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发表于 2012-6-8 21:33:14
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品质认证' M0 D8 S4 R) I8 `/ T5 }! l
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。
" X& I1 S+ Y3 ~; n$ n. oBENTLEY 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 6 i+ @1 H3 R. b- d' B6 o
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。 3 `, n; t3 B6 M) A8 }8 f( V
" a1 P6 v3 K, c1 A+ ~ M* k& z
管道法规
6 U0 M: P+ h3 h e% m& LASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
1 O" t8 L" Y! h+ zASME Sec. 3, Class II & III
N! N; f: q- B4 ^European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 & n3 x; _7 u: ]
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore 3 E! |' }5 J1 _. p
加拿大 CAN/CSA–Z662
# `9 A" h8 k7 V8 }0 v/ c$ k英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
5 h3 ]) N1 V) i1 [- `' E2 Y4 J法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
# T1 H5 ^7 d& O& p F7 o挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
4 r, O) A/ L v; m/ K日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
7 {% f6 u" g, z
8 t2 y, ^6 |5 B. l动态分析% h5 T+ B4 d+ d7 _( T
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
. z3 z# D3 ]2 R+ \Mode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
. o% f5 \* Q2 jHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) # Q& Y5 J8 a$ {8 A7 t# B7 s* j
Response Spectrum 及 Shock Spectra
+ t5 M4 H4 C$ A# I2 s" zNRC Spectra and code case N411 & U0 Z4 H, V: W i. T, g. W( M: e: r
NUREG. CR-1677 Benchmark
1 Q: S0 m q0 U/ c' s% ?3 v
. G! X- q8 n9 i& W3 b! g2 x; _6 T分析功能
# x5 @6 I6 x# d7 V, a计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载 % K! M7 d( S4 h+ i; u6 ^: A( M
依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile)
( Y' u9 x$ F: u4 l }1 x: 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
, \: d4 F' V. c# {) ?0 ?: p2 Q$ Z水槌分析 " |! y3 B5 W3 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)
' ` l* X" m/ H8 P4 z- P精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析 9 p: o. M. m5 b# A# r1 `
非线性管道/土壤作用力(地下管道)
5 h8 w& `8 G1 Z$ X7 C海洋管道应力分析 ! T5 O2 ? O, N8 g1 G* q* u
夹套管(Jacketed Pipe)分析 ; m5 S% Y: g* [0 \0 j4 g
根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析 , |% t" D2 U& k
根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性
! m1 U: y# k" c5 K6 |$ Z
. E2 u, M8 P9 Y R, v/ c分析结果
; E1 u( u# Z. u( e8 ^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
* X2 X4 F! k1 J( ]& |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) - M+ y/ m1 U$ Y
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果 ! c( `6 v2 t T6 e8 _
可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
0 w3 z# V7 c" E; w无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
# a. t9 H4 p; x3 f3 U: f" y针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 + g. T& ^7 x, G* W+ P2 P
最小/最大荷载报表
; B* c s c' [) \& G可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
% B6 ~! g4 t F6 g& f$ x可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
. W: ~3 t6 U a2 f/ F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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