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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; M! V; T. L( x3 ]5 ^0 z5 E' }: d) J$ q
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。 4 S* u- u- E& H$ J1 t0 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 : r# c% O4 C) {- |3 x. Y
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。 ) Q7 m* r2 |# M* S
9 j: s9 |$ {( V* G: D
管道法规
! P6 b5 y9 h% x# e; E Q2 wASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8 3 `) P; [3 q! z, M% w' \; o
ASME Sec. 3, Class II & III ' [3 g% g8 z$ [7 f: d& i" }
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480
+ B; f# O( r( U" d9 m' w- HB31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore # [' Q' f/ Z/ B: p1 U$ b9 P
加拿大 CAN/CSA–Z662
' v5 Y5 b/ }1 G英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code)
% Q, o" l( a' b8 L) L法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 1 H; E& {3 j# L- [4 h6 K
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
5 q, h- D1 Q+ x日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
) }2 e- r6 _2 M% z
$ R7 }* i: w) q; q' Q% D动态分析9 d- W9 C7 Q6 e. [. G
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 D8 V4 Y! x8 V
Mode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies) * e6 a* L, G+ \# I, F7 ]
Harmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) # Z8 v$ `% j3 t% b
Response Spectrum 及 Shock Spectra 9 H: Q- \% U6 a8 ]! ^/ O
NRC Spectra and code case N411 5 }3 R4 C/ S9 O1 V5 i) M: @7 q, Z
NUREG. CR-1677 Benchmark t) x7 s: C7 N; k' g
; o! K' J) b, k# D5 t
分析功能2 K/ q9 p3 k9 f. \6 E6 C
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载 / o+ |6 D4 J+ `
依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile)
& K, u7 N1 F9 Z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
9 ?; f( q4 k8 j! N9 r- p2 \* D+ B水槌分析
! d# M4 N2 m" u$ x! W1 ?0 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) 7 B1 Z4 T% t" V9 ?! a; O# x
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析 / f6 [/ S9 D$ W
非线性管道/土壤作用力(地下管道) 7 C; _. L) @8 J V1 o9 G Z
海洋管道应力分析
7 _* ~, z# i# W夹套管(Jacketed Pipe)分析
3 T; L) w/ F6 u2 j9 \- f9 ]6 {根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析
6 K: r* u% H/ j4 c2 X根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 # b8 U" f: `8 T6 p* N! X, N$ g
3 ^: r# |) o* j- ^6 F) G7 B3 U分析结果2 o" N9 F$ V2 M! R3 s8 M
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
6 q) B3 ]8 i! r. y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) 2 Q/ A& b6 y) {1 n- {& @/ J
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果 5 X6 B, N) A4 O- i, |4 v
可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations) . K R1 ~9 I: u
无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值
' D! m6 Q( ~( c0 _& L针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估
6 z2 z' C$ ?0 Q最小/最大荷载报表
" w0 _ o6 I) v7 |可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses) 8 }5 M$ H" S4 g8 r: A! t
可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果
- t9 {" l/ q7 u$ r4 y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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