JMatPro相转变动力学计算
相转变动力学计算功能较多,但模块之间差别较大。较为通用的功能包括TTT/CCT图计算、两相能量变化计算、等温转变计算以及淬火、回火等过程相转变及性能变化计算。除此之外,软件还包含专门针对铁模块的马氏体转变温度计算、碳氮化合物TTP图计算、TTA图计算、碳化物析出计算、相变塑性计算、多道次热轧计算,以及专门针对镍模块的熟化计算和热处理显微结构计算。
TTT/CCT图计算包括TTT/CCT Diagrams和Advanced TTT/CCT两个计算功能,其中前者除了焊锡、铜合金两个模块外,铝、镁、钛、铁、钴、镍、锆合金模块均具有此功能;后者则专门针对通用钢模块,在TTT/CCT Diagrams功能的基础上进行更为详细的计算,例如高级TTT图考虑了中温转变的影响,高级CCT图能够同时计算冷却后合金的硬度。
Energy Changes(两相能量变化计算)功能针对钛、铁、镍合金模块,能够计算相变时新相与母相之间的自由能之差随温度的变化曲线,进而为相转变计算判断提供参考。不同模块支持计算的相各不相同,钛模块支持计算β相向α相的转变、铁模块支持计算奥氏体向铁素体及珠光体的相转变、镍模块支持计算y相向y′相的转变。
Isothermal(等温转变计算)功能针对铝、镁、钛、钴、镍、锆合金以及通用钢和不锈钢模块。功能基于输入的淬火温度、回火温度等相关参数,计算得到回火过程中各析出物含量百分比随时间的变化,通用钢模块还能额外计算得到碳氮化合物尺寸随时间的变化曲线。
热处理过程相转变及性能变化计算包括针对通用钢模块的Quench Properties、Welding Cycle、Tempering Properties和Reaustenitisation Properties,针对钛合金和锆合金模块的Cooling Phases,以及针对钛合金模块的Cooling Properties。
不论是Quench Properties(淬火性能计算)、Welding Cycle(焊接热循环计算)、Tempering Properties(回火性能计算)和Reaustenitisation Properties(二次奥氏体化计算),还是Cooling Phases(冷却相变计算)和Cooling Properties(冷却性能计算),均是针对不同的过程计算合金的相组成随温度的变化以及对应的物理和热物理性能随温度的变化。其中Welding Cycle是加热和冷却两个过程的结合,即包括升温过程的变化曲线又包括降温过程的变化曲线。
Martensite(马氏体转变温度计算)功能针对通用钢和不锈钢两个模块,能够基于合金成分计算马氏体转变温度。
TTP of ALN, MN, M(C, N)(碳氮化合物TTP图计算)功能针对通用钢和不锈钢两个模块,能够计算加工过程中碳氮化合物在奥氏体中的析出。
TTA Diagram(TTA图计算)功能针对通用钢模块,描述了二次奥氏体化过程中,加热速度、温度与奥氏体化程度之间关系的图。
Simultaneous Precipitation(析出计算)功能针对通用钢模块,能够针对碳化物强化和马氏体时效两类不同钢种进行计算,得到回火过程中析出的碳化物或金属相的变化情况,同时包括析出相尺寸变化、合金强度硬度变化等结果。
Transformation Plasticity(相变塑性计算)功能针对通用钢模块,能够基于不同的相变塑性模型计算系数计算各相的相变塑性系数,即外加应力导致的应变难易程度。
Multi-Pass Hot Rolling(多道次热轧计算)功能针对通用钢模块,能够根据用户输入的轧制道次等信息进行计算,得到晶粒尺寸、再结晶分数、应力应变等随热轧道次、温度变化的结果。
Coarsening(熟化计算)功能针对镍基超合金、镍铁基合金和镍单晶三个模块,能够计算Ostwald熟化过程中���′相和���′′相平均析出尺寸随时效时间的变化结果。
Heat Treatment(热处理显微结构计算)针对镍基超合金和镍铁基合金模块,能够计算铸造和热处理之后y′相的显微结构。
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