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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 }; A$ D+ H, hAutoPIPE 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。
9 O/ e& [5 k. p/ F# q7 D, _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
. D C v1 |$ WAutoPIPE 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。
# t% r# t8 K+ i/ F1 [1 a$ j Z% e p; \; {1 I
管道法规
# h; A- K8 q, F) `7 nASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
7 {0 c- E5 G& V+ r( hASME Sec. 3, Class II & III
6 @" ?# M4 P# ?4 `% T/ qEuropean Standard Metallic Industrial Piping EN13480
$ i1 g) L4 |& LB31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore
5 q( i5 i# Q' V, n: Q' r加拿大 CAN/CSA–Z662 0 r% ?4 n& e) Q0 w
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
! ~0 e/ ]' u8 K# d, F# @法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2
p! y; ^! n' b$ |% u挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
! u! o% g; b0 z4 S日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
- K- Y7 Y) F- x' B3 ]) V. T+ j5 D
# r5 U# l3 c5 H$ f! z动态分析
. T4 b3 d" {0 t: W' o/ \$ }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 : Q/ L. Y6 B* j8 {4 v+ o
Mode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies) + `" Z' Y4 W0 t3 r1 K0 k9 z& R
Harmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力)
% f9 S" A% g/ ?8 W9 k5 EResponse Spectrum 及 Shock Spectra
7 _0 t4 E8 z# h4 \* dNRC Spectra and code case N411
' C& D+ K8 a- TNUREG. CR-1677 Benchmark 4 q5 ?. x; L. q# b% W" @
$ E6 t, q7 X* V0 _2 L/ q% D分析功能
# z9 g4 s$ M. p9 q+ Q计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
. C- A, W& g5 F3 H0 u; l5 m依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile)
( ?* E) v1 m h% v2 V6 c% Q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
% F( h9 R: l# [% j9 S/ h& S水槌分析
( H# h* L3 Q Y/ {( H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)
3 l o% }: g1 Z3 P精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
2 W- V9 o2 r8 k非线性管道/土壤作用力(地下管道)
( c; m6 O4 R1 B+ h2 ?7 D海洋管道应力分析 2 V( L8 I3 ?) h3 o- I
夹套管(Jacketed Pipe)分析
" c3 Q& [& x8 T% P2 ^# N/ ^根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
6 ` J% \( r2 S% V' K/ @5 a6 p4 t根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 : j1 q9 V7 ]0 A' c/ s8 }7 u }- i
7 [$ X8 T6 m6 f分析结果) W1 [1 v b; `4 M0 D' K l& u0 j
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 B7 [6 j: T5 o! t& b% t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, x6 L5 ?" f& }; o$ b1 Q全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果 : o* Q% b6 v3 X0 H* c0 J7 Q
可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations) / P! D- R5 h; Q
无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值 3 m$ N# P; \" V+ V$ R
针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 $ O; W) s# t* z" V9 X
最小/最大荷载报表
$ d* f& }) t% K- e6 n/ b可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
5 a2 y, W, ]+ f4 _$ _7 w可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
6 Z! ]: _1 q4 n' t) z! Q7 r( k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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