ASME规范简介

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ASME标准简介系列四-压力管道ASMEB31X正式版全文

ASME标准简介系列四-压力管道ASMEB31X正式版全文
– (B) 本规范还适用于热电厂向远处输送蒸汽和热水,无论是埋设于 地下或架设于其它地方的,作集中和分区供热的系统管道。本规范 同样适用于到地热中及其向外输送蒸汽和热水的管道。
– (C) 燃气或燃油管道自分配系统输送至电站现场时,则本规范适用 于电站表计系统出口侧下流方向的输气和输油管道.若表计系统在 电站地界线之外,则在此情况下本规范应适用于电站地界线内侧那 部分管道。
•ASME标准简介系列四---压力管道 ASMEB31X正式版
《ASME B31.1 动力管道》简介
– 截止阀或按第122。1 节所要求的阀门是锅炉范围内管道 的一部份,但无需按ASME 锅炉和压力容器规范第一卷进 行检验和打钢印,然而第107。8。2 节中所述的安全阀、 安全泄放阀和泄放阀则不在此例。
和市政建筑以及多单元住宅内和管道,但不包括B31。1 所覆盖的尺 寸、压力和温度范围)
• 8)B31.11——稀浆输送管道系统(工厂与终端设备间以及终端设备、
泵站和调节站内输送含水稀浆的管道)
• 9)B16.5——管道法兰和法兰管件 • (注:号码不连续可能是部件分册后来被合并,如31.3《炼油厂管道规范》
外其它管道也作了说明) – (A) 由压力管道规范其它卷各章节已作专门规定的压力管道1111。 – (B) ASME 锅炉和压力容器规范各卷所适用的省煤器、加热器1111、
压力容器及其零部件,但规范各卷不适用的连接管道1111仍应遵 照ASME B31.1 的要求。 – (C) 设计压力≤15psig(100kPa 表压)的建筑物供热和配汽管1111 道或者设计压力≤30psig(200kPa 表压)的热水加热系统1111的管 道。 – (D) 屋顶和楼面排水管,自来水、下水道和洒水用的管道以及1111 其它消防系统用的管道。 – (E) 液力或气动工具用的管线及其离分配总管第一只隔绝线1111 或截止阀下游的管道。

asme规范

asme规范

asme规范ASME(American Society of Mechanical Engineers)是美国机械工程师协会的简称,是一个国际性学术组织,致力于推动机械工程领域的标准化和规范化。

ASME规范是ASME发布的一系列标准和规范的总称,涵盖了机械工程领域的各个方面。

下面是关于ASME规范的1000字简介。

ASME规范从19世纪末开始发布,是世界上最早也是最重要的机械工程专业标准之一。

ASME规范包括了机械工程、航天工程、能源工程、核工程等众多领域的标准和规范。

这些规范主要涵盖了设计、制造、测试、安全等方面的要求,旨在确保机械设备的安全运行和性能质量。

ASME规范的编制过程非常严格和专业。

它由ASME成员组成的专业委员会负责起草和修订,经过多轮讨论和评审,最终由ASME发布。

ASME规范通常采用英制和国际单位两种计量单位,并提供了详细的计算公式和检验方法。

ASME规范的更新速度非常快,通常每隔几年就会进行修订,以适应科技和工程领域的新发展。

ASME规范在机械工程领域有着广泛的应用。

许多国家和地区都采用ASME规范作为机械工程设计和制造的标准。

在工程项目的投标、设备采购和工程监理等环节,ASME规范的符合性通常是评判和选择的重要依据。

同时,ASME规范也为工程师和设计师提供了一种通用的语言和技术标准,便于工程师之间的交流和合作。

ASME规范从整体上提高了机械工程领域的技术水平和工程质量。

它规定了机械设备的设计、制造和运行要求,确保了设备的安全性、可靠性和性能稳定性。

ASME规范还推动了机械工程领域的创新和发展,促进了新技术和新材料的应用。

通过ASME规范,机械工程师能够获得一种共同认可的标准和方法,提高了工程设计和制造的效率和质量。

总之,ASME规范是机械工程领域的重要参考标准,对于确保机械设备的安全和性能具有不可替代的作用。

它的不断更新和完善,为机械工程师提供了一种通用的技术语言和标准方法,促进了工程设计和制造的发展。

标准讲解-asme

标准讲解-asme

标准讲解-asmeASME标准是指美国机械工程师协会制定的一系列国际标准,涵盖了机械工程、石油和化工、航空航天、核能等多个领域。

ASME标准的制定旨在提高产品质量、保障安全、促进技术创新和国际贸易。

ASME标准不仅在美国得到广泛应用,也在全球范围内被广泛采纳和使用。

ASME标准的内容非常丰富,包括了设计、制造、测试、安全、材料、焊接、检验等方面的规定。

在机械工程领域,ASME标准被认为是行业内的权威,其标准的制定和修订都经过了严格的程序和流程,确保了标准的科学性和可靠性。

在ASME标准中,最为著名的要数ASME Boiler and Pressure Vessel Code (ASME锅炉和压力容器规范)了。

这一规范是ASME制定的最早的标准之一,也是应用最为广泛的标准之一。

ASME锅炉和压力容器规范涵盖了锅炉、压力容器、管道、阀门等设备的设计、制造和检验要求,被广泛应用于石油化工、电力、核能等行业。

ASME标准的制定过程非常严谨,通常包括以下几个步骤:首先,确定标准的需求和范围。

ASME标准的制定都是由专门的委员会负责的,他们会首先确定标准的需求和适用范围,明确标准所要涵盖的内容和适用的对象。

其次,收集和分析相关数据和信息。

ASME委员会会收集和分析相关的技术数据、市场需求、国际标准等信息,为标准的制定提供依据。

然后,制定标准草案。

在收集和分析了相关的信息之后,ASME委员会会制定初步的标准草案,明确标准的技术要求、测试方法、标志和标签等内容。

接下来,进行公开征求意见。

ASME委员会会将初步的标准草案公开征求行业内外的意见和建议,以便完善和修订标准。

最后,审定和发布标准。

经过多次的修改和完善,ASME委员会最终会审定并发布标准,确保标准的科学性和可行性。

总的来说,ASME标准是全球范围内最为权威和严谨的标准之一,其制定和修订过程严格规范,确保了标准的科学性和可靠性。

ASME标准的应用不仅可以提高产品质量、保障安全,也有助于促进国际贸易和技术交流。

asme 标准

asme 标准

asme 标准ASME标准。

ASME标准是指美国机械工程师协会制定的一系列工程标准,涵盖了机械工程、压力容器、核电设备、石油化工设备、航空航天工程等多个领域。

ASME标准的制定旨在保障工程设备的安全性、可靠性和可持续性,对于相关行业的发展起着至关重要的作用。

ASME标准的内容涵盖了材料、设计、制造、测试、检验和认证等方面,具有权威性和国际影响力。

ASME标准的适用范围广泛,不仅在美国得到广泛应用,也被许多国家和地区所采纳和使用。

在国际贸易和工程项目中,ASME标准更是被视为技术规范的重要参考依据。

ASME标准的制定过程严格、科学,通常由专业委员会负责,涉及多方利益相关者的广泛参与和讨论。

标准的修订和更新也需要经过严格的程序和程序,确保其符合最新的技术发展和行业需求。

ASME标准在工程实践中的应用具有重要意义。

首先,ASME标准为工程设计、制造和运营提供了技术规范和指导,有助于提高工程设备的质量和性能。

其次,ASME标准有助于促进国际贸易和合作,提升产品和服务的竞争力。

再者,ASME标准对于保障人员和公众的安全和健康具有重要作用,有助于预防事故和减少风险。

ASME标准的应用也面临着一些挑战和问题。

例如,一些发展中国家和地区在采用ASME标准时可能面临技术和成本上的障碍,需要加强国际合作和技术转让。

另外,随着科技的不断发展和创新,ASME标准也需要不断更新和完善,以适应新的技术和市场需求。

总之,ASME标准作为国际工程技术领域的重要标准之一,对于推动工程技术的发展和促进国际合作具有重要意义。

我们应该加强对ASME标准的学习和理解,推动其在工程实践中的广泛应用,促进全球工程技术的发展和进步。

同时,我们也应该关注ASME标准的不足和问题,积极参与其修订和更新,为其更好地适应新的技术和市场需求做出贡献。

通过不懈的努力,ASME标准将继续发挥其重要作用,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。

ASME标准

ASME标准

ASME是American Society of Mechanical Engineers(美国机械工程师协会)的英文缩写。

美国机械工程师协会成立于1880年,在世界各地建有分部,是一个有很大权威和影响的国际性学术组织。

ASME主要从事发展机械工程及其有关领域的科学技术,鼓励基础研究,促进学术交流,发展与其他工程学、协会的合作,开展标准化活动,制定机械规范和标准。

它拥有125000个成员,管理着全世界最大的技术出版署,主持每年30个技术会议,200个专业发展课程,并制订了许多工业和制造标准。

自成立以来,ASME领导了机械标准的发展,从最初的螺纹标准开始到现在已发展了超过600多个标准。

1911年成立了锅炉机械指令委员会,在1914到1915年颁布了机械指令,以后该指令又与各个州及加拿大的法律相结合。

ASME 已成为主要在技术、教育及调查领域内世界性的工程学机构。

此外,ASME还是ANSI五个发起单位之一。

ANSI的机械类标准,主要由它协助提出,并代表美国家标准委员会技术顾问小组,参加ISO的活动。

编辑本段ASME 认证咨询服务流程一、与提供 ASME 认证咨询服务的机构签订咨询服务合同。

二、申请单位(制造厂商)与授权检验机构( AIA )签订 ASME 制造厂检验合同( MIC),并按合同规定分期付费。

三、申请单位向 ASME 发函,获取申请表格。

四、向 ASME 邮寄申请表和申请费、申请费和差旅费预付款,并向ASME 购买原版 ASME 规范书籍。

五、编制满足 ASME 认证要求的质量管理体系文件(中英文对照稿)。

六、做好接受审核的准备1 .申请单位组建 ASME 迎检工作小组 , 与 AIA 共同配合。

ASME 迎检工作小组成员应由负责设计、采购、焊接、铸造、无损探伤、质量控制以及质量保证人员组成;2 .质量手册和质量控制程序的准备。

七、联检的日期按照 ASME 安排的日程进行,人员有 ASME 的代表和授权检验机构( AIA )的主任授权检验师( AIS )和授权检验师( AI )组成。

压力容器焊接工程规范ASME

压力容器焊接工程规范ASME

压力容器焊接工程规范ASMEASME压力容器焊接工程规范,即ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division I,是针对压力容器的设计、制造和检验等方面的工程规范。

其标准包括了液压承压罐、锅炉、石化设备、燃气轮机和核反应堆等多种应用场景。

ASME VIII Div 1的主要规范要点包括了焊接材料的选择和使用、焊接接头的设计和制造、焊接执行标准、检验和排除缺陷等方面。

这些规范的制定意义在于确保压力容器能够牢固可靠地承担相应的外部压力和温度,并且在遇到异常情况时能够正确响应和稳定运作。

首先,ASME VIII Div 1明确了焊接材料的选择和使用标准。

焊接材料的选择和使用需要满足机械性能、化学组成、兼容性以及其他相应标准。

对检测和鉴定焊接材料的方法及标准也有具体的规范。

通过这些措施,ASME VIII Div 1确保选择的焊接材料符合设计要求,以及能够在压力容器中稳定运行。

其次,ASME VIII Div 1强调了焊接接头的设计和制造标准。

焊接接头的设计要合理,避免出现任何让可以让压力容器受到压力和热应力的裂纹出现。

为了避免接头的裂纹,ASME VIII Div 1规定了焊接接头的尺寸、几何和容许误差。

在材料选择和焊接接头的设计等方面都要严格遵循这些标准,以确保焊接接头的强度和可靠性。

第三,ASME VIII Div 1规范了焊接执行标准。

这主要包括焊接前的表面准备、预热、热输入及焊接参数调整等,其中热输入通常是直接影响焊点质量和强度的几个要素之一。

焊接质量的把握是压力容器性能的底线,而ASME VIII Div 1 规定的标准和检查方法,可保证焊接质量在加固压力容器的过程中得到有效的保障。

最后,ASME VIII Div 1还对压力容器进行检验和排除缺陷的规范。

这包括对焊接接头的无损检测、焊接接头的验证和重压试验等一系列工序。

这些检查和测试可以帮助确定压力容器是否满足设计要求,以及是否存在缺陷和安全隐患。

ASME规范培训教程-规范介绍

ASME规范培训教程-规范介绍

ASME与GB150、容规的主要差异





ASME压力容器用钢材标准是一个完整的体系,而不是简单的合订本。 ASME规范把压力容器用材标准列为规范第二卷,是规范的一个重要组 成部分。 钢材标准由供需双方作为规范的一个部分进行了编制,因而较全面地体 现了建造方对材料的质量、采购、使用和检验要求。 ASME钢材标准仅对材料最基本性能做出规定,而留出空间让用户根据 各自的需要进行选择、补充,让材料生产厂商按照自身的装备、技术、 工艺等情况有很大的调整余地。 钢材标准看似十分繁多,但体系明确、联系紧密、相互呼应、配套性强。 ASME钢材标准有100余个,钢号600余个,但经分类后,常用的钢种却 只有十几个,并已涵盖了各种强度等级的碳钢、低温用钢、铬钼耐热钢、 奥氏体和双相不锈钢以及各种型式的钢材(板、管、锻件、管件、棒、 紧固件)。 ASME钢材标准不仅是钢材生产部门的质量标准,而且是钢材使用单位 (设计、制造、检验)在选用、采购、验收、检验、加工时的依据。
取证企业要完成的主要工作和要求
6. 完成无损检测(NDE)人员的培训考核 必须按美国无损检测学会SNT-TC-IA标准要求,完成III级NDE人员的培训考试,合 格后由企业负责人颁发III级NDE人员资格证书 由企业III级NDE人员执行I、II级NDE人员的培训、开始,并向合格者颁发资格证书。
7. 完成示范产品的制造 设计制造示范产品的目的并不是要证明企业的能力而仅仅是为了验证质量管理体系 的实际执行因此,在完成示范产品的一条纵缝、一条环缝盒一条角焊缝焊接后, 即可提交联检。
ASME规范U钢印取证培训教程
上海精雄钢铁制品有限公司
ASME锅炉及压力容器委员会
ASME: American Society of Mechanical Engineers (美国机械工程师协会) NB: National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (美国锅炉压力容器检验师协会) AIA:ASME授权检验机构 AI:授权检验师

核级设备设计制造规范ASME介绍

核级设备设计制造规范ASME介绍

中广核工程公司质保人员培训教材课程5核级设备设计制造规范ASME介绍主讲:刘振岭中广核工程公司中广核苏州热工研究院2005年4月一. ASME核电标准规范体系1.国际主要核电规范标准体系●ASME(美国)●RCC—M(法国)●KTA(德国)●ГОСТ(俄国)国内核电项目工程的规范标准:2. ASME规范标准体系结构2.1 ASME规范体系结构ASME(Amer ican S oci ety o f Mechanic s Engineer)1914年锅炉规范1925 年压力容器规范1983 年……规范,共十一卷1998版第三卷增加了第三册,设计上许用应力有改变。

2002版第Ⅰ卷动力锅炉第Ⅱ卷材料技术条件A 篇—钢铁材料B 篇—有色金属材料C 篇—焊条、焊丝及填充金属第Ⅲ卷核动力装置设备NCA分卷:第一册第二册的总的要求第一册:—NB分卷—一级设备第一册:—NC分卷—二级设备第一册:—ND分卷—三级设备第一册:—NE分卷—MC级设备第一册:—NF分卷—设备支承结构第一册:—NG分卷—堆芯支承结构第一册:—附录第二册:—混凝土反应堆容器与安全壳规范CB —混凝土反应堆容器CC —混凝土安全壳第三册:—乏燃料运输容器核设备规范案例:●核动力装置设备:—N-47-21 高温使用的一级设备—N-201-1 高温使用的堆芯设备—N-253-2 高温使用的二三级设备—N-48-1 高温设备的制造与安装—N-49-3 高温设备的检验—N-50-1 高温设备的试验—N-51-2 高温设备的超压保护●混凝土反应堆容器和安全壳●核反应堆冷却剂系统的在役检查●材料的技术条件第Ⅳ卷采暖锅炉第Ⅴ卷无损检验第Ⅵ卷采暖锅炉维护和运行的推荐规程第Ⅶ卷动力锅炉维护的推荐规程第Ⅷ卷压力容器第Ⅸ卷焊接与钎焊评定第Ⅹ卷玻璃纤维增强塑料压力容器第Ⅺ卷核动力装置设备在役检查规程2.2 ASME第III卷核动力装置设备第Ⅲ卷是核动力装置设备设计制造的主要依据,本规范是以美国材料与试验学会(ASTM)的检验方法和验收标准,以美国国家标准(ANSI)为技术基础的,如理化检验的方法,设备的功能性标准,如对阀门的结构和功能要求就是ANSI 16.34、16.41,对管件制品按照ANSI 16.9进行试验等。

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ASME规范简介ASME规范鼎鼎大名,是目前世界上普遍遵循的规范之一。

可以毫不夸张地说,RCCM是其衍生产品,并对其进行了部分精简,有后来居上的感觉,但是美国人也很认真,不断地进行规范的升版,丝毫不敢懈怠,因为在这个全球化的时代,谁拥有了普适的标准的所有权,谁就有话语权,由此,便形成了生产力。

下面就ASME的结构和主要内容进行介绍,以方便学习工作中使用。

ASME简介1 概述••••••••••1.1 前言••••••••••1.2 ASME锅炉压力容器规范的构成及与核动力装置相关的内容••••••••••1.3 ASME-III 规范的性质••••••••••1.4 ASME核动力设备相关规范涉及范围••••••••••1.5 设备与部件分级••••••••••1.6 持证者遵守ASME规范的责任与义务和授权检验机构••••••••••1.7 ASME-III规范与设备规格书••••••••••1.8 RCC-M与ASME的同异2 第一册各分卷••••••••••2.1 概述••••••••••2.2 NX各分卷的结构及其与其它各卷的关系•••••••••• ••••••••••2.3 NX 各级设备的设计规定的特点••••••••••2.4 分析设计-- 一级设备与二、三级设备的根本差别之一•••••••• ••••••••••2.5 分析法设计的基本概念••••••••••2.6 NF设备支承结构3 材料••••••••••3.1 概述-材料相关的卷、册和章及其使用••••••••••3.2 材料的通则-- NX2000 材料章••••••••••3.3 不同级核材料要求的差异4 制造、安装、检验与试验••••••••••4.1 概述••••••••••4.2 焊接评定- IX 卷概要••••••••••4.3 无损检验方法- V 卷概要•••••••••• •5 动力管道••••••••••5.1 概述••••••••••5.2 管道支承件••••••••••5.3 管道的装配与安装6. 小结•••••••••• 概述( ASME-III NCA 分卷)••••••••••••••••••••1.0 前言••• 美国机械工程师学会(American Society of Mechanical Engineers 简称ASME)于1911•年成立了锅炉与压力容器委员会(BPVC)编制锅炉压力容器的建造安全规则(所谓建造是一个概括性的术语, 它包括设备在制造和安装中要求的材料、设计、制造、安装、检验、试验、检查和鉴定),规定了敁强制性的最低要求,以及维护和运行的建议。

1914年出版了动力锅炉规范、1925年增加了压力容器规范、1965年又增加核动力装置规范,同时,每年都有修改和增补,并纳入第二年的新版。

这套ASME规范自1977年成为美国国家标准,不仅在美国和加拿大各州在法律上承认它,采用它,在西方许多国家都作为参照标准来执行。

在核动力装置卷册,在世界上有较高的权威,往往直接采用。

法国的RCC-M 规范和德国的KTA 规范也直接收入了其最重要方面,再加上本国的实践而制定的。

1.2 ASME锅炉压力容器规范的构成及与核动力装置相关的内容•••••••••• ASME 锅炉压力容器规范的总目录•••••••••• ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓•••••••••• ┃第I 卷动力锅炉┃•••••••••• ┃# 第II 卷材料技术条件┃•••••••••• ┃A 篇铁基材料(钢铁材料) ┃•••••••••• ┃B 篇非铁基材料(有色金属材料) ┃•••••••••• ┃C 篇焊条、焊丝及填从金属┃•••••••••• ┃# 第III 卷核动力装置┃•••••••••• ┃NCA 分卷-- 第一、二册的总要求┃•••••••••• ┃第一册┃•••••••••• ┃NB分卷-- 一级设备┃•••••••••• ┃NC分卷-- 二级设备┃•••••••••• ┃ND分卷-- 三级设备┃•••••••••• ┃NE分卷-- MC级设备(适用钢制安全壳)•••••••••• ┃NF分卷-- 设备支承(适用于各级别支承) ┃•••••••••• ┃NG分卷-- 堆芯支承(适用于CS级)•••••••••• ┃附录┃•••••••••• ┃第二册┃•••••••••• ┃混凝土反应堆容器与安全壳规则┃•••••••••• ┃第IV 卷采暖锅炉┃•••••••••• ┃# 第V 卷无损检验┃•••••••••• ┃第VI 卷采暖锅炉维护和运行的推荐规则┃•••••••••• ┃第VII卷动力锅炉维护的推荐规则┃•••••••••• ┃第VIII卷压力容器┃•••••••••• ┃第一册┃•••••••••• ┃第二册-- 另一规则┃•••••••••• ┃# 第IX 卷焊接与钎焊评定┃•••••••••• ┃第X 卷玻璃纤维增强塑料压力容器┃•••••••••• ┃# 第XI 卷核动力装置在役检验规则┃•••••••••• ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛•••••••••• • * 与核电设备安装相关的还有ASME B31.1 《动力管道》1.3 ASME-III 规范的性质•••••众所周知, 核电安全关系到广大人民生命和财产安全,必须严格地遵循一系列的法规(令)规则(范)和标准。

••• 法规或法令是政府颁布的强制性条款规定, 是最高层次的,HAF的安全规定就是属于这个层次,也包括了安全导则和准则;••••••规范或规则属于安全相关的专业工业标准, 直接对某类产品提出强制性技术要求, 以满足且支承了法规, ASME-III规范是属于这层次,法国的RCC德国的KTA也是属这种核电专门规范。

••••••第三层次是通用工业标准, 它补充并支承规范, 是基础的工业技术标准, 如ASME指定的ANSI、ASTM、AWS相关的标准。

上一层次的规则,常常引用或在这些标准的基础上追加某些特殊规定。

我国也有相当的标准如GB、YB、JB、EB等,但与上述的国外标准等效性尚待验证。

•••••这三个层次的规定构成核电安全基础的重要方面。

•••••规则与标准不仅有利于标准化, 也为需方、供方提供了认同的合同技术基础, 反过来也同时约束供需双方。

也是安全当局安全监督和或第三方检验机构的监督检查的重要技术依据。

••••••••••1.4 ASME核动力设备相关规范涉及范围•••••••••••• ASME-III 涉及设备的范围•••••••••• ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓•••••••••• ┃-- 承压设备: ┏━━┓┃•••••••••• ┃。

容器┃注1┃左列的设备中ASME-III┃•••••••••• ┃。

换热器┗━━┛也仅对其承压边界适用┃•••••••••• ┃。

泵┏━━┓┃•••••••••• ┃。

管道┃注2┃泵与阀的驱动机构、┃•••••••••• ┃。

阀┗━━┛控制和指示结构等,┃•••••••••• ┃-- 设备支承泵的叶片、叶轮等内┃•••••••••• ┃-- 堆内构件部结构均不适用。

┃•••••••••• ┃-- 钢制安全壳┏━━┓┃•••••••••• ┃-- 混凝土成压设备┃注3┃泵、阀的功能试验与┃•••••••••• ┃。

反应堆压力容器┗━━┛合格鉴定试验不在其中┃•••••••••• ┃。

安全壳规定┃•••••••••• ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛•••••••••••• 不属ASME-III 规定范围的设备•••••••••• ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓•••••••••• ┃-- 装卸、起重和输送设备, 如燃料装卸料机、各类吊车等┃•••••••••• ┃-- 通风系统设备, 如风机、风管及其附件等┃•••••••••• ┃-- 安全壳钢内衬、密闭气闸等┃•••••••••• ┃-- 其它机械设备与装置, 如柴油机等┃•••••••••• ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛••••••••••1.5 设备与部件分级ASME 规范指出, 设备与部件的分级是核电用户的责任,用户必须按设备与部件所在系统的安全功能分级的准则进行分级,设备与部件的规范级必须等于或严于设备所在系统的安全级。

我国HAF0201 规定了系统的安全分级。

••••••第一个表给出各卷册适用的设备与部件级。

•••••••••• * 某些特殊情况:••••••-- 焊缝的级别: 连接两个不同级的部件的焊缝取高级别;••••••-- 非承压部件与承压部件间的焊缝, 按承压件的级别;••••••-- 由于某些考虑, 设备(部件)技术规格书在低级的部件的建造可以采用高级的规范,不承压的设备、零部件也可考虑采用ASME中的合适规定。

同样, 部件的制造或安装承担方可以用高一级的规则来替代较低级部件。

1.6 持证者遵守ASME规范的责任与义务和授权检验机构•••••经过ASME机构的审查合格, 核产品的材料、设计、制造、安装、检验活动的单位将被授予N、NPT或NA证书,成为证书的持有者,只有持证者方能进行上述的活动,•也有其相应的责任与义务。

•••••总体上,这些作法与我国实施许可证制度有相近之处, 持证者遵守责任与义务也很接近。

但由于美国情况不同, ASME 规定了由授权检验师进行范围较广、较深的审查、监督与检验,而这种机构可能是属于某个州或市的,也可能属某个承担该产品保险的保险公司。

••••••••••1.7 ASME-III规范与设备规格书(Specification)••••• 在订货或安装委托合同的技术部分中包含两个方面: •••••••••••••••-- 要求供货或安装设备的规格书(在我国俗称技术条件)•••••-- 规格书中指定的规范或其支承标准。

••••• 规格书明确指出具体的规范标准, 它详细规定了某个设备或某类设备的技术要求,说明产品、服务、材料或工艺必须满足的各种要求,并明确达到这些要求是所必须的验证的要求。

通常,包括了供应或服务的范围、引用规范与标准、设计、材料与采购、加工、检验与试验、验收、包装与运输和工地安装等项。

••••••从这个角度看, 技术规格书是规范标准在某个设备设计、制造、安装方面的索引。

1.8 RCC-M与ASME的同异RCC-M 仅是ASME 的法国化, 仅适用于法马通模式的百万(包括140万和150万)•千瓦级压水堆电站的核岛设备的建造。

其重要的部分, 包括第一册的NB、NC、ND、NF、NG•和技术附各分卷基本引用了ASME的全部内容, 仅有极少的变动。

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