نرمافزار Thermo-Calc نسخه 2026b اکنون در دسترس است و بهبودهای قابلتوجهی را در جریانهای کار مدلسازی مواد معرفی میکند. این نسخه شامل ناوبر خصوصیات انقلابی، بارگذاری پروژه ۲.۲ برابر سریعتر، نه بانک اطلاعاتی جدید، و تواناییهای بسطیافته برای تولید افزایشی و شبیهسازی رسوبگذاری است. این انتشار نمایندگی قدم بزرگی در جلو در مهندسی مواد محاسباتی است.
ویژگیهای جدید در Thermo-Calc 2026b: نکات اصلی
۱. ناوبر خصوصیات: انتخاب سادهشده مدلهای خصوصیات
پرتاثیرترین ویژگی در Thermo-Calc 2026b ناوبر خصوصیات است، یک جادوگر مرحلهبهمرحله که بهطور اساسی نحوه پیکربندی محاسبات مدلهای خصوصیات توسط مهندسان را تغییر میدهد.
کاری که انجام میدهد: ناوبر خصوصیات کاربران را از طریق فرایند چهار مرحلهای راهنمایی میکند:
- انتخاب دستهبندی مواد (فولاد، آلومینیوم، آلیاژهای نیکل فوقپروژه، تیتانیوم، فلزات گرانبها و غیره)
- انتخاب مسیر پردازش (ریختهگری، جوش، تولید افزایشی، تیمار همدمایی، کوئنچ و خسرت)
- تعیین خصوصیات هدف (سختی، مقاومت تسلیم، مقاومت کشش نهایی، مدول جوان، منحنیهای تنش-کرنش و غیره)
- اجازه دهید نرمافزار بطور خودکار مدلهای خصوصیات و بانک اطلاعاتی سازگار را انتخاب کند
اهمیت این موضوع: قبلتر، مهندسان باید بهصورت دستی در بین مدلهای موجود جستجو میکردند تا بفهمند کدام خصوصیات پشتیبانی میشوند. خطاهای انتخاب مدل خصوصیات معمول بود و نیاز به تکرارهای آزمایش و خطا داشت. ناوبر کاملاً این حدسوگمان را حذف میکند.
دسترسی:
- در تمام نصبهای Thermo-Calc 2026b گنجانده شده (بخشی از ماشینحساب مدل خصوصیات)
- از مدلهای عمومی، نیکل، تیتانیوم و فلزات گرانبها پشتیبانی میکند
- بسیاری از مدلهای کتابخانه مدل فولاد پشتیبانی میشوند (به جز الگوهای نمودار CCT/TTT)
- اختیاری: کتابخانههای مدلهای مخصوص مواد را برای پوشش گستردهتر خریداری کنید
۲. بارگذاری پروژه ۲.۲ برابر سریعتر
Thermo-Calc 2026b بهبود عملکرد چشمگیری را برای جریانهای کار روزمره فراهم میکند.
بهبود عملکرد:
- میانگین: بارگذاری پروژه ۲.۲ برابر سریعتر از Thermo-Calc 2025b
- تغییر بر اساس نوع: بهبود سرعت بارگذاری بستهای از ۱.۸ برابر تا ۳.۲ برابر است
چه تغییری رخ داد: نرمافزار اکنون کل درخت پروژه را در پایان بارگذاری میسازد نه اینکه گرهها را یکییکی اضافه کند. کاربران یک نوار پیشرفت را در حین بارگذاری میبینند، بازخورد واضح را فراهم میکند.
تاثیر: مهندسانی که با کتابخانههای شبیهسازی بزرگ یا پروژههای پیچیده با محاسبات متعدد کار میکنند، صرفهجویی قابلتوجهی در زمان خواهند دید.
۳. مدل خصوصیات تیتانیوم بسطیافته با تنش جریان
مدل Alloy Strength – Ti در کتابخانه مدل تیتانیوم بطور کامل مجدداً طراحی شده است.
تواناییهای گسترشیافته:
- اکنون رفتار تنش جریان کامل را پیشبینی میکند (نه فقط سختی/مقاومت تسلیم)
- خصوصیات موجود: سختی، تنش در کرنش خودسرانه، مقاومت تسلیم، مقاومت کشش نهایی، مدول جوان و غیره
- گزینه تشکیل مارتنسیت جدید: اثرات مارتنسیت α’ و α” بر سختی و تنش جریان را محاسبه میکند
- کاربران میتوانند دمای غوطهور کردن را علاوهبر دمای بازپخت تعیین کنند
مثال جدید:
PM_Ti_03_Flow_stress_Ti_base_alloysتواناییهای بسطیافته را بر روی Ti-6Al-4V و ترکیبات دیگر نشان میدهد
کاربردها: ضروری برای توسعه آلیاژهای تیتانیوم، کاربردهای هوافضایی و بهینهسازی تیمار حرارتی.
۴. ماژول تولید افزایشی: تغییر ترکیب به دلیل تبخیر
ماژول AM اکنون تبخیر عناصر فرار را در طی فرایندهای رسوبگذاری پودری و انرژیمحور پیشبینی میکند.
مسئله: در طی تولید افزایشی لیزری یا پرتو الکترون با دمای بالا، عناصر آلیاژی فرار (Al، Mg، Cr، Mo) ممکن است تبخیر شوند و از مشخصات انحراف کنند. این موارد را باعث میشود:
- تغییرات ریزساختار
- افت مقاومت و سختی
- تغییر لیاقت و پاسخ خسرت
- کاهش مقاومت خوردگی
- عدمتناسق کیفیت قطعه نهایی
راهحل: نوع محاسبه جدید “Evaporation with Steady-state” ساختهای چندمسیر و چندلایه را شبیهسازی میکند و خروجی:
- ترکیب چاپشده برای هر مسیر
- ترکیب متوسط قطعه نهایی
- ترکیب گاز تبخیرشده
تجسم جدید:
- تب تاریخ ترکیب برای دیدن نتایج
- صادرات جدول برای تجزیهتحلیل دادهها
- سه مقدار رسم جدید: ترکیب چاپشده و ترکیب گاز تبخیرشده
مثالهای جدید:
- رابط کاربری:
AM_16_Composition_Change_Evaporation.tcu - TC-Python:
pyex_AM_13_Composition_change.py
تاثیر صنعتی: بهویژه برای آلیاژهای ابرسختی دمای بالا (IN939، IN625)، آلیاژهای آلومینیوم و سیستمهای تیتانیوم در کاربردهای هوافضایی و تولید برق.
۵. TC-Python: پیکربندی مدل خصوصیات بهبودیافته بهشدت
پیکربندی محاسبات مدل خصوصیات در TC-Python انقلاب برپا کرده است.
مشکلات قبلی:
- توسعهدهندگان باید از آرگومانهای رشتهای مستعد خطا استفاده میکردند
- نحودستور غیریکنواخت و ضعیف توثیقشده بود
- مقادیر آرگومان معتبر نیاز به اجرای محاسبات دو بار یا مقایسه با حالت رابط کاربری داشت
راهحل جدید: کلاس کارخانه جدید: PropertyModelSelection
- آرگومانهای مبتنیبر رشته را حذف میکند
- اطلاعات IDE documentation popups فراهم میکند
- دایرکتوری جدید “Property Model Definitions” شامل:
- Arguments: تعاریف ورودی برای هر مدل
- ArgumentOptions: انتخاب معتبر برای آرگومانهای خاص
- Results: مقادیر خروجی موجود
تجربه توسعهدهنده: پیکربندی اکنون امننوع، سازگار با IDE و خودتوضیح است. نمونه کد:
from tc_python import *
calculator = PropertyModelSelection.for_steel_strength()
.with_processing_route("Quench_and_Temper")
.with_properties("Hardness", "Yield_Strength", "UTS")
.get_calculator()
مثالهای جدید:
pyex_PM_07_Property_model_Coarsening_Ni.pyپیکربندی سادهشده را نشان میدهد
💬 برای دریافت قیمت و مشاوره رایگان → همین الان در تلگرام پیام دهید — پاسخ در کمتر از چند ساعت
بهبود ماژول رسوبگذاری (TC-PRISMA)
تبدیل فاز ماتریس در طی شبیهسازی
ویژگی جدید: گزینه “Allow for matrix switch” امکان تبدیل فاز را در طی شبیهسازی فراهم میکند.
مورد استفاده: شبیهسازیهای تیمار حرارتی فولاد اغلب تبدیلات ساختاری (آستنیت → فریت → مارتنسیت) را شامل میشوند. رسوبگذاری ممکن است در فازهای مختلف تحت شرایط مختلف رخ دهد. ویژگی جدید امکان مدلسازی واقعگرایانه سیستمهای چندفازی را فراهم میکند.
شرایط تبدیل:
- بر اساس آستانه دمایی
- بر اساس نیروی محرک ترمودینامیکی
- پشتیبانی منطق تبدیل سفارشی
مثال جدید:
P_18_Tool_Steel_Matrix_Switch.tcu(زمان اجرا: حدود ۳۰ دقیقه)
کاربردها: برای توسعه فولاد کمآلیاژ، فولاد ابزار و فولاد زنگنزن حیاتی است.
رسوبگذاری بر روی ذرات رسوب موجود
مهندسان اکنون میتوانند رسوبگذاری را روی سطوح رسوب موجود مدلسازی کنند.
تواناییهای جدید: ۱. شبیهسازیهای تطعیم: مدلسازی پراکندگیها به عنوان مکانهای رسوبگذاری ۲. انتقال منطقه GP: تقریب انتقال فاز فوقالعاده پایدار (مثلاً منطقه GP → θ’ → θ در آلیاژهای Al) ۳. دنباله فاز پیچیده: مدلسازی فازهای فوقالعاده پایدار متعدد (سیستمهای Al، Mg) ۴. همرسوبگذاری: مدلسازی رسوبگذاری ترجیحی (γ” بر روی γ’ در ابرآلیاژهای Ni)
صحتسنجی: مدل جدید با موفقیت انتقال β”→β’ را در آلیاژهای Al-Si-Mg در برابر دادههای تجربی پیشبینی میکند (Myhr et al. ۲۰۰۱).
مثالهای جدید:
- رابط کاربری:
P_17_Precipitation_Upon_Precipitate.tcu - TC-Python:
pyex_P_17_Precipitation_Upon_Precipitate.py - روش TC-Python:
.set_nucleation_upon_precipitates(precipitate1, site_per_particle, wetting_angle)
TQ-Interface بهبودیافته: دسترسی به تمام خصوصیات فیزیکی
بهروزرسانی اساسی: TQ-Interface اکنون با GES6 (سیستم انرژی Gibbs ۶) در دسترس است.
چه امکاناتی فراهم میشود: خصوصیات فیزیکی که قبلتر در دسترس نبودند اکنون قابل دسترسی است:
- کشش سطحی
- مدولهای الاستیک (مدول فشار، مدول برشی، مدول جوان)
سازگاری معکوس:
- به طور پیشفرض GES5 (رفتار قبلی)
- GES6 را انتخاب کنید با:
TQSET_GES_VERSION(6) - مقادیر معتبر: ۵ یا ۶
خبر ترخیص: کاربران TQ-Interface با ترخیص SUNLL اکنون میتوانند به LicenseSpring (سیستم اعتبار کاربر جدید) مهاجرت کنند برای مدیریت سادهشده.
نه بانک اطلاعاتی جدید + چهار بهروزرسانی
بانک اطلاعاتی جدید در 2026b
۱. TCNI14: بانک آلیاژهای فوقپروژه نیکل و کبالت
دامنه نامتغییری و بهطور قابلتوجهی بسطیافته است.
اضافات:
- ۱ عنصر جدید: هیدروژن (H) – اکنون فراتر از فاز GAS کاملاً در دسترس است
- ۲۰ فاز جدید شامل ۱۶ هیدرید (۷۵۲ فاز کل)
- ۲۱ سیستم دوتایی جدید شامل H (۳۹۲ کل)
- ۱۱ سیستم سهتایی جدید شامل ۹ با H (۴۴۴ کل)
- رسانایی حرارتی و مقاومت الکتریکی بهروزرسانیشده
کاربردهای جدید:
- محاسبات انحلالپذیری H در ابرآلیاژها
- انبساط شبکهای به دلیل جذب H
- پیشبینیهای گسترشیافته از نیکلمبنا به کبالتمبنا
۲. MOBNI7: بانک حرکتپذیری آلیاژهای نیکل
بانک جنبشپذیری بسطیافته است.
اضافات:
- ۱ عنصر جدید: هیدروژن (H) – ۳۰ کل
- سیستمهای دوتایی و سهتایی جدید/مجدداًارزیابیشده برای فاز FCC_A1
کاربردهای جدید:
- تبدیلات فازی کنترلشده توسط انتشار شامل هیدروژن
۳. TCAL11: بانک آلیاژهای آلومینیوممبنا
پوشش ارزیابی بهطور قابلتوجهی بسطیافته است.
اضافات:
- ۴ سیستم دوتایی جدید (۳۱۷ کل)
- ۱۲ سیستم سهتایی جدید (۱۳۵ کل)
- ۱ سیستم چهارتایی جدید (۱۵ کل)
- ۷۲۳ فاز کل
- خصوصیات الاستیک برای BCC (A2، B2)، FCC (A1، L12)، HCP (A3) اضافه شده
- خصوصیات ترموفیزیکی بهروزرسانیشده
کاربردهای جدید:
- محاسبه ثابتهای الاستیک و مدولها در آلیاژهای آلومینیوم
۴. TCSALT3: بانک نمکهای ذوبشده
برای کاربردهای انرژی پاک و ذخیرهسازی حرارتی بسطیافته است.
اضافات:
- ۴ عنصر جدید: C، N، Nd، S (۱۶ کل)
- ۱ فلز جدید (کاتیون): Neodymium (Nd)
- ۴ نوع نمک جدید (آنیون): نیترات، نیتریت، کربنات، سولفات
- ۱۰۷ فاز جدید (۲۸۴ کل)
- ۵۴ سیستم شبهدوتایی جدید (۱۳۲ کل)
- ۳۰ سیستم شبهسهتایی جدید (۹۵ کل)
- ۸۲ سیستم مخلوط جدید (۱۱۸ کل)
- حجم مولی، کشش سطحی و ویسکوزیته برای Nd و نمکهای جدید
کاربردهای جدید:
- ترمودینامیک سیالات انتقال حرارت (سولفات، کربنات، نیترات، نیتریت)
- سیستمهای ذخیرهسازی انرژی حرارتی
- استخراج Neodymium از طریق الکترولیز نمک ذوبشده
۵. TCCU7: بانک آلیاژهای مسمبنا
عناصر جدید برای سیستمهای مس عملکرد بالا.
اضافات:
- ۲ عنصر جدید: گوگرد (S)، تانتالوم (Ta) – ۳۴ کل
- ۵۳ فاز جدید (۳۶۸ کل)
- ۲۶ سیستم دوتایی جدید (۱۷۵ کل)
- ۱۵ سیستم سهتایی جدید (۷۹ کل)
- حجم مولی، کشش سطحی، ویسکوزیته برای S و Ta
- خصوصیات ترموفیزیکی بهروزرسانیشده
کاربردهای جدید:
- S: مدلسازی فرایند تولید مس، مواد کاربردی
- Ta: طراحی آلیاژهای Cu دمای بالا و عملکرد بالا برای محیطهای سخت
۶. MOBCU6: بانک حرکتپذیری آلیاژهای Cu
فازهای جدید برای برنج و انتشار واکنشپذیری.
اضافات:
- ۲ عنصر جدید: S، Ta (۳۴ کل)
- ۶ فاز جدید (۹ کل): BCC_A2، BCC_B2، HCP_A3، HCP_ZN، GAMMA_D82، GAMMA_D83
- سیستمهای دوتایی جدید/مجدداًارزیابیشده
- پارامترهای برهمکنش برای سیستمهای Fe-Zn و Cu-Zn در فازهای GAMMA
کاربردهای جدید:
- مدلسازی جنبشپذیری مواد برنج (فازهای BCC)
- شبیهسازی فرایندهای انتشار واکنشپذیری (فازهای GAMMA)
۷. TCUHTM3: بانک مواد دمای فوقالعاده بالا
برای فازهای MAX و مواد مقاوم به حرارت بسطیافته است.
اضافات:
- ۵ عنصر جدید: Al، Cr، Nb، Ti، V (۱۳ کل)
- ۱۲۰ فاز جدید (۱۶۷ کل)
- ۵۰ سیستم دوتایی جدید (۷۸ کل)
- ۵۹ سیستم سهتایی جدید (۱۰۰ کل)
- ساختار FCC_A1/FCC_B1 ادغام شده برای توصیف انحلالپذیری بهتر
- ۲ سیستم دوتایی مجدداًارزیابیشده: B-Zr، Hf-N
- حجم مولی برای عناصر جدید
کاربردهای جدید:
- مواد مبتنیبر فاز MAX: کربیدهای لایهای و نیتریدهای هگزاگونال با خصوصیات فلز و سرامیک
- مواد فوقالعاده بالای دمای مبتنیبر Nb، Ti و V (بوریدها، کربیدها، نیتریدها، اکسیدها)
۸. TCMG9: بانک آلیاژهای منیزیوممبنا
برای شبیهسازی سختی افزایشی طراحیمجدد شده است.
اضافات:
- ۲۷ فاز جدید (۶۰۲ کل)
- ۳ سیستم دوتایی جدید (۲۳۲ کل)
- ۱۴ سیستم سهتایی جدید (۱۴۷ کل)
- سیستم Gd–Mg بهطور گسترده بازبینیشده برای فازهای متاپایدار
- سیستمهای Ca–Mg–Zn، Ce–Mg–Zn، Nd–Mg–Zn بطور انتقادی مجدداًارزیابیشده
- خصوصیات الاستیک برای BCC (A2، B2)، FCC (A1، L12)، HCP (A3، DHCP)
- خصوصیات ترموفیزیکی بهروزرسانیشده
کاربردهای جدید:
- رسوبگذاری سختی افزایشی در آلیاژهای منیزیوم با TC-PRISMA
- محاسبه ثابتهای الاستیک و مدولها
۹. TCHEA9: بانک آلیاژهای با آنتروپی بالا
پیشرفت مدلسازی فاز Heusler.
اضافات:
- بهبودهای قابلتوجهی در فاز Heusler:
- از انرژی تشکیل محاسبهشده توسط DFT مجدداً مدلسازی شده
- ۱۷ فاز جدید (۷۳۰ کل)
- ۸۶ سیستم سهتایی جدید (۷۲۹ کل)
- ۴۹ سیستم دوتایی برای دامنه دمایی کامل بهروزرسانیشده
- ۱۶۷ سیستم سهتایی با فازهای جدید، انحلالپذیری و پایداری بهبودیافته
- رسانایی حرارتی و مقاومت الکتریکی B بهروزرسانیشده
کاربردهای جدید:
- طراحیهای پیچیده آلیاژ با آنتروپی بالا چندفازی
- پیشبینی خصوصیات وابسته به دما
بانک اطلاعاتی بهروزرسانیشده
TCFE14.1 و TCFE15.1 (رایگان برای مشترکان نگهداری ۲۰۲۶b)
- بهبود سیستم B-Cr-Fe-N
- اصلاحات فاز گاز
- ویسکوزیتههای دوتایی حاوی Se
- بهروزرسانی رسانایی حرارتی و مقاومت الکتریکی B
TCMG8.1 (بهروزرسانی رایگان)
- اصلاح حجم مولی فاز BCC_B2 در سیستم Al-Fe-Ni
TCOX15.1 (بهروزرسانی رایگان)
- بهروزرسانی مقاومت الکتریکی فاز آنورتیت
- مقاومت الکتریکی فاز مایع در سیستمهای Al-Ca-F و Al-Ca-F-O
- بهروزرسانی رسانایی حرارتی و مقاومت الکتریکی B
💬 برای دریافت قیمت و مشاوره رایگان → همین الان در تلگرام پیام دهید — پاسخ در کمتر از چند ساعت
الزامات سیستم و ترخیصدهی
- تاریخ انتشار: ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶
- نسخه: ۲۰۲۶b
- سازگاری معکوس: پروژههای ۲۰۲۵b و قدیمتر در ۲۰۲۶b باز میشوند
- مهاجرت بانک اطلاعاتی: خودکار هنگام ارتقا
- نگهداری و پشتیبانی: برای بهروزرسانیهای بانک اطلاعاتی و ویژگیهای جدید توصیه میشود
چه کسانی باید به Thermo-Calc 2026b ارتقا دهند؟
ارتقاهای اولویت:
- مهندسان مواد در تولید افزایشی (مدلسازی تبخیر)
- توسعهدهندگان ابرآلیاژ (ابرآلیاژهای مبتنیبر کبالت در TCNI14)
- خسرتدهندگان فولاد (تبدیل ماتریس TC-PRISMA)
- محققین در آلیاژهای Al، Mg، Cu (خصوصیات الاستیک جدید)
- توسعهدهندگان Python (رابط API سادهشده TC-Python)
- متخصصین نمکهای ذوبشده و ذخیرهسازی انرژی حرارتی (بسط TCSALT3)
نتیجهگیری
Thermo-Calc 2026b نمایندگی رشد قابلتوجهی مهندسی مواد محاسباتی است. ناوبر خصوصیات انتخاب مدل پیچیده را دموکراتیک میکند، در حالی که نه بانک اطلاعاتی جدید و بهروزرسانیشده کاربردپذیری را در بخشهای هوافضایی، خودرویی، انرژی و مواد پیشرفته بسط میدهد. برای سازمانهایی که از Thermo-Calc برای طراحی مواد تولید استفاده میکنند، بهبود عملکرد ۲.۲ برابری به تنهایی ارتقا را توجیه میکند.
ترکیب تجربه کاربر بهبودیافته (ناوبر خصوصیات، بارگذاری سریعتر)، فیزیک گسترشیافته (تبدیل ماتریس، رسوبگذاری روی رسوب، تبخیر) و پوشش بانک اطلاعاتی جامع، ۲۰۲۶b را برای مهندسان مواد محاسباتی در سراسر جهان ارتقای متقاعدکننده میسازد.
نیاز به ترخیص Thermo-Calc 2026b؟
DoCrack.me ترخیصهای اصل Thermo-Calc را با گزینههای پرداخت انعطافپذیر (USDT TRC-20، روشهای جایگزین) فراهم میکند. برای ترخیصهای سازمانی، قیمتگذاری و خدمات مشاوره از طریق تلگرام @DoCrackMe تماس بگیرید.
نیاز به محاسبه قیمت لایسنس دارید؟ از این ابزار استفاده کنید.
خرید لایسنس اورجینال — مشاوره رایگان
قیمت دقیق بر اساس نسخه و تعداد کاربر متفاوت است. برای دریافت قیمت و راهنمایی رایگان با ما در تلگرام پیام دهید.
|
✓
+۲۰ سال تجربه
متخصصان مهندسی نرمافزار با سابقه بلندمدت
|
⚡
تحویل زیر ۲۴ ساعت
لایسنس شما ظرف یک روز کاری ارسال میشود
|
↩
ضمانت بازگشت وجه
در صورت عدم کارایی، مبلغ را کامل برمیگردانیم
|
پاسخ معمولاً در کمتر از چند ساعت — بدون پیشپرداخت برای مشاوره


