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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
; r& d9 i; n4 V! F- ?6 f& M' CAutoPIPE 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 N# G$ D5 @, D+ F5 y2 v9 g- r3 RBENTLEY 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 9 i( G& k& N0 C; V+ W" n# s2 T1 ^
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。
& w7 c5 B! x0 V) \8 n( x! K Q) q
6 s3 }& b' _. Z4 f( d, k管道法规 + z' f1 A. X k% g1 m, _
ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8 ; A; ~1 ^% k9 u. m% m
ASME Sec. 3, Class II & III , e0 Q3 U8 r2 ^: T
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 ( J4 G, U5 y$ G0 M
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore ) Q- C3 G9 U4 N* G
加拿大 CAN/CSA–Z662 ) f0 u) O4 R! q6 Y* o
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) : S: I9 s. n( i3 S& i
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 8 N) C4 s2 C9 O4 a* B3 Q( r
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 . ]/ S& M! T/ j w
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
6 g3 ?0 {" C. J6 p0 f# i% j( p% S
9 _5 j: V- U1 ^% ^5 B, b! o动态分析
6 h& z) W& c5 ]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
5 a3 y H- d k+ FMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
" Z3 j7 O+ w% Z" D2 ? ~4 IHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) 2 O% s: a9 x) w* q+ p _* w
Response Spectrum 及 Shock Spectra
0 |4 u% _8 l" B* W. M. [0 w+ d& lNRC Spectra and code case N411
, |5 w- i8 P+ s, R- O$ WNUREG. CR-1677 Benchmark
" ]6 _3 g0 E' D. b4 \" h% C) n0 x6 J
% j6 t* Y2 f* k分析功能8 b8 G% u! B; @+ C/ l, N
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
; a* c7 ~: Y, q; s% k$ v1 I依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) 5 t9 s0 ~4 ]7 C2 @) A" Z5 w' W7 x6 x
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 1 B: _+ i& F% o6 F# x1 m& {( O0 U
水槌分析
4 O/ B. g6 u6 D+ Q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) 9 o6 z( |: Z) C! B- M: \
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
0 ~( [8 W! P; K1 }' [' v. v' N非线性管道/土壤作用力(地下管道) ) e& `4 v4 P3 r9 n
海洋管道应力分析
, w: i% `: \9 p/ V3 `夹套管(Jacketed Pipe)分析
8 l( s, j6 ^5 v2 u7 Z根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析 ( t0 ^" j% U5 M. r/ ^ d! q5 S
根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 ' a. f4 _) K" z
: A: v( F* ~; k0 x( b
分析结果
' @& r/ q' m! k, D% y$ v. z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 " D m# |& x1 \% }. h: ?
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) " d- @9 [/ p/ f6 {1 f, W
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
4 R0 P) U X5 s- _2 r% E& f可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
# j, [ r: ?& N% d" S无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值 : |) Y! S/ m- \3 J6 q5 ` l
针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 8 }) K5 \+ [( ~' \# M7 M z
最小/最大荷载报表
+ Q' {5 r( Q8 b+ j- r可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
+ s- S. r# E& N N1 V可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 * C9 ]6 a5 o/ E
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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