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文档简介

核电设备

设计制造规范标准孙光弟2019.8核电设备

设计制造规范标准孙光弟2019.81核电设备设计制造规范标准1.国际主要核电规范标准体系2.ASME及RCC—M规范标准体系结构3.ASME规范的设计要求4.RCC—M规范的要求核电设备设计制造规范标准1.国际主要核电规范标准体系21.国际主要核电规范标准体系美国:ASME法国:RCC-M德国:KTA俄国:ГОСТ、ΠΗΑЭГ1.国际主要核电规范标准体系美国:ASME3国内核电项目采用的标准1.运行核电站:ASME:秦山一期RCC-M:大亚湾、岭澳、秦山二期ASME+加拿大标准:秦山三期ΠΗΑЭГ:田湾2.在建核电站:ASME:三门、海阳RCC-M:岭澳二期、秦山二期、红沿河、

方家山、福清、宁德、阳江ΠΗΑЭГ:中国实验快堆国内核电项目采用的标准1.运行核电站:41.国际主要核电规范标准体系根据核电厂中系统与设备的安全等级与抗震类别,在机械设备中规定了它们相应的设计、制造、检查与验收要求。这种要求反映在相应的设备设计与制造规范中:美国机械工程师协会(ASME)的锅炉和承压容器设计规范法国的RCCM压水堆核岛机械设备设计与建造规则中规定了承压部件(与安全有关或与安全无关)的设计、制造、检查和验收的要求。1.国际主要核电规范标准体系根据核电厂中系统52.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构历史沿革:ASME(AmericanSocityofMechanicsEngineer)1914年锅炉规范1925年压力容器规范1983年规范:共十一卷2019年规范:共十一卷2000年版2019年版+相关规范案例2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构62.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构第Ⅰ卷动力锅炉第Ⅱ卷材料技术条件

A篇—钢铁材料

B篇—有色金属材料

C篇—焊条、焊丝及填充金属第Ⅳ卷采暖锅炉第Ⅴ卷无损检验第Ⅵ卷采暖锅炉维护和运行的推荐规程第Ⅶ卷动力锅炉维护的推荐规程2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构72.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构第Ⅷ卷压力容器第一册第二册—另一规程第Ⅸ卷焊接与钎焊评定第Ⅹ卷玻璃纤维增强塑料压

力容器第Ⅺ卷核动力装置设备在役

检查规程2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构82.ASME及RCC—M规范标准体系结构

ASME规范体系结构第Ⅲ卷核动力装置设备NCA分卷:第一册第二册的总的要求第一册:—NB分卷—一级设备第一册:—NC分卷—二级设备第一册:—ND分卷—三级设备第一册:—NE分卷—MC级设备(金属安全壳相关设备)第一册:—NF分卷—设备支承结构第一册:—NG分卷—堆芯支承结构第一册:—附录第二册:—混凝土反应堆容器与安全壳规范

CB—混凝土反应堆容器

CC—混凝土安全壳第三册:—乏燃料运输容器2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结92.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME核动力装置高温设备—N-47-21高温使用的一级设备—N-201-1高温使用的堆芯设备—N-253-2高温使用的二三级设备—N-48-1高温设备的制造与安装—N-49-3高温设备的检验—N-50-1高温设备的试验—N-51-2高温设备的超压保护

混凝土反应堆容器和安全壳核反应堆冷却剂系统的在役检查材料的技术条件2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME核动力装置高10ASME规范体系结构第Ⅲ卷核动力装置设备设计制造以美国材料与试验学会(ASTM)的检验方法和验收标准,美国国家标准(ANSI)为技术基础。理化检验的方法设备的功能性标准

阀门的结构和功能要求就是ANSI16.34、16.41

管件制品按照ANSI16.9进行试验等第Ⅲ卷规范案例液态钠为工艺介质的设备设计制造的依据与第三卷的NB、NC等分卷结合使用的主要解决了高温条件下设备的设计和制造问题ASME规范体系结构112.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范与NRC法规关系:NRC法规是强制要求,导则是推荐方法;ASME是工程实践的方法。ASME规范的制定过程,考虑了10CFR、NRCRG的要求ASME+ASTM+ANSI+AWS等,满足RG、10CFR要求ASME具有技术超前性NRC鼓励工业界和其他组织制定相关核规范标准,通过定期对这些规范标准的认可(Endorsement),以保证规范标准的要求、方法等与安全法规和导则的一致性。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范与NRC122.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC规范体系结构法国核岛部件设计建造规则协会(AFCEN)

编制的系列标准RCC-P核电站系统设计与建造规则RCC-C核电站燃料组件设计与建造规则RCC-E核电站电气设备设计与建造规则RCC-G核电站土建设计与建造规则RCC-M核电站机械设备设计与建造规则RCC-MR核电站高温机械设备设计与建造规则2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC规范体132.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结构:RCC—M借鉴了ASME第Ⅲ卷的有关内容,吸收法国工业发展中的经验,尤其是法国在核工业发展中的经验。并以法国的制造和检验标准作为RCC—M的基础。2000年以后版本的RCC-M,大量地引用欧盟标准NF、EN;QA从IAEAtoISO9000系列2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结142.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结构第一卷

A篇总论、Z篇技术性附录、

B篇1级设备、C篇2级设备、D篇3级设备、

E篇小型设备、G篇反应堆堆内构件、

H篇支承件、J篇低压或常压储罐、第二卷M篇材料(上)炭钢、合金钢M篇材料(上)不锈钢、特殊合金及其他材料第三卷MC篇检验方法2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结152.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结构第四卷S篇焊接第五卷F篇制造

RCC—MR主要解决了用于核电站的高温使用设备,如容器、泵、阀门、管道、反应堆内部件、支撑件等的材料、设计、制造、检验与试验等方面的规定2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结162.ASME及RCC—M规范标准体系结构2000版RCC—M的特点总体变化不大支持性工业标准:大量采用欧盟的标准在扩建工程上的应用:设计材料采用;

检验拟用93版?一致性问题?2.ASME及RCC—M规范标准体系结构2000版RCC172.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME第Ⅲ卷核动力装置设备的构成

第III卷包括第一册和第二册。第一册分卷用大写字母"N"表示,第二册的分卷用大写字母"C"表示。。分卷

分卷分成章、节、条,根据需要,还可分成款和项。章章的数字编号题目

1000引言或范围

2000材料

3000设计

4000制造和安装

5000检验

6000试验

7000超压保护

8000铭牌、印记和报告2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME第Ⅲ卷182.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M的构成A篇汇集了应用本设计建造规则的通用要求。B,C,D,E,G,H和J篇分别适用于:容器(容器,热交换器)、泵、阀门(不包括驱动机构)和管道等G篇堆内构件。H篇支承件,E篇小型设备,J篇低压或常压贮罐。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M192.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M的构成B,C,D,E,G,H,和J篇总的编排结构

1000章规定了适用范围,

2000章详细说明设备制造用的零件和制品:3000章规定了设备的设计规则,

4000章规定了制造和检验的规则,

5000章对相应设备特有项目作出规定:承压设备和贮罐的试验,标准支承件的合格鉴定、小型设备中泵的鉴定。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M202.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M的构成第I卷的各篇在需要之处明确引用了案I卷到第V卷所包含的规则和技术条文,从而使后者用于有关设备

在某一设备使用RCC-M规则时,制造者可在第I卷该设备相应的篇中,直接通过正文或者通过援引其它卷(或者第I卷其他篇)的章节号,找到适用的全部条文。因而第I卷的各篇成为RCC-M的索引和指南

第I卷的Z篇汇集了一些技术性附录。规定的表示方法是,用罗马数字综号的附录是强制性的,用字母编号的附录则是非强制性的。在第I卷的其他各篇中将引用这些附录。

引入强制性附录的目的是为了使第I卷各篇中的技术规则的叙述更加明确、更加简炼,引入非强制性附录的目的是为了介绍一些公认的方法和做法。

制造商可使用非强制性附录未规定的其他方法或做法,但必须论证该方法或做法满足规定的要求并预先得到承包商的书面许可。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M212.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC—M说明第Ⅴ卷无损检验第Ⅲ卷检验方法第Ⅸ卷焊接与钎焊评定第Ⅳ卷焊接第Ⅴ卷制造ASME未独立列出此卷第Ⅰ卷E篇小型设备ASME未单列此项NC分卷二级设备ND分卷三级设备附录第Ⅰ卷J篇低压或常压贮罐ASME包括在二、三级设备内第Ⅱ卷材料

A篇—钢铁材料

C篇—焊条、焊丝及填充金属第Ⅱ卷M篇材料第Ⅳ卷S篇焊接ASME RCC—M说明NCA分卷第Ⅰ卷A篇NB分卷一级设备附录第Ⅰ卷B篇1级设备第Ⅱ卷材料技术性附录NC分卷二级设备附录第Ⅰ卷C篇2级设备第Ⅱ卷材料技术性附录ND分卷三级设备附录第Ⅰ卷D篇3级设备第Ⅱ卷材料技术性附录NE分卷MC级设备附录RCC—M无此篇NF分卷设备支承件附录第Ⅰ卷H篇支承件第Ⅱ卷材料技术性附录NG分卷堆芯支承结构附录第Ⅰ卷G篇反应堆堆内构件第Ⅱ卷材料技术性附录2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC222.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC—M说明NB-3300容器设计NB-3310通用要求NB-3320设计考虑事项NB-3330开孔和补强NB-3340容器分析NB-3350焊接结构设计NB-3360容器的特殊要求B3300容器的通用设计B3310验收标准B3320最小厚度的确定B3330设计的考虑B3340焊接结构设计B3350对容器的特殊要求RCC-M的开孔补强见附录ZA

NB-3400泵的设计NB-3410离心泵通用要求NB-3420定义NB-3430离心泵的设计要求NB-3440特定形式泵的设计

B3400泵的通用设计B3410通用要求B3420专门设计规则

ASME RCC—M说明NB-3100设计总则NB-3110载荷准则NB-3120特殊考虑事项NB-3130通用设计规则B3100设计通则B3110规则的目的B3120运行工况B3130载荷规则B3140准则的级别B3150各类工况适应的最低准则级别B3160应力分析报告B3170特殊考虑RCC-M的工况定义比ASME明确RCC-M承受外压设备设计见附录ZⅣNB-3200分析法设计NB-3210设计准则NB-3220除螺栓外的应力极限NB-3230螺栓的应力极限B3200设备性能分析通则B3210分析的组成B3220有关分析的术语B3230弹性分析B3240弹塑性分析和实验应力分析B3250适用于螺栓的准则B3260抗脆性断裂强度ASME防脆断见附录G2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC232.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC—M说明NB-3600管道设计NB-3610通用要求NB-3620设计考虑事项NB-3630管道设计和分析准则NB-3640承压设计NB-3650管件制品的分析NB-3660焊接设计NB-3670管道的特殊要求NB-3680应力指数及挠性指数NB-3690管件制品的尺寸要求B3600管道B3610概述B3620关于载荷的规则B3630关于管道分析和适用规则的一般要求B3640尺寸与压力关系的规则B3650管道制品的分析B3660对焊接的要求B3670专门要求B3680应力指数和柔性系数ASME RCC—M说明NB-3500阀门设计NB-3510合格要求NB-3520设计载荷和考虑事项NB—3530通用规则NB-3540承压部件的设计NB-3550循环载荷的要求NB-3560设计报告NB-3590压力释放阀的设计B3500阀门的通用设计B3510概述B3520关于载荷的规则B3530一般规则B3540确定最小壁厚B3550阀门的分析规则B3560应力分析报告2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC24设备设计制造基础设备设计的内容与范围设备的结构完整性设计:容器、贮罐、泵壳、阀体、管道等。承压边界厚度设计、局部补强设计、焊接结构设计、法兰接管设计。设备的功能性设计:泵、阀等能动部件。设备设计的边界范围:ASMENB-1000、RCC—MB1000

设备设计任务书所规定的设备边界离开设备(容器、贮罐泵、阀)不得小于下列范围:焊接连接件的第一道焊缝接头螺栓连接件的第一个法兰面螺纹连接件的第一个螺纹接头。设备设计制造基础设备设计的内容与范围25设备设计制造基础设备设计的理论基础和方法强度理论:第一强度理论σ<[σ](最大主应力)第二强度理论ε<[ε](最大主应变)第三强度理论τ<[τ](最大剪应力)

第四强度理论σ0<[σ](复合主应力)ASME、RCC—M的使用限制是基本强度理论的变形形式。核一级设备(ASMENB、RCC—MB)适用第三强度理论即最大剪应力准则核二、三级设备(ASMENC、ND,RCC—MC、D)适用第一强度理论,即最大主应力准则设备设计制造基础设备设计的理论基础和方26设备设计制造基础设备设计的理论基础和方法设计方法:a、确定承压边界厚度b、功能设计c、补强结构设计d、焊接与加工结构设计e、工况和应力分析设备设计制造基础设备设计的理论基础和方27设备设计制造基础设备制造的主要内容方法材料的采购要求——规范标准、采购技术规格

书、检验与复验成形工艺——工艺要求、规范标准、工艺试验

与工艺评定;成形工艺过程——人员资质,见证试验;检验——材料检验,过程检验,检验人员的资

质;产品的试验——压力试验,功能性检验。设备设计制造基础设备制造的主要内容方法28ASME/RCC-M规范设计要求设计总则ASMENB-3100、RCC—MB3100)设计参数:有设计温度,设计压力,设计机械载荷;载荷准则的载荷条件:有内压、外压、冲击载荷、自重、规定的当地的风,雪载荷,振动载荷及地震载荷、支承等的反作用力、温度效应。工况:按NCA分级,设计工况(A工况);使用工况(B工况):对规定为B级限制的工况的持续时间应列入设计任务书;C工况:对规定为C级限制的所有工况,当Sa>图I-9疲劳曲线106次对应值时必须不大于25次;D工况。其他通用设计规则:尺寸标准、外压、密封、附件、腐蚀防护、开孔补强、法兰和螺栓设计等。ASME/RCC-M规范设计要求设计总则ASME29载荷工况与应力限制

载荷工况与应力限制

30美国承压设备的设计制造规范:从设备的安全等级可导出其遵循的ASME规范类别:

安全1级设备→ASME1级→ASMEⅢNB

安全2级设备→ASME2级→ASMEⅢNC

安全3级设备→ASME3级→ASMEⅢND美国承压设备的设计制造规范:31法国承压设备的设计制造规范:在确定设备安全等级的基础上,可对设备进行RCCM分级;安全1级设备→RCCM-1级→RCCMB册安全2级设备→RCCM-2级→RCCMC册安全3级设备→RCCM-3级→RCCMD册与美国不同的是法国还按运行参数进行分级:设计压力超过50bar或设计温度超过250℃的设备属于RCCM-2级。设计压力小于50bar但高于20bar,或设计温度小于250℃,但高于110℃的设备属于RCCM-3级。法国承压设备的设计制造规范:32核电设备

设计制造规范标准孙光弟2019.8核电设备

设计制造规范标准孙光弟2019.833核电设备设计制造规范标准1.国际主要核电规范标准体系2.ASME及RCC—M规范标准体系结构3.ASME规范的设计要求4.RCC—M规范的要求核电设备设计制造规范标准1.国际主要核电规范标准体系341.国际主要核电规范标准体系美国:ASME法国:RCC-M德国:KTA俄国:ГОСТ、ΠΗΑЭГ1.国际主要核电规范标准体系美国:ASME35国内核电项目采用的标准1.运行核电站:ASME:秦山一期RCC-M:大亚湾、岭澳、秦山二期ASME+加拿大标准:秦山三期ΠΗΑЭГ:田湾2.在建核电站:ASME:三门、海阳RCC-M:岭澳二期、秦山二期、红沿河、

方家山、福清、宁德、阳江ΠΗΑЭГ:中国实验快堆国内核电项目采用的标准1.运行核电站:361.国际主要核电规范标准体系根据核电厂中系统与设备的安全等级与抗震类别,在机械设备中规定了它们相应的设计、制造、检查与验收要求。这种要求反映在相应的设备设计与制造规范中:美国机械工程师协会(ASME)的锅炉和承压容器设计规范法国的RCCM压水堆核岛机械设备设计与建造规则中规定了承压部件(与安全有关或与安全无关)的设计、制造、检查和验收的要求。1.国际主要核电规范标准体系根据核电厂中系统372.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构历史沿革:ASME(AmericanSocityofMechanicsEngineer)1914年锅炉规范1925年压力容器规范1983年规范:共十一卷2019年规范:共十一卷2000年版2019年版+相关规范案例2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构382.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构第Ⅰ卷动力锅炉第Ⅱ卷材料技术条件

A篇—钢铁材料

B篇—有色金属材料

C篇—焊条、焊丝及填充金属第Ⅳ卷采暖锅炉第Ⅴ卷无损检验第Ⅵ卷采暖锅炉维护和运行的推荐规程第Ⅶ卷动力锅炉维护的推荐规程2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构392.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构第Ⅷ卷压力容器第一册第二册—另一规程第Ⅸ卷焊接与钎焊评定第Ⅹ卷玻璃纤维增强塑料压

力容器第Ⅺ卷核动力装置设备在役

检查规程2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结构402.ASME及RCC—M规范标准体系结构

ASME规范体系结构第Ⅲ卷核动力装置设备NCA分卷:第一册第二册的总的要求第一册:—NB分卷—一级设备第一册:—NC分卷—二级设备第一册:—ND分卷—三级设备第一册:—NE分卷—MC级设备(金属安全壳相关设备)第一册:—NF分卷—设备支承结构第一册:—NG分卷—堆芯支承结构第一册:—附录第二册:—混凝土反应堆容器与安全壳规范

CB—混凝土反应堆容器

CC—混凝土安全壳第三册:—乏燃料运输容器2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范体系结412.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME核动力装置高温设备—N-47-21高温使用的一级设备—N-201-1高温使用的堆芯设备—N-253-2高温使用的二三级设备—N-48-1高温设备的制造与安装—N-49-3高温设备的检验—N-50-1高温设备的试验—N-51-2高温设备的超压保护

混凝土反应堆容器和安全壳核反应堆冷却剂系统的在役检查材料的技术条件2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME核动力装置高42ASME规范体系结构第Ⅲ卷核动力装置设备设计制造以美国材料与试验学会(ASTM)的检验方法和验收标准,美国国家标准(ANSI)为技术基础。理化检验的方法设备的功能性标准

阀门的结构和功能要求就是ANSI16.34、16.41

管件制品按照ANSI16.9进行试验等第Ⅲ卷规范案例液态钠为工艺介质的设备设计制造的依据与第三卷的NB、NC等分卷结合使用的主要解决了高温条件下设备的设计和制造问题ASME规范体系结构432.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范与NRC法规关系:NRC法规是强制要求,导则是推荐方法;ASME是工程实践的方法。ASME规范的制定过程,考虑了10CFR、NRCRG的要求ASME+ASTM+ANSI+AWS等,满足RG、10CFR要求ASME具有技术超前性NRC鼓励工业界和其他组织制定相关核规范标准,通过定期对这些规范标准的认可(Endorsement),以保证规范标准的要求、方法等与安全法规和导则的一致性。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME规范与NRC442.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC规范体系结构法国核岛部件设计建造规则协会(AFCEN)

编制的系列标准RCC-P核电站系统设计与建造规则RCC-C核电站燃料组件设计与建造规则RCC-E核电站电气设备设计与建造规则RCC-G核电站土建设计与建造规则RCC-M核电站机械设备设计与建造规则RCC-MR核电站高温机械设备设计与建造规则2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC规范体452.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结构:RCC—M借鉴了ASME第Ⅲ卷的有关内容,吸收法国工业发展中的经验,尤其是法国在核工业发展中的经验。并以法国的制造和检验标准作为RCC—M的基础。2000年以后版本的RCC-M,大量地引用欧盟标准NF、EN;QA从IAEAtoISO9000系列2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结462.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结构第一卷

A篇总论、Z篇技术性附录、

B篇1级设备、C篇2级设备、D篇3级设备、

E篇小型设备、G篇反应堆堆内构件、

H篇支承件、J篇低压或常压储罐、第二卷M篇材料(上)炭钢、合金钢M篇材料(上)不锈钢、特殊合金及其他材料第三卷MC篇检验方法2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结472.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结构第四卷S篇焊接第五卷F篇制造

RCC—MR主要解决了用于核电站的高温使用设备,如容器、泵、阀门、管道、反应堆内部件、支撑件等的材料、设计、制造、检验与试验等方面的规定2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC-M规范体系结482.ASME及RCC—M规范标准体系结构2000版RCC—M的特点总体变化不大支持性工业标准:大量采用欧盟的标准在扩建工程上的应用:设计材料采用;

检验拟用93版?一致性问题?2.ASME及RCC—M规范标准体系结构2000版RCC492.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME第Ⅲ卷核动力装置设备的构成

第III卷包括第一册和第二册。第一册分卷用大写字母"N"表示,第二册的分卷用大写字母"C"表示。。分卷

分卷分成章、节、条,根据需要,还可分成款和项。章章的数字编号题目

1000引言或范围

2000材料

3000设计

4000制造和安装

5000检验

6000试验

7000超压保护

8000铭牌、印记和报告2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME第Ⅲ卷502.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M的构成A篇汇集了应用本设计建造规则的通用要求。B,C,D,E,G,H和J篇分别适用于:容器(容器,热交换器)、泵、阀门(不包括驱动机构)和管道等G篇堆内构件。H篇支承件,E篇小型设备,J篇低压或常压贮罐。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M512.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M的构成B,C,D,E,G,H,和J篇总的编排结构

1000章规定了适用范围,

2000章详细说明设备制造用的零件和制品:3000章规定了设备的设计规则,

4000章规定了制造和检验的规则,

5000章对相应设备特有项目作出规定:承压设备和贮罐的试验,标准支承件的合格鉴定、小型设备中泵的鉴定。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M522.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M的构成第I卷的各篇在需要之处明确引用了案I卷到第V卷所包含的规则和技术条文,从而使后者用于有关设备

在某一设备使用RCC-M规则时,制造者可在第I卷该设备相应的篇中,直接通过正文或者通过援引其它卷(或者第I卷其他篇)的章节号,找到适用的全部条文。因而第I卷的各篇成为RCC-M的索引和指南

第I卷的Z篇汇集了一些技术性附录。规定的表示方法是,用罗马数字综号的附录是强制性的,用字母编号的附录则是非强制性的。在第I卷的其他各篇中将引用这些附录。

引入强制性附录的目的是为了使第I卷各篇中的技术规则的叙述更加明确、更加简炼,引入非强制性附录的目的是为了介绍一些公认的方法和做法。

制造商可使用非强制性附录未规定的其他方法或做法,但必须论证该方法或做法满足规定的要求并预先得到承包商的书面许可。2.ASME及RCC—M规范标准体系结构RCC—M532.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC—M说明第Ⅴ卷无损检验第Ⅲ卷检验方法第Ⅸ卷焊接与钎焊评定第Ⅳ卷焊接第Ⅴ卷制造ASME未独立列出此卷第Ⅰ卷E篇小型设备ASME未单列此项NC分卷二级设备ND分卷三级设备附录第Ⅰ卷J篇低压或常压贮罐ASME包括在二、三级设备内第Ⅱ卷材料

A篇—钢铁材料

C篇—焊条、焊丝及填充金属第Ⅱ卷M篇材料第Ⅳ卷S篇焊接ASME RCC—M说明NCA分卷第Ⅰ卷A篇NB分卷一级设备附录第Ⅰ卷B篇1级设备第Ⅱ卷材料技术性附录NC分卷二级设备附录第Ⅰ卷C篇2级设备第Ⅱ卷材料技术性附录ND分卷三级设备附录第Ⅰ卷D篇3级设备第Ⅱ卷材料技术性附录NE分卷MC级设备附录RCC—M无此篇NF分卷设备支承件附录第Ⅰ卷H篇支承件第Ⅱ卷材料技术性附录NG分卷堆芯支承结构附录第Ⅰ卷G篇反应堆堆内构件第Ⅱ卷材料技术性附录2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC542.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC—M说明NB-3300容器设计NB-3310通用要求NB-3320设计考虑事项NB-3330开孔和补强NB-3340容器分析NB-3350焊接结构设计NB-3360容器的特殊要求B3300容器的通用设计B3310验收标准B3320最小厚度的确定B3330设计的考虑B3340焊接结构设计B3350对容器的特殊要求RCC-M的开孔补强见附录ZA

NB-3400泵的设计NB-3410离心泵通用要求NB-3420定义NB-3430离心泵的设计要求NB-3440特定形式泵的设计

B3400泵的通用设计B3410通用要求B3420专门设计规则

ASME RCC—M说明NB-3100设计总则NB-3110载荷准则NB-3120特殊考虑事项NB-3130通用设计规则B3100设计通则B3110规则的目的B3120运行工况B3130载荷规则B3140准则的级别B3150各类工况适应的最低准则级别B3160应力分析报告B3170特殊考虑RCC-M的工况定义比ASME明确RCC-M承受外压设备设计见附录ZⅣNB-3200分析法设计NB-3210设计准则NB-3220除螺栓外的应力极限NB-3230螺栓的应力极限B3200设备性能分析通则B3210分析的组成B3220有关分析的术语B3230弹性分析B3240弹塑性分析和实验应力分析B3250适用于螺栓的准则B3260抗脆性断裂强度ASME防脆断见附录G2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC552.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC—M说明NB-3600管道设计NB-3610通用要求NB-3620设计考虑事项NB-3630管道设计和分析准则NB-3640承压设计NB-3650管件制品的分析NB-3660焊接设计NB-3670管道的特殊要求NB-3680应力指数及挠性指数NB-3690管件制品的尺寸要求B3600管道B3610概述B3620关于载荷的规则B3630关于管道分析和适用规则的一般要求B3640尺寸与压力关系的规则B3650管道制品的分析B3660对焊接的要求B3670专门要求B3680应力指数和柔性系数ASME RCC—M说明NB-3500阀门设计NB-3510合格要求NB-3520设计载荷和考虑事项NB—3530通用规则NB-3540承压部件的设计NB-3550循环载荷的要求NB-3560设计报告NB-3590压力释放阀的设计B3500阀门的通用设计B3510概述B3520关于载荷的规则B3530一般规则B3540确定最小壁厚B3550阀门的分析规则B3560应力分析报告2.ASME及RCC—M规范标准体系结构ASME RCC56设备设计制造基础设备设计的内容与范围设备的结构完整性设计:容器、贮罐、泵壳、阀体、管道等。承压边界厚度设计、局部补强设计、焊接结构设计、法兰接管设计。设备

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