JMatPro计算原理探讨

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JMatPro计算原理探讨

JMatPro计算原理探讨
2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 0.01 δ γ” γ’ 718 σ
Temperature °F
0.1
1
10
100
1000
10000
Time (hours)
3.2.2 Phase Transformations (TTT/CCT diagrams)
3.2.3 Phase Transformations (γ′/γ″coarsening) 相转变( γ′/γ″晶粒的长大 )
Calculated coarsening rates (nm/hours )
1000
100
10
1
Ni-Al Nimonic 80A Nimonic 90 Nimonic 105 Nimonic 115 Nimonic 263 PE11 PE16 PK 33 Udimet 700 IN-738
1/ 2
1/ 2
ω = constant that accounts for repulsion of dislocations within the precipitates (essentially an empirically adjustable parameter).
ω =一个表明析出物内部位错间斥力的常数(实质上是一个经验系
o i i j>i v
v
Property of pure components 纯组元时的性能
Interaction terms(Based on pairwise interactions)
相互作用项(基于相与相两 两之间相互作用)
3.4 Mechanical Properties

JMatPro介绍2009

JMatPro介绍2009

材料类型包括镍基超合金、铝合金、镁合金、钛合金、 钢铁(不锈钢、通用钢、铸铁) 、钴合金、锆合金、焊料 合金等。
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一、软件介绍
1、什么是JMatPro
JMatPro 是一套功能强大的金属材料相图计算与材料 性能模拟软件。被广泛用于航空航天、船舶制造、机械 制造、新材料开发等行业和研究领域中。 JMatPro可用来计算金属材料的多种性能。它是一个 基于材料类型的软件,不同的材料类型有不同的模块。
JMatPro软件特点
1、快速而正确的计算能力
JMatPro是以强大而稳定的热力学为核心技术和计算基 础的。所有物理模型的建立都经过了广泛的验证,以确保 材料性能计算的准确性。
JMatPro运算速度非常快,通常能在一分钟之内完成。 快速运算的最直接的优势是,多个用户可以只需要购买 Single-user 协议,就可以在自己的终端做自己想要的计 算。
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2、值得信赖的预测能力
JMatPro准确的计算能力同时也给用户预测材料的性能 带来极大的方便,特别是给研发人员带来了方便。用户在计 算性能之后,只需选几组数据进行检验即可。
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JMatPro_GeneralSteel_Part4_Phase

JMatPro_GeneralSteel_Part4_Phase
i i j i v
③ 根据材料的相组成及每个相的性能利用混合定律计算出材料的整体性 能
P t x P x P P III Fs
Infinitely Closer to Real 无限接近真实!
淬火性能计算
指定晶粒大小
淬火开始温度,只要 在奥氏体转变开始温 度以上即可
Infinitely Closer to Real 无限接近真实!
和渗碳体再转变回奥氏体
再奥氏体化过程(以共析钢为例):
奥氏体形核 优先在相界处形核
奥氏体长大 铁素体逐渐转化为奥氏体,渗碳体逐渐融入奥氏体 剩余渗碳体溶解 奥氏体成分均匀化 通过碳原子的扩散,奥氏体中碳浓度区域均 匀化
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五.相变计算—5. Simultaneous Preocipiation
计算在回火过程中析出的碳化物和金属间相(M3C,M2(C,N),M(C,N),M23C6,
M7C3,M6C,Laves相,Z相)
回火:将淬火钢加热到低于临界点A1以下的某一温度,保温一定时间,使淬火 组织转变为稳定的回火组织,然后以适当的方式冷却到室温的一种热处理工艺
△T
T1 t/℃
服相变阻力,奥氏体自发形成。
O
T2
T0(A1=727℃)
◆当T<T0(T=T2)时, GP< Gγ。
△GP→γ>0
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103_JMatPro介绍_通用钢_Kurt_20190417_v1.2

103_JMatPro介绍_通用钢_Kurt_20190417_v1.2

Stacking Fault Energy
堆垛层错能计算
参数设置
设置需要计算的温度上限
选择可能出现的相
40
Stacking Fault Energy 计算结果
41
Magnetic permeability
磁导率计算
室温硬度:矫顽力Hc;与硬度相关
VF铁素体体积分数
42
Magnetic permeability 计算结果
凝固过程相组成及热物性能计算
参数输入
凝固完成时的晶粒尺寸
最高计算温度设置 冷却速率设置
考虑冷却速度对凝固过程 中相转变的影响
29
Phases and Properties 计算结果
30
05
热物性能计算
31
热物性能计算
基于平衡相图计算热物性能
Thermo-Physical Properties Dynamic Extended General Stacking Fault Energy Magneto Permeability 热物性能计算 热物性能拓展 堆垛层错能计算 磁导率计算
43
06
机械性能计算
44
机械性能计算
Mechanical Properties Jominy Hardenability High Temp. Strength 淬透性计算 高温强度计算
Flow Stress Analysis
Flow Stress per Phase Fatigue Related Tempered Hardness
20
Isopleth
温度变化、合金成分变化的等成分面计算
参数输入
设置计算温度范围 设置参与计算的相 设置成分变化元素及变化范围 设置平衡元素

金属材料相图及物理性能计算软件--JMatPro V8_0简介

金属材料相图及物理性能计算软件--JMatPro V8_0简介

金属材料相图及物理性能计算软件JMatPro V8.0JMatPro包含的合金类型JMatPro软件包含一系列宽范围的合金类型,目前可以计算的合金类型包含铝合金、镁合金、铸铁、不锈钢、高中低合金钢、钴合金、镍基合金、镍铁基合金、镍基单晶超合金、钛合金、锆合金、焊料合金(锡焊)、铜合金;JMatPro 的主要特点独一无二性可以毫不夸张的说,JMatPro是金属材料性能计算方面的独一无二的软件。

在美国能源部的National Energy Technology Laboratory决定采用此软件时,软件采购负责人R. Mohn 写到:“This purchase order is being issued to Sente Software Inc because there is no alternative since they are the manufacturer of JMatPro and, as such, is the only source of this software. No other vendor can supply this software. This software is the only reliable, commercially available software available to make calculations for stable and metastable phase equibria; solidification behavior and properties; thermo-physical and physical properties; phase transformations; chemical properties; and mechanical properties for number of nickel-based and iron-based superalloys…”快速和正确的计算能力JMatPro是以强大而稳定的热力学模型、热力学数据为核心技术和计算基础的,所有物理模型的建立都经过了广泛的验证,以确保材料性能计算的准确性。

JMatPro镍基合金模块介绍热处理时的微观结构演变模型

JMatPro镍基合金模块介绍热处理时的微观结构演变模型
4. 举例— 显微结构估算
等温时效 连续冷却
4. 应用— 强度计算
经过两次热处理之后的强度
仿 真 智 领 创 新
Simulating inspires innovation
1. 相变动力学– TTT/CCT 图
仿 真 智 领 创 新
ΔGm
RT
⎤ ⎥⎦
κ: 常数 θ: 润湿角 α: 常数
Ref: Li, Miodownik, Saunders, Mater. Sci. Technol. 18 (2002) 861-­‐868
1/3
k
=
⎡ ⎢ ⎢⎣
8
Dσ Nα (1 −
9(Nβ − Nα
Nα )Vm )2 RT
⎤ ⎥ ⎥⎦
z*N* σ = zN o ΔHm
σ: 表面能 Z*: 单位面积原子 Z:最近的原子数
Ref: Li, Saunders, Miodownik, Metall. Trans. 33A (2002) 3367-­‐3373
等温时效—尺寸寸
Alloy
Nimonic 80A Nimonic 90 Nimonic 263 Nimonic PE11 Nimonic PE16
γ' diameter (nm)
Exp
Calc
20
20
20
20
22
16
18
18
18
14
一一些Nimonic 合金金计算和实验测得的结果对比
仿 真 智 领 创 新
各种Ni基合金金,实验测得和计算得到结果的对比
仿 真 智 领 创 新

jmatprov9.0使用手册

jmatprov9.0使用手册

jmatprov9.0使用手册
JMatPro是一种用于热力学和热处理模拟的软件工具,它提供
了广泛的材料属性数据库和模拟功能。

在JMatPro 9.0使用手册中,通常会包括以下内容:
1. 安装和启动,手册会详细说明如何下载、安装和启动JMatPro 9.0软件。

这可能涉及到操作系统的兼容性、系统要求和
安装步骤等方面的信息。

2. 界面介绍,手册会对软件界面进行介绍,包括菜单栏、工具栏、属性栏等各个部分的功能和用法,帮助用户快速熟悉软件的操
作界面。

3. 基本功能,手册会介绍软件的基本功能,比如材料属性的查询、热力学模拟的建立与运行、结果分析和导出等操作。

4. 高级功能,针对有经验的用户,手册可能会介绍一些高级功能,比如定制化模拟设置、多种材料的复合模拟等内容。

5. 案例分析,一些使用手册会提供一些实际的案例分析,以帮
助用户更好地理解软件的使用方法和模拟过程。

6. 常见问题解答,手册中通常也会包含一些常见问题的解答,帮助用户在使用软件过程中遇到问题时能够及时解决。

总的来说,JMatPro 9.0使用手册应该是一本全面介绍软件功能和操作方法的指南,帮助用户快速上手并掌握软件的使用技巧。

希望这些信息能够对你有所帮助。

JMatPro计算原理与准确性讨论

JMatPro计算原理与准确性讨论

800
P μ σ [33]
600 1 10 100 1000 10000
Time (hrs)
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The yield strength of an alloy hardened by ’ particles can be given by the equation below for small particles
微小γ‘粒子对合金的屈服强度的强化效果可用以下方 程来衡量
fd YS1 YS 0 M A 2b
U720LI
1000
10000
Time (hrs)
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3.2.3 Phase Transformations (/coarsening) 相转变( γ/γ晶粒的长大 )
Calculated coarsening rates (nm/hours )
1000
ic 80A Nimonic 90 Nimonic 105 Nimonic 115 Nimonic 263 PE11 PE16 PK 33 Udimet 700 IN-738
0
100
200
300
400
o
500
600
Exp. time at nose (s)

应用JMatPro软件对比研究两种抽油杆钢的合金化特点

应用JMatPro软件对比研究两种抽油杆钢的合金化特点

0c .2 o t 08
文 章 编 号 :0 72 6 (0 8 0 -5 3 6 10 -8 1 20 )50 0 - 0
应 用 J tr MaP o软 件 对 比研 究 两 种抽 油杆 钢 的合 金化 特 点
闵永安 刘湘江 , 毛远建 ,
(. 1上海大学 材料科学与工程学 院, 上海 2 0 7 ; . 山钢铁股份 有限公司 特殊钢分公 司, 002 2宝 上海 2 04 ) 0 9 0
摘要 : 采用 J aPo M tr 软件对 比研究 了两种抽油杆钢不 同温度下 的平衡相及其 成分. 结果表 明 , 1 MnSC 钢相 比, 与 7 2 ir
1 MniC 钢铁素体 、 2 S r 2 奥氏体相 中将 固溶更 多的 c , ,i rMos 元素 , 而碳化物 总量 减少 了 3 % , 0 微合金元 素 N b的加入 提高 了钢 中 M( , ) C N 碳化物的稳定性. 在此基 础上 , 1Mn iC 抽 油杆钢的高韧性进行 了探讨. 对 2 S2 r
感应加热和快速水冷技术的综合运用 , 来达到抽油 杆 的生产 工 艺 性 能 和力 学 性 能 要 求 .7 2 ir 1MnSC 连 续抽油杆的抗拉强度为 90— 0 P , 0 1 0M a 冲击功在 0
计要求 , 其强度富余较多. 生产和应 用实践表 明, 新 型 1MniC 连 续抽 油杆 的强 度 为 80~90MP , 2 S2 r 0 0 a 冲击功为 10~ 2 , 韧性是 1M 2 ir 的 2 6 20J其 7 nS 钢 C
第 1 4卷 第 5期
20 0 8年 1 0月
上 海 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 )
J U N LO H N H I NV R IY ( A U A CE C ) O R A FS A G A I E ST N T R LS I N E U

奥氏体不锈钢物相的精细结构表征

奥氏体不锈钢物相的精细结构表征

奥氏体不锈钢物相的精细结构表征金传伟;张珂;吴园园;许峰【摘要】以热轧态316L不锈钢为研究对象,首先利用X射线衍射仪(XRD)对其主要物相进行标定,进而利用透射电镜(TEM)的选区电子衍射和高分辨像功能确认了χ相的存在.然后利用透射电子背散射衍射技术(t-EBSD)对所有物相的分布进行表征,与常规电子背散射衍射(EBSD)的结果进行比较,准确显示了χ相的分布特征.结果表明,组织中以奥氏体基体相和带状组织为主,带状组织中主要含有σ相,还有少量的铁素体相和奥氏体相,χ相不仅存在于带状组织中,还存在于奥氏体基体中,且χ相和σ相中都富含Fe、Cr、Mo元素.【期刊名称】《冶金分析》【年(卷),期】2019(039)003【总页数】6页(P7-12)【关键词】透射电镜(TEM);透射电子背散射衍射技术(t-EBSD);高分辨像;χ相【作者】金传伟;张珂;吴园园;许峰【作者单位】江苏省(沙钢)钢铁研究院 ,江苏张家港 215625;江苏省(沙钢)钢铁研究院 ,江苏张家港 215625;江苏省(沙钢)钢铁研究院 ,江苏张家港 215625;常熟理工学院 ,江苏常熟215500【正文语种】中文【中图分类】TG115.21;TG115.23奥氏体不锈钢在使用前通常需要经过固溶处理,使析出的碳化物和金属间相重新固溶于奥氏体中,通过急冷从而获得均一的奥氏体组织。

由于析出的金属间相通常都富Cr和Mo,会使其周围出现贫合金区,从而降低抗蚀性[1],同时,由于这类析出相硬而脆,钢中出现少量就会使钢的韧性和塑性急剧下降[2],因此,必须设计合理的固溶处理温度来避免金属间相的析出。

而材料的组织与固溶工艺关系密切,因此,研究清楚物相的精细组织结构尤为重要。

由于不锈钢中的金属间相形态差异较小,早期人们通过化学腐蚀,光学显微镜和X射线衍射仪来研究析出相,但这仅仅适用于尺寸较大且合金元素含量较高的金属间相[3]。

目前,许多纳米微区分析设备和技术的出现为精确表征析出相提供了强大的保障。

JMatPro钴合金模块机械性能等三项功能的介绍

JMatPro钴合金模块机械性能等三项功能的介绍

四.机械性能计算—2. Creep
高温蠕变:固体材料在保持应力不变的情况下,应变随时间的延长而增加 的现象 ① 初始蠕变:应变随时间延续而增加, 但增加的速度逐渐减慢 ② 稳定蠕变:应变随时间延续而匀速 增加,这个阶段较长 ③ 加速蠕变:应变随时间延续而加速 增加,直达破裂点
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TTT/CCT图计算模型
采用经典的Johnson—Mehl—Avrami方程
​������(������,������)=​������(������)/​������������������(������) =1−exp(−​������/3 ������������​������↓������↑3 ​������↑4 )
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四.机械性能计算—1. High Temperature Strength
屈服强度( ​������↓������ /​������↓0.2 ):材料开始产生明显塑性变形时的应力
合金变形的两种机制 DDG(disloca>on glide):位错运动 DDC( disloca>on climb):位错攀升
应变—应变速率关系:
������=(​������ ↓������ +​������ ↓������ +​������ ↓������ )������
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参数设置界面
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计算结果
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jmatpro软件的基本原理

jmatpro软件的基本原理

jmatpro软件的基本原理
"JMatPro" 是一种用于模拟材料性质和行为的软件工具。

以下是JMatPro 软件的基本原理:
1. 热力学和相平衡:JMatPro 使用热力学原理来描述材料的相变和相平衡。

这包括考虑温度、压力和组成等因素,并使用热力学数据集合来预测材料的相变行为。

2. 热物性:JMatPro 考虑了材料的热物性,包括热导率、比热容等。

这些属性对于模拟材料在不同温度下的热响应至关重要。

3. 机械性能:软件还涵盖了材料的机械性能,如弹性模量、屈服强度、断裂韧性等。

这些性能的模拟有助于工程师了解材料在不同应变和应力条件下的行为。

4. 相图和相变:JMatPro 能够绘制材料的相图,显示不同相的存在范围。

它还能够模拟材料的相变行为,例如固溶化、时效硬化等。

5. 数据库和模型:JMatPro 使用内置的材料数据库,其中包含了多种金属和合金的热力学和热物性数据。

此外,软件还提供了用于创建新模型或修改现有模型的工具。

6. 材料设计和优化:JMatPro 通常用于材料设计和优化,通过模拟不同材料组分和处理条件下的性能,以找到最优的材料组合。

请注意,软件的具体原理可能会因版本和具体的使用情境而有所不同。

因此,为了获取准确的信息,建议查阅JMatPro 软件的官方文档或联系软件供应商。

JMatProV7.0_intro

JMatProV7.0_intro

仿 真 智 领 创 新
Simulating inspires innovation
计算结果
Ti6242合金在室温和482℃下,计算和实验得到的 应力应变曲线,应变速率为3.33e-5/s
仿 真 智 领 创 新
Simulating inspires innovation
室温强度计算
室温强度计算: 固溶强化 沉淀强化 对于单相的多晶金属而言,屈服强度与晶粒直径满
仿 真 智 领 创 新
Simulating inspires innovation
磁导率计算new!
对于电磁感应,特别是随温度变化的电磁感应问题,金属合 金的磁导率 m 参数显得尤为重要
室温下:
Bs与温度的关系:
Hc与温度的关系:
* A.P. Miodownik, CALPHAD, 1 (1977), 133 ¤ F.C.Schwerer et al, Acta Met., 26 (1978) 579
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Simulating inspires innovation
计算结果
正火钢中碳含量对于磁导率的影响(加热速度1℃/s)
仿 真 智 领 创 新
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4.机械性能计算
new!
通用钢机械性能计算功能
new!
镍基合金机械性能计算功能
热力学计算结果new!
每一相中,某一合金元素占其原始 含量的比例
每一相中,某一合金元素的含量
仿 真 智 领 创 新
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2.JMatPro的凝固计算 —— Scheil Gulliver

JMatPro软件介绍

JMatPro软件介绍

JMatPro介绍及应用实例
一、软件简介 二、软件功能 三、计算原理与准确性讨论 四、软件应用范围、特点与发展展望
上海市徐汇区凯旋路3500号华苑大厦2号楼11层A座 (200030) Tel:021-64391516 Fax:021-64391506 info@
Sente Software公司是Thermotech的姊妹公司,成立于2001年,专门负责 JMatPro的商业化运行。现在公司通过发展其强大的界面绘图功能增 加了JMatPro科学绘图能力。
获取更多介绍:
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英国Thermotech Ltd成立于1990年,公司成立之初便开始致力于复杂工业材料的 计算机模拟计算。公司成立初期的核心业务是开发预测平衡与非平衡材料组 织的热力学数据库。经过十几年的发展,公司现在的研究重心已转换为开发 复杂合金的物理性能与机械性能的模拟计算。所有的研究结果现在是通过 JMatPro软件的开发来得以运用,而且JMatPro的研发已经获得了国际公司及 协会组织的资金支持。
上海市徐汇区凯旋路3500号华苑大厦2号楼11层A座 (200030) Tel:021-64391516 Fax:021-64391506 info@
Thermotech Ltd. And Sente Software Ltd
Thermotech Ltd. was started in 1990 and, from the outset, has been involved with computer modelling of complex materials used by Industry. Centered initially on the production of thermodynamic databases for the prediction of equilibrium and non-equilibrium structures, work now in progress is aimed at developing the capability to predict a wide range of physical and mechanical properties for complex alloys. This work has led to the development of a new software product JMatPro, the development of which has been funded by an international consortium of companies and institutions.

JmatPro软件应用简介

JmatPro软件应用简介

JmatPro软件应用简介JMatPro是英国Thermotech公司开发的,一款功能强大的材料性能模拟软件,可以用来计算金属材料的多种性能。

它是一个基于材料类型的软件,不同的材料类型有不同的模块。

JMatPro 特别针对工业用合金如镍基超合金、钢铁(如不锈钢,高强低合金钢,铸铁)、铝合金、镁合金和钛合金等,计算各种各样的材料性能。

简单而直觉式的图形用户界面设计,任何工程师或者研究人员都非常容易使用。

JMatPro功能介绍1. 稳态和亚稳态的相平衡计算1.1 随温度变化的相图计算(单相元素组成、元素在各相中的分布、固定温度下的相组成、各元素平均自由能、粒子活性、热容、焓、吉布斯自由能和熵)1.2 随成分变化的相图计算1.3 铝合金亚稳态相图计算(GP相)2. 凝固性能计算——用于铸造模拟可进行以下计算:固相分数液相分数摩尔体积体积变化热膨胀系数导热率电阻率导电率杨氏模量体积模量剪切模量泊松比液体粘性液体扩散性焓比热潜热3. 热物理及物理性能计算3.1 普通性能计算3.2 扩充性能计算(线性膨胀)3.3 动力学相模拟计算3.4 Gamma/Gamma' 错配——晶格常数、晶格失配3.5 堆垛层错能计算4. 机械性能计算4.1 强度与硬度4.2 应力-应变曲线4.3 高温强度(高温状态下的应力-应变曲线)4.4 蠕变计算4.5 端淬性5. 相转变——金属热处理设计5.1 TTT 曲线5.2 CCT 曲线5.3 铝合金等温转变曲线5.4 合金能量转变5.5 普通钢淬火性能(屈服强度、抗拉强度、硬度、淬火过程中的相变)5.6 马氏体转变5.7 晶粒长大5.8 连续冷却模拟6. 不锈钢抗孔蚀性7. 实用功能转换功能、马氏体转变与硬度和应力—应变曲线8. 各种合金模块可计算性能[编辑本段]JMatPro突出特点与相关运用1. 应用范围:能为许多材料成型CAE软件提供性能参数(如Procast、Dvnaform、Deform等)能辅助科研人员进行合金设计辅助科研人员进行材料加工工艺设计(如铸造、锻造、挤压等)辅助科研人员进行热处理与焊接工艺设计预测材料各种性能,从而可以大量节省项目时间和实验费用可为金相测试与计算、热力学计算等基础研究提供参考2. 软件特点快速而准确的计算能力值得信赖的预测能力操作界面简单、明了强大的资料管理及存储性能。

JMatPro的数据导出

JMatPro的数据导出

JMatPro的数据导出引言:JMatPro是一款用于材料建模和材料性能预测的软件工具。

它提供了丰富的材料数据库和模型,可用于分析和预测材料的热力学、力学和物理性质。

在使用JMatPro进行材料研究和开辟过程中,数据导出是一个重要的步骤,可以将计算结果导出到其他软件或者进行进一步的分析。

本文将详细介绍JMatPro的数据导出功能及其使用方法。

一、导出输入数据1.1 材料组分和配比JMatPro允许用户导出材料的组分和配比数据。

在进行材料建模时,用户可以定义材料的组分和配比,并将其导出为文本文件或者Excel表格。

这些数据可以用于进一步的分析或者与其他软件进行集成。

1.2 材料参数和模型除了组分和配比数据外,JMatPro还可以导出材料的参数和模型。

用户可以将材料的热力学、力学和物理性质参数导出为文本文件或者Excel表格。

这些参数可以用于其他软件的摹拟和分析,或者用于材料性能预测和优化。

1.3 材料实验数据JMatPro还支持将材料的实验数据导出为文本文件或者Excel表格。

用户可以将实验数据与JMatPro的摹拟结果进行比较,以验证模型的准确性和可靠性。

此外,导出的实验数据还可以用于生成材料的性能曲线和图表,以便更直观地分析和展示材料性能。

二、导出计算结果2.1 热力学性质JMatPro可以计算材料的热力学性质,如相平衡、相变温度和相图等。

用户可以将这些计算结果导出为文本文件或者Excel表格,以便进行进一步的分析和处理。

导出的热力学数据可以用于材料设计和优化,以满足特定的工程需求。

2.2 力学性质除了热力学性质,JMatPro还可以计算材料的力学性质,如弹性模量、屈服强度和断裂韧性等。

用户可以将这些计算结果导出为文本文件或者Excel表格,以便进行力学性能分析和比较。

导出的力学数据可以用于材料强度和可靠性评估,以支持工程设计和材料选择。

2.3 物理性质JMatPro还可以计算材料的物理性质,如热导率、电导率和热膨胀系数等。

JMatPro的数据导出

JMatPro的数据导出

JMatPro的数据导出JMatPro是一款用于材料性能预测和分析的软件工具。

它可以匡助工程师和科学家预测材料的热力学、力学、热传导和物理性能等方面的行为。

本文将详细介绍如何使用JMatPro导出数据,以及导出的数据的格式和内容。

1. JMatPro数据导出功能介绍JMatPro提供了灵便的数据导出功能,可以将计算得到的材料性能数据以多种格式导出,方便后续分析和处理。

导出的数据可以保存为文本文件、电子表格文件或者图形文件,以满足不同用户的需求。

2. 导出数据的步骤下面将介绍使用JMatPro导出数据的具体步骤:步骤1:打开JMatPro软件并加载所需的材料模型。

步骤2:选择要导出的数据类型。

JMatPro支持导出多种类型的数据,包括热力学数据、力学数据、热传导数据等。

根据需要选择相应的数据类型。

步骤3:设置导出选项。

在导出选项中,可以选择导出数据的范围、时间步长、输出格式等。

根据需要进行相应的设置。

步骤4:执行数据导出。

点击导出按钮或者选择导出命令后,JMatPro将开始导出数据。

导出的数据将保存为指定的文件格式,并在指定的路径下生成相应的文件。

3. 导出数据的格式和内容导出的数据格式和内容取决于所选择的数据类型和导出选项。

下面以导出热力学数据为例进行说明:热力学数据包括温度、压力、熵、焓、热容等参数。

导出的数据通常以表格形式呈现,每一列对应一个参数,每一行对应一个时间步。

表格中的数据可以保存为文本文件或者电子表格文件。

例如,导出的文本文件可能如下所示:时间步温度(K)压力(MPa)熵(J/K)焓(J/mol)热容(J/(mol·K)1 300 1.0 1000 50000 502 350 1.5 1100 52000 553 400 2.0 1200 54000 60... ... ... ... ... ...导出的电子表格文件则可以直接在Excel等软件中打开和处理。

4. 数据导出的应用JMatPro导出的数据可以用于各种应用,例如:- 材料性能分析:导出的数据可以用于分析材料在不同温度、压力等条件下的性能变化规律,匡助工程师和科学家了解材料的行为特性。

JMatPro操作方法与数据处理

JMatPro操作方法与数据处理
concentration stepping thermodynamic calculations. (等成分梯度计算)
设置等温截面温度 选择平衡元素与变化元素(一种元素、或全部元素) 选择元素变化范围与步长
profile thermodynamic calculations(总括计算)
info@
2、Thermodynamic calculations(热力学计算)
single temperature thermodynamic calculation (简单固定温度计算)
1)设定计算温度 2)选择相 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 appear. 3)开始计算:The Start Calculation button will launch the thermodynamic solver. 敲“S”可取消当前计算
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3、solidification calculations(凝固计算)
JMatPro操作方法与数据处理
1. 2. 3. 计算步骤 参数设置、结果处理 其他相关有用操作
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Basic equation for the Gibbs Energy of a multi-component Solution Phase 多元合金固溶相吉布斯自由能基本方程
G x G RT x log x x x (x x ) m i i i e i i j v i j
1 00 0
1 00 0 0
3.2.2 Phase Transformations (TTT/CCT diagrams)
相转变(TTT/CCT相图)
1200
1000
re Temperatu 癈 )(
RR2071
Calculated TTT diagram for the single crystal alloy RR2071 with experimental results of Rae at al. superimposed RR2071合金计算的TTT曲线与Rae at al.的实验结果的比较
1
x
d x
dependent on the effective diffusion mechanism and x is the fraction transformed.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
( = 2(G-1)/2, 是一个经验系数,G是晶粒尺寸,D是 有效扩散系数, T 是过冷度, q 是一个取决于有效 扩散机制的指数。 X是转变的百分数)
2 00 0 1 90 0 1 80 0 1 70 0 1 60 0 1 50 0 1 40 0 1 30 0 1 20 0 11 0 0 1 00 0 0.0 1
F T e m p e r a tu r e °
g” g’ 7 18
0.1
1
10 T im e (h o u rs)
1 00
500 400 300 200 100 0 0
a t
o
M50 M90
C a lc . tim e
100
200
300
400
o
500
600
E x p . ti m e a t n o s e ( s )
Experimental Temperature ( C)
3.2.2 Phase Transformations (TTT/CCT diagrams)
相转变(TTT/CCT相图)
Calculated TTT diagrams for U720 and U720LI with experimental results of Keefe et al. superimposed.
对U720 和 U720LI 所计算的TTT曲线 与Keefe et al. 的实验结果比较
Property of pure components 纯组元时的性能
Interaction terms(Based on pairwise interactions)
3.2. 1 Martensitic transformations 马氏体转变
(s ) n o se
100000 A S M a tla s 10000 1000 100 10 1 0 .1 0 .1 1 10 100 1000 10000 100000 E n s te e ls
600
MS
Calculated Temperature ( C)
3.2.3 Phase Transformations (g/gcoarsening) 相转变( γ/γ晶粒的长大 )
Calculated coarsening rates (nm/hours )
1000
100
10
1
Ni-Al Nimonic 80A Nimonic 90 Nimonic 105 Nimonic 115 Nimonic 263 PE11 PE16 PK 33 Udimet 700 IN-738
General Equation for TTT calculation is after Kirkaldy et al. (TTT计算的一般方程: Kirkaldy et al.)
( x , T ) q 2 1 x ) / 3 2/ x3 D T 0x( ( 1 x )
= 2(G-1)/2, is an empirical coefficient, G is the ASTM grain size, D is an effective diffusion coefficient, T is the undercooling, q is an exponent
1/3
晶粒的计算长大率 与实验得到的长大 率的比较
0.1 0.1 1 10 100 1000 Experimental coarsening rates (nm/hour1/3)
3.2.2 Phase Transformations (TTT/CCT diagrams)
相转变(TTT/CCT相图) 718
o i i ij i v
v
Gibbs energy of pure components 纯组元的吉布斯 自由能
Ideal entropy 理想状态下 的焓
Interaction terms(Based on pairwise interactions)
相互作用项(基于两两之 间相互作用)
3.2 Phase Transformation Kinetics:Model 相 转变动力学模型:(用于钢的)
JMatPro计算原理探讨 动态物理模型的建立
强大的金属材料数据库
广泛且经实验验证的计算结果
Modelling properties and behaviour: JMatPro 材料性能模拟: JMatPro
3.1 Thermodynamic Calculations: Background
热动力学计算原理
800
P μ σ [3 3 ]
600 1 10 100 1000 10000
T im e ( h r s )
3.3 Background to Property Calculations 物理/热物理性能计算背景知识
Property of a Solution Phase 固溶相性能
P
o v x P x x (x x ) i i i j v i j i ij i v
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