محاسبات نمودار تبدیل
معرفی
در طول کوئنچ فولاد، آستنیت به فازهای مقصد مانند فریت، پرلیت، بینیت و مارتنزیت تجزیه می شود. ترکیب فاز حاصل تا حد زیادی به تاریخچه دما و همچنین به ترکیب شیمیایی و اندازه دانه آستنیت بستگی دارد. یک راه متداول برای نشان دادن ویژگی های تبدیل فاز استفاده از نمودارهای تبدیل است. دو مورد از متداولترین نوع نمودارها، نمودارهای CCT (تبدیل خنککننده مداوم) و نمودار TTT (تبدیل زمان- دما) هستند. در اولی، ماده آستنیته شده با سرعت دمای ثابت خنک می شود، در حالی که در دومی، ماده در دمای ثابت نگه داشته می شود. شکل 1 نمونه ای از نمودار CCT را با دما در محور عمودی و زمان لگاریتمی در افقی نشان می دهد. افs ، Ps ، و Bs به ترتیب دمای شروع را در یک نرخ خنک کننده معین برای تشکیل فریت ، پرلیت و بینیت نشان می دهند. نمودار CCT مثال نشان می دهد که سرعت خنک کننده 10 K / s برای سرکوب تشکیل پرلیت کافی است، در حالی که 1 K / s نیست.

شکل 1: نمودار CCT.
یک نمودار TTT با یک نمودار CCT متفاوت است زیرا آستنیت به سرعت تا دمای اولیه معین T 0 سرد می شود و سپس در آن دما نگهداری می شود، شکل 2 را ببینید . این برای طیف وسیعی از دماهای شروع انجام می شود و منحنی های تبدیل از زمان های مختلف مورد نیاز برای تشکیل یک فاز مشخص ساخته می شوند. در یک موقعیت خاموش کردن عملی، بعید است که نقاط ماده یکی از دو تاریخچه دمایی را که نمودارهای CCT و TTT استفاده میکنند، تجربه کنند و در عوض نرخهای دمایی متفاوتی را تجربه کنند. با این وجود، نمودارها می توانند بینش مفیدی در مورد رفتار تبدیل فاز یک ماده خاص ارائه دهند.

شکل 2: نمودار TTT.
در این مدل، نمودارهای CCT و TTT از مجموعه ای از داده های مدل تبدیل فاز با استفاده از روش های شرح داده شده در بالا ساخته می شوند.
تعریف مدل
برای محاسبه نمودارهای تبدیل، هیچ هندسه ای مورد نیاز نیست و تاریخچه های دمایی مناسب را می توان بدون نیاز به تجزیه و تحلیل کامل انتقال حرارت انجام داد. دما به عنوان یک پارامتر در تجزیه و تحلیل اعمال می شود. تعدادی پارامتر برای محاسبه نمودارهای CCT و TTT استفاده می شود. نمودارها در محدوده ای از دماها محاسبه می شوند که با کمترین و بالاترین دما محدود می شوند. در مورد محاسبه نمودار CCT، نرخ خنک کننده علاوه بر این با کمترین و بالاترین نرخ محدود می شود. ترکیبهای زمان و دما که شروع تبدیل را در نمودارهای CCT و TTT نشان میدهند، زمانی به دست میآیند که یک فاز معین به کسری تعریف شده (کوچک) برسد. جدول 1 این پارامترها را نشان می دهد.
| نام | ارزش | شرح | 
| بالاT | 900 درجه سانتیگراد | بالاترین دمای تبدیل | 
| lowT | 100 درجه سانتی گراد | کمترین دمای تبدیل | 
| startFraction | 0.01 | کسر فاز نشان دهنده شروع تبدیل | 
| نرخ بالا | 100 K/s | بالاترین نرخ خنک کننده برای CCT | 
| نرخ پایین | 0.01 K/s | پایین ترین نرخ خنک کننده برای CCT | 
تحولات فاز
برای سادگی، این مدل تنها تجزیه آستنیت را به ترکیبی از فریت و بینیت در نظر میگیرد، اما میتوان آن را به سادگی گسترش داد تا سایر فازهای مقصد را نیز شامل شود.
آستنیت به فریت
تبدیل فاز با استفاده از مدل تبدیل فاز Leblond-Devaux مدلسازی شده است. توابع وابسته به دما که این تبدیل را توصیف می کنند در جدول 2 آورده شده است .
| دما (درجه سانتیگراد ) | K ( 1/s ) | L ( 1/s ) | 
| 550 | 0 | |
| 600 | 0 | |
| 620 | 0.002 | 0.0002 | 
| 700 | 0.001 | |
| 750 | 0 | |
| 800 | 0.002 | |
| 1000 | 0.002 | 
آستنیت به بینیت
تبدیل فاز با استفاده از مدل تبدیل فاز Leblond-Devaux مدلسازی شده است. در مقایسه با تبدیل فریتی، تبدیل بینیتی در دماهای پایین تر فعال است. توابع وابسته به دما که تبدیل بینیتی را توصیف می کنند در جدول 3 آورده شده است .
| دما (درجه سانتیگراد ) | K ( 1/s ) | L ( 1/s ) | 
| 380 | 0 | |
| 400 | 0.0005 | 0 | 
| 490 | 0.005 | |
| 500 | 0.0002 | |
| 580 | 0.00005 | 0.002 | 
| 600 | 0 | 0.002 | 
توجه داشته باشید که مقادیر جدول بندی شده مقادیر نمونه ای هستند که تبدیلات فریتی و بینیتی را تعریف می کنند. تغییرات در عناصر آلیاژی فولاد باعث متفاوت شدن عملکردها می شود.
نتایج و بحث
CCT محاسبه شده در شکل 3 نشان داده شده است . سه منحنی خنک کننده نشان داده شده است که مربوط به نرخ های خنک کننده 100 K/s، 10 K/s و 1 K/s است. نمودار CCT زمان و دمایی را که یک فاز شروع به تشکیل میکند، با توجه به سرعت خنکسازی نشان میدهد. در این مثال، سرعت سرد شدن 10 K/s باعث می شود بینیت پس از حدود 40 ثانیه و در دمای 520 درجه سانتی گراد تشکیل شود. با سرعت 100 K/s، نه فریت و نه بینیت تشکیل نمی شود. توجه داشته باشید که در عمل، از این نوع خنکسازی بسیار سریع برای به دست آوردن ساختار مارتنزیتی استفاده میشود، زیرا تبدیل مارتنزیتی فقط به خنکسازی زیر دمای شروع مارتنزیت بستگی دارد و نه به موقع. تبدیل مارتنزیتی بدون انتشار در اینجا در نظر گرفته نشده است.
اگر یک نمودار CCT بهدستآمده تجربی وجود داشته باشد، میتوان آن را با نسخه محاسبهشده مقایسه کرد تا توابع وابسته به دما را که هر تبدیل فاز را توصیف میکنند، کالیبره و تأیید کند. آنچه که هر روش کالیبراسیون را پیچیده می کند این است که تشکیل یک فاز مقصد (مانند فریت) کسر موجود فاز مبدا (آستنیت) را کاهش می دهد تا فازهای مقصد دیگر (مانند بینیت) را تشکیل دهد. دگرگونیهای فاز ذاتاً با هم جفت میشوند و درمان یک تبدیل فاز جدا از دیگری دشوار است. بنابراین یک نمودار CCT بهدستآمده بهطور تجربی با یک نمودار CCT محاسبهشده که شامل تمام تبدیلهای فاز مربوطه است، بهتر است.

شکل 3: نمودار CCT محاسبهشده که منحنیهای 1% کسر تشکیلشده فریت و بینیت را نشان میدهد.
نمودار TTT محاسبه شده در شکل 4 نشان داده شده است . برخلاف نمودار CCT، نمودار TTT ساده تر برای کالیبراسیون مدل های تبدیل فاز استفاده می شود. در مقابل، نمودار CCT به احتمال زیاد به طور واقع بینانه یک فرآیند خاموش شدن را نشان می دهد. در طی فرآیند دمای ثابت، تبدیل فاز معینی را می توان آسانتر کالیبره کرد، زیرا توابع وابسته به دما در جدول 2 و جدول 3 ثابت می شوند. نمودارهای CCT و TTT با استفاده از مجموعه داده های یکسان برای تبدیل فاز درگیر محاسبه می شوند.

شکل 4: نمودار TTT محاسبه شده که منحنی های 1% کسر تشکیل شده از فریت و بینیت را نشان می دهد.
ارجاع
1. B. Liscic، HM Tensi، LCF Canale، و GE Totten (ویراستار)، “تئوری و فناوری خاموش کردن،” CRC Press، Taylor & Francis Group ، 2010.
مسیر کتابخانه برنامه: Metal_Processing_Module/Transformation_Diagrams/transformation_diagram_computation
دستورالعمل مدلسازی
از منوی File ، New را انتخاب کنید .
جدید
در پنجره جدید ، روی  Model  Wizard کلیک کنید .
 Model  Wizard کلیک کنید .
 Model  Wizard کلیک کنید .
 Model  Wizard کلیک کنید .مدل جادوگر
| 1 | در پنجره Model  Wizard روی   0D کلیک کنید . | 
| 2 | در درخت انتخاب  فیزیک ، انتقال حرارت  >  پردازش فلز>  تجزیه آستنیت  (audc) را انتخاب کنید . | 
| 3 | روی افزودن کلیک کنید . | 
| 4 |  روی مطالعه کلیک کنید . | 
| 5 | در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Time  Dependent را انتخاب کنید . | 
| 6 |  روی Done کلیک کنید . | 
تعاریف جهانی
پارامترهای 1
| 1 | در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions روی Parameters  1 کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید . | 
| 3 |  روی Load  from  File کلیک کنید . | 
| 4 | به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل transformation_diagram_computation_parameters.txt دوبار کلیک کنید . | 
تعاریف
دو تعریف برای دمای مورد استفاده در محاسبات CCT و TTT اضافه کنید.
CCT
| 1 | در پنجره Model  Builder ، گره Component  1  (comp1)>Definitions را گسترش دهید . | 
| 2 | روی Definitions کلیک راست کرده و Variables را انتخاب کنید . | 
| 3 | در پنجره تنظیمات برای متغیرها ، CCT را در قسمت متن برچسب تایپ کنید . | 
| 4 | قسمت Variables را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| نام | اصطلاح | واحد | شرح | 
| تی | نرخ T0T*t | ک | دما برای CCT | 
TTT
| 1 | روی Definitions کلیک راست کرده و Variables را انتخاب کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای متغیرها ، TTT را در قسمت متن برچسب تایپ کنید . | 
| 3 | قسمت Variables را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| نام | اصطلاح | واحد | شرح | 
| تی | T0 | ک | دما برای TTT | 
درون یابی 1 (int1)
| 1 | در نوار ابزار Home ، روی   Functions کلیک کنید و Local>Interpolation را انتخاب کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای درون یابی ، قسمت Definition را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متن نام تابع  ، K_Austenite_to_Ferrite را تایپ کنید . | 
| 4 |  روی Load  from  File کلیک کنید . | 
| 5 | به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل transformation_diagram_computation_K_Austenite_to_Ferrite.txt دوبار کلیک کنید . | 
| 6 | بخش Interpolation  و  Extrapolation را پیدا کنید . از لیست Interpolation ، Piecewise  cubic را انتخاب کنید . | 
| 7 | قسمت Units را پیدا کنید . در جدول Argument تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| بحث و جدل | واحد | 
| تی | tenC | 
| 8 | در جدول Function تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| تابع | واحد | 
| K_Austenite_to_Ferrite | 1/s | 
درون یابی 2 (int2)
| 1 | در نوار ابزار Home ، روی   Functions کلیک کنید و Local>Interpolation را انتخاب کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای درون یابی ، قسمت Definition را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متن نام تابع  ، L_Austenite_to_Ferrite را تایپ کنید . | 
| 4 |  روی Load  from  File کلیک کنید . | 
| 5 | به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل transformation_diagram_computation_L_Austenite_to_Ferrite.txt دوبار کلیک کنید . | 
| 6 | بخش Interpolation  و  Extrapolation را پیدا کنید . از لیست Interpolation ، Piecewise  cubic را انتخاب کنید . | 
| 7 | قسمت Units را پیدا کنید . در جدول Argument تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| بحث و جدل | واحد | 
| تی | tenC | 
| 8 | در جدول Function تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| تابع | واحد | 
| L_Austenite_to_Ferrite | 1/s | 
درون یابی 3 (int3)
| 1 | در نوار ابزار Home ، روی   Functions کلیک کنید و Local>Interpolation را انتخاب کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای درون یابی ، قسمت Definition را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متن نام تابع  ، K_Austenite_to_Bainite را تایپ کنید . | 
| 4 |  روی Load  from  File کلیک کنید . | 
| 5 | به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل transformation_diagram_computation_K_Austenite_to_Bainite.txt دوبار کلیک کنید . | 
| 6 | بخش Interpolation  و  Extrapolation را پیدا کنید . از لیست Interpolation ، Piecewise  cubic را انتخاب کنید . | 
| 7 | قسمت Units را پیدا کنید . در جدول Argument تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| بحث و جدل | واحد | 
| تی | tenC | 
| 8 | در جدول Function تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| تابع | واحد | 
| K_Austenite_to_Bainite | 1/s | 
درون یابی 4 (int4)
| 1 | در نوار ابزار Home ، روی   Functions کلیک کنید و Local>Interpolation را انتخاب کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای درون یابی ، قسمت Definition را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متن نام تابع  ، L_Austenite_to_Bainite را تایپ کنید . | 
| 4 |  روی Load  from  File کلیک کنید . | 
| 5 | به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل transformation_diagram_computation_L_Austenite_to_Bainite.txt دوبار کلیک کنید . | 
| 6 | بخش Interpolation  و  Extrapolation را پیدا کنید . از لیست Interpolation ، Piecewise  cubic را انتخاب کنید . | 
| 7 | قسمت Units را پیدا کنید . در جدول Argument تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| بحث و جدل | واحد | 
| تی | tenC | 
| 8 | در جدول Function تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| تابع | واحد | 
| L_Austenite_to_Bainite | 1/s | 
تجزیه آستنیت (AUDC)
| 1 | در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component  1  (comp1) روی Austenite  Decomposition  (audc) کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای تجزیه آستنیت  ، بخش دما را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متن T ، T را تایپ کنید . | 
فریت
| 1 | در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component  1  (comp1)>Austenite  Decomposition  (audc) روی Ferrite کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات فاز متالورژی  ، بخش زمانهای تبدیل را پیدا کنید . | 
| 3 | تیک Compute  transformation  times را انتخاب کنید . | 
بینیت
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Bainite کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات فاز متالورژی  ، بخش زمانهای تبدیل را پیدا کنید . | 
| 3 | تیک Compute  transformation  times را انتخاب کنید . | 
آستنیت به فریت
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Austenite  to  Ferrite کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای تبدیل فاز  ، بخش تبدیل فاز را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متن K s −> d ، K_Austenite_to_Ferrite(audc.T) را تایپ کنید . | 
| 4 | در قسمت متنی L s −> d ، L_Austenite_to_Ferrite(audc.T) را تایپ کنید . | 
آستنیت به بینیت
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Austenite  to  Bainite کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای تبدیل فاز  ، بخش تبدیل فاز را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متن K s −> d ، K_Austenite_to_Bainite(audc.T) را تایپ کنید . | 
| 4 | در قسمت متن L s −> d ، L_Austenite_to_Bainite(audc.T) را تایپ کنید . | 
آستنیت تا پرلیت
در پنجره Model  Builder ، روی Austenite  to  Pearlite کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید .
پرلیت
در پنجره Model  Builder ، روی Pearlite کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید .
آستنیت تا مارتنزیت
در پنجره Model  Builder ، روی Austenite  to  Martensite کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید .
مارتنزیت
در پنجره Model  Builder ، روی Martensite کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید .
CCT
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Study  1 کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، CCT را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید . | 
جارو پارامتریک
| 1 | در نوار ابزار مطالعه ، روی   پارامتر  Sweep کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای جابجایی پارامتری  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید . | 
| 3 |  روی افزودن کلیک کنید . | 
| 4 | در جدول، برای انتخاب سلول در ردیف شماره 1 و ستون شماره 2 کلیک کنید. | 
| 5 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| نام پارامتر | لیست مقادیر پارامتر | واحد پارامتر | 
| rateT (پارامتر سرعت خنک کننده) | K/s | 
| 6 |  روی Range کلیک کنید . | 
| 7 | در کادر محاورهای Range ، Logarithmic را از لیست روش ورود  انتخاب کنید . | 
| 8 | در قسمت متن شروع ، highRate را تایپ کنید . | 
| 9 | در قسمت متن توقف ، lowRate را تایپ کنید . | 
| 10 | در قسمت متنی Steps  per  decade ، nRates را تایپ کنید . | 
| 11 | روی افزودن کلیک کنید . | 
مرحله 1: وابسته به زمان
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Step  1:  Time  Dependent کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات مربوط به زمان  وابسته ، قسمت تنظیمات مطالعه  را پیدا کنید . | 
| 3 |  روی Range کلیک کنید . | 
| 4 | در کادر محاورهای Range ، تعداد  مقادیر را  از لیست روش ورود انتخاب کنید . | 
| 5 | در قسمت متن توقف ، (T0-lowT)/rateT را تایپ کنید . | 
| 6 | در قسمت متنی Number  of  values عدد 50 را تایپ کنید . | 
| 7 | روی Replace کلیک کنید . | 
| 8 | در پنجره تنظیمات مربوط به زمان  وابسته ، قسمت Physics  and  Variables  Selection را پیدا کنید . | 
| 9 | تیک Modify  model  configuration  for  study  step را انتخاب کنید . | 
| 10 | در درخت، Component  1  (comp1)>Definitions>TTT را انتخاب کنید . | 
| 11 | کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید . | 
| 12 | در نوار ابزار مطالعه ،   روی محاسبه کلیک کنید . | 
اضافه کردن مطالعه
| 1 | در نوار ابزار مطالعه ، روی   Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study باز شود . | 
| 2 | به پنجره Add  Study بروید . | 
| 3 | زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Time  Dependent را انتخاب کنید . | 
| 4 | روی Add  Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید . | 
| 5 | در نوار ابزار مطالعه ، روی   Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study بسته شود . | 
TTT
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Study  2 کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای مطالعه ، TTT را در قسمت نوشتار برچسب تایپ کنید . | 
جارو پارامتریک
| 1 | در نوار ابزار مطالعه ، روی   پارامتر  Sweep کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای جابجایی پارامتری  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید . | 
| 3 | از لیست نوع Sweep  ، همه ترکیبات را انتخاب کنید . | 
| 4 |  روی افزودن کلیک کنید . | 
| 5 | در جدول، برای انتخاب سلول در ردیف شماره 1 و ستون شماره 2 کلیک کنید. | 
| 6 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| نام پارامتر | لیست مقادیر پارامتر | واحد پارامتر | 
| T0 (پارامتر دمای خنک کننده) | ک | 
| 7 |  روی Range کلیک کنید . | 
| 8 | در کادر محاورهای Range ، تعداد  مقادیر را  از لیست روش ورود انتخاب کنید . | 
| 9 | در قسمت متن شروع ، highT را تایپ کنید . | 
| 10 | در قسمت متن توقف ، lowT را تایپ کنید . | 
| 11 | در قسمت متنی Number  of  values ، nTemps را تایپ کنید . | 
| 12 | روی افزودن کلیک کنید . | 
مرحله 1: وابسته به زمان
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Step  1:  Time  Dependent کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات مربوط به زمان  وابسته ، قسمت تنظیمات مطالعه  را پیدا کنید . | 
| 3 | در قسمت متنی زمان خروجی ،  range(0,maxTime/99,maxTime) را تایپ کنید . | 
| 4 | قسمت Physics  and  Variables  Selection را پیدا کنید . تیک Modify  model  configuration  for  study  step را انتخاب کنید . | 
| 5 | در درخت، Component  1  (comp1)>Definitions>CCT را انتخاب کنید . | 
| 6 | کلیک راست کرده و Disable را انتخاب کنید . | 
| 7 | در نوار ابزار مطالعه ،   روی محاسبه کلیک کنید . | 
نتایج
جهانی 5
| 1 | در پنجره Model  Builder ، گره Results>Transformation  Diagram  (audc) را گسترش دهید . | 
| 2 | روی Transformation  Diagram  (audc) کلیک راست کرده و Global را انتخاب کنید . | 
| 3 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش داده را پیدا کنید . | 
| 4 | از لیست Dataset ، CCT/Parametric  Solutions  1  (sol2) را انتخاب کنید . | 
| 5 | از لیست انتخاب پارامتر  (rateT) ، از لیست را انتخاب کنید . | 
| 6 | در لیست مقادیر پارامتر  (rateT (K/s)) ، 100 را انتخاب کنید . | 
| 7 | قسمت y-Axis  Data را پیدا کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| اصطلاح | واحد | شرح | 
| audc.T | tenC | درجه حرارت | 
| 8 | برای گسترش بخش عنوان کلیک کنید . از لیست نوع عنوان  ، هیچکدام را انتخاب کنید . | 
جهانی 6
| 1 | روی Global  5 کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش داده را پیدا کنید . | 
| 3 | در لیست مقادیر پارامتر  (rateT (K/s)) ، 10 را انتخاب کنید . | 
جهانی 7
| 1 | روی Global  6 کلیک راست کرده و Duplicate را انتخاب کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش داده را پیدا کنید . | 
| 3 | در لیست مقادیر پارامتر  (rateT (K/s)) ، 1 را انتخاب کنید . | 
| 4 | در نوار ابزار Transformation Diagram (audc) ، روی   Plot کلیک کنید . | 
جهانی 1
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Global  1 کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش y-Axis  Data را پیدا کنید . | 
| 3 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| اصطلاح | واحد | شرح | 
| audc.phase2.temperature_1 | tenC | دما 1 | 
واحد دما را در نمودارهای CCT باقی مانده نیز به درجه سانتیگراد تغییر دهید.
واحد دما را در نمودارهای TTT به درجه سانتیگراد تغییر دهید.
جهانی 1
| 1 | در پنجره Model  Builder ، گره Transformation  Diagram  (audc)  1 را گسترش دهید ، سپس روی Global  1 کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش y-Axis  Data را پیدا کنید . | 
| 3 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| اصطلاح | واحد | شرح | 
| audc.phase2.temperature_1 | tenC | دما 1 | 
جهانی 3
| 1 | در پنجره Model  Builder ، روی Global  3 کلیک کنید . | 
| 2 | در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش y-Axis  Data را پیدا کنید . | 
| 3 | در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید: | 
| اصطلاح | واحد | شرح | 
| audc.phase4.temperature_1 | tenC | دما 1 | 
| 4 | در نوار ابزار Transformation Diagram (audc) 1 ، روی   Plot کلیک کنید . | 
 
