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设计院在做设计时候如何对不锈钢管材质使用进行计算 

发布时间:2022-04-14

金属材料计算设计始于20世纪70年代的镍基高温合金。如今,它在陶瓷、玻璃、有机材料、金属等方面进行了一些研究。1992年召开的国际材料设计专业会议标志着材料设计研究工作的独立发展。与此同时,国际材料设计杂志应运而生

 

材料设计大致可分为三个层面:一个是微观层面,仅限于原子和分子层面,如“原子工程”和“能带工程”;二是介观(或微观)层面,尺寸大于微米,如变形、磁性等;第三,宏观层面包括宏观绩效、生产过程以及与服务绩效的关系。研究的关键是根据基础理论和数据建立实用的分析和数学模型,解决不同层次计算模型的选择和集成问题。虽然不锈钢管的研究和应用相对成熟,但随着科学技术的发展,仍需进行大量的研究,但“从头计算”的计算方法尚未被不锈钢管所采用。主要原因是不锈钢在实际生产和使用过程中的相关问题非常复杂,微观计算与宏观性能及实际应用之间存在较大差距。这些复杂性自然使得人们要考虑建立多层次计算模型的方法,如固溶、相变、微观理论、量子与纳米综合设计等。相图与材料设计密切相关。相图计算已成为一个重要的研究领域

 

 

奥氏体钢或奥氏体不锈钢管基本上是在使用状态下具有单相结构的材料,大多数使用温度处于低温或超低温。然而,与传统的金属科学理论相比,材料在低温或超低温状态下的热力学性质、结构稳定性、相变特性、相变产物、强度和塑性韧性,以及材料在常温下的变形和断裂规律都有所不同,目前对这些问题还缺乏系统的研究,但多年来,积累了大量与此相关的实验数据和研究成果,是人类科学研究的宝贵财富。充分利用这些实验数据和结果对进一步系统研究和开发新材料具有积极意义。由于各种低温技术的温度和应力等使用条件不同,所需结构材料的性能要求也不同,上述应用领域对奥氏体钢或奥氏体不锈钢管有较高的要求。因此,如果我们在前人研究成果的基础上进行研究,建立各种模型和关系,实现奥氏体钢计算与设计系统的开发和应用,无论是在理论上还是在工程应用上,在各个应用领域开发相应的新型结构材料具有重要价值

 

 

目前,该领域的系统研究较少。对辐照工况下使用的奥氏体不锈钢管进行了材料选择、强度性能、疲劳寿命等方面的设计和预测。戴启勋等人在奥氏体钢计算和设计数学模型的建立方面进行了许多开创性和有意义的工作。本文的研究工作是在宏观、宏观和细观的计算和设计层面上进行的基础理论研究。研究成果解决了奥氏体钢计算与设计系统在工程应用层面上的关键数学模型问题。以热力学理论为基础,结合各研究者的实验数据和作者的大量研究成果,建立了一系列工程应用层面的奥氏体钢计算与设计系统的数学模型。


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