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。
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
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
做应力分析的容器AB类焊缝不可能还有20%探伤,必须是100%,且II合格。焊缝具有与母材相同的机械性能。所以是作为一个整体。
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,...
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
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
文章针对压力容器高颈法兰,采用APDL语言三维整体建模,通过ANSYS平台模拟各元件之间的相互作用进行了强度分析。并对危险区域的应力进行线性化处理,得到法兰接头的应力分布状况。该方法克服了传统分析的困难,为解决类似问题提供了一种可行性方法。