K& y1 |8 J/ V/ e7 Z
可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
: }) a! Y+ d5 c可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
! B4 y% N1 M6 p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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