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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
9 ?) T3 E0 W( O! J3 KAutoPIPE 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。 * g: p" H. y! T! Z9 r) c& Z. i
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 , k' c# N6 i7 [% H2 ^3 @
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。 8 L6 P8 A. J+ Z1 A9 @$ k9 n
( h9 W5 M. r# Z2 {
管道法规 4 C) Y* @; Q3 [5 Q% n' p
ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8
/ Y/ S% X+ K# ~) O4 a4 T' u6 b) RASME Sec. 3, Class II & III
1 w+ O& s C1 O# W+ [European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 ! i3 k& m: }, C
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore 4 }- `9 {1 F& L _
加拿大 CAN/CSA–Z662
& U, }" y$ c8 H; p4 H: L英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) , F V8 t3 v3 e; Y# `; X
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 + A7 \" Q; ?8 ^$ M. v7 d
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101
+ e/ a' ]; N6 b. d" N2 b: Z日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code 6 H! O- E. t* i
2 |1 C# e( d' K7 B, J8 x. L+ U% I
动态分析2 @6 W1 I# h; ?; 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 : w+ K, F2 \7 Q1 v4 _( h; u$ {2 s d
Mode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies) . V9 u& c6 _9 h* y9 @
Harmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力)
1 h6 D: T3 J: \: mResponse Spectrum 及 Shock Spectra
" H; k3 V8 {2 INRC Spectra and code case N411 4 r; |) m6 w3 `
NUREG. CR-1677 Benchmark ; a% q" x; c( g g+ G% T3 i
* Y4 N9 h+ z& b% g! x! S
分析功能
, I4 s4 v7 Z# p7 Y( ?, J5 Z计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
) k3 ]. Z$ F, m+ ~$ U/ O% _依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) : s1 N9 ]9 r, T. F( B
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 ' p% J& q. V5 n. R" p
水槌分析 ) q, q7 [" Q6 I U9 F
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)
% X% N% z e1 j, w8 ]( f& r; ?精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
& {3 w% ^, ~6 I1 C7 c6 w3 d# j非线性管道/土壤作用力(地下管道)
) O4 d% |& M- e海洋管道应力分析
5 N" p. Y3 j( C3 s夹套管(Jacketed Pipe)分析 % G* v9 ], p f, m. Z, B! u% L
根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析 1 t% Z4 f# |5 Z6 g2 _0 P+ u5 b
根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 8 X% T/ X% O4 H
5 u7 _. i1 B0 Q" ^0 Q+ ]6 M分析结果* _1 @7 v$ \+ r4 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 ( a; C) C; I7 \8 O* @5 c3 r
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)
( Z% m' `1 }% Y: L0 v全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
% J) i2 j5 z" @( g, S可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
3 A& Y7 k) s8 B% A* e1 J无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值 4 K4 }) T/ H% r6 H6 w
针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估
5 S/ X7 t I1 o" c! P7 ]* r最小/最大荷载报表 ! Y5 Z& ]$ _( V' y8 o3 Y
可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
0 J# j6 ~: F9 v5 x# |* N7 f- P可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 I3 U/ q- U( Q- a9 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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