计算机在材料科学与工程中的应用75465.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流计算机在材料科学与工程中的应用75465.精品文档.学 生 实 验 报 告 书实验课程名称 计算机在材料科学与工程中的应用 第一部分:实验分析与设计一、实验内容描述1、了解方差分析原理,掌握实验数据方差分析方法。2、分析运算结果,对实验结果作出正确解释、二、实验基本原理与设计 方差分析(Analysis of Variance,简称ANOVA),又称“变异数分析”或“F检验”,是R.A.Fisher发明的,用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。 由于各种因素的影响,研究所得的数据呈现波动状。造成波动的原因可分成两类,一是不可控的随机因素
2、,另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。 方差分析试验是是数据的一种统计方法在工农业生产和科学研究中经常要分析各种因素之间的交互作用对研究对象某些指标的影响。在方差分析中,把实验数据的总波动分为由所考虑因素所引起的波动和随机因素引起的波动,然后通过分析比较这些变差来分析哪些因素对指标的影响是显著的,哪些是不显著的。 双因素有交互效应的方差分析:在两个因素的试验中,不单每一个因素对结果有影响,两个因素的不同水平相组合对结果也会产生影响。在方差分析中叫做交互效应。三、主要仪器设备及耗材计算机一台,origin软件 第二部分:实验调试与结果分析一、 调试过程在7个不同的实验室对某材料的铬质量分
3、数进行测量,每个实验室测量了6次,测量结果列入表5-1。试通过方差分析探讨不同实验室因素对测量结果是否有显著性影响。表5-1测量次数实验室1实验室2实验室3实验室4实验室5实验室6实验室712.0652.0732.0802.0972.0532.0842.05222.0812.0812.0902.1092.0552.0442.06132.0812.0772.0702.0732.0502.0842.07342.0642.0502.0802.0892.0592.0762.03652.1072.0772.0902.0972.0532.0932.04862.0772.0772.1002.0972.061
4、2.0732.040拟用origin软件进行双因素方差分析该组数据。运用origin进行分析1、在Origin工作表中输入实验数据如图5-1所示。图5-12. 依次选择stastistics-anova-one way anova。打开对话框后选择要分析的数据,按因素影响正确输入。如图5-2所示。图5-23. 在significance level 选择0.05点击ok得计算结果。如图5-3所示。图5-3二、 实验结果及分析origin方差分析的结果采用origin单因素方差分析,F值计算结果为8.68974,计算所得的概率为0.00001,由此可见实验室对测量结果的影响为高度显著。习题一 为
5、确定三种不同加热温度和三种不同的保温时间对退火后T8硬度(HBW)的影响,为此,对每种水平组合重复测硬度4 次,测得数据列入表5-2,试分析各因素及因素之间交互作用的显著性。(提示:采用双因素方差分析)表5-2温度/时间/min204060720750780130,155,174,180134,140,180,150120,170,182,158150,188,159,126136,122,106,115122,170,158,145138,110,168,160174,120,150,13996,104,182,1601.在sheet1中输入要分析的数据:如下图5-4。图5-42.依次选择s
6、tastistics-anova-two way anova。打开对话框后选择要分析的数据,按因素影响正确输入。如图5-5所示。图5-53. 在significance level 选择0.05点击ok得计算结果。如图5-6所示。图5-6结论:温度和时间对退火后T8钢硬度都没有显著影响,而且二者无交互作用。习题二为研究焊接温度和焊接时间对焊点强度的影响,测试了不同焊接温度(因素A)和焊接时间(因素B)下的焊接点强度(MPa),测试结果列入表5-3。用方差分析法检验两个因素之间是否存在交互作用及其对焊接点强度的影响。表5-3焊接时间/s(因素B)焊接温度/ (因素A)36039055.6,5.8
7、6.9,7.277.1,6.35.0,4.51. 在sheet1中输入要分析的数据:如下图5-7。图5-72.依次选择stastistics-anova-two way anova.打开对话框后选择要分析的数据,按因素影响正确输入。如图5-8。图5-83.在significance level 选择0.05点击ok得计算结果。如图5-9。图5-9结论:焊接温度和焊接时间对焊点强度都没有显著影响,但二者的交互作用对焊点强度的影响高度显著。习题三对某高速工具钢铣刀进行等温淬火工艺实验,以考察等温温度(因素A)和淬火温度(因素B)对铣刀硬度(HRC)的影响(已知等温温度和淬火温度对铣刀硬度的影响无交
8、互作用)。根据专业知识和实践经验,等温温度和淬火温度各取3个水平,按析因实验安排实验方案,因素水平及实验结果见表5-4。试判断在所选的水平范围内,等温温度和淬火温度对高速工具钢铣刀的硬度影响是否显著(提示:等温温度选择(2,4)=18,淬火温度选择(2,4)=6.94)。表5-4等温温度/淬火温度/121012351250280646668300666867206567681.在sheet1中输入要分析的数据:如图5-10。图5-102.依次选择stastistics-anova-two way anova。打开对话框后选择要分析的数据,按因素影响正确输入。如图5-11。图5-113.等温温度
9、(因素A)设置Significant参数为0.01,淬火温度(因素B)设置Significant参数为0.05。点击ok得计算结果。如图5-12。图5-12综合分析:根据方差分析,计算得FA=1.01,F0.01(2,4)=18 比F0.01小;计算得FB=7.42,F0.05(2,4)=6.94 比F0.05大。即在所选水平范围内,等温温度的水平变化对硬度无显著影响,而淬火温度的水平变化对硬度的影响显著。三、 实验小结、建议及体会 在本次实验中,虽然操作并不困难,但是因为我所用的版本和参考书上的不一样,我还是遇到了一定的麻烦,在询问过同学之后,很简单的就做好了。总体来说这是一个很简单的试验,
10、应用范围也非常广,我相信对以后会有很大帮助。实验课程名称:计算机在材料科学与工程中的应用实验项目名称实验6 材料实验数据方差分析实验成绩实验者专业班级材科1206班组别同组者无实验日期2015.5.23第一部分:实验分析与设计一、实验内容描述1、掌握正交实验设计方法,对材料科学与工程中的实验进行正交试验设计。2、用正交试验设计软件进行数据处理,对实验结果进行分析。二、 实验基本原理与设计 正交实验法就是利用排列整齐的表-正交表来对试验进行整体设计、综合比较、统计分析,实现通过少数的实验次数找到较好的生产条件,以达到最高生产工艺效果。正交表能够在因素变化范围内均衡抽样,使每次试验都具有较强的代表
11、性,由于正交表具备均衡分散的特点,保证了全面实验的某些要求,这些试验往往能够较好或更好的达到实验的目的。正交实验法兼顾了全面实验法和简单比较法的优点:1.实验点代表性强,试验次数少2.不需要做重复试验,就可以估计实验误差3.可以分清因素主次4.可以使用数理统计的方法处理实验结果 采用“正交设计助手”软件:“正交设计助手”软件为正交实验设计中繁琐的实验安排表设计和结果分析提供了一个辅助工具。使用该软件可以完成一般的正交设计。运行该软件,选取正交表,输入实验数据,单击“分析”下拉菜单得到实验计划表。三、主要仪器设备及耗材计算机一台,正交设计助手软件 第二部分:实验调试与结果分析一、调试过程 为提高
12、某产品的转化率,选择了三个有关的因素进行条件实验,分别为反应温度(A)、反应时间(B)、用碱量(C),并确定了它们的实验范围:A:80-90B:90-150minC:5%-7% 本实验的目的是弄清A、B、C对转化率的影响,实验指标为转化率,因此确定因素、水平表见表6-1。选取L9(34)正交表安排实验,得到转化率实验结果列入表6-2。表6-1 因素、水平表水平因素温度/时间/min用碱量/(质量分数,%)18090528512063901507表6-2 用L9(34)正交表进行实验所得转化率结果列号123转化率因素温度/时间/min用碱量/(质量分数,%)实验18090531实验2801206
13、54实验380150738实验48590653实验585120749实验685150542实验79090757实验890120562实验990150664(1)用正交表安排实验选取正交表L9(34),按表6-1各试验号中规定的水平组合进行9次试验如表6-2。(2)采用“正交设计助手”软件运行该软件,选取正交表L9(34),输入试验数据,单击“分析”下拉菜单得到实验计划表,如图6-1所示。图6-1(3)极差分析 各列的极差是不相等的,这说明各因素的水平改变对试验结果的影响是不相同的,极差越大,表示该列因素的数值在试验范围内的变化,会导致试验指标在数值上有更大的变化,所以极差最大的那一列,就是因素
14、的水平对试验结果影响最大的因素,也就是最主要的因素。在本实验中由于KAKBKC,所以所以各因素从主到次的顺序为A,B,C。在“正交设计助手”软件中,单击“直观分析”按钮,对正交实验结果进行直观分析和计算,如图6-2所示。图6-2(4)结果描述 单击“因素指标”按钮,即可得到各因素效应水平图,如图6-3所示。图6-3二、 实验结果及分析优方案的确定 在本实验中,试验指标是转化率,指标越大越好,所以应挑选每个因素的k1,k2,k3中最大的值对应的那个水平,由于: A因素列:k3k2k1 B因素列:k2k3k1 C因素列:k3=k2k1所以优方案可选取为A3B2C2,但是考虑到B因素为次要因素,对实
15、验结果影响不大,而降低温度有利于降低消耗、提高效率故选取的优方案改为A3B1C2。习题一 HAP生产工艺正交实验最优条件设计。羟基磷灰石是一类生物陶瓷材料。利用正交实验设计法的原理,将湿法制备羟基磷灰石的几个重要因素,如反应物浓度、回流时间、氢氧化钠浓度、陈华时间作为正交表的实验因子,并分别拟定了三个水平,建立正交实验表L9(34)进行实验研究,HAP生产工艺正交实验因子表以及实验安排和实验结果分别见表6-3和表6-4.表6-3 HAP生产工艺正交实验因子表水平Ca(NO3)2初始浓度/(mol/L)回流时间/hNaOH浓度/(mol/L)陈华时间/h10.18710.25120.41820.
16、5230.93541.04按正交表各实验号中规定的水平组合进行9次实验,实验结果填入表6-4。试分析各因子对HAP产率的影响及制备HAP的最优条件。表6-4实验安排和实验结果列号1234因素起始浓度/(mol/L)回流时间/hNaOH浓度/(mol/L)陈华时间/h实验结果实验10.18710.25193.4实验20.18720.5289.2实验30.18741466.0实验40.41810.5488.8实验50.41821175.5实验60.41840.25256.9实验70.93511282.1实验80.93520.25465.4实验90.93540.5153.11.(1)用正交表安排实验
17、 选取正交表L9(34),按表6-4各试验号中规定的水平组合进行9次试验。(2)采用“正交设计助手”软件 运行该软件,选取正交表L9(34),输入试验数据,单击“分析”下拉菜单得到实验计划表,如图6-4所示。图6-4(3)极差分析 在“正交设计助手”软件中,单击“直观分析”按钮,对正交实验结果进行直观分析和计算,如图图6-5所示。在本实验中由于KBKAKCKD,所以各因素从主到次的顺序为B,A,C,D。图6-5(4)结果描述 单击“因素指标”按钮,即可得到各因素效应水平图,如图6-6所示。图6-6(5)优方案的确定 由效应曲线图可知,优方案可选取为A1B1C2D3。习题二 高速工具钢热处理工艺
18、优化。通过实验确定W6Mo5Cr4V2高速工具钢的最佳热处理工艺。根据W6Mo5Cr4V2高速工具钢的等温淬火热处理工艺,该材料的淬火温度和等温温度范围分别为1210-1250和280-320。要求了解等温温度、淬火温度和等温时间对冲击吸收能量、抗弯强度和硬度的影响。W6Mo5Cr4V2高速工具钢的热处理工艺水平、因素安排见表6-6,选择L9(34)正交表安排实验,力学性能结果见表6-7。试分析W6Mo5Cr4V2高速工具钢的最佳热处理工艺。表6-6 W6Mo5Cr4V2高速工具钢的热处理工艺水平、因素安排水平等温温度/淬火温度/等温时间/h12801210123001235233201250
19、3表6-7力学性能统计表实验号A B C 空列1 2 3 4冲击吸收能量/J挠度/mm抗弯强度/MPa硬度/HRC1L9(34)47.04.773-1238.54.5400324.83.5-741429.34.0-260546.04.3-31632.03.8-230.5733.04.527-1842.74.320925.73.5-5211.(1)用正交表安排实验 选取正交表L9(34),按表6-7各试验号中规定的水平组合进行9次试验。(2)采用“正交设计助手”软件运行该软件,选取正交表L9(34),输入试验数据,单击“分析”下拉菜单得到实验计划表。(3)极差分析在“正交设计助手”软件中,单击“
20、直观分析”按钮,对正交实验结果进行直观分析和计算,如图6-7(a),6-7(b),6-7(c),6-7(d)所示。 6-7(a) 冲击吸收能量 6-7(b) 挠度 6-7(c) 抗弯强度 6-7(d) 硬度(4)结果描述 单击“因素指标”按钮,即可得到各因素效应水平图,如图6-8(a),6-8(b),6-8(c),6-8(d)所示。6-8(a) 冲击吸收能量6-8(b) 挠度6-8(c) 抗弯强度6-8(d) 硬度(5)优方案的确定由冲击吸收能量、挠度、抗弯强度和硬度这四者的效应曲线图可知,优方案可分别选取为A1B2C1,A1B1C1,A1B1C1,A2B3C2,但是考虑到次要因素,对实验结果
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