Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "treatment modeling" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Calculation of Critical Temperatures by Empirical Formulae
Autorzy:
Trzaska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/355194.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
CCT diagram
modeling
heat treatment
steel
Opis:
The paper presents formulas used to calculate critical temperatures of structural steels. Equations that allow calculating temperatures Ac1, Ac3, Ms and Bs were elaborated based on the chemical composition of steel. To elaborate the equations the multiple regression method was used. Particular attention was paid to the collection of experimental data which was required to calculate regression coefficients, including preparation of data for calculation. The empirical data set included more than 500 chemical compositions of structural steel and has been prepared based on information available in literature on the subject.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2016, 61, 2B; 981-986
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empirical formulas for the calculations of the hardness of steels cooled from the austenitizing temperature
Autorzy:
Trzaska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/356569.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
CCT diagram
modeling
heat treatment
steel
hardness
Opis:
In this paper, the equations applied for the purpose of the calculations of the hardness of continuously cooled structural steels upon the basis of the temperature of austenitizing. The independent variables of the hardness model were: the mass concentrations of elements, the austenitizing temperature and the cooling rate. The equations were developed with the application of the following methods: multiple regression and logistic regression. In this paper, attention was paid to preparing data for the purpose of calculations, to the methodology of the calculations, and also to the assessment of the quality of developed formulas. The collection of empirical data was prepared upon the basis of more than 500 CCT diagrams.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2016, 61, 3; 1297-1302
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Numeryczna analiza procesu hartowania w piecu rurowym z zimną komorą chłodzenia
Numerical analysis of the quenching process in the tubular furnace with cold cooling chamber
Autorzy:
Pokrzywa, M.
Niewiedzielski, R.
Kula, P.
Atraszkiewicz, R.
Lipa, S.
Czechowski, L.
Jankowski, J.
Wajman, T.
Sobczak, K.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/395248.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
analiza numeryczna
modelowanie
obróbka cieplna
hartowanie
numerical analysis
modeling
heat treatment
hardening
Opis:
W artykule przedstawiono zagadnienie wymiany ciepła pomiędzy stalowym wsadem poddanym uprzednio obróbce cieplno-chemicznej (nawęglanie próżniowe) a przepływającym gazem pod wysokim ciśnieniem. Problem naukowy rozwiązano wykorzystując stworzony w środowisku Delphi, specjalnie dla tego typu zagadnień, zewnętrzny program nadrzędny, umożliwiający połączenie oprogramowania opartego na metodzie objętości skończonej - ANSYS CFX 12.0 i metodzie elementów skończonych - ANSYS 12.0. Do programu zaimplementowane zostały dwa modele: przepływowy i termiczny. Stworzony program pozwala na analizę tempa chłodzenia w każdym punkcie objętości i optymalizację procesu chłodzenia z intensywnie i turbulentnie przepływającym gazem. Dla poprawnego zdefiniowania i modelowania zjawiska wymiany ciepła pomiędzy wsadem a medium chłodzącym stworzono bazę danych materiałowych, obejmującą wielkości fizyczne pozwalające stworzyć model numeryczny uwzględniający przemiany fazowe z tzw. ciepłem utajonym oraz wpływ szybkości chłodzenia na zmiany zachodzące w strukturze detalu. Przy tworzeniu baz materiałowych posłużono się programem JMatPro.
The following work presents the issue of heat transfer between the steel charge after vacuum carburizing process and gas which intensively flows through. The external managing program has been created in Delphi environment to solve the scientific research problem, which connect the Finite Volume Method - ANSYS CFX 12.0 with Finite Element Method - ANSYS 12.0. To the program there were implemented two models: flow and thermal. Created program allows to analyze cooling rate at each point of the volume and optimize the cooling process with gas intensively and turbulently flowing through. For the correct definition and modeling of the phenomenon of the heat transfer between the steel charge and cooling gas, the database of material properties was created, which includes physical quantities that allow to create a numerical model taking into account the so-called phase transitions with latent heat and the influence of the cooling rate to changes in the structure of the detail. Thanks to JMatPro4 program, the application of different material properties database of material properties could be applied.
Źródło:
Postępy Nauki i Techniki; 2011, 8; 59-67
2080-4075
Pojawia się w:
Postępy Nauki i Techniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Empirical Formulae for The Calculation of Austenite Supercooled Transformation Temperatures
Zależności empiryczne do obliczania temperatury przemian austenitu przechłodzonego
Autorzy:
Trzaska, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/354993.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
CCT diagram
modeling
heat treatment
steel
diagram CCT
modelowanie
obróbka cieplna
stal
Opis:
The paper presents empirical formulae for the calculation of austenite supercooled transformation temperatures, basing on the chemical composition, austenitising temperature and cooling rate. The multiple regression method was used. Four equations were established allowing to calculate temperature of the start area of ferrite, perlite, bainite and martensite at the given cooling rate. The calculation results obtained do not allow to determine the cooling rate range of ferritic, pearlitic, bainitic and martensite transformations. Classifiers based on logistic regression or neural network were established to solve this problem.
W pracy przedstawiono zależności empiryczne do obliczania temperatury przemian austenitu przechłodzonego na podstawie składu chemicznego, temperatury austenityzowania i szybkości chłodzenia. Zastosowano metodę regresji wielorakiej. Opracowano cztery równania, które umożliwiają obliczenie temperatury początku przemiany ferrytycznej, perlitycznej, baini-tycznej i martenzytycznej. Wyniki obliczeń nie pozwalają na wyznaczenie zakresu szybkości chłodzenia, dla których występują przemiany ferrytyczna, perlityczna, bainityczna i martenzytyczna. Do rozwiązania problemu opracowano klasyfikatory stosując regresję logistyczną lub sztuczne sieci neuronowe.
Źródło:
Archives of Metallurgy and Materials; 2015, 60, 1; 181-185
1733-3490
Pojawia się w:
Archives of Metallurgy and Materials
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Model of hardening elements of tools steel C80U
Autorzy:
Domański, T.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/122906.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Częstochowska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Tematy:
heat treatment
phase transformations
stress
strain
numerical modeling
obróbka cieplna
przemiany fazowe
naprężenie
odkształcenie
modelowanie numeryczne
Opis:
Hardening is one of the manufacturing processes used for improving mechanical properties such as strength, hardness and wear resistances of the mechanical components for machine parts. This paper describes modelling of the processes of steel C80U hardening. The first priority was given to thermal phenomena, phase transformations in a solid state and mechanical phenomena. A numerical algorithm of thermal phenomena was based on the Finite Elements Methods in the Galerkin formula of the heat transfer equations. In the model of phase transformations, in simulations heating process, isothermal or continuous heating (CHT) was applied, whereas in the cooling process continuous cooling (CCT) of the steel. In the model of mechanical phenomena, apart from thermal, plastic and structural strain, transformations plasticity was also taken into account. The stress and strain fields are obtained using the solution of the Finite Elements Method of the equilibrium equation in rate form. The thermophysical constants occurring in constitutive relation depend on temperature and phase composite. In order to determine plastic strain, the Huber-Mises condition with isotropic strengthening was applied, whereas for determination of transformation plasticity a modified Leblond model was used. In order to evaluate the quality and usefulness of the presented models a numerical analysis of temperature field, phase fraction, stress and strain associated hardening process of a cone-shaped fang lathe made of tool steel was carried out.
Źródło:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics; 2014, 13, 4; 35-40
2299-9965
Pojawia się w:
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies