Conception de métaux et alliages in silico

Les métaux purs sont généralement trop souples pour être utilisés dans les applications industrielles exigeantes. En revanche, ils peuvent être combinés à d'autres métaux pour créer des alliages plus durables. Materials Studio permet de concevoir de nouveaux alliages in silico afin de répondre à des critères de performance spécifiques et de prédire leur comportement de phase extrêmement complexe. Cette fonctionnalité joue un rôle particulièrement important dans la conception de nouveaux matériaux destinés à la fabrication additive. La microstructure formée pendant le processus de solidification dans le frittage sur lit plat est très sensible aux conditions spécifiques du lit de poudre. Elle a elle-même une forte influence sur les performances de la pièce imprimée. Les méthodes in silico permettent aux chercheurs de sonder l'immensité de l'espace chimique afin d'identifier de nouveaux alliages très intéressants et de comprendre les performances des alliages existants.

Une association puissante

Lorsqu'elles sont associées, les solutions BIOVIA Materials Studio et BIOVIA Pipeline Pilot proposent diverses méthodes pour identifier les compositions d'alliages multi-composants stables et prédire les propriétés de matériau correspondantes.

  • Il est possible d'adapter des bases de données CALPHAD et de :
    • Générer des diagrammes de phases
    • Obtenir une solidification à l'aide de simulations de champ de phase
  • Vous pouvez également calculer les propriétés requises par SIMULIA et d'autres outils Dassault Systèmes pour exécuter des simulations telles que l'homogénéisation des modèles RVE (Representative Volume Element).

 

Alliages

  • Proposer des structures en treillis stables pour les alliages multi-composants en fonction de leur composition
  • Calculer les propriétés des matériaux d'alliages à partir de méthodes de mécanique quantique dans CASTEP, notamment les propriétés mécaniques et élastiques ; les coefficients et modules d'élasticité ; les propriétés, la conductivité, la dilatation et la capacité thermiques ; les propriétés électriques et le moment magnétique
  • Évaluer les interactions moléculaires entre les surfaces d'alliage et les revêtements
  • Construire des extensions de clusters pour alliages multi-composants et calculer des propriétés permettant de filtrer un large éventail de configurations d'alliages

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