《ASME锅炉及压力容器规范》是中国石化出版社出版的图书,作者是ASME锅炉及压力容器委员会焊接分委员会
这需要与总部联系,或通过分支机构与总部联系。
造价员考试用书 是中国计划出版社出版的好还是中国建筑工业出版社的好
中国建筑工业出版社
图书出版流程 一本书从选题、组稿、编著或翻译、编辑审读、加工到出版发行,要经过许多环节和一系列的具体手续。 出版社一般根据长远和近期的选题规划以及当前和潜在的市场需求提出选题,物色合适的著(译)者,并...
第二章 流体输送机械 第 页1 第二章 流体输送机械 2-l 在用常温水 (其密度为 1000kg/m3)测定离心泵性能的实验中, 当水的流量 为 26m3/h 时,泵出口压力表读数为 1.52×105Pa,泵入口处真空表读数为 185mmHg,轴功率为 2.45KW,转速为 2900r/min 。真空表与压力表两测压口间 的垂直距离为 400mm,泵的进、以口管径相等,两测压口间管路的流动阻力可 以忽略不计。试计算该泵的效率,并列出该效率下泵的性能。 解:在两测压口间列柏努利方程: fH g u g p zHe g u g p z 22 2 22 2 2 11 1 其中:z1=0,p1=-185mmHg=-2.466×104Pa,u1=u2,z 2=0.4m,p2=1.52×105Pa, 0fH m g pp zzHe 41.18 81.91000 10466.21052.104.0
第二章 流体输送机械 第 页1 第二章 流体输送机械 2-l 在用常温水 (其密度为 1000kg/m3)测定离心泵性能的实验中, 当水的流量 为 26m3/h 时,泵出口压力表读数为 1.52×105Pa,泵入口处真空表读数为 185mmHg,轴功率为 2.45KW,转速为 2900r/min 。真空表与压力表两测压口间 的垂直距离为 400mm,泵的进、以口管径相等,两测压口间管路的流动阻力可 以忽略不计。试计算该泵的效率,并列出该效率下泵的性能。 解:在两测压口间列柏努利方程: fH g u g p zHe g u g p z 22 2 22 2 2 11 1 其中:z1=0,p1=-185mmHg=-2.466×104Pa,u1=u2,z 2=0.4m,p2=1.52×105Pa, 0fH m g pp zzHe 41.18 81.91000 10466.21052.104.0
ASME B1.1-1989(R2001) 统一英制螺纹
ASME B1.12-1987(R1998) 5级过盈配合螺纹
ASME B1.20.3-1976(R1998) 干密封管螺纹(英制)
ASME B1.20.5-1991(R1998) 干密封管螺纹的检测(英制)
ASME B1.20.7-1991(R1998) 软管接头螺纹(英制)
ASME B1.3M-1992(R2001) 螺纹尺寸验收的检测体系-英寸和米制螺纹(UN、UNR、UNJ、M和MJ)
ASME B1.5-1997 爱克母(ACME)螺纹
ASME B1.8-1988(R1994) 矮牙爱克母螺纹
ASME B107.46-1998 螺柱、螺钉和管道提取器:安全要求
ASME B16.10-1992 阀门的面至面和端至端尺寸
ASME B16.10-2000 阀门的面对面和端至端的尺寸
ASME B16.11-1996 承插焊式和螺纹式锻造管件
ASME B16.11-2001(2002年颁布) 承插焊式和螺纹式锻造管件
ASME B16.1-1998 铸铁管法兰和法兰管件(25、125和250磅级)
ASME B16.14-1991 钢铁管螺纹管堵、内外螺丝和锁紧螺母
ASME B16.15-1985 (R1994) 铸青铜螺纹管配件(125和250磅级)
ASME B16.18-1984(R1994) 铸铜合金钎焊接头受压管配件
ASME B16.20a-2000 管道法兰用环垫式、螺旋缠绕式和夹层式金属垫片
ASME B16.21-1992 管法兰用非金属平垫片
ASME B16.22-2001 锻压铜和铜合金钎焊连接压力管配件
ASME B16.24-2001 铸铜合金管法兰和法兰连接管配件
ASME B16.25-1997 对焊端部
ASME B16.28-1994 锻轧钢制对接焊小弯头半径弯头和180。弯头
ASME B16.3-1998 可锻铸铁螺纹管件(150和300磅级)
ASME B16.33-2002 压力在125psi以下燃气系统用手动金属制燃气阀门(规格从NPS1/2至NPS2)
ASME B16.34a-1998 法兰、螺纹和焊接端连接的阀门
ASME B16.36-1996 孔板法兰
ASME B16.38-1985(R1994) 气体分配用大金属阀
ASME B16.39-1998 可锻铸铁螺纹端管套节150、250和300磅级
ASME B16.40-1985(R1994) 气体分配系统中手动热塑切断器和阀门
ASME B16.4-1998 灰铸铁螺纹管件(125和250磅级)
ASME B16.42-1998 球墨铸铁管法兰和法兰连接管配件
ASME B16.44a-1997 室内管道系统用手动操作金属气阀
ASME B16.47a-1998 大直径管钢制法兰(NPS 26~NPS 60)
ASME B16.48-1997 钢制管线盲板
ASME B16.5-2003 管法兰和法兰管件
ASME B16.9-1993 工厂制造的锻钢对焊管件
ASME B16.9-2007 工厂制造的锻轧制对焊管配件
ASME B18.10-82(R2000) 轨道螺栓和螺母
ASME B18.13a-1998 螺钉和垫圈组件
ASME B18.15-1985(R2003) 锻制吊环螺栓
ASME B18.16.1M-79(R2001) 有效力矩型钢质米制六角锁紧螺母和 六角法兰面锁紧螺母的力学和性能要求
ASME B18.16.2M-79(R2001) 有效力矩型钢质米制六角锁紧螺母和六角法兰面锁紧螺母的扭转拉伸试验要求
ASME B18.2..4.1M-2002 米制六角螺母-类型1
ASME B18.2.1a-1999 方头及六角头螺栓和螺钉
ASME B18.2.2-1987(R1999) 方螺母和六角螺母(英制系列)
ASME B18.2.3.10M-1996 方头螺栓(米制系列)
ASME B18.2.3.1M-1999 米制六角头螺钉
ASME B18.2.3.2M-79(R1995) 米制成型加工六角头螺钉
ASME B18.2.3.3M-79(R2001) 米制大六角头螺钉
ASME B18.2.3.4M-2001 米制六角头法兰面螺钉
ASME B18.2.3.5M-79(R2001) 米制六角头螺栓
ASME B18.2.3.5M-79(R2001) 米制六角头螺栓
ASME B18.2.3.6M-79(R2001) 米制厚六角头螺栓
ASME B18.2.3.6M-79(R2001) 米制厚六角头螺栓
ASME B18.2.3.7M-79(R2001) 米制大六角头结构螺栓
ASME B18.2.3.8M-81(R1999) 米制六角头尖端阻滞螺钉
ASME B18.2.3.9M-2001 米制大六角头法兰面螺钉
ASME B18.2.4.2M-79(R1995) 米制六角螺母-类型2
ASME B18.2.4.3M-79(R2001) 米制六角开槽螺母
ASME B18.2.4.4M-82(R1999) 米制六角法兰面螺母
ASME B18.2.4.5M-79(R1998) 米制六角形压紧螺母
ASME B18.2.4.5M-79(R1998) 米制六角形压紧螺母
ASME B18.2.4.6M-79(R1998) 米制厚六角形螺母
ASME B18.2.4.6M-79(R1998) 米制厚六角形螺母
ASME B18.29.1-1993(R2002) 螺旋盘绕螺纹内插件-自由旋入和螺钉锁紧(英制系列)
ASME B18.5.2.1M-1996(R2001) 米制圆头短方颈螺栓
ASME B18.5.2.2M-82(R2000) 米制圆头方颈螺栓
ASME B18.5.2.3M-90(R1998) 大圆头方颈螺栓
ASME B18.5-90(R1998) 圆头螺栓(英制系列)
ASME B18.9-1996 农用防松螺栓(英制系列)
ASME B18系列标准合订本(含25个标准,编号412-35至412-59)
ASME B31.11a-1989(R1998) 浆液输送管道系统
ASME B31.1-2001 动力管道
ASME B31.1-2004 动力管道
ASME B31.3-1999(含A00.A01) 工艺管道
ASME B31.3-2002(相当2002增补) 工艺管道
ASME B31.3-2004 工艺管道
ASME B31.4-1998 液态烃和其他液体管线输送系统
ASME B31.5-1992(R1994) 制冷管道
ASME B31.8-1999 输气和配气管道系统
ASME B31.9-1996 建筑管道规范
ASME B31G-1991 确定已腐蚀管线剩余强度的手册 (对ASME B31压力管道规范的补充文件)
ASME B36.10M-2000 焊接和无缝轧制钢管
ASME B36.19M-1985(R1993) 不锈钢钢管
ASME B4.3-1978 (R1999) 米制尺寸产品通用公差
ASME B46.1-2002 表面结构特征(表面粗糙度、波浪度及形态)
ASME B73.1-2001 化学流程用卧式轴向吸入离心泵技术规范
ASME B73.2M-1991(R1999) 化学过程用立式管道离心泵技术规范
ASME PTC25-1994 压力泄放装置 性能试验规范
ASME参考书籍 无损检测基本知识纲要(ASME取证必读)
ASME规范Ⅰ卷 动力锅炉建造规范2004
ASME规范Ⅱ卷A篇 铁基材料2004
ASME规范Ⅱ卷B篇 非铁基材料2004
ASME规范Ⅱ卷C篇 焊条、焊丝及填充材料2004
ASME规范Ⅱ卷D篇 材料性能2004
ASME规范Ⅲ卷(89版)核动力设备建造规则NCA卷 第一册与第二册之总要求
ASME规范Ⅳ卷 采暖锅炉建造规范2004
ASME规范Ⅴ卷 无损检测2004
ASME规范Ⅵ卷 采暖锅炉维护和运行推荐规则2004
ASME规范Ⅶ卷 动力锅炉维护推荐导则2004
ASME规范Ⅷ卷 1 压力容器建造规则2004
ASME规范Ⅷ卷 2 压力容器另一规则2004
ASME规范Ⅷ卷 3 高压容器建造另一规则2004
ASME规范Ⅸ卷 焊接及钎焊评定标准2004
ASME规范Ⅻ卷 运输罐的建造和连续使用规则2004
ASME规范 Ⅲ卷核动力装置设备制造准则 第一册 NB分卷 一级设备1995版
ASME规范 Ⅲ卷核动力装置设备制造准则 第一册 NC分卷 二级设备1995版
ASME规范 Ⅲ卷核动力装置设备制造准则 第一册 ND分卷 三级设备1995版
ASME规范 Ⅲ卷核动力装置设备制造准则 第一册 NF分卷 设备支承结构1995版
ASME规范压力管道及管件B31、B16系列 标准(上册)
ASME规范压力管道及管件B31、B16系列标准(下册)
ANSI/ASME B1.20.1-1983(R2001) 通用管螺纹
ANSI/ASME B1.7M-1984(R2001) 螺纹的术语、定义和字母符号
美国机械工程师学会(The American Society of Mechanical Engineers,缩写为ASME)编制的《ASME锅炉及压力容器规范》(ASME Boiler & Pressure Vessel Code)既是一本国际性规范,又是美国国家标准。其中第Ⅷ卷为《压力容器建造规则》,包含三个分册(Ⅷ-1《建造规则》、Ⅷ-2《建造另一规则》、Ⅷ-3《高压容器建造规则》),同时涉及第Ⅱ卷《材料》(5篇)、第Ⅴ卷《无损检测》、第Ⅸ卷《焊接和钎焊评定》,篇幅浩瀚,内容广泛,和欧盟容器标准EN 13445一起,组成了当今世界上两大体系的压力容器规范。
《ASME锅炉及压力容器规范》每三年改版一次。(从2013年版起,改为每两年改版一次,并不再出增补)在三年中每年出版《增补》(Addenda),对规范作补充和修改;每半年出版《条款解释》(Interpretation),对规范技术内容解释作书面解答。
《ASME锅炉及压力容器规范》涉及压力容器材料选用、结构要求、组件强(刚)度计算、制造、检验、检测,又因其编排方法的特殊性,使国内读者不易阅读、难以全面完整应用。
本书是丁伯民教授在1995年和2009年所写《美国压力容器规范分析--ASME Ⅷ-1和Ⅷ-2》、《ASME 压力容器规范分析与应用》的基础上按ASME规范2013年版的重写本,前书(1995年版)已过了近二十年,现版ASME规范,特别是Ⅷ-2有很大变动,后书(2009年版)内容似过于简化。有鉴于此,且业内都深知我国压力容器的相关标准和ASME规范的关系,在重写中不仅补充了一些在理解规范制定原理时相当有用的内容,而且联系我国的压力容器标准,以冀让读者了解我国压力容器标准和ASME规范的主要区别及其原因。
鉴于《ASME锅炉及压力容器规范》是当今国际上重要的压力容器规范,具有广泛性及权威性,对立足于国际压力容器制造业具有相当关键的作用。充分理解及掌握应用《ASME锅炉及压力容器规范》是我国压力容器设计、制造、检验及教育界人士的当务之急。
丁伯民教授长期从事压力容器的教学工作,对我国的压力容器规范编制也极为关心,多次提出宝贵建议。丁伯民教授对各国压力容器规范较为熟悉,经常发表各种评论性文章,又因长期从事压力容器学习班、培训班的教学工作,了解压力容器业界的需求。丁伯民教授治学严谨,知识面广,他的见解颇得业界认可。
本书为丁伯民教授对《ASME锅炉及压力容器规范》执着学习的最新心得,肯定对读者理解和应用《ASME锅炉及压力容器规范》并理解我国标准的某些不足之处有指导作用。预祝其能产生积极重要的影响。
洪德晓
适用范围:动力锅炉、核动力装置、供热锅炉、金属制压力容器、玻璃纤维增强塑料压力容器等。其中第VI卷为《压力容器》,主要内容是关于压力容器的材料、设计、制造、检验等,贯彻了压力容器的整个质量保证体系。第W卷又分为两册,第一分册通常被称为“按规则设计”或“常规设计”;第二分册名称为《压力容器的又一规程》,通常被称为“按分析设计”或“分析设计”。在第一分册中对容器的总体部位采用弹性失效设计准则,按第一强度理论决定当量应力,根据经验同时用强度极限和屈眼极限确定许用应力,第二分册的特点是对容器各部位的应力作详细分析,将求得的应力根据它们对容器失效产生不同影响加以分类,并分别按相应的失效准则进行强度校核。对部分应力允许有较高的应力强度,设计壁厚可减薄。与按规则设计相比,按分析设计的方法更为科学合理,但要求进行详细的应力分析(包括精确解、数值解或实验应力分析等),其工作量很大,对材料和结构尺寸的限制相当严格,对制造、检验和测试的要求非常苛刻,所以仅用于有特殊要求或重要的压力容器。