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登錄材料數據擴充的案例
直播預告 | 基于人工智能的材料測試數據擴充與快速預測
針對材料性能測試周期長、成本高的問題,海克斯康融合物理測試、虛擬實驗和人工智能技術,開發出一套基于人工智能的材料數據擴充解決方案。該方案旨在幫助客戶快速獲取準確可靠的材料屬性數據。
該解決方案工作流程中的三種方法
海克斯康基于人工智能的材料數據擴充解決方案主要包含以下兩部分:
■材料數據的存儲與管理:對客戶的材料數據進行結構化存儲,并提供便捷的展示方式,有效解決材料數據在存儲、使用和共享環節的難題。
■材料數據的擴充:通過結合材料數據擴充的三種經典方法,即實驗測試、虛擬材料建模和人工智能,搭建了一種材料數據擴充智能化解決方案。該方案能夠幫助客戶利用少量材料測試數據,精準預測更廣泛條件下的材料屬性(如靜力學性能、蠕變性能、疲勞性能等)。這確保了客戶能夠高效、準確地獲取用于仿真分析所需的高質量材料數據,同時顯著提升仿真結果的精度與可靠性。
本期直播講堂請到了海克斯康工業軟件應用專家常誠,在直播間中講師將詳細介紹海克斯康基于人工智能的材料數據擴充解決方案及各功能使用方法,并結合多個實際應用案例,分析該解決方案的應用實效和賦能價值。敬請關注!
直播報名
7月9日 14:00
▲ 掃碼參與報名
立即預定
直播內容聚焦
? 基于人工智能的材料數據擴充解決方案功能介紹及使用
? 復合材料靜力學性能、蠕變性能、疲勞性能擴充實際案例及精度對比
? 使用上述解決方案的投資回報率(ROI)
常誠
海克斯康工業軟件應用專家
工程力學博士,在CAD/CAE行業擁有8年工作經驗,在汽車零部件設計與仿真、航天航空、能源建筑等領域有豐富經驗。
展開 設計仿真 | 使用人工智能方法擴充Sabic材料數據
基于物理信息的AI方法與傳統數據生成方法比較
PART.06
總結與展望
本文的研究表明,在不同溫度、應變率、纖維取向和材料配方情況下,海克斯康基于物理信息的AI解決方案,可以準確高效地擴充纖維增強的ULTEM樹脂和單純ULTEM樹脂的應力-應變曲線。該方法將人工智能與先進的微觀力學建模相結合,克服了純人工智能方法的弱點。上述方法也可以擴展到擴充材料其他性能數據,例如蠕變和疲勞行為。
在實際工程中,SABIC公司已經使用上述基于物理信息的AI方法,有效地滿足客戶及其材料工程數據需求,為其客戶提供大量材料工程數據和材料CAE卡片。
展開 『下載』如何將拉伸試驗所得的材料數據輸入到材料庫中
如何將拉伸試驗所得的材料數據輸入到材料庫中,建立流動應力曲線
直播預告 | 基于材料數據庫和人工智能技術的復合材料許用值預測分析
針對連續纖維增強復合材料(CFRP)測試樣本多、測試周期長、成本高昂的問題,海克斯康融合多尺度復合材料建模平臺Digimat和人工智能仿真平臺ODYSSEE,開發出一套基于人工智能的復合材料虛擬許用值預測方案,基于以下三個重要步驟,從而幫助客戶快速獲取復合材料許用值。
● 復合材料虛擬許用值計算幫助用戶減小測試規模;
● 材料數據庫平臺對復合材料許用值的結構化存儲;
● 基于數據的人工智能方法與復合材料虛擬許用值計算結合,加速材料性能預測。
本期直播講堂請到了海克斯康工業軟件應用專家常誠,在直播間中講師將重點介紹基于復合材料虛擬許用值計算工具Digimat-VA、材料數據管理平臺MaterialCenter,以及人工智能仿真平臺ODYSSEE,實現復合材料許用值快速預測的整體解決方案和案例應用。敬請關注!
直播報名
8月20日 14:00
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立即預定
直播內容聚焦
? 復合材料虛擬許用值計算
? 材料數據庫管理平臺
? 人工智能方法加速復合材料仿真分析
? 基于材料數據庫和人工智能技術的復合材料許用值預測解決方案
常誠
海克斯康工業軟件應用專家
工程力學博士,在CAD/CAE行業擁有8年工作經驗,在汽車零部件設計與仿真、航天航空、能源建筑等領域有豐富經驗。目前關注于集成材料計算工程的應用,包括材料數據的存儲、管理及引用,多尺度復合材料精細建模和仿真分析,人工智能加速新材料研發和應用,機器學習應用于仿真加速和設計優化等方面,為客戶提供各類CAE仿真和材料應用解決方案。
展開 
VirtualLab Fusion應用:導入材料數據
要對光學系統進行精確建模,必須使用精確的材料特性。 對于薄層或更復雜的材料,實際折射率可能與文獻中的數值不同。 因此,需要測量有關材料的復合折射率,并將數據導入 VirtualLab Fusion。 本文件介紹了導入復雜材料數據的工作流程。
摘要
通過向導導入
對于導入向導,材料數據可以使用左側所示的格式編寫,其中包括以下信息:
(1) 遞增波長 ??
(2) 折射率 ??
(3) 吸收系數 ??
VirtualLab Fusion應用:導入材料數據
摘要
要對光學系統進行精確建模,必須使用精確的材料特性。 對于薄層或更復雜的材料,實際折射率可能與文獻中的數值不同。 因此,需要測量有關材料的復合折射率,并將數據導入 VirtualLab Fusion。 本文件介紹了導入復雜材料數據的工作流程。
材料數據格式
對于導入向導,材料數據可以使用左側所示的格式編寫,其中包括以下信息:
(1) 遞增波長 ??
(2) 折射率 ??
(3) 吸收系數 ??
通過向導導入
在材料目錄中,打開導入向導并選擇包含材料數據的文本文件。
將文本字符串解釋為數字
要將文本字符串解釋為數字,必須提供文本文件的基本信息。 在本例中,小數分隔符為逗號,列分隔符為空白,所有數字均為實數,因此應取消勾選 " Contains Complex Values "選項。
坐標設置
對于這種非等距一維數據數組,X坐標的最大值會自動確定,默認長度單位為米。為確保x 軸值與光波長一致,需要指定正確的縮放因子。
子集設置
在導入向導的最后一步,可以指定導入子集的屬性。
展開 FDTD導出材料數據
FDTD用戶自定義的材料介電常數數據怎么導出
常用材料的物理數據
</Font>
常用材料的物理數據.rar
VirtualLab Fusion應用:導入材料數據
摘要
要對光學系統進行精確建模,必須使用精確的材料特性。對于薄層或更復雜的材料,實際折射率可能與文獻中的數值不同。因此,需要測量有關材料的復合折射率,并將數據導入 VirtualLab Fusion。本文件介紹了導入復雜材料數據的工作流程。
材料數據格式
對于導入向導,材料數據可以使用左側所示的格式編寫,其中包括以下信息:
(1) 遞增波長 ??
(2) 折射率 ??
(3) 吸收系數 ??
通過向導導入
在材料目錄中,打開導入向導并選擇包含材料數據的文本文件。
將文本字符串解釋為數字
要將文本字符串解釋為數字,必須提供文本文件的基本信息。在本例中,小數分隔符為逗號,列分隔符為空白,所有數字均為實數,因此應取消勾選 " Contains Complex Values "選項。
坐標設置
對于這種非等距一維數據數組,X坐標的最大值會自動確定,默認長度單位為米。為確保x 軸值與光波長一致,需要指定正確的縮放因子。
子集設置
在導入向導的最后一步,可以指定導入子集的屬性。
在 VirtualLab Fusion 中查看
在 " Materials Catalog "中找到已導入的材料,您可以查看或進一步編輯其屬性。
文件信息
展開 寶鋼材料分類和強度數據07
寶鋼材料
BQB 400-2003寶鋼冷軋鋼板及鋼帶的技術標準[1].pdf
BQB 400-2003寶鋼冷軋鋼板及鋼帶的技術標準[1].pdf
Lumerical FDTD采用腳本語言在計算過程更換材料數據
在Lumerical系列軟件做仿真計算過程,我們經常會遇到要自定一些材料數據的,例如等離子振蕩模型,或者一些參數數據等等。這些數據的導入雖然不是很困難,但是要想在再導入之后修改修改材料參數,那就顯得非常麻煩了。因為這些數據每次都要導入,計算,循環往復。因此,本推文出于方便眾多Lumerical FDTD使用者,而編寫一個很方便更換材料數據的腳本。
那就讓我們以十分經典的介電常數模型為例子:
這個數據模型顯得有點復雜,并且如果我們要對進行參數掃描,那就非常困難了。
我們分析一些材料模型涉及的參數:
,, 。考慮到WS2是具有各項異性的,還需要考慮out-of-plane介電常數:。到這里,WS2的介電常數已經非常復雜了。但是,我們還需要考慮的變化對WS2光柵的影響。接下來,我們一步步分析這過程中如何用腳本編寫材料模型以及如何調用腳本定義新的材料數據模型。對WS2的材料模型進行分析,在in-plane介電常數中與的線性均一致,而out-of-plane則保持在一個常數值
材料數據模型已經證實沒有問題了,那接下就是如何設置定義材料模型并且導入數據。編寫導入材料的腳本(部分)
接下來使用這部分代碼做參數掃描,掃描范圍0-0.8,掃描點數800點,也就是換800次材料數據,這樣的工作量是手動操作完成不了的。因此,該方案能夠降低手動操作的頻次,提高機器參與的稱度,大大提高仿真效率。
如有需要,歡迎通過公眾號“320科技工作室”與我們聯絡。
展開 
寶鋼材料分類和強度數據08
寶鋼材料
BQB 400-2003寶鋼冷軋鋼板及鋼帶的技術標準[1].pdf
BQB 400-2003寶鋼冷軋鋼板及鋼帶的技術標準[1].pdf
機械工業常用材料性能數據庫
《機械工業常用材料性能數據庫》CLXN V5.0.part1.rar
《機械工業常用材料性能數據庫》CLXN V5.0.part2.rar
《機械工業常用材料性能數據庫》CLXN V5.0.part3.rar
《機械工業常用材料性能數據庫》CLXN V5.0.part4.rar
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【推薦】材料彈塑性變形數據的參考書
《工程材料實用手冊》一套8冊?(記不清楚了)
幾乎涵蓋所有的工程材料(1989年出版),聽說有新版還沒見到。 www.simwe.com7yyI?3g*Z
材料參數VS溫度,比較全面。
化學成分
熱處理制度
疲勞曲線
簡單的加工工藝介紹
各國牌號對照表
超星上有:
工程材料實用手冊 5 塑料 透明材料 復合材料 膠粘劑
工程材料實用手冊 銅合金 精密合金 粉末冶金及無機涂層材料
VI0H~;r%@2f
工程材料實用手冊 結構鋼 不銹鋼
工程材料實用手冊 鑄鐵 鑄鋼 碳鋼和低合金鋼
工程材料實用手冊 2 變形高溫合金 鑄造高溫合金
工程材料實用手冊 3 鋁合金 鎂合金 鈦合金
值得收藏。
展開 Moldex3D模流分析之材料測量及數據庫
整個成型工作流程中,涵蓋了大量寶貴的數據和經驗,包括材料特性、機臺規格、Moldex3D CAE分析項目、模具信息、試模條件和成型結果等。這時就需要Moldex3D iSLM,專為模具設計和塑料工程打造的云端數據管理平臺,可幫助企業儲存、管理和運用大數據庫。無論有多少回收料需要加工,iSLM 都可以幫助企業確實存取關鍵數據,以備將來使用。
透過取得準確的材料數據并善用模流分析軟件,即能驗證可再生性設計,并用最少的試模次數找到最優化的解決方案。更重要的是,透過減少試模過程中的廢料和重工成本來簡化生產,將可實現永續發展的愿景。
填寫Moldex3D在線展示服務窗體,即可了解模流分析軟件能為您帶來的效益。
體驗Moldex3D Material Hub材料云,取得8千多筆材料數據庫。
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