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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
# C3 j2 {1 H4 U( t4 ]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。 0 d1 o. j2 J) F4 _$ P% Y, 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 r# D5 D0 z9 Y! P5 v* ~
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。 , ~# G1 q( s5 [" _
+ ]; N2 p2 S2 s5 X. B5 o% r
管道法规
1 | \, j/ q1 n! a9 _ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
+ A1 F; p; \4 O1 X; p1 j- a. WASME Sec. 3, Class II & III ! {" C+ u8 o# O+ `4 \& y3 M0 z$ T
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 5 Z7 G1 q: X1 n( c
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
, V) L2 {% K0 B6 l+ ?# f加拿大 CAN/CSA–Z662
" I* W9 }7 q& c! w8 r7 E英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) # ?! G* `) K8 K1 R h7 A
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 * _* n, T9 a: l; W3 D
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
- a! ~' U' _. B7 ^日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
& q1 {% U/ }. E8 \" {0 C% x. F( J1 R C
动态分析8 f! w/ Q) m6 Y( Z! a7 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 4 H3 [5 @) M4 J: O. \8 O2 D% w
Mode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
6 ]' x, }* a" M9 ZHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力)
. ~4 S5 A+ U7 Q$ ~3 _Response Spectrum 及 Shock Spectra 5 |) P7 o/ S; C
NRC Spectra and code case N411 : A1 c! c( h2 p2 M6 v
NUREG. CR-1677 Benchmark \5 W6 l+ l0 @
2 O+ B' ?9 J) [ J1 u6 @
分析功能& u' n& g& V; ~4 y
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
' A7 J8 [+ w5 M6 ^依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) 7 M( g7 S/ |6 X
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 " B/ h/ l: Y, D4 S* W
水槌分析 0 {: B% t* W. Z. M( j
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)
% j' T! \4 j. s- S: ~6 U4 ]9 G) l精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析 4 R' I# D" z* E9 j# R1 c1 x" a+ g
非线性管道/土壤作用力(地下管道)
5 A8 K+ d4 N, \& v; l6 X海洋管道应力分析
$ c) V4 s' W5 F8 z夹套管(Jacketed Pipe)分析
" C: ~# Q9 S1 c根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
; j) ]0 r# ~( ~8 i- D# w根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性
+ h8 T, p7 ^6 i, l g7 Z- Q# U' Q; P3 {1 `; n- K3 J1 s
分析结果) a9 `9 v; ~" m! A: `, r+ 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
+ l# P6 ^/ N1 o* y2 L$ w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) ( {" u! u. i* |: D) ?, F: V
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果 3 a s8 i8 L. z/ A! `+ u
可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations) & G+ _9 a; {+ C) k" U
无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
N5 g" x# Y$ B5 _2 P针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 - U, p# T" ]) \
最小/最大荷载报表
& }( B; P4 \% X" b3 f3 I6 i可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses) 5 X# P# a! ^2 k' f8 m5 A* g v6 ?8 \
可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 6 z* _& e7 @3 j, L3 S5 i+ Y% z
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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