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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; V+ w* c5 [9 Q6 x: v4 m) v
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。 : [+ `/ O7 Z2 m4 P" f- C2 T) S
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 6 j% _7 h! e; m5 \" C# Z( t& K
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 F" F: q i7 |3 R0 O. y, L" A: ?* }/ S3 @3 f
管道法规
) }: { ]$ Q4 i/ r/ W, nASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
( a1 L3 F/ k) A6 K" cASME Sec. 3, Class II & III $ ]% o7 r: b+ e% h
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 + Q% m& i& p, J) m
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
6 w$ M9 v! ]* i+ n7 K$ e加拿大 CAN/CSA–Z662 & r m. r- _/ S' s
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
/ u7 G; P6 S9 K' V法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
/ m9 \: _: v( ^4 M挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 0 P( Z) B& F5 [& c, l
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code 4 z. g% ^4 R" {- N: T
5 B3 f5 N+ [ W& x/ x
动态分析4 P V; E3 H% T1 f5 p7 b$ ^# V
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
& r$ s/ {$ b. zMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
/ P- D- O, f" Z4 A3 wHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) 6 q3 |7 c1 W; i! ~) k9 B q6 ~
Response Spectrum 及 Shock Spectra
1 I- f5 h" o1 p3 n6 \" P% xNRC Spectra and code case N411 ) {$ P* i! W; X3 }0 L6 D, O
NUREG. CR-1677 Benchmark
1 ?+ \, s6 j# }- X% @) u& T- P3 h; S" j2 N7 R! O, _
分析功能
5 G x' K5 \4 S1 F9 X计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
7 G3 ^8 @7 ?2 \$ S+ i4 B依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) 9 Y. c5 m. r; }6 {
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 , F3 M: d, T$ |( C7 E/ p* \% w$ h I$ h
水槌分析 ' ~. N3 ^6 n/ h. d
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)
. X0 C8 O" J& W' Y; r- I精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
- Z& G9 t% Q7 }) Q$ s3 V非线性管道/土壤作用力(地下管道) 6 j' P) k# _& O7 H) O4 n9 A
海洋管道应力分析
* A5 K1 _- m. |; R* ~' K* G夹套管(Jacketed Pipe)分析
% D6 E5 B& o6 J0 d% _根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析 " }5 k1 a9 i# {* d I1 c7 _# G, P
根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性
% D9 V- n3 y3 z$ G: H3 S3 }$ d/ P6 W( O1 Q# t- B- R& }' O* D
分析结果; i8 I B* U' ^) R7 D T- @; i
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
* }2 D `. n0 \ Y9 \6 v) B7 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) / [' o5 M) x) g1 ~9 \
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
% g( Z8 {8 q3 C3 N( y7 k可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
# M h* ~# Y! i A! [- @: r4 k' M, Y无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
( Y: \" V7 W" P' Z3 f2 `针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 0 h$ V8 S9 r4 r/ a0 Y5 w
最小/最大荷载报表
( v0 U+ @% C1 [! [, O, _2 x* t可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses) ) m h9 p9 r+ @# S+ [
可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 ! D3 F1 \ Y( n/ Y0 o# |; @# j
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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