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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; y. ]" h6 h% {5 k/ N4 }
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。 5 p+ d* U+ Y1 ^
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 ! a0 v, e K" B, d2 H6 u
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。
7 ~# s: e, p& j* \0 r9 O4 H* Q" K* o |" I* v" ?
管道法规
! w; ~8 |+ S% }ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8 u9 V2 W/ u. f6 @- n
ASME Sec. 3, Class II & III b$ m% r# E1 e) R8 @
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 " H/ R5 o; F) a) k( R
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore 5 W: V G! O% ^9 w1 ]% @
加拿大 CAN/CSA–Z662
% y3 k! S$ I8 w) B2 q" T( Y: y" S英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
9 P) o+ K9 C. X( R9 {+ b法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
% g3 o3 o" q& K5 ?4 M挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
: v0 A* @7 e. y- V日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
5 G6 }- I# b( m5 i! K" }4 g7 s7 I& A! T) P6 N, \
动态分析
8 |/ Y8 ]% G0 b0 O! x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 ( b& {" u( l5 } D
Mode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
! ]1 p7 i3 [7 B! t; RHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) 2 l) F" t* A @# o
Response Spectrum 及 Shock Spectra
- e/ d+ k* Q1 U0 Q/ U5 NNRC Spectra and code case N411
# W( v5 N, N4 T7 B% V" Q$ vNUREG. CR-1677 Benchmark
0 f8 ?1 a) U* m8 W! z* G) e# a
8 N4 V' _: m; t- B" u: ]' n5 k分析功能8 i1 L4 x* B" F8 D
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载 $ v/ O. _6 w5 h' L' ~
依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) ) v/ C2 D. b& q, W
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 / I# k6 U. h1 d0 D
水槌分析 7 t! s1 e% I8 } Z9 |+ w
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) 4 S$ q% A: q( Z# S* `+ V: B* E7 ~
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
6 \. {, L; {0 F3 t7 |非线性管道/土壤作用力(地下管道)
; `) O7 S( \/ X8 M- N# h$ _海洋管道应力分析 $ O5 p8 {1 [# f) A4 _. r+ `- F
夹套管(Jacketed Pipe)分析 8 n7 G" p' I- n' h/ M5 y
根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
0 z; S9 U6 }( D* N+ p- s0 @% r根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性
6 v! ~1 s3 k/ m% {6 ~; N ]( i+ _1 X( D# a" S8 E+ L
分析结果
$ l, V" Y) L; u: u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 ; f% }1 J, X6 ~# u+ S
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)
4 C3 z) i8 V6 Z6 g7 w- T. X& [全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果 " i! p( Z. k; d3 ?4 } d$ w
可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations) + P5 t. ^# ^4 T
无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
( b; r+ c. [% a; X' M. o( C% k针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 - c$ z$ X4 h6 Q: D8 T- L- f% e
最小/最大荷载报表
, B: ]- J) ~# e2 q L, F8 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)
3 P/ X3 g; g% h& W$ D- |+ t, b可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 7 I0 i* ~. Z* 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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