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        基于數(shù)據(jù)治理的鋼鐵材料數(shù)字化研發(fā)

        2024-01-01 00:00:00王軍生林利張宇劉鑫
        中國冶金文摘 2024年5期
        關鍵詞:數(shù)據(jù)治理高通量大數(shù)據(jù)

        關鍵詞:數(shù)據(jù)治理;ECDC體系;高通量;大數(shù)據(jù);數(shù)字化研發(fā)

        0 引言

        《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中指出,數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟深化發(fā)展的核心引擎,數(shù)據(jù)成為最具時代特征的生產(chǎn)要素。中共中央國務院下發(fā)的數(shù)據(jù)二十條(《關于構建數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(2022年12月2日)》)中再次強調(diào)數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素的重要性,指出數(shù)據(jù)基礎制度建設事關國家發(fā)展和安全大局。中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模已位居全球第一,面對鋼鐵行業(yè)積累的海量數(shù)據(jù)(包括生產(chǎn)數(shù)據(jù)和研發(fā)數(shù)據(jù)),將數(shù)據(jù)轉換為生產(chǎn)要素,充分發(fā)掘數(shù)據(jù)的價值,促進該行業(yè)由高速發(fā)展轉向高質(zhì)量發(fā)展已成為鋼鐵行業(yè)工作人員研究的重要課題。近年來國內(nèi)鋼鐵行業(yè)正在開展數(shù)字化轉型工作,在數(shù)據(jù)治理、數(shù)字化和智能化應用技術方面,大多數(shù)鋼鐵企業(yè)部署的數(shù)字化項目已開始產(chǎn)生一定作用,但數(shù)字化研發(fā)和數(shù)據(jù)的高效利用仍處于探索起步階段。放眼國外,為支撐德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略,以西門子、西馬克為代表的一批企業(yè)整合了鋼鐵行業(yè)積累幾十年的生產(chǎn)數(shù)據(jù),開發(fā)了數(shù)字孿生系統(tǒng),借助將物理世界的傳感器數(shù)據(jù)反饋到虛擬世界分析優(yōu)化,實現(xiàn)閉環(huán)控制,大幅優(yōu)化了鋼鐵生產(chǎn)流程。以亞琛工業(yè)大學為代表的研發(fā)機構,利用海量的研發(fā)數(shù)據(jù)和數(shù)字化研發(fā)手段,實現(xiàn)了全新鋼鐵產(chǎn)品高效開發(fā),為德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略的實施提供了有力保障。未來,試驗、數(shù)據(jù)治理、物理建模和計算建模等不同工具的智能組合將在鋼鐵行業(yè)的數(shù)字化進程中發(fā)揮重要作用。有研究表明,數(shù)字化轉型將用于構建更具生產(chǎn)力、效率、競爭力及技術先進性、安全性和平等性的研發(fā)生產(chǎn)體系。在鋼鐵公司中,研發(fā)數(shù)字化、過程數(shù)字化、高級分析數(shù)字化、機器人化和自動化被認為是最大的機遇所在,尤其是在研發(fā)、生產(chǎn)、制造過程控制以及維護和工程領域,對提高產(chǎn)量和質(zhì)量、降低能耗具有顯著影響。

        1 材料研發(fā)數(shù)據(jù)治理

        材料研發(fā)數(shù)據(jù)治理的目標為整合原理性試驗儀器、過渡性中試裝備、企業(yè)實際生產(chǎn)線3類底層數(shù)據(jù),支撐材料數(shù)字化研發(fā)以實現(xiàn)“底層信息感知獲取、生產(chǎn)過程數(shù)字孿生,多目標優(yōu)化科學決策、產(chǎn)線閉環(huán)賦能”的目的,力爭實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品價值再造。在這個過程中,關鍵在于“原理性試驗儀器、過渡性中試裝備以及企業(yè)實際生產(chǎn)線的底層數(shù)據(jù)”3個維度數(shù)據(jù)的整合,旨在從研發(fā)角度將3個維度的數(shù)據(jù)在項目空間內(nèi)以產(chǎn)品為中心實現(xiàn)整合,從而實現(xiàn)數(shù)字孿生和閉環(huán)賦能的

        作用。

        材料研發(fā)數(shù)據(jù)治理的范圍包含原型產(chǎn)品設計數(shù)據(jù)、生產(chǎn)工藝設計數(shù)據(jù)、材料計算產(chǎn)生數(shù)據(jù)、高通量制備數(shù)據(jù)、中間試驗數(shù)據(jù)、工業(yè)試制數(shù)據(jù)、穩(wěn)定生產(chǎn)數(shù)據(jù)及各階段的表征數(shù)據(jù)。從廣義角度來看,還會涉及銷售數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、制造數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)、全流程質(zhì)量數(shù)據(jù)、環(huán)境能效數(shù)據(jù)等,涉及鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的各個方面。

        數(shù)據(jù)治理過程大致分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、信息構建、價值實現(xiàn)等環(huán)節(jié),如圖1所示。在數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié),要求針對特定場景的數(shù)據(jù)進行全面采集,盡可能避免人工輸入繁瑣、易錯的問題,同時保證數(shù)據(jù)符合用戶認可體系的要求,接口通信是這一環(huán)節(jié)的核心,數(shù)據(jù)集中化是目的。在數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié),以產(chǎn)品設計、制造、檢測、服役使用為主線,建立數(shù)據(jù)間的強關聯(lián)關系,利用分析工具進行有效性清洗校核,確保每條數(shù)據(jù)的真實、完整、有效,原始數(shù)據(jù)經(jīng)過清洗后被提煉為對科研人員有用的信息,解決數(shù)據(jù)存放雜亂無章的問題,獲得“活的、正確的”業(yè)務信息,這一步治理完成后就得到了存儲的原始信息,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的業(yè)務化。在信息構建環(huán)節(jié),科研人員需要針對自身使用場景對信息進行二次凝練處理,通過經(jīng)驗模型、機理模型、大數(shù)據(jù)模型一系列的分析工具對信息進行加工處理,將活化業(yè)務信息轉化為支撐材料計算和數(shù)字孿生的分析參數(shù)、模型或材料卡片等知識,這一過程可以視為數(shù)據(jù)治理過程中信息向知識轉變的過程。在價值實現(xiàn)環(huán)節(jié),科研人員將知識應用于新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)實現(xiàn)過程中,將知識轉變成數(shù)字資產(chǎn),實現(xiàn)其商業(yè)價值。綜上所述,研發(fā)數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)治理中經(jīng)過了場景、數(shù)據(jù)、信息、知識、價值的轉化,最終實現(xiàn)了鋼鐵數(shù)據(jù)價值的再造。

        作為新興生產(chǎn)要素,數(shù)據(jù)治理輸出物應包含數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理過程、形成知識過程及價值再造過程等數(shù)據(jù)治理全過程信息。為整合上述信息,強調(diào)數(shù)據(jù)在材料科學中的中心地位,提出了數(shù)字材料基因(Digital Material Gene, DMG)概念,如圖2所示。

        DMG明確了數(shù)據(jù)采集的目的、采集的場景、數(shù)據(jù)治理的處理方法、價值再造的過程及資產(chǎn)最終的保存形式。作為最終目標的輸出物,DMG應包含現(xiàn)有外部材料數(shù)據(jù)、材料計算數(shù)據(jù)、材料高通量制備數(shù)據(jù)、材料中試數(shù)據(jù)、材料工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、材料應用數(shù)據(jù)6個部分。具體體現(xiàn)為:

        1)現(xiàn)有外部材料數(shù)據(jù)應包含對標鋼種的成分、工藝、組織、性能、碳排放等生產(chǎn)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。處理方法為采用歸集、清洗、靈敏度分析等方法開展數(shù)據(jù)分析,對用戶需求、工藝缺陷改進需求進行分析整理,找出關鍵成分及工藝控制點,總結出研發(fā)需重點解決的科學問題,制定詳細的解決方案。保存形式為在課題空間內(nèi),以樹狀結構保存研發(fā)數(shù)據(jù)。目標輸出為產(chǎn)品相比例及強化機理設計目標。

        2)材料計算數(shù)據(jù)應包含針對確定問題及解決方案的基于相變表征全流程機理計算數(shù)據(jù)、冶煉過程化學反應模擬數(shù)據(jù)、連鑄流程模擬數(shù)據(jù)、軋制加工過程的產(chǎn)線模擬數(shù)據(jù)、熱處理過程的模擬數(shù)據(jù)等。處理方法為利用化學反應方法完成冶煉過程的模擬,利用多場耦合有限元模擬確定連鑄、軋制及熱處理過程的邊界條件,利用熱力學、動力學及相場方法計算出材料的相變溫度、相比例、第二相析出溫度、相變過程,采用歸一化方法處理不同尺寸維度的數(shù)據(jù)傳遞,以實現(xiàn)多維度融合。保存形式為在課題空間內(nèi),以結構化方式留存原始計算文件及程序源碼,以序列化形式存儲圖表數(shù)據(jù)。目標輸出為計算所得初步成分及

        工藝。

        3)材料高通量制備數(shù)據(jù)應包含利用材料計算所確定方案開展的高通量試驗過程、表征過程數(shù)據(jù)及最終確定成分體系及工藝方案。處理方法為開展冶煉、熱軋、冷軋、熱處理等高通量試驗,并利用表征設備驗證計算結果可行性,對成分工藝進行調(diào)整,制定相對準確的成分體系及工藝參數(shù)。保存形式為在課題空間內(nèi),以結構化方式留存的高通量成分及工藝數(shù)據(jù)和以序列化形式存儲的表征數(shù)據(jù)。目標輸出為準確成分設計及制造

        工藝。

        4)材料中試數(shù)據(jù)應包含為開展中試試驗所確定的成分、工藝及其工業(yè)化可行性評估結果。處理方法為利用中試冶煉爐及相關中試設備,開展1~2輪中試試驗,測定標準試樣的力學性能及表征數(shù)據(jù),并制備材料應用表面性能檢測所需的樣片。保存形式為在課題空間內(nèi),以結構化方式存儲化學、力學結果,以序列化形式存儲表征的非結構數(shù)據(jù)。目標輸出為最終制定的工業(yè)化生產(chǎn)可行性方案。

        5)材料工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)應包含新鋼種或改進鋼種的成分、工藝、組織、性能、碳排放等生產(chǎn)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。處理方法為利用歸集、清洗、靈敏度分析等方法開展大數(shù)據(jù)分析;對用戶需求、工藝缺陷改進需求分析整理,制定詳細的解決方案。保存形式為在課題空間內(nèi),以樹狀結構保存數(shù)據(jù)研發(fā)數(shù)據(jù)。目標輸出為產(chǎn)品穩(wěn)定性、相比例組成偏差數(shù)據(jù)、產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定性等。

        6)材料應用數(shù)據(jù)應包含根據(jù)材料應用服役性能測試的各項數(shù)據(jù)以及實現(xiàn)應用服役的各種數(shù)字化方案制定數(shù)據(jù)。處理方法為以中試或工業(yè)化樣品開展加工制造、防腐、疲勞等應用和服役研究,滿足用戶示范需求;利用數(shù)字化手段制定用戶使用方案數(shù)據(jù)。保存形式為在課題空間內(nèi),以結構化方式存儲應用服役評價結果,以序列化形式存儲數(shù)字化應用方案。目標輸出為形成應用推廣可行方案。

        通過上述策略的有效實施,形成系統(tǒng)的DMG材料數(shù)字基因,從而形成從材料需求調(diào)研、材料設計研發(fā)、材料穩(wěn)定制造、材料應用推廣及材料碳排放評估的全生命周期數(shù)據(jù)資產(chǎn),有望實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)品價值的再造和行業(yè)的技術革新。

        2 材料數(shù)字化研發(fā)系統(tǒng)(ECDC)

        為應對經(jīng)濟的快速發(fā)展,材料科研人員必須縮短新材料從發(fā)現(xiàn)到應用的研發(fā)周期,當前新材料研發(fā)主要依據(jù)科研人員的經(jīng)驗和大量重復的“試錯”實驗。針對材料學科已經(jīng)總結出的科學范式,有些試驗可以借助現(xiàn)有的計算工具進行,但在缺乏海量數(shù)據(jù)支撐的情況下,這種計算模擬的準確性依然很低。制約材料研發(fā)周期的另一因素是從發(fā)現(xiàn)、開發(fā)、性能優(yōu)化、系統(tǒng)設計與集成到產(chǎn)品驗證及推廣過程中涉及的研究團隊彼此獨立,缺少數(shù)據(jù)的相互共享。為實現(xiàn)縮短材料研發(fā)周期、降低研發(fā)成本的目標,建立基于數(shù)據(jù)治理體系的數(shù)字化研發(fā)系統(tǒng)至關重要。鋼鐵材料數(shù)字化研發(fā)系統(tǒng)框架在研發(fā)數(shù)據(jù)治理體系提供數(shù)據(jù)支撐的基礎上,整合高通量試驗驅動模式、計算驅動模式、數(shù)據(jù)驅動模式和集成模式,充分利用各模式所長,解決具體問題,利用數(shù)據(jù)融合技術實現(xiàn)不同工藝階段數(shù)據(jù)傳遞,以實現(xiàn)基于研發(fā)關注的材料生產(chǎn)過程數(shù)字孿生。面對不同研發(fā)驅動模式,材料研發(fā)方式具有各自的特點。

        2.1 高通量試驗驅動模式(試驗E)

        在材料科學的研發(fā)過程中,高通量試驗技術的應用是推動材料研發(fā)效率飛躍的關鍵因素。該技術能夠在較短的時間內(nèi)完成大量樣品的物性篩選,特別是在鋼鐵材料的研發(fā)中,能快速識別出最優(yōu)的成分組合及關鍵制造參數(shù)。通過高通量試驗,研發(fā)團隊能在初期階段就排除掉大量潛在的非最優(yōu)選擇,從而顯著減少資源和時間的消耗。具體來說,高通量試驗驅動模式包括樣品的快速合成、表征和高效數(shù)據(jù)處理3個環(huán)節(jié)。在樣品合成階段,利用自動化的試驗設備,同時制備數(shù)十到數(shù)百種不同成分的鋼鐵合金樣本。目前高通量制備技術相對比較成熟,可完成大量樣品的制備和加工工藝的制造。在表征階段,表征方式分為物理性能表征和微觀結構表征。物理性能表征包含拉伸性能、硬度性能、低溫沖擊性能等,均可實現(xiàn)高效快速表征;微觀結構表征包含X射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)、投射電鏡(TEM)和電子背散射衍射(EBSD)、X射線光電子能譜(XPS)等,受制于目前的檢測方法,同一時間都只能檢測一個樣品,這是當前制約高通量試驗驅動模式的主要瓶頸。在數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié),通過先進的數(shù)據(jù)分析方法,如統(tǒng)計分析和模式識別,快速識別出最具潛力的樣本進行深入研究,如圖3和圖4所示。通過這種模式,不僅提升了研發(fā)效率,也為后續(xù)的計算驅動模式提供了試驗數(shù)據(jù)支持,形成了試驗與計算相互促進的良性循環(huán)。

        2.2 計算驅動模式(計算C)

        計算驅動模式通過前人總結的原理及經(jīng)驗,從微觀、納觀、介觀、宏觀等不同的尺度,利用第一性原理分子動力學、Calphad相場理論、熱力學動力學、有限元法(FEM)及有限元分析(FEA)等手段,通過計算機模擬和冶金學原理計算來設計和優(yōu)化鋼鐵材料,探索材料設計趨勢,模擬新材料、新工藝的適應性,預測材料的應用及服役性能。這一模式針對結構材料主要以相比例、析出物、固溶分布、組織細化及晶體缺陷作為設計目標,針對功能性材料主要以特定功能作為設計目標,運用正向設計方法來實現(xiàn)材料的晶體結構、電子結構和界面性質(zhì)的設計。在這一過程中,計算機模擬不僅可以預測材料的微觀結構和性能,還能優(yōu)化材料的成分和制造工藝參數(shù)。

        鋼鐵材料作為結構材料的代表設計體系非常復雜,不能只強調(diào)某一特定的功能性指標,更需要加強材料自身的均衡性,通常情況下設計材料需滿足一系列性能指標,同時在某方面還需要滿足特定的個性化需求。因此,計算驅動模式下鋼鐵材料的開發(fā)不是單純的物理算法可以描述的。從凝固、相變到經(jīng)典力學大量經(jīng)驗模型結合相圖計算是計算驅動模式的鋼鐵材料設計核心。大量的經(jīng)驗模型包括晶粒調(diào)控過程一直依賴的Arrheniusequation,馬氏體相變點計算常年使用的大量線性經(jīng)驗公式,組織設計經(jīng)常使用的CCE、PLE、NPLE模型,析出計算一直沿用的LSW理論,晶界強化設計過程中用到的Hall-Petch、Orowanbypass模型等。在相比例計算過程中,利用相圖計算軟件預測不同成分和熱處理條件下鋼鐵合金的相變行為,從而指導合金設計和工藝優(yōu)化。計算驅動應用領域案例如圖5和圖6所示。此外,分子動力學模擬和有限元分析等方法也廣泛用于研究材料的力學性能和熱力學行為。這些經(jīng)驗模型和計算工具的結合不僅加快了材料研發(fā)的步伐,還大大降低了試驗的成本和風險。計算驅動模式的意義在于其能夠在試驗之前提供指導,減少盲目試驗的次數(shù),提高研發(fā)的精準度。同時,它也為數(shù)據(jù)驅動模式提供了理論和模型支持,使得數(shù)據(jù)分析更加準確和有效。

        2.3 數(shù)據(jù)驅動模式(數(shù)據(jù)D)

        鋼鐵材料已經(jīng)擁有了近千年的發(fā)展歷史,經(jīng)過近百年的工業(yè)化大生產(chǎn),積累了龐大的研發(fā)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)。在現(xiàn)代鋼鐵材料的研發(fā)中,對現(xiàn)有工業(yè)化生產(chǎn)數(shù)據(jù)和研發(fā)數(shù)據(jù)的挖掘技術起到了不可替代的作用。數(shù)據(jù)驅動模式利用機器學習等數(shù)據(jù)分析技術,處理和分析在材料制備、性能測試及生產(chǎn)過程中積累的大量數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)不僅包括物理化學性質(zhì),還涵蓋了生產(chǎn)工藝參數(shù)、性能測試結果等多維度信息。通過數(shù)據(jù)挖掘,可以繞開材料性能與成分、工藝參數(shù)之間的內(nèi)在聯(lián)系,強行建立材料性能與成分工藝參數(shù)之間的數(shù)學關聯(lián),實現(xiàn)快速的材料設計。例如,通過數(shù)據(jù)挖掘技術,可以建立不同成分和工藝條件下材料性能的變化規(guī)律,從而快速指導試驗設計和工藝優(yōu)化。另外,還能幫助預測材料的使用壽命和可靠性,為材料的應用提供重要參考。數(shù)據(jù)驅動模式的關鍵在于高效地整合和分析各種數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)轉化為對研發(fā)有價值的信息。這不僅提高了研發(fā)效率,還增強了材料設計的準確性和創(chuàng)新性。

        2.4 集成模式(集成C)

        數(shù)字化研發(fā)體系的集成策略是實現(xiàn)數(shù)字化材料研發(fā)體系建設的關鍵,其不是技術與工具的簡單堆疊,而是在研發(fā)模式不同計算尺度間,通過歸一化、深度學習等數(shù)據(jù)處理手段,進行有效的數(shù)據(jù)傳遞、鏈接與協(xié)同,實現(xiàn)技術的互補和有效融合,主要包括標準的統(tǒng)一、數(shù)據(jù)的共享和流程的協(xié)調(diào)。在集成策略中,首先需要確立統(tǒng)一的研發(fā)目標和標準,確保不同研發(fā)人員在同一框架、數(shù)據(jù)接口下工作。其次,數(shù)據(jù)共享至關重要,包括試驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、計算結果和大數(shù)據(jù)分析的輸出和輸入,確保這些數(shù)據(jù)能夠在不同模式間實現(xiàn)無縫對接。最后,流程協(xié)調(diào)是另一關鍵點,它要求不同技術之間在研發(fā)流程上實現(xiàn)有效對接和協(xié)調(diào)。

        綜上所述,ECDC模式通過高通量試驗、計算模擬、大數(shù)據(jù)分析和技術集成4個方面的協(xié)同,構建了一個高效、創(chuàng)新的鋼鐵數(shù)字化材料研發(fā)體系。在ECDC模式下,不同技術間的協(xié)同與優(yōu)化是實現(xiàn)高效研發(fā)的重要環(huán)節(jié)。

        3 材料數(shù)字化研發(fā)實踐

        3.1 計算驅動模式:溫成形中錳鋼開發(fā)

        與22MnB5鋼熱成形相比,中錳鋼的一個重要特點是奧氏體轉變溫度較低,在700~750℃溫度下可以實現(xiàn)完全奧氏體化;同時Mn元素的存在促使貝氏體等軟組織連續(xù)轉變C曲線右移,可提高鋼的淬透性;對成形模具的冷卻速度要求不敏感,可實現(xiàn)在700~750℃溫度下溫壓成形,得到完全淬火馬氏體組織,減少了傳統(tǒng)熱成形鋼裸板900~950℃加熱保溫出現(xiàn)的表面氧化脫碳風險,使傳統(tǒng)熱成形工藝簡化,降低了模具設計及加工難度,減少了加工成本和設備與模具投資。與此同時,大量的研究表明,與熱成形22MnB5鋼相比,溫成形中錳鋼在獲得同等強度的條件下,斷后伸長率能夠提高30%以上,從而獲得優(yōu)異的綜合力學性能。

        針對22MnB5的延展性差、造價高的缺點,本研究提出了一種新的解決方案,設計了一種具有高強度、高延展性和高溫抗氧化性的溫成形中錳鋼,其力學性能得以改善但不需要昂貴的鋁硅涂層。

        采用熱動力學模擬計算探究了新型溫成形中錳鋼中組分Cr、Al、Si等元素對其組織性能以及高溫抗氧化熱動力學的影響規(guī)律,指導溫成形中錳鋼合金成分以及工藝設計,研發(fā)路線如圖7所示。采用熱力學軟件Thermo-Calc調(diào)用多組元氧化熱力學數(shù)據(jù)庫TCFE10模擬計算Cr、Al、Si等元素對不同氧化物生成驅動力的影響,結果如圖8所示。結果表明,添加Al元素超過0.2%(質(zhì)量分數(shù),后同)、Cr元素超過3%、Si元素超過0.6%能極大提升原型鋼的抗高溫氧化性能,這一點通過高通量試驗獲得了驗證。

        成功開發(fā)出兼具高強、高塑、抗高溫氧化等綜合性能的溫成形中錳鋼原型鋼,其抗拉強度及樣品表面形貌如圖9所示。熱軋板最佳性能為抗拉強度1824 MPa,斷后伸長率13.2%;冷軋板抗拉強度1897 MPa,斷后伸長率10.0%,并且具備溫成形工藝窗口寬、力學性能穩(wěn)定等特點。

        3.2 高通量試驗驅動模式:吉帕級海工鋼開發(fā)

        鋼鐵產(chǎn)品高強化是鋼鐵材料發(fā)展的一個重要方向,特別是在海洋用鋼領域,材料高強化是海洋裝備減重及提升安全特性的核心技術手段。為了提升材料強度,改變材料的合金元素種類和數(shù)量是新材料設計的首選方法。傳統(tǒng)篩選成分的方法為基于經(jīng)驗的“試錯法”,不但篩選成本高、周期長,而且無法篩選出“最優(yōu)方案”,即在滿足所需強度的前提下獲得最經(jīng)濟的成分方案。然而,基于高通量計算的數(shù)字化研發(fā)技術可以有效解決該問題。

        吉帕級海工鋼是中國由海洋大國轉變?yōu)楹Q髲妵璧暮Q笱b備關鍵材料。通過Thermocalc軟件計算成分方案的特征熱力學參量T0與w0(C)用于指導成分篩選,其中T0為該成分的鐵素體與奧氏體吉布斯自由能相等時的溫度,該數(shù)值的高低與材料強度存在負相關關系;w0(C)為T0溫度時奧氏體的碳質(zhì)量分數(shù),該數(shù)值的大小與材料強度存在正相關關系?;趯@2個特征參量的計算,依托Thermocalc軟件的批量運算功能,可以快速從幾萬個成分方案中(圖10)篩選出T0溫度低、w0(C)數(shù)值高的目標成分。針對目標成分進行高通量試驗驗證,進而篩選出滿足吉帕級強度指標要求的試驗鋼原型。通過高通量計算和試驗驗證,可以快速獲得最具性價比的成分方案。

        能夠實際應用的吉帕級海工鋼還需要符合一定的低溫韌性要求,在高通量原型鋼的基礎上,可逐級將試驗鋼的尺寸放大,如公斤級試驗室原型鋼、百公斤級中試原型鋼直至噸級的工業(yè)原型鋼,從而完成最終的產(chǎn)品開發(fā)。基于計算的吉帕級海工鋼開發(fā)技術路線如圖11所示,該技術路線可將原本2~3年完成的新產(chǎn)品開發(fā)周期縮短到1年以內(nèi)并且極大降低科研投入。

        3.3 數(shù)據(jù)驅動模式:鋼板性能預測與優(yōu)化

        隨著鋼鐵企業(yè)數(shù)字化改革的推進,鋼鐵材料生產(chǎn)過程中各產(chǎn)線收集的數(shù)據(jù)越來越多、越來越全面,這為基于數(shù)據(jù)挖掘的鋼鐵材料性能優(yōu)化及質(zhì)量控制提供了非常好的數(shù)據(jù)基礎。以鞍鋼

        5500 mm中厚板產(chǎn)線鋼板性能預測與優(yōu)化為例,基于該產(chǎn)線于2018年到2020年間的鋼板成分、軋鋼實績、性能實績等數(shù)據(jù),利用各種機器學習方法訓練模型來預測鋼板拉伸時的屈服強度、

        抗拉強度和伸長率3項性能。最終發(fā)現(xiàn),梯度提升樹(XG Boost)機器學習模型在該任務中獲得了較好的效果,該模型對于鋼板屈服強度、抗拉強度和斷后伸長率預測的具體指標如表1和圖12所示。

        基于該梯度提升樹(XG Boost)機器學習模型,開發(fā)出了鞍鋼5500 mm中厚板產(chǎn)線鋼板性能預測與優(yōu)化軟件,如圖13所示。該軟件目前包含了性能預測、單項優(yōu)化和綜合優(yōu)化3大模塊,可以實現(xiàn)對鋼板力學性能的預測和優(yōu)化。其中,性能預測模塊基于機器學習模型,根據(jù)成分和工藝參數(shù)直接對某一力學性能進行預測;單項優(yōu)化模塊設定某個力學性能的優(yōu)化目標,基于機器學習模型和制定的成分工藝參數(shù),針對某一參數(shù)在指定范圍內(nèi)進行一系列預測,最終給出通過調(diào)控何種參數(shù)可以達到優(yōu)化目標的方案;綜合優(yōu)化模塊設定某個力學性能的優(yōu)化目標,基于機器學習模型和制定的成分工藝參數(shù)進行一系列預測,最終給出綜合調(diào)控哪些參數(shù)可以達到優(yōu)化目標的方案。

        3.4 集成驅動模式:智能化性能預測與高通量設計

        Qamp;P鋼是第3代先進高強鋼最具代表性的鋼種,強塑性好且成本低,具有廣闊的應用前景。傳統(tǒng)的先進高強鋼研發(fā)模式多為正交試驗的“試錯法”,而Qamp;P鋼復雜的成分、工藝-組織-性能關系意味著傳統(tǒng)研發(fā)模式的長周期和高資金成本,這難以滿足日益增加的車身高性能材料要求。

        材料基因研發(fā)思想下,具有代表性的機器學習和數(shù)據(jù)挖掘技術廣泛應用于材料研發(fā)的各個領域。對于常規(guī)尺寸Qamp;P鋼性能如拉伸性能,往往只能建立包含數(shù)十組樣本的小樣本數(shù)據(jù)庫,其難以實現(xiàn)準確的性能預測及計算設計。而借助于高通量試驗,目前已經(jīng)可以在較短時間內(nèi)建立包含數(shù)百組樣本的高通量大樣本數(shù)據(jù)庫,并可獲得成分、顯微組織以及硬度等核心信息。另外研究表明,Qamp;P鋼的硬度與其常規(guī)性能如拉伸性能有著高度相關性,利用兩者之間的關聯(lián)性可以輔助實現(xiàn)常規(guī)性能的預測。

        以上智能化性能預測與高通量設計的結合和遷移學習的思想不謀而合,基于遷移學習的屬性預測及研發(fā)思路目前已成功應用于晶體、聚合物、小分子等的小樣本問題,而在鋼鐵材料領域報道較少。

        通過系統(tǒng)性成分工藝設計,利用高通量試驗及熱模擬試驗,進行批量化Qamp;P鋼小尺寸樣品制備,測試其成分、顯微組織與硬度等核心信息,形成Qamp;P鋼高通量大樣本數(shù)據(jù)庫。同時,在常規(guī)實驗室條件下,針對性建立常規(guī)尺寸Qamp;P鋼樣品的小樣本數(shù)據(jù)庫?;谖锢硪苯饳C理模型計算形成包含熱動力學信息、相變信息等的物理機理數(shù)據(jù)。進一步基于遷移學習、多模態(tài)數(shù)據(jù)分析等技術手段,建立Qamp;P鋼的性能預測系統(tǒng),其以卷積神經(jīng)網(wǎng)絡為基礎進行框架搭建,所搭建的框架如圖14所示,以成分、工藝參數(shù)及挖掘物理冶金信息為輸入量,實現(xiàn)了Qamp;P鋼屈服強度、抗拉強度、伸長率等力學性能的準確預測,預測有效率(誤差在10%以內(nèi))均達90%以上。有無遷移模型抗拉強度預測結果的對比如圖15所示。

        4 材料數(shù)字化研發(fā)的挑戰(zhàn)與展望

        1)數(shù)字化研發(fā)理念的樹立與普及。

        數(shù)字化研發(fā)的關鍵在于由研究理念的變革帶來的思維與工作模式的轉換。傳統(tǒng)方法經(jīng)由成百上千年發(fā)展形成,已在材料業(yè)界深入人心、根深蒂固。因此,新理念新文化的樹立與普及面臨重大考驗,成為推行數(shù)字化研發(fā)計劃的首要難題。

        2)數(shù)據(jù)基礎薄弱造成數(shù)據(jù)研發(fā)進展緩慢。

        與歐美地區(qū)及國家相比,中國在產(chǎn)線數(shù)據(jù)的采集和數(shù)據(jù)庫的積累方面存在較大差距。在計算模型、算法和軟件的知識產(chǎn)權方面受到了國外的制約,成體系的商業(yè)軟件幾乎全部來自于國外。雖然國內(nèi)高校科研院所開發(fā)了大量的AI模型和物理計算方法,但還存在材料數(shù)據(jù)分析模型小而散亂的問題,在企業(yè)實際應用過程中沒有大規(guī)模的數(shù)據(jù)支撐,無法整合、訓練并利用散亂的模型和算法解決實際研發(fā)問題,限制了材料計算的實際應用,因此材料數(shù)字化研發(fā)距商業(yè)化大規(guī)模應用還有一段距離。

        3)協(xié)同創(chuàng)新機制不健全。

        數(shù)字化研發(fā)的內(nèi)涵決定了試驗、計算、數(shù)據(jù)庫3個要素的融合與協(xié)同是加速材料研發(fā)的關鍵;數(shù)字化研發(fā)又要求材料“發(fā)現(xiàn)-研發(fā)-生產(chǎn)-應用”各個環(huán)節(jié)的融合與協(xié)同。也就是說,數(shù)字化研發(fā)既要求材料科學研究中多領域跨學科的協(xié)同創(chuàng)新,又要求新材料產(chǎn)業(yè)中全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同參與。數(shù)字化研發(fā)需要科學家和工程師們了解制造業(yè)的實際問題,也要求國家相關部門的領導和制造業(yè)的專家參與科學計劃的頂層設計,組織需求牽引的政、產(chǎn)、學、研、用交融的材料研發(fā)計劃,從根本上改變科研、開發(fā)與生產(chǎn)長期脫節(jié)的局面,使數(shù)字化材料研發(fā)充分發(fā)揮出“材料加速器”效能。

        4)數(shù)據(jù)產(chǎn)權不明限制數(shù)據(jù)高效利用。

        在材料學領域,使用機器學習方法,從數(shù)據(jù)出發(fā),運用數(shù)據(jù)內(nèi)部蘊含的統(tǒng)計規(guī)律建立模型,可以為材料學研究提供有價值的指導。然而,材料數(shù)據(jù)尤其是敏感的工藝參數(shù)非常寶貴,因此需要研究如何在保護數(shù)據(jù)隱私的情況下進行機器學習。只有考慮了數(shù)據(jù)和模型的版權及隱私保護問題,才能在很大程度上解決當下材料數(shù)據(jù)由于不規(guī)范而帶來的數(shù)據(jù)預處理繁瑣甚至數(shù)據(jù)不可用的問題,允許在不泄露原始材料數(shù)據(jù)的同時共享機器學習模型。

        5)數(shù)字化研發(fā)的系統(tǒng)化整合度有待提升。

        為轉變鋼鐵材料為代表的結構材料的“試錯”材料模式,實現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的材料數(shù)字化研發(fā)設計,更應考慮如何真正把高通量試驗、物理模型、數(shù)據(jù)驅動3種方法深度集成,形成系統(tǒng)性的鋼鐵材料研發(fā)方法論、標準化流程,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)標準化、算法系統(tǒng)化、設計流程模式化,避免工作盲目重復進行。在ECDC模式下,不同技術間的協(xié)同與優(yōu)化是實現(xiàn)高效研發(fā)的重要環(huán)節(jié)。

        5 結論

        1)通過深入分析鋼鐵數(shù)字化材料研發(fā)體系的構建及其在數(shù)據(jù)治理體系中的應用,揭示了該領域的核心問題和發(fā)展趨勢。數(shù)字化鋼鐵材料研發(fā)不僅是技術,也是一種思維,更重要是日常工作習慣。

        2)鞍鋼在這一領域通過多年的實踐與探討提出了數(shù)字化材料研發(fā)體系(ECDC)的建設與實施,其中包括高通量試驗驅動模式(E)、計算驅動模式(C)、數(shù)據(jù)驅動模式(D)和集成策略(C)。這些模式的融合和協(xié)同工作,不僅提高了研發(fā)效率,還增強了材料設計的準確性和創(chuàng)新性。

        3)在實際操作中,也面臨著諸多挑戰(zhàn),包括數(shù)字化研發(fā)理念的普及、基礎薄弱、協(xié)同創(chuàng)新機制的不健全以及數(shù)據(jù)產(chǎn)權問題。這些問題的解決不僅依賴于技術進步,也需要政策支持和跨部門、跨學科的合作。未來鋼鐵數(shù)字化材料研發(fā)應更加注重數(shù)據(jù)的集成與智能化應用,同時加強試驗與模型互動,以實現(xiàn)鋼鐵材料從研發(fā)到工業(yè)生產(chǎn)全鏈條的技術革新和產(chǎn)業(yè)升級。

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