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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
1 R4 E$ U" r% y* [$ nAutoPIPE 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。
# M) y( R2 s- T/ uBENTLEY 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
+ U& Y8 W4 G/ |+ v* eAutoPIPE 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。
( V8 {2 l0 I5 P( r9 ?% ~3 {2 P5 m! k* d* b) j$ f
管道法规
1 o) u1 x( c2 ^! G6 M. HASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
5 ~ b/ x. T* F! K cASME Sec. 3, Class II & III 3 r C% K' C' ?
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480
- v! V6 F: E' n3 R: B. }B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore $ w) Q" V( \! t+ I4 d% f
加拿大 CAN/CSA–Z662 & ]/ z" e* {2 y! Q) P% T n
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) " L1 v* k) e+ `' q2 X. Z0 i/ a2 t% S
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 2 p* D2 x4 s6 B
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 * V" m' |4 _+ D$ Q3 d
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code $ c1 X" P: \! k) e
^% A5 `+ i- [5 A. X c d
动态分析
4 t. e+ J4 i" 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
$ _ m' {% J4 z1 G# F" _Mode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
( O4 i' a8 R8 p$ XHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力)
+ ~2 m3 b I$ K8 ], WResponse Spectrum 及 Shock Spectra
/ u7 \4 P8 W V, Z* c* k1 }, LNRC Spectra and code case N411
+ j7 C# S+ n+ ^' N: \ }% XNUREG. CR-1677 Benchmark
/ z9 T3 l/ o, L7 S" R+ X+ O0 b
3 w2 f3 k& @* @7 S9 F# x分析功能+ _+ P) s. G J1 s, g2 M' O2 ?
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
0 L- ~/ \, _& S* a" }, W! k2 Z$ R依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) ) C- \* h" p6 G# c+ I: 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
2 B0 n* V4 p# B9 h6 v水槌分析
, F( b- n; {/ Z9 \7 ~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) - m2 G9 ~7 n3 I$ S1 o( E/ z( M
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析 8 \% C) v. Z7 b% }; z* M, x
非线性管道/土壤作用力(地下管道) % r' B8 o7 g" W" v0 @) M
海洋管道应力分析 0 w" M* N, j& g: k8 M: H" ^* H* v
夹套管(Jacketed Pipe)分析 ) Y8 F* J p& ~4 I7 @' K
根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析 * `: c" i: _% S
根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性
+ |& k! z" X! K9 }- N: T! V! Z* R! J/ Y% X) }
分析结果
9 q9 n, r) ?, q- C L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
# z: K% L- U& M3 q& H5 C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) ! ?: g$ p2 C* l( D) j+ C+ m- M* u
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
6 x, H7 G5 B9 A' I& b可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
8 d9 k9 g& m% d h0 d4 L7 f# t5 C: D) v无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值 7 F8 c. q: |2 Y5 G# m, |# q
针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估
4 s8 A$ p$ I5 g. k最小/最大荷载报表 * U. O7 u! t- g' x& L9 D0 X5 M
可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses) 3 [; ]9 v# Z3 [7 m) I
可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
# m# z; O! [" ^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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