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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
' Z5 G8 T' S: a0 sAutoPIPE 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 T; ~! X# K0 w* ~; F( A
BENTLEY 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
2 m: w7 c+ X- U, QAutoPIPE 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。
$ f0 S# x! z7 N! p- G% f8 N% ?# a. m. ^- B" B; R9 _( C
管道法规 " M2 O' W# Z/ u
ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8 . S4 o2 |$ h( H' a
ASME Sec. 3, Class II & III 0 ^/ R/ P2 }$ ?3 {
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 ' _9 e8 f6 R- x- K5 j8 O
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
' a1 ]* i5 w x; |加拿大 CAN/CSA–Z662
9 c; c7 v) C/ b0 a& @! P5 C, r英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) 9 U6 T8 v6 [" s# a- I [
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
' V; W6 _) ?8 T* h' b, H挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 5 l+ U8 h+ d: ~3 {1 D1 f$ W+ S' O
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code " i7 H. k& r4 ^- q( ?9 g
/ M: [4 `: m, r: q动态分析0 O- Q \" \% N) j$ f
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
3 H8 N: L9 y/ `9 O; q% A8 KMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies) $ D7 U* @& ]* b, J; w9 p
Harmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力)
' f2 Z4 j( f3 b1 ]1 jResponse Spectrum 及 Shock Spectra
, ~+ k4 [) a7 E% I7 k: GNRC Spectra and code case N411 ) c9 G8 u: P! v$ f
NUREG. CR-1677 Benchmark
1 r! O! h( m6 ^1 h! W$ z# t
3 [& B& ]6 h2 E( g5 A" t3 J2 a分析功能' s7 g7 h$ z6 Q5 G: P. W! X0 E% o
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载 : q+ s( K/ Z" C- i% b
依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) 3 e8 G2 V8 W+ M3 B8 a R3 i
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
# U: D* q. X6 ]水槌分析 " q) U! a3 p7 O( O2 B
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) / X% [+ t! f; v2 W0 ~9 t: n) S
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
% U" F8 R( ^2 t* W: Q非线性管道/土壤作用力(地下管道)
- g$ B+ {5 s% _海洋管道应力分析 ) Z. U- Z) t' q9 T0 a
夹套管(Jacketed Pipe)分析
9 {, z5 s4 {" X7 O' ~; B7 Y/ }. f根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
+ n$ @5 q, M5 N0 g; P- E0 u根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 + ]/ d, ~, N `! y$ l# Y+ n9 D- n6 d
+ h4 I( {- X d8 R) L分析结果
9 j' Z4 y9 Z4 z$ q$ r3 M1 \7 F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
( _5 z% E3 |+ z1 f' l- o6 ?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) / l1 k# w, @9 m
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
0 \9 ]# g) Y( }. f3 f* S6 N可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
* M5 c" c4 n+ s' Z r无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
' R. d: W) A$ h; i8 o# G针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估
# i% O2 a) g" \2 i: U# C最小/最大荷载报表
1 Q) K. A O) g% b9 \可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses) $ t+ f5 r* @4 e L3 l
可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 ( \ T4 N* f2 m5 V9 f7 S; Z8 V
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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