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PVElite 简介及应用PVElite 软件是由美国 COADE 工程软件公司编制的,基本包含了设备设计中中常用计算,涉及十几个国外标准规范,输入的数据多,多项选择的参数比较多,需要设计人在计算时在多个选项中做出明确选择,而且这类参数对计算结果影响较大,为便于大家正确理解和使用该软件,熟悉软件计算书,特将主要内容概括如下。1软件使用的标准规范1.1 基本元件计算规范ASME VIII Division 1,2002 修订版。PD5500,2000 版,仅限于管板、接管根部局部应力计算。TEMA, Tublar Exchanger Manufactures Association,1999 年第 8 版,仅限管板计算。WRC 107,Welding Research Council Bulletin 1979 版。WRC 297,Welding Research Council Bulletin 1984 版。API 579,Local Thinning and General Metal Loss Level 1 and 2 evaluation。1.2 风载计算规范ASCE 7 ,American Society of Civil Engineers Standard 7 (formerly ANSI A58.1) ,1993 版。ASCE 7 ,American Society of Civil Engineers Standard 7 (formerly ANSI A58.1) ,1995 版。UBC,Uniform Building Code,1994 版。NBC,National Building Code of Canada,1990 版。IS-875,Indias wind design code ,1987 版。USER DEFINED,自定义风载数据。1. 3 地震载荷计算规范ASCE 7 , American Society of Civil Engineers Standard 7 (formerly ANSI A58.1) ,1993 版。ASCE 7 , American Society of Civil Engineers Standard 7 (formerly ANSI A58.1) ,1995 版。UBC,Uniform Building Code, 1994 版。NBC,National Building Code of Canada, 1990 版。IS-1893,Indias seismic code,1984 版。Response Spectrum Analysis。14 包含的材料规范ASME VIII Division 1,2002 修订版。ASME VIII Division 2,2002 修订版。PD5500,2000 版。2PVElite 主要功能可以按照 ASME VIII Division 1 、Division 2、PD5500 规范,考虑静压力、静重量、 接管载荷、风和地震载荷对设备及元件进行强度计算。21 立式容器 Vertical Vessel可对裙座式、支褪式、支耳式立式容器进行计算。考虑各工况下,静压力、静重量、 接管载荷、风及地震载荷组合。计算方法:ASME VIII Division 1,以上风载、地震规范,工业习惯计算法。22 卧式容器 Horizontal Vessel考虑压力、风载、地震载荷,按照L.P.Zick方法对容器鞍座处、中间部位、封头部位的应力及加强圈的计算。计算方法:ASME VIII Division 1, L.P.Zick方法,工业习惯计算法。23 壳体和封头 Shell and Head 包括圆筒体、椭圆封头、碟型封头、球封、锥形封头,锥形圆筒体、平封头。可以计算所需厚度、最大许用压力、许用最低金属温度和外压加强圈。计算方法:ASME VIII Division 1, L.P.Zick方法,工业习惯计算法。24 法兰 Flange 对以下几种法兰进行计算:高颈法兰及整体法兰任意式法兰 衬环法兰 圆形及非圆形平盖 TEMA中的管箱盖。 反向法兰 软件除可以考虑内外压外,还可以考虑外载荷(力和弯矩)的作用。计算方法:ASME VIII Division 1, L.P.Zick方法,工业习惯计算法。25 接管 Nozzle进行接管焊缝尺寸校核、开孔补强计算、失效路径分析。计算公式按照:ASME Code Section VIII, Division 1 UG-37 至 UG-45,计算步骤见 图UG-37.1,可以计算任何连接角度的接管,并能按照UCS-66计算接管的MDMT。26 浮头 Floating Head按照 ASME Code Section VIII, Division 1 Appendix 1 或 Soehres 方法计算。27 管板 Tubesheet按照TEMA 8th Edition和PD 5500进行各种管板厚度计算。2. 8 局部应力 Local Stress WRC 107/FEA计算筒体或球壳上附件外载荷引起的局部应力,应力评定按照ASME VIII Division 2。2. 9 支耳/支腿/轴耳/吊耳 Leg/Lug/Trunnion/lifting lug按照常用工业标准进行计算,许用应力按AISC钢结构手册或ASME取值,还可以按 照 WRC107 计算局部应力。2. 10 基础板 Base Ring按照中性轴法(Neutral axis shift method)或简化法(Simplified method)计算基础板的厚度,还可以对连接在基础板上的吊耳进行计算。211薄膨胀节 THIN JOINT按照 ASME VIII Div. 1 Appendix 26 计算。212 厚膨胀节 THICK JOINT适用于固定管板换热器中膨胀节的计算,不是按照 EJMA(the Standard of the Expa nsion Joi nt Manu facture Associatio n)计算,而是按照 S.Kopp 和 M.F.Sayre 编写的 “ Expansion Joint for Heat-Exchanger” 。213 ASME 管板 TUBESHEET按照ASME VIII Div. 1 Appendix AA计算固定和U型管板。214 半管 Half-Pipe按照 ASME VIII Div. 1 Appendix EE 计算。215 大开孔 Large Opening按照ASME VIII Div. 1 Appendix 2和14进行整体整体平盖大开孔计算。216 方形容器 Rectangular Vessel按照 ASME VIII Div. 1 Appendix 13 计算。217 局部应力计算 WRC 297/PD5500 Annex G按照WRC 297或PD5500 Annex G计算接管根部局部应力。2. 18 ASME附录Y中法兰类型按照 ASME VIII Div. 1 Appendix Y 计算。2. 19 管子及补强 PIPE&PAD按照 ANSIB31.3(Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping Code)计算。3. 安装方法4. 建立计算模型的步骤4.1建立模型前,首先根据项目工程规定对“Configuration”进行设定或选择操作方法:Tools/C on figuratio n/Job Specificati on Setup Parameters4.1.1 Check The Items You Wish to be Active” 中特别需要注意以下内容:(1) Round Thickness to nearest Nominal Size该参数决定是否将计算厚度按照 1mm 梯度进行圆整。如需圆整,则选该项。程序缺省不进行圆整.(2) Increase Blind Flange Thickness for Reinforcement在平盖单个开孔补强计算中,程序缺省不增加平盖的厚度,如果需要增加平盖的厚度, 则选该项。(3) Use OD as the basis for the shell Radius in Zick程序按照 Zick 方法计算卧式容器时,缺省采用容器内径 ID 进行计算,如果按照外径OD 计算,则需要选择该项。注意:用 ID 计算比用 OD 计算结果较保守。(4) Do not use bolt correction factor在 TEMA 及 PD5500 中,进行法兰及管板厚度计算时,如果螺栓间距大于许用螺栓间 距,则用修正系数乘以法兰弯矩进行法兰厚度计算;在 ASME III 并未引入该修正系数, 所以在按照ASME III进行法兰的设计计算时,应选择不使用该参数。缺省设置为使用修正系数进行计算修正。(5) Use Code Case 2260/2261按照案例Code Case 2260/2261计算的椭圆和碟型封头厚度比按照UG-32或附录1 计算的厚度小。程序缺省采用ASME UG-32或附录1,不按照案例Code Case 2260/2261。(6) Use EigenSolver计算设备自震周期的方法不只一种,程序包含了 Freese/Rayleigh-Ritz 和 EigenSolver 两种计算方法。传统上采用Freese/Rayleigh-Ritz.法对裙座自支撑设备进行的计算,可以满足工程的 要求,但对于非裙座自支撑的设备(如采用支耳、褪式支座或中间裙座)的计算精度就较 差。(7) Use Pre-99 Addenda Division 1 OnlgASME 1999年修订版中修改了按照division 1设计的材料性能,在一定程度上提高了 材料的许用应力值。程序附带两套材料性能数据库,如果采用 99 年修订前的材料性能进 行计算,需要选择该项,缺省采用新的材料数据库。(8) No MDMT Calculation如果不需要计算MDMT,则选该项。(9) No MAWP Calculation如果不需要计算MAWP,则选该项。(10) Use Bolt load instead of Bolt Area times Bolt Allowable Stress该项影响裙座基础板的计算,采用Bolt Area * Bolt Allowable Stress方法计算的基础板/地脚螺栓/盖板的厚度较采用 Bolt load 方法的更保守。4.1.2 “Nozzle Analysis Directive “ 中特别需要注意以下内容:(1) No Corrosion on Inside Welds一般不要选择该项。按ASME要求,应该考虑内侧的腐蚀。(2) Use AD-540.2 skech b and not sketch d for normal该参数的选择取决于开孔补强的结构形式,该项影响开孔补强计算中有效补强面积的有效高度取值,应根据具体开孔补强结构选择,详见ASME VIII division 2图AD-542.1。(3) Compute Increased Nozzle T
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