jmatpr操作方法與數(shù)據(jù)處理_第1頁
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文檔簡介

1、,JMatPro操作方法與數(shù)據(jù)處理,JMatPro操作方法與數(shù)據(jù)處理,計算步驟參數(shù)設置、結果處理其他相關有用操作,一、計算步驟,第一步、運行軟件,選擇需要計算的合金模塊,通用鋼模塊已包括所有低、中、高合金。單晶模塊中僅針對于鎳基合金設計。,第二步、輸入或調(diào)用合金成分,1、輸入新的合金成分,2、保存當前的合金成分以便下次調(diào)用,3、直接調(diào)用已保存的合金成分,第三步、選擇需要計算的材料性能選項,第四步、設置相關參數(shù),點擊開始計算,

2、第五步、計算結果信息轉(zhuǎn)化,保存,數(shù)據(jù)、圖片輸出處理,第六步、退出或切換至第一或第二步進行新的計算,二、參數(shù)設置、結果處理,1、合金成分輸入可保存常用合金成分與牌號,以便第二次直接調(diào)用;直接輸入合金成分時,在輸入最后一個元素成分后務必將光標移至其他空白處。,2、Thermodynamic calculations(熱力學計算),single temperature thermodynamic calculation(簡單固定溫度計

3、算)1)設定計算溫度2)選擇相 By default all available phases will be included in the calculation, should you want to suspend any phases, unselect the Take all phases into account checkbox and a phase selection dialog will appe

4、ar. 3)開始計算:The Start Calculation button will launch the thermodynamic solver. 敲“S”可取消當前計算,2、Thermodynamic calculations(熱力學計算),temperature stepping thermodynamic calculations(等溫梯度計算)輸入起始溫度與結束溫度以及溫度步長:為保證最快的計算速度,建議將最低溫

5、度設置盡量提高。相邊界控制選項: If the thermodynamic solver finds a calculation difficult, in many cases it is because the exact location of a phase boundary is difficult. If this is not vital, it is possible to disable the phase

6、 boundary search. This can be done by going to the Options-Show phase boundaries search control menu item and checking it. This will add the following panel to the input window: 圖表信息處理:鼠標左鍵點擊曲線不同的點將彈出此點的詳細信息快捷鍵使用:按住Sh

7、ift,用鼠標左鍵選中需要放大的區(qū)域便可放大所選區(qū)域;恢復原圖在英文輸入模式下敲“R”鍵;可直接獲取聯(lián)機幫助。,2、Thermodynamic calculations(熱力學計算),concentration stepping thermodynamic calculations. (等成分梯度計算)設置等溫截面溫度選擇平衡元素與變化元素(一種元素、或全部元素)選擇元素變化范圍與步長profile thermodynamic

8、 calculations(總括計算) 實質(zhì)上是等成分梯度的綜合計算默認的起始成分點即為左邊成分表中的當前成分點;鉤選“Allow different start”可選擇不同的成分起始點;結束起始點可以手動輸入,也可從已保存的成分中選取。,3、solidification calculations(凝固計算),A、solidification cut-off (凝固截至點)Scheil-Gulliver模型能夠解

9、決眾多合金的凝固問題,但它仍然是一個近似值,而且凝固過程中將會存在一部分反向擴散, 由此會導致一下兩種情況: (1)一些在快速析出的相在計算過程中將觀察不到; (2) 在計算中合金將在100%固相之前完全凝固。為了解決這個問題,在軟件中特意設置了凝固截至點,假設在設置的凝固截至點合金將全部凝固。對于大多數(shù)合金推薦使用0.01,對于Ni基超合金推薦使用0.2-0.3。,3、solidification calculations(凝固計算)

10、,B、Young's and shear moduli: (卸載) In version 4.0, the possibilility to calculate so-called relaxed has been introduced. The concept motivatiing this is that at high temperature the mechanism which governs the de

11、formation needs to take into account. If you wish to display the relaxed modulus simply check the Add relaxed modulus checkbox at the bottom of the graph and input a strain rate value. The graph will be updated as t

12、he strain rate is changed.,3、solidification calculations(凝固計算),C、鑄鐵模塊計算終止溫度默認為室溫(25℃)增加材料類型選擇對話框(可選擇鑄鐵基體相類型)相選項中增加了氣體選擇對話框Spheroidal(球狀), lamellar(片狀) and compacted (精簡)選項,4、Thermo-Physical and Physical properties(物

13、理與熱物理性能計算),A、Choice of physical properties calculation(選擇計算類型)General calculation (通用計算) V1.0版本中已經(jīng)存在,已經(jīng)改進為Extended general calculation(擴充通用計算) 計算中首先要輸入一個熱處理溫度(用于確定合金中的相組成),然后將此熱處理溫度下的合金放在不同溫度下計算其物理及熱物理性能。Dyna

14、mic calculation (動力學計算) 根據(jù)等溫梯度相圖或等成分梯度相圖計算,假設每個溫度點的相組成已經(jīng)確定,然后分別計算其在此溫度下的物理及熱物理性。Extended general calculation(擴充通用計算) 首先設置熱處理溫度,低于該溫度時采用通用計算模型,高于該溫度時采用動力學計算模型。Solidification properties(凝固計算),4、Thermo-Physical an

15、d Physical properties(物理與熱物理性能計算),B、Stacking fault energy calculation(堆垛層錯能計算) 可計算通用鋼、不銹鋼、鎳基超合金模塊中的HCP 和FCC的堆垛層錯能。C、Gamma/Gamma' lattice Mismatch (Gamma/Gamma'晶格錯配),5、Phase Transformation calculations.

16、(相轉(zhuǎn)變計算),1)、TTT/CCT calculations(TTT/CCT計算)Al, Ni and Ti alloys 開始溫度選擇:自動開始溫度:轉(zhuǎn)變相的固溶體分解曲線的最高溫度        自動尋找轉(zhuǎn)變相的固溶體分解曲線的最高點 轉(zhuǎn)化數(shù)量設置 當存在碳化物時,不同的保溫溫度將出現(xiàn)不同的計算結果。Stainless Steel TTT/CCT calculations 馬氏體不銹鋼可采用鐵素體不銹鋼類型計算

17、 沒有晶粒度設置對話框general steels TTT/CCT 保溫溫度可選擇高于鐵素體的某一溫度,5、Phase Transformation calculations.(相轉(zhuǎn)變計算),2)Phase formation on cooling(冷卻過程中的相轉(zhuǎn)變)僅針對于鈦合金可同時設置6種不同的冷卻速率(但分別顯示在6張不同的界面上)3)Energy change calculation:(能量轉(zhuǎn)變計算)鈦合

18、金中的β與α之間轉(zhuǎn)變;通用鋼種奧斯體轉(zhuǎn)化為鐵素體(平行、非平行)、珠光體的能量變化不銹鋼中奧斯體轉(zhuǎn)變?yōu)殍F素體的能量變化鑄鐵中的能量轉(zhuǎn)變(已凝固曲線為基礎),5、Phase Transformation calculations.(相轉(zhuǎn)變計算),4)Isothermal tranformation(等溫轉(zhuǎn)變)——鋁合金 能很好的以動力學模型預測熱處理過程中的相轉(zhuǎn)變5)Quench properties of Gene

19、ral Steels(通用鋼的淬火性能)可計算不同淬火溫度下不同冷卻速度與不同溫度下的不同保溫時間對合金物理及力學性能的影響曲線。淬火制度文件的建立與調(diào)用不同冷卻速度下的計算結果處理(非平衡相轉(zhuǎn)變、機械性能)由機械性能生產(chǎn)應力應變曲線,5、Phase Transformation calculations.(相轉(zhuǎn)變計算),6)Martensite transitions(不銹鋼中馬氏體轉(zhuǎn)變)7)Coarsening(鎳基超

20、合金中的晶粒長大)保溫溫度設置Gamma/Gamma'相選擇(單晶中不能選擇)設置原始晶粒尺寸,6、Mechanical properties(機械性能),A、strength and hardness calculations. (強度與硬度計算)鈦合金、不銹鋼:設置熱處理溫度:主要是為了獲得最后材料使用狀態(tài)時的相組成,一般輸入的是退火溫度。設置晶粒尺寸計算類型與變化范圍。采用標準應變速率0.02/min

21、??刹捎寐迨嫌捕群途S氏硬度應力應變曲線,鎳基超合金——強度與硬度計算,沒有析出相時 輸入界面與鈦合金、通用鋼、不銹鋼相同有一種析出相時 增加輸入室溫強度(硬度)或析出粒子尺寸對話框(如右圖),鎳基超合金——強度與硬度計算,有一種析出相 當選擇輸入析出粒子尺寸對話框時,鎳基超合金——強度與硬度計算,當有兩種析出相 當選擇輸入析出粒子尺寸對話框時,6

22、、Mechanical properties(機械性能),B、high temperature strength calculations. (高溫強度計算)鈦合金、通用鋼種、不銹鋼可選擇固定溫度或固定應變速鈦合金高溫強度目前只能計算到中等溫度(500℃以下)For Ti alloys, the calculation is for the time being limited to medium temperature

23、s. 通用鋼測試溫度需高于設置的熱處理溫度,鎳基超合金——高溫強度計算,沒有析出相 輸入界面與鈦合金、通用鋼、不銹鋼相同有一種析出相 增加輸入室溫強度(硬度)或析出粒子尺寸對話框,鎳基超合金——高溫強度計算,有一種析出相 當選擇輸入析出粒子尺寸對話框時,鎳基超合金——高溫強度計算,當有兩種析出相 當選擇輸入析出粒子尺寸對話框時,6、Mechanical p

24、roperties(機械性能),C、creep calculations(蠕變計算)不銹鋼計算結果包括運行壽命和蠕變率鎳基超合金 For single crystal, creep calculations are valid for alloys which growth direction is along the [001] direction. This covers alloys in CMSX,

25、 Mar and Rene families. 沒有析出相時 :輸入界面與不銹鋼相同有一種析出相時有兩種析出相時,6、Mechanical properties(機械性能),D、general steels Jominy hardenability (通用鋼端淬性計算) 可模擬計算標準端淬性實驗,7、Chemical properties(不銹鋼化學性能計算),抗點蝕性(抗孔蝕性),三、其他相關有用操作,1、conver

26、sion utility(轉(zhuǎn)換工具)溫度之間的轉(zhuǎn)換晶粒度與晶粒尺寸之間的轉(zhuǎn)換屈服強度、抗拉強度、硬度之間的經(jīng)驗轉(zhuǎn)換2、martensite transition and hardness utility(馬氏體轉(zhuǎn)化工具)  用于計算基于奧氏體的馬氏體轉(zhuǎn)化溫度3、Stress-strain curves utility(應力-應變曲線工具) 可根據(jù)強度(硬度)和楊氏模量直接生成應力應變曲線4、new materi

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