大家好,我們已經(jīng)知道,在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)中,合金溶液澆濤后的冷卻速度較快,導(dǎo)致凝固過程偏離平衡條件,也就是所謂的非平衡凝固過程。間隙原子擴(kuò)散是此過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。通過模擬間隙原子擴(kuò)散的非平衡凝固,有助于深入理解非平衡凝固的微觀機(jī)制和動力學(xué)過程,可以預(yù)測不同條件下材料的微觀組織和性能變化,進(jìn)而優(yōu)化材料性能、指導(dǎo)工業(yè)生產(chǎn)以及推動科學(xué)研究。
在Phase Lab2024A新版本中,非平衡凝固功能新增了考慮固相間隙原子擴(kuò)散的偏平衡模型(Partial Equilibrium,PE),可支持多種間隙原子存在的非平衡凝固模擬計(jì)算。所以本期我們介紹一下使用Phase Lab2024A計(jì)算間隙原子擴(kuò)散的非平衡凝固的操作步驟。
本次計(jì)算示例采用40Mn鋼,名義成分設(shè)為Fe-0.4C-0.1Cr-0.8Mn-0.1Ni-0.2Si-0.01P-0.01S(wt.%),其中C為間隙元素。以下是操作的分解步驟和計(jì)算結(jié)果。
①第一步
登錄鴻之微云,打開Phase Lab使用頁面,網(wǎng)址為:https://cloud.hzwtech.com/web/personal-space/online-tool/online-phase-lab,找到性質(zhì)模塊并單擊非平衡凝固計(jì)算功能。
②第二步
選擇數(shù)據(jù)庫“Fe_based Alloys”,選擇來源“HZWTECH”,再單擊選擇計(jì)算體系的所有元素Fe、C、Cr、Mn、Ni、Si、P和S,之后單擊右側(cè)的“下一步”進(jìn)行計(jì)算條件設(shè)置。
③第三步
選擇模型“偏平衡模型”;設(shè)置凝固起始溫度,這里設(shè)為3000K;輸入元素成分?jǐn)?shù)值,并選擇“質(zhì)量分?jǐn)?shù)”;設(shè)置C為快速擴(kuò)散元素;最后用戶可以根據(jù)自身需求選擇是否顯示平衡計(jì)算結(jié)果;設(shè)置完成后,即可單擊計(jì)算。
④第四步
點(diǎn)擊第三步的“計(jì)算”后,會自動跳轉(zhuǎn)計(jì)算結(jié)果頁面,也可以通過點(diǎn)擊第二步圖中右上方所示的“計(jì)算結(jié)果”,可以查看當(dāng)前計(jì)算任務(wù)的計(jì)算狀態(tài)。稍等片刻,就可以得到40Mn鋼C原子擴(kuò)散的非平衡凝固曲線了,快來試試吧。
-
模擬
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
1430瀏覽量
83990 -
計(jì)算
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
451瀏覽量
38875
原文標(biāo)題:產(chǎn)品教程丨使用Phase Lab2024A計(jì)算間隙原子擴(kuò)散的非平衡凝固
文章出處:【微信號:hzwtech,微信公眾號:鴻之微】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
利用Phase Lab鎳基摩爾體積數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)材料物性參數(shù)的精準(zhǔn)預(yù)測
![利用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>鎳基摩爾體積數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)材料物性參數(shù)的精準(zhǔn)預(yù)測](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/04/wKgZO2eR3P2AWthxAAA2vfFMXPo656.png)
Phase Lab鎳基數(shù)據(jù)庫,輔助開發(fā)Ni-AI-Cr-X系高溫合金
![<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>鎳基數(shù)據(jù)庫,輔助開發(fā)Ni-AI-Cr-X系高溫合金](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/35/wKgZPGd98aaAefkSAAAdM9dY35Y795.png)
Phase Lab鎳基數(shù)據(jù)庫,驅(qū)動高性能Ni-AI-Co-Cr系合金設(shè)計(jì)
![<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>鎳基數(shù)據(jù)庫,驅(qū)動高性能Ni-AI-Co-Cr系合金設(shè)計(jì)](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/5C/wKgZPGdzU_KAWxkjAAAlru3yTjg827.png)
潤和軟件亮相2024開放原子開發(fā)者大會
DFRobot參加2024開放原子開發(fā)者大會及開放原子開放硬件許可證發(fā)布儀式
![DFRobot參加<b class='flag-5'>2024</b>開放<b class='flag-5'>原子</b>開發(fā)者大會及開放<b class='flag-5'>原子</b>開放硬件許可證發(fā)布儀式](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/73/wKgZPGdpHWyASa8tAAEAjdYnQHM582.png)
軟通動力與鴻湖萬聯(lián)亮相2024開放原子開發(fā)者大會
使用Phase Lab鎳基動力學(xué)數(shù)據(jù)庫計(jì)算多組分合金的成分分布曲線
![使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab</b>鎳基動力學(xué)數(shù)據(jù)庫<b class='flag-5'>計(jì)算</b>多組分合金的成分分布曲線](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/3E/wKgZO2db5WKARaxVAAAfY6bkko0835.png)
使用Phase Lab2024A計(jì)算合金抗裂敏感性
![使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>計(jì)算</b>合金抗裂敏感性](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/FC/wKgZPGdPzrOAGJ8rAAAnhzpN7Pk965.png)
Phase Lab2024A擴(kuò)散模塊的使用介紹
![<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>擴(kuò)散</b>模塊的使用介紹](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/BC/wKgZoWdD0pOAZCSuAAAl4CPaB90866.png)
使用Phase Lab2024A計(jì)算示蹤擴(kuò)散系數(shù)的操作步驟
![使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>計(jì)算</b>示蹤<b class='flag-5'>擴(kuò)散</b>系數(shù)的操作步驟](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/0C/wKgaomc_6TyAHQ5oAAAmtogFhiI560.png)
使用Phase Lab2024A計(jì)算合金體系的互擴(kuò)散系數(shù)
![使用<b class='flag-5'>Phase</b> <b class='flag-5'>Lab2024A</b><b class='flag-5'>計(jì)算</b>合金體系的互<b class='flag-5'>擴(kuò)散</b>系數(shù)](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/8E/wKgaoWc-lU-AYf5RAAAmP2MvSvI772.png)
平衡流量計(jì)計(jì)算公式
![<b class='flag-5'>平衡</b>流量計(jì)<b class='flag-5'>計(jì)算</b>公式](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/30/wKgZomcbN1yAOiiAAARhOQSfxes999.jpg)
評論