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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: p- T- d4 A" q& ]' q6 `
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。 # h' y% F/ m2 x6 o% `7 q. k
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 + j" M/ T; c* [: v/ W4 @
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。 6 G5 z4 Y/ L7 v: B2 T( U3 [
) s; W. I" y* L管道法规
$ y+ B p4 {& s H- gASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
k: k6 `. {0 M4 QASME Sec. 3, Class II & III . D$ Q+ a4 [% z
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 3 W+ W+ k9 ~8 e& ~, j
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
) I9 g& {* ?& Q- M8 q8 f加拿大 CAN/CSA–Z662 ! ?/ W; b4 g6 G5 S, o
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) 8 n- r+ h2 M, E( R3 m- A' m
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
& G' ?& k% p0 ~9 i. q挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 & X; c( l+ k( k5 j- y4 v' ^
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code 3 \* |4 S; L9 s
% u* F+ w( S2 z2 U* C动态分析; P2 T; f$ Q, q1 f! L# 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
% I# V7 U5 k! X9 dMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies) : G: y0 A. J9 S
Harmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力)
) s1 @0 V, t5 eResponse Spectrum 及 Shock Spectra ' K; U) r$ A1 O7 }
NRC Spectra and code case N411 " o- Q8 O3 O& d8 S
NUREG. CR-1677 Benchmark
" e" L% N9 o( D2 b" t( [) b5 w. {
分析功能
( u' K# C4 H" x) V' W. H. a9 C8 z9 a计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
3 ^5 [: r. |* v' @% k+ R. {依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) " E0 A6 U7 }/ ?
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 " E7 l4 t3 C* `! J3 Y2 N0 G) n# Z
水槌分析 6 K$ L/ ?2 Q3 s' N1 E; {3 S& i' 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) 1 ?" T6 ^( e; I
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析 $ Y: Q. [+ R: c' f
非线性管道/土壤作用力(地下管道) 5 f. W3 T4 x8 _( I1 i1 ~
海洋管道应力分析 : C% S* D0 z `5 P* `
夹套管(Jacketed Pipe)分析 & @9 Y4 U+ Q5 K" Z
根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
- b% _. t% H' E$ @' m5 t根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 2 b) r; `+ ~' o
, c' O3 `- n3 c; s分析结果( d* V. c3 R x5 p
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 7 l" @. [+ N- a9 |4 {: |1 f
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)
! Y9 `9 q# I4 G% i' L$ C" [全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
3 u2 N1 _6 Q/ {3 m可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
9 W* c3 U* B( n, K& `! Y, u& N无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值 3 ^, [. z4 W% W; h4 e
针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估
! q q" r# {- c) e6 M0 Z! c/ U4 E最小/最大荷载报表 8 Q! _& Q4 H$ m9 |$ U3 N; }, V& 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)
& |" w$ E1 D$ P0 T" @2 d可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
( Z. m% s$ R% u$ N& ~8 g3 S# ]$ M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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