中文名 | 压力容器计算软件 | 优 点 | 易学易用,便捷高效 |
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所有模型均可导入ansys中进行计算,用户只需选择计算模式,点击导出,即可生成相应计算的ansys计算文件,在ansys中运行即可直接计算。无需在ansys中建立模型施加边界条件等。
对于拥有ansys软件的客户尤为方便实用。
软件架构已经搭建完成,后期扩容只需增加部件结构,插入软件即可进行计算;所有部件模型的开发均为我公司自主知识产权源代码,具有二次开发快速、方便、易于实现软件插入的特点;同时,计算程序部分也为我公司自主开发代码,可方便的实现用户定制计算功能与输出功能的要求
PVSAS 是用于压力容器接管连接构件分析设计的软件。软件采用有限元方法对各种不同接管构件进行强度、疲劳、稳定性和极限载荷的计算,并根据JB4732 对其进行设计校核。
压力容器分析设计软件,是由北京翔升科创科技有限公司依据《钢制压力容器--分析设计标准(JB4732-95)》独立研制开发,用于压力容器有限元分析的专用软件。它集合理的力学模型、优化的网格剖分和巧妙的内存管理于一体,同时辅以Windows 风格的用户界面和强大的可视化功能,并采用工程化的数据输入方式。在压力容器分析设计领域,该软件与国外通用有限元软件相比,易学易用,便捷高效。
最新推出的大开孔单机版(PVSAS),不仅使部件库更加丰富,而且增加了材料库、设计容器壁厚、应力校核、自动输出强度分析报告等功能,成为集分析、设计于一体的压力容器分析设计的理想工具软件。
PVSAS适用于石油、天然气等化工行业中储存、运输、加工设备的设计分析,以及其他类似设备的设计分析。由于采用有限元方法,PVSAS可提供更大范围、更高精度的设计计算。
我们目前的软件提供了全面的18个部件设备模型库,主要是各种开孔结构(包括:圆封头任意接管,柱壳切向开孔,正锥垂向任意接管, 三通、四通,柱壳开方孔 ,蝶形封头,球罐封头,兰椭圆封头、球罐接管等)可以计算接管端部载荷,包括强度计算,疲劳计算和稳定性计算功能),能满足目前一般局部应力分析要求。
典型部件
椭圆封头任意接管 柱壳切向开孔 正锥垂向任意接管三通、四通 柱壳开方孔 蝶形封头球罐封头 法兰椭圆封头 球罐接管
分类概述,压力容器的分类方法很多,从使用、制造和监检的角度分类,有以下几种。(1)按承受压力的等级分为:低压容器、中压容器、高压容器和超高压容器。(2)按盛装介质分为:非易燃、无毒;易燃或有毒;。(3...
1.我来谈谈我的观点,希望你有助于理解压力容器的控制要求。其实锅炉、重要的构件都这样。 2.所有这一切,都是为了保证材料的可靠性。 3.加工中这样做,是为了和原材料的性能尽可能一致。化工设备压力容器,...
TSGR0004—2009 固定式压力容器安全技术监察规程4.5 无损检测 4.5.1 无损检测人员 无损检测人员应当按照相关技术规范进行考核取得相应资格证书后,方能承担与资格证书的...
PVSAS 是用于压力容器接管连接构件分析设计的软件。软件采用有限元方法对各种不同接管构件进行强度、疲劳、稳定性和极限载荷的计算,并根据JB4732 对其进行设计校核。
压力容器分析设计软件,是由北京翔升科创科技有限公司依据《钢制压力容器——分析设计标准(JB4732—95)》独立研制开发,用于压力容器有限元分析的专用软件。它集合理的力学模型、优化的网格剖分和巧妙的内存管理于一体,同时辅以Windows 风格的用户界面和强大的可视化功能,并采用工程化的数据输入方式。在压力容器分析设计领域,该软件与国外通用有限元软件相比,易学易用,便捷高效。
最新推出的大开孔单机版(PVSAS),不仅使部件库更加丰富,而且增加了材料库、设计容器壁厚、应力校核、自动输出强度分析报告等功能,成为集分析、设计于一体的压力容器分析设计的理想工具软件。
PVSAS适用于石油、天然气等化工行业中储存、运输、加工设备的设计分析,以及其他类似设备的设计分析。由于采用有限元方法,PVSAS可提供更大范围、更高精度的设计计算。
我们的软件提供了全面的18个部件设备模型库,主要是各种开孔结构(包括:圆封头任意接管,柱壳切向开孔,正锥垂向任意接管, 三通、四通,柱壳开方孔 ,蝶形封头,球罐封头,兰椭圆封头、球罐接管等)可以计算接管端部载荷,包括强度计算,疲劳计算和稳定性计算功能),能满足一般局部应力分析要求。
典型部件
椭圆封头任意接管 柱壳切向开孔 正锥垂向任意接管三通、四通 柱壳开方孔 蝶形封头球罐封头 法兰椭圆封头 球罐接管
壁厚公式 符号意义 及单位 P压力 (kg/cm2) D直径 (mm) [σ ]许用应 力(kgf/cm2) Φ 焊缝系数 壁厚计算 6 2000 1370 0.85 最大允许工 作压力 符号意义 及单位 D直径 (mm) [σ]许用应 力(kgf/cm2) Φ 焊缝系数 C壁厚附加量 (mm) 压力校核 2000 1370 0.85 1 应力校核公 符号意义 及单位 P压力 (kg/cm2) D直径 (mm) Φ 焊缝系数 C壁厚附加量(mm) 应力校核 10 2000 0.85 1 壁厚公式 符号意义 及单位 P压力 (kg/cm2) D直径 (mm) [σ ]许用应 力(kgf/cm2) Φ 焊缝系数 壁厚计算 10 2000 1370 0.85 最大允许工 作压力 符号意义 及单位 D直径 (mm) [σ]许用应 力(kgf/cm2) Φ 焊缝系数 C壁厚附加量 (mm) 压
压力容器选材及工艺制定 张 敏 (中国石油大学机电工程学院材料系 材料科学与工程 07-2) 一、 压力容器的服役条件 压力容器是一种焊接构件,广泛用于石油、化工、机械、 热力等行业,运行条件苛刻,一旦破坏,后果极其严重。它承 受的压力可由 0.1MPa到 100MPa以上,工作温度可在 -200℃以 下或是 500℃以上;工作介质可以是酸性、碱性或其他腐蚀性 介质。常导致下列几种失效: 1. 脆性断裂 大部分发生在较低温度,在焊接缺陷、 内部缺陷或应力集中处产生。 2. 过量的塑性变形 在高温下的压力容器发生蠕变或 工作压力过高引起容器局部过量的塑性变形。 3. 低周疲劳 在循环载荷作用下,由于工作应力往往 在局部地方超过材料屈服强度,使压力容器产生较 大的反复塑形变形,导致最后发生破坏。 4. 应力腐蚀 在应力和引起应力腐蚀介质的共同作用 下,产生腐蚀裂纹而导致压力容器破坏。 5. 氢