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Nozzle-FEM的案例

如何在 PASS/START-PROF管道應力分析軟件中使用 ASME B31J SIF 和 k 系數 使用 ASME B31J SIF 和 k 系數
對于非標準三通,例如 D/t 大于 100 的橫向三通和三通,可以使用 Nozzle-FEM局部有限元軟件(包含在START管道應力分析軟件中)。 它可以使用非標準三通計算 SIF 和 k 因子,可在 START-PROF 軟件中使用。 在 4.84 版本中,NOZZLE-FEM 軟件嵌入到 START-PROF 中,并允許使用 FEM 方法計算 T 形件的 SIF 和 k 系數。 此外,嵌入式 NOZZLE-FEM 將允許使用 FEM 計算設備接管柔性并自動加載荷計算接管局部應力。
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2020 年和 2022 年 ASME B31.1動力管道應力分析規范更新摘要
START管道應力分析軟件和Nozzle FEM局部應力分析軟件可輕松實現 B31 合規性 當前 (2022) ASME B31.1 規范中的方程更類似于 ASME B31.3 中的方程。 通過使用 ASME B31J-2017 推薦的剛度修正來開發一組更準確的位移、力和力矩以及 SSI 和 SIF,計算出的當量應力更加準確。 Nozzle FEM 軟件中的自動化 FEA 功能在計算 SSI 時不包括非彈性行為,但它確實創建了可用于解決非彈性行為的有限元模型 (FEM)。 如果大型 D/T 管道負載較重,我們建議采用這些生成的 FEM 并執行屈曲和非線性 SSI 計算來驗證您的結果。 當 D/T 比率較高時,這特別有用。 此外,系統可以通過由于屈曲或由于彎曲或長垂直立管而導致的大壓縮狀態引起的不穩定性來控制。 其他 ASCE 7 注意事項 盡管每個人在使用 ASCE 7 中的載荷時往往都有自己的風和地震方法,但我們認為重要的是要注意 2022 B31 及更早版本被視為 ASD(允許應力設計)解決方案。 ASCE 7 中的負載可用于 ASD 和 LRFD(負載和阻力系數設計)解決方案。 LRFD 求解載荷比 ASD 載荷高 1.4 倍,因此,在用于 LRFD 求解之前,應將管道應力程序中通過 LRFD 方法處理的壓力容器管口計算的風載荷增加 1.4 倍。 掌握最新動態,維護安全 2020 年和 2022 年 ASME B31.1 管道規范的更新給用于確定管道系統多向應力的方程帶來了重大變化。 這些更新反映了行業的進步,旨在提高安全性和可靠性。 在規范規定的當量應力方程中包含持續應力指數 (SSI) 和應力強化因子 (SIF) 可以實現更準確的計算。
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管道應力分析規范更新影響ASME B31.3 應力范圍及其對管道設計的影響
START管道應力分析軟件和Nozzle FEM局部應力軟件和 B31 一致 START 管道應力分析軟件和Nozzle FEM局部應力分析軟件解決方案實施了 2022 年 B31.3 版本規范中現已發布的斜率更改,用戶可以在 ASME B31.3 和 ASME B31.1 的各種管道規范版本之間切換 。 圖 3:START 軟件中的規范選項 此外,用戶只需將 B31.3 規范年份從 2022 更改為 2020,就可以輕松查看許用應力的比較。 圖 4:ASME 2020 許用應力 (SA) 圖 5:ASME 2022 許用應力 (SA) 下面的結果包括使用圖 3 中的 2020 年應力范圍因子和圖 4 中的 2022 年應力范圍因子的相同幾何形狀。該模型中的循環數 (N) 為 45,000。
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壓力容器接管許用載載和 WRC及有限元局部應力計算方法
Nozzle FEM軟件是START新一代智能化管道應力分析模塊中得一個軟件模塊。 如果您正在尋找一款也可以既能計算管口柔性,也能計算三通,假管彎頭之托,設備管口局部應力軟件,解決設備接口安全問題,請立即請求咨詢,了解我們的 FEA 功能如何幫助您加快安全且合規的壓力容器和管道應力分析設計。
Nozzle-FEM圖1