ASME压力容器强度计算软件.

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ASME培训教程ASME规范第VIII-1卷--压力容器-精选文档164页

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购清单” 中没有列入的此材料。(见规范解释VIII-1-89-194) 强制性附录规定的材料。 规范案例允许的材料。
材料的许用应力
总则 对于大多数锅炉压力容器规范卷册,许用应力可在Section II Part D-材料性能中找到。 用于: 计算所需要的厚度 与计算应力值比较 Section II Part D所列材料顺序按合金含量递增排列:
VII
动力锅炉的维护指导规范
VIII
压力容器
Division 1
Division 2 – 另一规则
Division 3 – 建造高压容器的另一规则
IX
焊接和钎焊评定
X
玻璃钢压力容器
XI
核电厂设备在役检验规范
增补
彩色页增补包含对规范的增订和修改,每年出版一次(第一次增补与新版本同时 出版),并自动寄给相应的规范购买者。
ASME培训教程
ASME规范第VIII-1卷 -- 压力容器
课程分类
VIII-1卷的构成 材料 设计 制造 无损检测 压力试验、打钢印和出数据报告
VIII-1卷的构成
目标
通过本课程的学习,你将了解到ASME锅炉压力容器规范的组成、
以及第VIII-1卷的构成及其运用,基本掌握如何查阅第VIII-1卷的有 关条文。
Subsection C 针对特殊材料的要求
材料表 – 给出VIII-1卷允许使用的材料(UCS-23、UHS-23、UNF-23等)
强制性附录
Section II材料的详细要求
Part A
- 钢铁材料
Part B
- 有色金属
Part C
- 焊材
Part D
- 材料性能
有关规范案例

NSAS软件介绍

NSAS软件介绍

NSAS压力容器管口强度分析软件介绍NSAS (Nozzle Strength Analysis System) 压力容器管口强度分析软件(以下简称NSAS) 是由北京希格玛仿真技术有限公司开发的专用有限元计算软件,可对压力容器设计行业中各种常见的壳体管口进行局部应力分析及强度评定。

NSAS软件操作界面简单,结合压力容器工程师设计工作的特点,将有限元分析过程进行了封装,可自动依据相关标准出具应力分析报告,大幅提高压力容器工程师的工作效率,是一款压力容器工程师得力的辅助设计软件。

NSAS目前提供了柱壳开孔,正锥开孔,碟形、半球形、椭圆形封头开孔、平盖上开孔等6大类壳体上的各向管口(柱壳径向、偏心和任意角度斜接管;正锥径向、法向和偏心接管;各封头轴向、法向和偏心接管;垂直和倾斜)的应力分析模型;在接管与壳体连接的焊缝区提供了倒角和倒圆两种外形细节的参数控制;各模型均提供了无补强、补强圈补强和整体锻件补强等三种接管形式;载荷形式考虑了内压和管口载荷(三向力和三向力矩)。

对实际工程设计中遇到的大部分壳体管口均可自动建立有限元模型并进行应力分析和强度评定。

NSAS界面结合压力容器工程师工作流程进行了优化,用户只需根据管口与壳体连接形式选择相应的模块,输入几何、材料、载荷参数,软件即可自动建立有限元模型并进行应力分析计算,用户无需学习通用有限元软件使用中从底层建立几何模型、网格划分等内容,便可快速掌握软件的使用。

软件中对模型进行有限元网格剖分、加载计算、结果后处理及应力分析报告的生成均能自动优化完成,应力分析计算完成后程序自动选取危险路径进行应力线性化处理,并依据JB4732-95《钢制压力容器-分析设计标准》(2005年确认)标准进行应力分类与校核,最终自动生成详实的应力分析计算报告,整个过程均由本公司开发的独特的有限元计算模块快速完成,无需人工干预。

NSAS无论在工程项目报价阶段还是详细设计阶段均可使用,计算简单快捷,既可以对壳体上管口进行局部应力强度校核,也可以在疲劳设备整体应力分析前对各个管口的局部进行初步校核试算,大大提高压力容器工程师进行应力分析工作的效率。

基于ASME_规范的反应堆压力容器堆芯筒体快速断裂分析

基于ASME_规范的反应堆压力容器堆芯筒体快速断裂分析

图2 有限元模型
快速断裂分析
分析方法
2021版ASME第III卷附录G快速断裂分析方
法,计算假想裂纹尖端应力强度因子(K
K),则计算结果满
值小于等于裂纹尖端材料韧性(Ic
假想裂纹
裂纹形状为平面半椭圆形表面裂纹;裂纹深长比
(a:l)=1:6,当筒体壁厚100mm≤t≤
a=t/4;当t<100mm时,裂纹深度
时,裂纹深度取75mm;裂纹平面垂直于最大应
对于本文计算模型,裂纹深度为30mm,长度为
对堆芯筒体,轴向裂纹计算结果比环向裂纹保守,故假
设裂纹方向为轴向。

应力强度因子计算
(1)对于远离不连续区的RPV堆芯筒体,压力引图1 堆芯筒体
中国设备工程 2023.09 (上)
新发展阶段医疗器械管理的优化策略研究。

压力容器计算小软件封头体积重量

压力容器计算小软件封头体积重量

压力容器计算小软件封头体积重量压力容器计算软件是一种用于帮助工程师和设计师确定压力容器尺寸和参数的工具。

该软件可以根据用户提供的输入信息,计算出封头的尺寸、容器的体积和重量等关键参数,从而帮助用户设计和制造符合规范要求的压力容器。

在压力容器设计中,封头是重要的组成部分之一、封头的选择和计算是确保容器安全可靠运行的关键步骤。

根据不同的应用场景和设计要求,常见的封头类型包括球形封头、圆柱体平底封头、椭圆形封头等。

而软件可以根据用户提供的压力、材料性质、容器直径等参数,自动计算出所需的封头类型和尺寸。

除了封头,容器的体积是设计过程中需要考虑的另一个重要因素。

容器的体积直接影响其承载能力和使用效果,合理的体积设计可以最大程度地提高容器的工作效率。

因此,软件可以根据用户给出的容器尺寸和材料信息,自动计算容器的体积。

另外,容器的重量也是设计中需要考虑的一个重要参数。

通过计算容器的重量,可以为制造和运输提供参考,并确保容器的结构强度和安全性。

软件可以通过用户提供的容器尺寸、材料密度等参数,自动计算出容器的重量,为用户提供有针对性的设计建议。

压力容器计算软件中,通常采用计算公式和算法来实现封头、体积和重量等参数的计算。

这些公式和算法是根据相关规范和标准进行推导和验证的,确保了计算结果的准确性和可靠性。

另外,软件还可以提供选择不同材料、压力等级和规格的功能,帮助用户根据具体需求进行参数评估和优化设计。

总结起来,压力容器计算软件是一种能够帮助工程师和设计师进行压力容器设计的工具。

通过该软件,可以根据用户提供的输入信息,计算出封头的尺寸、容器的体积和重量等关键参数,从而实现容器的合理设计和制造。

此外,该软件还可以提供材料选择、参数优化等功能,帮助用户根据具体需求进行设计和计算。

ASME_BPVC.VIII.1-2021_中换热管与管板连接焊缝强度计算及探讨

ASME_BPVC.VIII.1-2021_中换热管与管板连接焊缝强度计算及探讨

王 任 ASME BPVC.VIII.1-2021中换热管与管板连接焊缝强度计算及探讨292023,33(3)櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴毷毷毷毷设 计技 术ASMEBPVC VIII 1 2021中换热管与管板连接焊缝强度计算及探讨王 任 中国成达工程有限公司 成都 610041摘要 本文对ASMEBPVC VIII 1 2021中换热管与管板连接焊缝采用强度焊所需最小焊缝尺寸及焊缝强度计算进行分析,并与GB/T151 2014进行对比,为换热器设计中的换热管与管板的连接焊缝强度计算提供一定的参考。

关键词 强度焊 焊缝尺寸 在管壳式换热器设计中,换热管与管板连接型式通常有强度胀、强度焊、强度焊加贴胀、内孔焊,而强度焊或强度焊加贴胀应用最广。

采用强度焊或强度焊加贴胀时,换热管与管板连接焊缝尺寸要求及强度校核是换热器设计计算中非常重要的部分。

本文将结合标准规范对此计算进行分析和探讨。

1 ASMEBPVC VIII 1 2021中强度焊的分类及要求 按ASMEBPVC VIII 1 2021中UW 20章节规定,强度焊分为完全强度焊和部分强度焊。

完全强度焊与部分强度焊尺寸计算公式一致,只是设计强度与换热管轴向强度之比取值不同,完全强度焊时,取设计强度与换热管轴向强度的比值为1。

GB/T151 2014中没有对强度焊进行分类,只是对设计选定的焊接尺寸进行各工况下的应力校核。

1 1 完全强度焊对于完全强度焊,标准中要求焊缝强度应大于等于换热管的轴向强度,焊缝尺寸需满足UW20 6的要求。

根据此原则,只要换热管与管板连接焊缝尺寸满足完全强度焊的最小尺寸要求,就无需进行换热管与管板连接焊缝的轴向载荷校核,此焊缝也无需进行剪切载荷试验,只需对换热管进行轴向载荷的校核。

1 2 部分强度焊部分强度焊(非密封焊)的焊缝强度不大于换热管的轴向强度,设计强度(焊缝设计强度)是根据各工况下的轴向载荷来确定的,焊缝的最小尺寸要求是根据设计强度来进行计算的,即满足UW 20 6的要求。

PVelite压力容器分析软件介绍最新

PVelite压力容器分析软件介绍最新

PV Elite 压力容器整体设计软件Intergraph PV Elite 为用户提供了一整套压力容器分析设计解决方案。

软件执行ASME VIII-1、VIII-2(常规设计部分)、PD5500、EN13445设计规范,能够对整体设备进行诸如壁厚计算、应力校核、工况组合等通用规范计算,也可以对在役设备进行缺陷评定和寿命评估,还能够对单独设备元件进行分析选型。

PV Elite了解世界各地工程师、设计人员、采购人员、产品制造人员、检验人员的需求,能够对一个设备进行快速、精确、直观的分析。

无论是对于长期从事压力容器设计制造的技术人员,还是偶尔进行现场调试计算的项目业主,PV Elite都是一个易学易用的软件。

PV Elite 的软件特点:完备性PV Elite为全球最广泛的压力容器应用领域提供最全面的设计方法。

能够模拟分析卧式容器、立式容器、塔器、换热器等常见设备。

易用性在PV Elite中创建模型将会非常的简单,建模过程中可随时调用软件内置的在线帮助文档,帮助用户准确了解各项参数的具体定义及设置方法。

模块化功能菜单使得设计人员能够快速掌握软件的使用,提高工作效率。

准确性PV Elite的三维图形显示功能确保了模型的准确性。

实时交互的分析计算功能指引您进一步找到最终结果。

全球性作为一款全球畅销的软件,PV Elite能够支持ASMEVIII-1、VIII-2(常规设计部分)、PD5500、EN13445等主流压力容器设计规范。

可靠性PV Elite经过全球众多用户多年的使用及定期的更新和升级,已经证明了软件的可靠性。

此外,PV Elite还通过了ASME质量认证(QA)考题测试,计算结果与标准答案相差无几。

周期性PV Elite每年都会按照压力容器设计规范和标准的最新规则进行更新,并提供成熟的设计分析技术。

使用PV Elite能够让您始终站在世界压力容器设计制造技术的最前沿。

软件功能PVelite基于人们熟悉的Windows界面,设计了各种便捷的工具栏和对话框,另外,PVelite的用户自定义功能还允许用户按照自己的工作习惯对功能键进行布局。

压力容器设计审核人员培训_压力容器设计计算和绘图软件-精品文档

压力容器设计审核人员培训_压力容器设计计算和绘图软件-精品文档

LANSYS自动产生规范化格式、加入 封面、目录及图形公式甚至表格的设计计 算书,方便用户存档。
6
由于SW6-2019以Windows为操作平台, 不少操作借鉴了类似于Windows的用户界面, 因而允许用户分多次输入同一台设备的原始 数据、在同一台设备中对不同零部件原始数 据的输入次序不作限制、输入原始数据时还 可借助于示意图或帮助按钮给出提示等,极 大地方便用户使用。一个设备中各个零部件 的计算次序,既可由用户自行决定,也可由 程序来决定,十分灵活。
34
1、b型和e型管板结构中管板周边不布管区较
宽(k>1)的结构;
2、管板与壳程筒体法兰搭焊连接的结构;
3、管板与壳程筒体法兰平齐焊连接的结构。
35
另外,对于k≤1的b型和e型管板结构,本 模块实际也能计算。考虑到这两种结构在 GB151-2019计算方法的范围之内,对于同样的 一个结构, ,按GB151-2019的方法和按 JB4732-95的方法进行计算所得到的结果必定有 所不同。因此,本模块在给出计算结果的同时,
压力容器 设计审批人培训
(六)
二〇一二年二月
1
内容简介
一、压力容器设计计算应用软件 二、CAD画图应用软件
2
一、压力容器设计计算应用软件 计算软件 SW6-2019《过程设备强度计算软件包》 LANSYS PV1.2《压力容器强度设计系统》 VAS2.0《压力容器分析设计系统》
3
1、 SW6《过程设备强度计算软件包》
7
为了便于用户对图纸和计算结果进行校核, 并符合压力容器管理制度原始数据存档的要求, 本软件可以打印用户输入的原始数据。
计算结束后,分别以屏幕显示简要结果及 直接采用WORD表格形式形成按中、英文编排的 《设计计算书》等多种方式,给出相应的计算 结果,满足用户查阅简要结论或输出正式文件 存档的不同需要。

ASME压力容器强度计算PVELITETableofContents

ASME压力容器强度计算PVELITETableofContents

ASME压力容器强度计算PVELITETableofContentsTable of ContentsCover Sheet (2)Title Page (3)Warnings and Errors : (4)Input Echo : (5)XY Coordinate Calculations : (11)Internal Pressure Calculations : (12)External Pressure Calculations : (18)Element and Detail Weights : (23)Nozzle Flange MAWP : (26)Conical Section : (27)Center of Gravity Calculation : (29)Nozzle Calcs. : Noz N1 Fr20 (30)Nozzle Calcs. : Noz N1 Fr40 (32)Nozzle Calcs. : Noz N1 Fr50 (34)Nozzle Schedule : (41)Nozzle Summary : (42)MDMT Summary : (43)Vessel Design Summary : (44)Problems/Failures Summary : (47)Cover Page 2DESIGN CALCULATIONIn Accordance with ASME Section VIII Division 1ASME Code Version : 2010 Edition, 2011a AddendaAnalysis Performed by : ZISHAN ENGINEERS (PVT.) LTD.Job File : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\UNTDate of Analysis : Oct 8,2014PV Elite 2012, January 2012Title Page 3Warnings and Errors : Step: 0 2:56p Oct 8,2014Class From To : Basic Element Checks.====================================== ==================================== Warn. 30 40 Inconsistent external pressure definition. The givenexternal pressure was not the same as the internal pressure on thefollowing element.Class From To: Check of Additional Element Data====================================== ==================================== Warn 30 40 Check UG-32(j) and UG-81 for Crown Radius > ODPV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2012Input Echo : Step: 1 2:56p Oct 8,2014 PV Elite Vessel Analysis Program: Input DataDesign Internal Pressure (for Hydrotest) 100.00 psigDesign Internal Temperature 200 FType of Hydrotest not SpecifiedHydrotest Position HorizontalProjection of Nozzle from Vessel Top 0.0000 in.Projection of Nozzle from Vessel Bottom 0.0000 in.Minimum Design Metal Temperature -20 FType of Construction WeldedSpecial Service NoneDegree of Radiography RT 1Miscellaneous Weight Percent 0.0Use Higher Longitudinal Stresses (Flag) YSelect t for Internal Pressure (Flag) NSelect t for External Pressure (Flag) NSelect t for Axial Stress (Flag) NSelect Location for Stiff. Rings (Flag) NConsider Vortex Shedding YPerform a Corroded Hydrotest NIs this a Heat Exchanger NoUser Defined Hydro. Press. (Used if > 0) 0.0000 psig User defined MAWP 0.0000 psigUser defined MAPnc 0.0000 psigLoad Case 1 NP+EW+WI+FW+BWLoad Case 2 NP+EW+EE+FS+BSLoad Case 3 NP+OW+WI+FW+BWLoad Case 4 NP+OW+EQ+FS+BSLoad Case 5 NP+HW+HILoad Case 6 NP+HW+HELoad Case 7 IP+OW+WI+FW+BWLoad Case 8 IP+OW+EQ+FS+BSLoad Case 9 EP+OW+WI+FW+BWLoad Case 10 EP+OW+EQ+FS+BSLoad Case 11 HP+HW+HILoad Case 12 HP+HW+HELoad Case 13 IP+WE+EWLoad Case 14 IP+WF+CWLoad Case 15 IP+VO+OWLoad Case 16 IP+VE+EWLoad Case 17 NP+VO+OWLoad Case 18 FS+BS+IP+OWLoad Case 19 FS+BS+EP+OW。

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ASME 压力容器强度计算软件
一.运行环境
1、中文Windows 操作系统和Word2000字处理软件。

2.CPU为586以上的PC计算机,喷墨或激光打印机,鼠标。

二.软件计算内容
A,元件类
1.内压筒体、封头;
2.外压筒体、封头;
3.圆锥体;
4.平盖;
5.管颈厚度及开孔补强;
6.法兰;
7.浮头法兰;8.U型管式、浮头式管板;9.固定管板及TEMA膨胀节;10.换热管壁厚;11.换热器分程隔板厚度;12.设备的最低设计金属温度;13.夹套与容器间封闭件;14.EJMA膨胀节。

B.设备类
1.卧式容器;
2.立式设备
四.材料库
软件材料库包含ASME规范的所有材料,用户只需使用鼠标点取材料名称,软件将快速查出有关机械性能。

对于非ASME规范材料,用户可在相应窗口栏位直接输入材料名称及有关机械性能或在材料库中增加材料性能。

五.数据的输入、修改、输出特点
1.在数据输入方面:数据输入界面以中文提示与图形示意结合的方式;双击数据输入界面可将用户所输入的数据打印输出,以供校对。

2.在数据存储与修改方面:同种元件或设备以记录方式存储在相应的数据文件中,用户对已输入的数据可根据图号进行查询、删除、修改等操作。

3.在计算结果输出方面:形成图表格式的英文计算结果,并以Word文档文件输出。

六.软件安装
用户应运行Setup安装,在安装过程中,必须使用指定缺省目录。

七.元件及设备具体功能与特点
1.内压、外压筒体与封头计算:本模块可根据用户需要按ASME标准的内径公式或外径公式进行内、外压设计或校核计算。

2.平盖计算:本模块根据ASME标准有关公式对螺栓连接平盖和整体焊接平盖行设计或校核计算。

3.圆锥体计算:本模块可对承受内压、外压、轴向外载荷的无折边锥体、一端有折边锥体、两端有折边锥体进行设计或校核计算。

4.法兰计算:本模块可对承受内压、外压、轴向外载荷活套法兰、整体法兰、反向法兰、夹持管板的换热器法兰、浮头法兰、试水压圈等进行强度及刚度计算;在螺栓规格输入上,既可选用公制,也可选用英制。

5.管颈厚度及开孔补强计算:本模块可根据接管在壳体上的不同位置按ASME有关章节和接管标准,确定出管颈厚度。

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