E-mail: thcad@thcad.hu | Tel: +36-30-925-0688

Üdvözöljük a TH-CAD KFT. honlapján!

Cégünk 1994-ben alakult. Mérnökeink mintegy 15-25 éves nukleáris gyakorlattal rendelkeznek. Fő tevékenységünk, csővezetékrendszerek, nyomástartó edények, acélszerkezetek, épületszerkezetek tervezési szilárdsági, élettartam, kifáradás analízise.  Jelenleg a Cosmos/Desigstar, COSMOS/M, FEMAP (NX Nastran megoldóval) és a CAEPIPE véges elemes valamint a SOLID EDGE programrendszereket használjuk a bonyolultabb szilárdsági vizsgálatokhoz. Korábban más véges elemes programrendszerekkel is dolgoztunk (ALGOR, NISA, IMAGES). Mérnökeink az olajiparnak is végeztek munkákat tartályok és csővezetékek ellenőrzésénél.

The engineers of our firm have nuclear practice of about twenty years, and have passed the exam of the newly developed Nuclear Safety Standards (volumes: 1-4). At present we use SOLID EDGE, CAEPIPE, COSMOS FEA, FEMAP with NX Nastran program systems for CAD work. Several analyses have been made by these FEA systems, and the Hungarian Authority acknowledges them. We have also worked for the oil industry in verifying storage tanks and pipe systems.

Mérnökeink megszerezték Nukleáris Biztonsági Szabályzatokból (1.-4. kötet), sugárvédelemből és nukleáris technikából a szükséges vizsgákat. Mérnökeink és szerződéses partnereink rendelkeznek atomenergetikai szakártői jogosultsággal a következő területeken:

-NSZ 4 : Gépészet ; Gépészeti berendezések, gépelemek felépítése, működés, véges elemes számítási módszer, rezgésszámítások, földrengésállóság, öregedés

-NSZ 5: Nukleáris nyomástartó berendezések; Nyomáshatároló berendezések szerkezeti anyagai, kialakítása, szilárdsági megfelelőség számítása, gyártása, szerelése, vizsgálata, próbái, túlnyomás védelme, üzem közbeni ellenőrzése.

-NSZ 6: Anyagtudomány, anyagvizsgálat; Nukleáris technikában alkalmazott anyagok tulajdonságai, gyártástechnológia, anyagvizsgálati módszerek, öregedésvizsgálatok.

-NSZ 9: Mérés- és irányítástechnika ; Technológiai mérések: vízszint-, nyomás-, forgalom-, hőmérsékletmérések, vezérlés, szabályozás, irányítástechnika, jeltovábbítás, jelfeldolgozás, tűzállóság, öregedés, rezgésállóság.

Our engineers have atomic energy expert licenses in the scopes:

  • NSZ4: Machinery
  • NSZ5: Nuclear pressure vessel
  • NSZ6: Material science, inspection of materials
  • NSZ9: Measurement, control engineering

Fő tevékenységünk az ASME BPVC szabványrendszer szerinti számítások ellenőrzések végzése. Az ASME BPVC kód követelményeinek adaptálása megköveteli (elsősorban annak III. kötete) az alkalmazásához a szakmai kompetencia igazolását, továbbá irányt mutat a végrehajtás módjára és a követelményekre vonatkozóan (Registered Professional Engineer, NCA-3550, Appendix XXIII), összhangban  az OAH 3.3 v2 jelű útmutatójával. Cégünk mérnökei résztvettek Regisztrált Szakértő Mérnök képzésen az  ASME Boiler and Pressure Vessel Code 2001. III. szabványsorozata alapján  és sikeres vizsgákat tettek a következő területeken:

RSZM1 – tervezési specifikáció készítése és/vagy ellenőrzése

RSZM2 – tervezési jelentés készítése és/vagy ellenőrzése

RSZM3 – túlnyomás elleni védelem jelentés készítése és/vagy ellenőrzése

RSZM4 – terhelések meghatározása és/vagy ellenőrzése

Our engineers attended the course of Registered Professional Engineer of ASME Boiler and Pressure Vessel Code 2001. Section III. and took succesful exams in the following scopes:

  • RSZM1: Editing, verifying Design Specifications
  • RSZM2: Editing, verifying Design Reports
  • RSZM3: Editing, verifying Overpressure Protection Reports
  • RSZM4: Determining, verifying Loads

Tevékenységi körünk az alábbiakat tartalmazza:

  • Végeselemes modellezés, analízisek ( SOLID EDGE ST5, COSMOS/DESIGNSTAR 2008, COSMOS/M ver. 2007, CAEPIPE, FEMAP 11.0 NX Nastran megoldóval)
  • Üzemi és extrém terhelési állapotoknál a szerkezetek kritikus régióinak meghatározása (feszültségek, elmozdulások).
  • Gépészeti szerkezetek dinamikus viselkedése (üzemi vibrációk, földrengés analízis). A vizsgálatokat frekvencia és időtartományban lehet végezni. Lehetőség van koncentrált csillapítások és bizonyos rések (felütközések) figyelembevételére.
  • Tranziens és állandósult hőátadási és hővezetési problémák megoldása.
  • Szerkezetek, gépészeti berendezések (csővezetékek, csőtartózások, csővezetéki szerelvények, tartályok, egyéb tartó szerkezetek) különböző szabványok szerinti szilárdsági vizsgálatai (MSZ, ASME, DIN).
  • Csővezetékek ASME szerinti kifáradás és élettartam vizsgálatainak elvégzése
  • A vizsgálatokhoz szükséges számítógépes programok (konvertáló, kiértékelő ill. meglévő programrendszerekhez posztprocesszorok) írása.

Scope of activity:

  • Finite element modeling ( SOLID EDGE, COSMOS/DESIGNSTAR 2008, COSMOS/M ver. 2007 , CAEPIPE, FEMAP with NX Nastran.
  • Pipe system modeling for strength calcualtions (CAEPIPE).
  • Determination of critical regions of structures due to operational and extreme loads (calculation of stresses and displacements).
  • Examining dynamic behaviour of machines and structures (eg. operational vibration, earthquake reliability).
  • Calculation of steady state and transient heat transfer problems.
  • Participating in extending the service life of storage tanks and connecting components.
  • Verifying pipe systems and components according to the prescribed regulations and standards (ASME, MSZ (Hungarian National Standard)).
  • Lifetime and fatigue calculations of pipelines according to ASME.
  • Developing stand-alone or post processor program codes for evaluating code stresses (e.g. ASME). Developing graphical representation of the computed results.

Referenciák

Atomiparban:

  • A 2. blokki turbinák főgőzvezetékeinek üzemi vibrációinak szimulációja azok csökkentése céljából. Sebességarányos koncentrált csillapítások (GERB) hatásának vizsgálata figyelembevéve a lehetséges beépítési helyeket.
  • Gőzfejlesztő hirtelen gőzelvétellel történő tisztítása során kialakuló feszültségmező meghatározása a hűtési folyamat meghatározásához (Gf_1. – Gf_3. ábrák).
  • A kiégett üzemanyagtároló emelőszerkezetének feszültséganalízise.
  • Az Atomerőmű épületeinek véges elemes modellezése földrengésvizsgálatokhoz.
  • Manőverező üzemmód hatásainak vizsgálata a fővízkör és a térfogatkompenzátor közti csővezetékre, valamint a gőzfejlesztő fővízköri csonkjára. A hőmérsékletváltozás miatt a tranziens ciklikus folyamat ciklikus feszültségváltozásokat okoz a vizsgált csővezetékben. A maximális feszültségamplitúdók lettek meghatározva az egyes kopmponensek megbízhatósági számításaihoz.
  • A gőzfejlesztő üzemzavari tápvízbefecskendező csonkjának hősokk analízise.
  • A 13. diesel gépház diesel gépeggyüttes tartószerkezetének és egyéb kapcsolódó szerkezeteinek földrengés vizsgálata (Dg_1. – Dg_3. ábrák).
  • Vb 2411 – Vb2415 akkumulátor cellák tartószerkezeteinek földrengés vizsgálata (Ac_1. – Ac_4. ábrák).
  • Újonnan tervezett TJ és TX csővezetékrendszerek ASME III szerinti földrengésvizsgálata (Tj_1. – Tj_4. ábrák).
  • Csővezetékek eróziós korróziós kiértékelését végző program (WATHEC) számára adatbázis létrehozása a falvastagságmérési program optimalizálásához.
  • Reaktorcsarnoki nehéz teher daruzásának során lehetséges teherleejtések következményeinek vizsgálata. Falak, födémek véges elemes időfüggő (time history) dinamikai vizsgálata a vasbeton szerkezet szilárdsági kiértékeléséhez (Rcs_1. – Rcs_5. ábrák).
  • , 2. blokk reaktorvédelmi rekonstrukciós project, elektromos kábeltartó szerkezetek földrengés állósági vizsgálata (Kt_1. ábra).
  • -4. blokki nagyenergiájú rendszerek törésvizsgálata (HELB). A vizsgálatok a COSMOS/M véges elemes programrendszer nemlineáris moduljával készültek (felütközések, képlékeny alakváltozások kialakulásának lehetősége). Az eltört vezetékek ostorozó mozgásának és a kitörő sugárnak a megadott céltárgyakra vonatkozó hatásvizsgálata ANSI/ANS 58.2 előírások alapján (HELB_1. – HELB_4. ábrák).
  • DKG-EAST RT. által tervezett ÉÖT-4ASTA (DN 150, PN 16) és ÉÖT-4AST(M) (DN 200, PN 25) titusú éktolózárak ASME szerinti szilárdsági számítása
  • Determination the main data for decreasing the operational vibration of the main steam pipe system of Unit 2 turbines by simulation. Examining the effects of velocity proportional concentrated dampers (GERB). The most favourable locations of dampers to be built in were considered.
  • Determination the stress field of the steam generator due to temperature distribution while cleaning the vessel by sudden steam taking off. The results were taken into account for determining the cooling process of the steam generator (Figures Gf_1 – Gf_3).
  • Stress analysis of the elevating structure of the burnt out fuel container.
  • Analysing the effect of the manoeuvre operation on the pipe system between the pressurizer and the primary circuit, and on the collector of the steam generator. The transient cyclic process causes cyclic stresses in pipes due to temperature changes. The highest stress amplitudes were determined for reliability calculation of the components.
  • Analysing the effect of a thermal shock on the breakdown feedwater injection.
  • Determining the earthquake reliability of the supporting structures of the newly designed diesel machine and accessories in the diesel machine building 13 (Figures Dg_1 – Dg_3).
  • Determining the earthquake reliability of the supporting structures of Vb 2411 -Vb 2415 accumulator cells (Figures Ac_1 – Ac_4).
  • Determining the earthquake reliability of the modified and newly designed ‘TJ’ and ‘TX’ piping systems in accordance with ASME III  (Figures Tj_1 – Tj_4).
  • Creating a database for an erosion-corrosion prediction program (WATHEC) to optimize the locations on piping systems where wall thickness measuring is necessary.
  • Evaluating the effects in case of a heavy load would fall down in reactor hall during elevating it (Figures Rcs_1 – Rcs_5).
  • Determining the earthquake reliability of the supporting structures of electric cable system (project RRP-Reconstruction of Reactor Protection) (Figure Kt_1).
  • Analysing the effects of a potential pipe rupture of high energy piping systems (primary circuit lines and connecting pipes to the pressurizer of Unit 3) in accordance with ANSI/ANS-58.2. This included evaluation of pipe whip and jet impingment effects on the required systems and components (Figures HELB_1 – HELB_4).
  • Verifying Gate Valves – ÉÖT-4ASTA(DN150, PN16) and ÉÖT-4AST(M) (DN200, PN25) manufactured by DKG-EAST RT – in accordance with ASME.
  • -4. blokki blokk-és tartalékvezénylők baleseti jódszűrő rendszereinek elvi átalakítási engedélyezési tervéhez kapcsolódó földrengésállósági számítások.
  • -4. blokki gépészeti berendezések és csővezetékek földrengésállósági megerősítése, a csőtartózásokra vonatkozó statikai számítások (normál üzemi terhek + hőtágulás okozta terhek + szeizmikus terhelés).
  • -4. blokk szünetmentes energiaellátás rekonstrukciója során telepítendő motor-generátor egységek tartó szerkezeti részeinek földrengás-állósági analízise (Mg_1. – Mg_2. ábrák).
  • , 2. blokk reaktorvédelmi rekonstrukciós project; új védelmi rendszer központi berendezéseinek telepítéséhez szükséges tartószerkezeti átalakítások földrengés állósági analízise (Rv_1. – Rv_2. ábrák).
  • sz. segédépület folyékony radioaktív hulladéktároló tartályokat magába foglaló épületrésszel történő bővítés – I. ütem; Az épület statikai és dinamikai (földrengés) vizsgálata, igénybevételek meghatározása (Hép_1. – Hép_3. ábrák).
  • sz. segédépület folyékony radioaktív hulladéktároló tartályokat magába foglaló épületrésszel történő bővítés – I. ütem; Technológiai gépészet csővezetéki rendszereinek ASME szerinti szilárdsági és földrengés állósági ellenőrző számításai. A véges elemes vizsgálatok a CAEPIPE programrendszerrel készültek (Hcs_1. – Hcs_2. ábrák).
  • sz. segédépület folyékony radioaktív hulladéktároló tartályokat magába foglaló épületrésszel történő bővítés – I. ütem; Cseppleválasztó tartály és tartószerkezetének földrengés-állósági számításai (Cst-1. ábra).
  • C30-as konténer alátámasztó acélszerkezet véges elemes statikai és dinamikai (földrengés) vizsgálata (C30_1. – C30_2. ábrák).
  • Reaktor szerkezeti elemek dinamikai szilárdsági vizsgálata a C30 konténer daruról történő leesése esetén (C30E_1. – C30E_4. ábrák).
  • Turbina repeszek hatása elleni védettség értékelése. A turbinák töréses meghibásodása esetén a keletkező repeszek céltárgyakban okozott kártételének elemzése, találati (tönkremeneteli) valószínűség meghatározása (Trep_1. – Trep_2. ábrák).
  • „PTS” esemény hatása a főkeringtető hurokvezetékekre. Az esemény hatásvizsgálata a vezetékek élettartamára (additív tag meghatározása a halmozódó kihasználtsági tényezőhöz; HUR_1 ábra)
  • Paksi Atomerőmű 3 blokk, az 5 és 6 számú turbinák nagynyomású ház csonkjainak szilárdsági ellenőrzése (Tc_1. – Tc_6. ábrák)
  • Paksi Atomerőmű; Primer és szekunder köri csővezetékek élettartamszámítása 30 és 60 üzemévre (fővízköri vezetékek: Fv_1. – Fv_3. ábrák, főgőz vezetékek: Fg_1. – Fg_2. ábrák).
  • blokki reaktorépület ellenőrző szilárdsági számítása; véges elemes modellezés, terhelés analízisek (Ép_1. – Ép_4. ábrák).
  • Earthquake reliability calculation of the supporting structure of motor-generator units for uninterruptible power supply (Figures Mg_1 – Mg_2).
  • Determining the earthquake reliability of the newly designed supporting structures of the main equipments for the new protection system (project RRP) (Figure Rv_1 – Rv_2).
  • Enlargement of the Auxiliary building No 2 for storage of liquid radioactive waste material; Static and dynamic (earthquake) analyses of the building (Figures Hép_1 – Hép_3).
  • Enlargement of the Auxiliary building No 2 for storage of liquid radioactive waste material; Earthquake reliability calculation of the technological pipe system (Figures Hcs_1 – Hcs_2).
  • Enlargement of the Auxiliary buiilding No 2 for storage of liquid radioactive waste material; Earthquake reliability calculation of the condensation tank and its supporting structure. (Figure Cst-1).
  • Supporting structure of C30 container; Static and dynamic (earthquake) analysis (Figures C30_1 – C30_2).
  • Reactor supporting structure; Dynamic strength analysis in case of C30 container would fall down from the elevator (Figures C30E_1 – C30E_4).
  • Evaluation of the protection of selected equipments against turbine missiles. Hitting and damage probability calculations (Figures Trep_1 – Trep_2).
  • Calculation the effects of ’PTS’ event on the main circulation pipe lines. Calculation the additive usage factor to the cumulative usage (Figure HUR_1).
  • Strength verification of high pressure nozzles of turbines No 5 and No 6 of block 3 (Figures Tc_1. – Tc_6).
  • ASME III code evaluation of design loads, service loads and cumulative usage of the selected primary and secondary pipe systems in connection with life extension of NPP PAKS (Main circulation pipe lines: figures Fv_1. – Fv_3; Main steam pipe system: figures Fg_1. – Fg_2).
  • Finite element modelling and analyzing of normal and extreme loads of the reactor building of block 3; Computing elemental shell type loads for the strength calculation of the building (Figures Ép_1. – Ép_4).
  • Verifying visco elastic dampers (e.g. GERB) and its connecting structures to the pipeline for earthquake loading. This included the calculation of temperature distribution of the structure to ensure that the temperature of the visco elastic fluid would remain within the prescribed limits (Figures Damp_1 – Damp_2) .

Olajiparban

  • 30000 m3 hűtött cseppfolyós PB tartály (Szeged-Algyő) feszültség és törésmechanikai analízise a felülvizsgálati időtartamok növelése céljából. A tartály földrengésvizsgálata figyelembevéve a folyadék sloshing hatását.
  • 2000 m3 olaj és emulzióbontó tartályok feszültséganalízise a korróziós falvékonyodás hatásának vizsgálatához. Javaslattétel a tartályok üzemének leállítására, amennyiben indokolt.
  • 250 m3, 400 m3 és 1000 m3  gömbtartályok feszültséganalízise, figyelembevéve a normál üzemi és az extrém terheléseket (Gö_1. ábra).
  • Hegesztett öntött acélkarimák alakra és minimális súlyra történő optimalizálása (Ka_1. ábra).
  • Stress analysis of 30000 m3 cooled liquid PB gas tank. Fracture mechanics analysis of the tank to increase the revision cycle times. Examining its earthquake reliability, including sloshing effects.
  • Stress analysis of 2000 m3 oil and emulsion-decomposition tanks to examine the effect of the corrosion on the thickness of the plate. Making suggestions on the decision whether operation of the tanks should be stopped.
  • Stress analysis of 250 m3, 400 m3 and 1000 mspherical tanks. Examining its stress field under normal operation and under extreme conditions (Figure Gö_1).
  • Shape and minimal weight optimization of welded cast alloy steel flanges (Figure Ka_1).

Elérhetőségek

6721 Szeged, Szt. István tér 14.

+36-62-543-375
+36-30-925-0688