দিকনির্দেশক শক্তি জমার তুলনায়, কার্যকরীভাবে গ্রেড করা উপকরণ তৈরির জন্য নির্বাচনী লেজার গলন কম অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং পোস্ট-প্রসেসিং উইন্ডোটি অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
আমাদের গবেষকরা 316L/IN718 কার্যকরীভাবে গ্রেড করা উপকরণ প্রস্তুত করতে SLM প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন এবং ফেজ বিবর্তন এবং প্রসার্য বৈশিষ্ট্যগুলিতে প্রতিনিধি তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়াগুলির প্রভাবগুলি পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করেছেন।
1.316L/IN718 কার্যকরীভাবে গ্রেড করা উপকরণের SLM প্রস্তুতি


2.তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়া

উপরের চিত্রের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, একটি গ্রেডিয়েন্ট তাপ চিকিত্সা স্কিম ডিজাইন করা হয়েছিল। দুটি দ্রবণ তাপমাত্রা নির্বাচন করা হয়েছিল: 980 ডিগ্রি (দ্রবণ তাপমাত্রার নীচে) এবং 1040 ডিগ্রি (দ্রবণ তাপমাত্রার উপরে), দুটি বার্ধক্য কৌশলের সাথে মিলিত: 720 ডিগ্রিতে একক বার্ধক্য এবং 720 ডিগ্রি + 620 ডিগ্রিতে দ্বিগুণ বয়স। এর উপর ভিত্তি করে, নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষার পাঁচ সেট সেট আপ করা হয়েছিল:
AD গ্রুপ (আমানত রাষ্ট্র): তার মূল প্রস্তুতি অবস্থায় বজায় রাখা;
HT1 গ্রুপ: 1 ঘন্টার জন্য 1040 ডিগ্রি সলিউশন ট্রিটমেন্ট (জল নির্গমন) + 720 ডিগ্রি একক বয়স 8 ঘন্টার জন্য (এয়ার কুলিং);
HT2 গ্রুপ: 1 ঘন্টার জন্য 1040 ডিগ্রি সলিউশন ট্রিটমেন্ট (জল নির্গমন) + 720 ডিগ্রী বার্ধক্য 8 ঘন্টা এবং তারপরে 8 ঘন্টার জন্য 620 ডিগ্রী বার্ধক্য (ফার্নেস কুলিং);
HT3 গ্রুপ: 1 ঘন্টার জন্য 980 ডিগ্রি সলিউশন ট্রিটমেন্ট (জল নির্গমন) + 720 ডিগ্রি একক বয়স 8 ঘন্টার জন্য (এয়ার কুলিং);
HT4 গ্রুপ: 1 ঘন্টার জন্য 980 ডিগ্রি সলিউশন ট্রিটমেন্ট (জল নির্গমন) + 720 ডিগ্রী বার্ধক্য 8 ঘন্টার জন্য এবং তারপরে 8 ঘন্টার জন্য 620 ডিগ্রি বার্ধক্য (ফার্নেস কুলিং)।

3. তাপ চিকিত্সার পর ফেজ রূপান্তর

বিভিন্ন তাপ চিকিত্সা অবস্থার অধীনে Y-জেড সমতলে X-রশ্মি বিচ্ছুরণ (XRD) প্যাটার্নের পাঁচ সেট, পরীক্ষার এলাকাগুলি কভার করে: অঞ্চল 1 (IN718 সামগ্রী 70-100%), অঞ্চল 2 (IN718 সামগ্রী 40-70%), এবং অঞ্চল 3 (IN718 সামগ্রী 0-30%)।
পাঁচটি তাপ চিকিত্সা অবস্থার অধীনে বিচ্ছুরণের শিখর তীব্রতা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখায়নি; অস্টেনিটিক ফেজের ব্র্যাগ প্রতিফলন-বিশেষ করে মুখের শক্তিশালী (111) এবং (200) শিখরগুলি-কেন্দ্রিক ঘনক (FCC) কাঠামো-বিচ্ছুরণ প্যাটার্নে প্রাধান্য পেয়েছে।
অঞ্চল 1 থেকে HT1-চিকিত্সা করা নমুনায়, পিকগুলির তীব্রতা (111) এবং (220) জমা হওয়া অবস্থার (AD) চেয়ে বেশি ছিল। এছাড়াও, সমস্ত তাপ-চিকিত্সা করা গোষ্ঠীগুলি একটি বিচ্ছুরণ শিখর (311) দেখিয়েছিল, যা নির্দেশ করে যে তাপ চিকিত্সার পরে একটি অতিরিক্ত শক্তিশালীকরণ পর্যায় গঠিত হয়েছিল।
HT1 অবস্থার অধীনে, অঞ্চল 2-এ বিচ্ছুরণের শিখরগুলি প্রশস্ত এবং কম তীব্রতা রয়েছে, যা এই অঞ্চলে ফেজ স্থিতিশীলতা দুর্বল বলে পরামর্শ দেয়।
অঞ্চল 3-এ, HT3-চিকিত্সা করা নমুনায় (111) শিখরের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত হয়েছে৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, অঞ্চল 1-এর XRD প্যাটার্নে ' এবং " শক্তিশালীকরণ পর্যায়গুলি সনাক্ত করা হয়েছিল। উচ্চ-থ্রুপুট SLM প্রস্তুতির সময় দ্রুত শীতল হওয়া ' এবং " পর্যায়গুলির বৃষ্টিপাতের জন্য অনুকূল নয়, যখন তাপ চিকিত্সা এই শক্তিশালীকরণ পর্যায়গুলির বৃষ্টিপাতের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করে, যা তীব্রতা বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করে (200) এবং (200) স্তরের (200) স্তরের বর্ষণের জন্য তাপ চিকিত্সা। (311) তাপ চিকিত্সার পরে শিখর.
HT2 এবং HT4-এর সাথে তাপ চিকিত্সার পরে, XRD প্যাটার্নগুলিতে ' এবং " পর্যায়গুলির (311) বিচ্ছুরণ শিখরগুলিও সনাক্ত করা হয়েছিল৷ তবে, সমাধান চিকিত্সা এবং একক বার্ধক্যের পরে (311) বিচ্ছুরণের শিখরগুলির তুলনায়, দ্বিগুণ বার্ধক্যের পরে বিচ্ছুরণের শিখরগুলি আরও তীব্র ছিল, যা নির্দেশ করে যে "দ্বৈত বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে এবং "ডবল বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে"। HT2 চিকিত্সা অবস্থার অধীনে শক্তিশালীকরণ পর্যায়ে বিচ্ছুরণের শিখরগুলির তীব্রতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, যা ইঙ্গিত করে যে এই তাপ চিকিত্সা আরও ' এবং " পর্যায়গুলির বৃষ্টিপাতকে উন্নীত করেছে৷ শক্তিশালীকরণ পর্বের বৃষ্টিপাতের প্রভাব HT2-চিকিত্সা করা অবস্থার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে৷ যাইহোক, স্ফটিক স্থিতিবিন্যাস যা উল্লেখযোগ্যভাবে তাপ 1 চিকিত্সার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেনি, (1) 316L/IN718 কার্যকরীভাবে গ্রেড করা উপাদানের পছন্দের অভিযোজন পরিবর্তন করবেন না।
4. তাপ চিকিত্সার পরে মাইক্রোস্ট্রাকচার

ডিপোজিশনাল (AD) অবস্থার অধীনে, দীর্ঘ-শেকল লেভস পর্যায়গুলি অঞ্চল 1-এ বিদ্যমান। এই অঞ্চলে উচ্চ IN718 বিষয়বস্তুর কারণে, (Ni, Fe, Cr)2(Nb, Mo, Ti) এর সংমিশ্রণ সহ আন্তঃগ্রানাউলার অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে Nb-সমৃদ্ধ ফেজ অবক্ষেপিত হয়। HT1 চিকিত্সার অধীনে, Laves পর্যায়ের বেশিরভাগই দ্রবীভূত এবং ফ্র্যাকচারের মধ্য দিয়ে যায়, এবং অবশিষ্ট পর্যায়টি একটি দানাদার আকারবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। HT3 চিকিৎসায়, Laves পর্যায়টিও একটি দ্রবীভূতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দানাদার আকারে রূপান্তরিত হয়, যার সাথে সুই-লাইক/রড-যেমন δ-Ni3Nb পর্যায়গুলির বৃষ্টিপাত হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে HT1 এবং HT3 উভয় নমুনাই 1 অঞ্চলে উপাদানগুলির (Ni, Nb, C, Mo) বিচ্ছুরণকে প্ররোচিত করেছে, একটি ঘটনা যা ডিপোজিশনাল এবং তাপ-চিকিত্সা করা নমুনাগুলিতে ধাতুগুলির পরিসংখ্যানগত বন্টন পরিমাপের ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোস্কোপি।

মাল্টিস্কেল বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি নিশ্চিত করে যে দ্রবণ তাপমাত্রার মাধ্যমে ল্যাভস পর্যায়ের দ্রবণীয়তা নিয়ন্ত্রণ করে এবং বার্ধক্যের সময়ের মাধ্যমে δ-Ni3Nb পর্যায়ের রূপবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ করে, গ্রেডিয়েন্ট উপকরণগুলির শক্তি এবং প্লাস্টিকতার সমন্বয়গত অপ্টিমাইজেশন অর্জন করা যেতে পারে। এটি অভিনব গ্রেডিয়েন্ট তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়াগুলির বিকাশের জন্য মূল পর্বের প্রকৌশল নির্দেশক নীতিগুলি সরবরাহ করে।
বিভিন্ন তাপ চিকিত্সা ব্যবস্থার অধীনে অঞ্চল 3-এর মাইক্রোস্ট্রাকচার বিবর্তন কম্পোজিশনাল গ্রেডিয়েন্ট এবং তাপীয় ইতিহাসের যুগল প্রভাব দ্বারা চালিত ফেজ রূপান্তর গতিবিদ্যাকে প্রকাশ করে। এই অঞ্চলের ক্রস-স্কেল মাইক্রোস্ট্রাকচার বিবর্তন প্রক্রিয়াটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, এবং তাপ চিকিত্সা, শস্য সীমানা প্রকৌশল এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডিপোজিশনাল (AD) অবস্থার অধীনে, 316L-প্রধান অঞ্চল (Cr/Ni=1.82) একটি ফেরাইট-অস্টেনাইট (FA) দ্বৈত-ফেজ দৃঢ়ীকরণ পথ অনুসরণ করে, একটি কোষীয় ডেনড্রাইটিক গঠন গঠন করে। HT1 হিট ট্রিটমেন্টের পরে, Cr/Ni অনুপাত 1.35 এ কমে যায়। এই কম্পোজিশনাল ট্রান্সফরমেশন একটি ফেরাইট-অস্টেনাইট ডুয়াল-ফেজ থেকে সম্পূর্ণ অস্টেনিটিক সিঙ্গেল-ফেজ স্ট্রাকচারে দৃঢ়ীকরণের পথকে উন্নীত করে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে ইন্টারডেনড্রাইটিক ফেরাইট সামগ্রীকে হ্রাস করে। পর্যায় শনাক্তকরণ এই রূপান্তরকে নিশ্চিত করে: FCC ফেজ হল একটি -অস্টেনাইট ম্যাট্রিক্স, BCC ফেজ হল δ-ফেরাইট, এবং Ni3Al হল ' প্রিপিপিটেট ফেজ' এর সাথে মিল রয়েছে৷ অঞ্চল 3 অস্টেনাইট দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে অল্প পরিমাণে বিচ্ছুরিত ফেরাইট রয়েছে। পরিমাণগত চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিমাপ করা ফেরাইটের ভলিউম ভগ্নাংশগুলি যথাক্রমে 3.5% (AD), 0.7% (HT1), 0.2% (HT2), 1.5% (HT3), এবং 0.8% (HT4), নিশ্চিত করে যে সমস্ত তাপে ফেরাইট সামগ্রী জমা হওয়া অবস্থায় কম ছিল-।
পোস্ট-উত্তর তাপ এক্সপোজার স্থির পুনঃক্রিস্টালাইজেশনকে উৎসাহিত করে, যার ফলে দানা মোটা হয়ে যায় এবং ডেনড্রাইটের ব্যবধানে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পায়। কম্পোজিশনাল গ্রেডিয়েন্টের সিনারজিস্টিক প্রভাবটিও তাৎপর্যপূর্ণ: গঠনের দিক বরাবর (IN718 বিষয়বস্তু 0 থেকে 100 wt% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে), স্থানীয় শীতল হার হ্রাস ডেনড্রাইট বাহুগুলির ক্রমান্বয়ে মোটা হওয়া প্ররোচিত করে। অঞ্চল 3-এ জমা হওয়া নমুনাটি সূক্ষ্ম ইকুয়াক্সড শস্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, লেজার রিমেল্টিংয়ের কারণে গলিত পুলের নীচে আরও ছোট শস্যের আকার (~8.4 μm) রয়েছে। বিপরীতে, তাপ-চিকিত্সা করা নমুনাগুলি আরও অভিন্ন শস্যের আকারের বন্টন প্রদর্শন করে, তবে তাপ চিকিত্সার পরে 3 অঞ্চলে শস্য মোটা হয়ে যায়-HT1 এবং HT3 নমুনার গড় শস্যের আকার যথাক্রমে 10.40 μm এবং 11.64 μm হয়৷ এই মসৃণকরণটি প্রধানত তাপ সঞ্চয়ন এবং শীতল করার হারের সমন্বয়গত প্রভাবকে দায়ী করা হয়: অঞ্চল 3 গ্রেডিয়েন্ট উপাদানের নীচে অবস্থিত, যার ফলে উচ্চ শক্তি SLM প্রক্রিয়ার সময় কম তাপ সঞ্চয় হয় এবং সূক্ষ্ম প্রাথমিক দানা হয়; যখন জমার তাপ চিকিত্সার পরে ধীর শীতল প্রক্রিয়া শস্য বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করে। উপরন্তু, নমুনায় ক্রমাগত কলামার স্ফটিক রয়েছে যা একাধিক স্তর ভেদ করে। SLM প্রক্রিয়ার দ্রুত দিকনির্দেশক দৃঢ়ীকরণ বৈশিষ্ট্যের কারণে, শস্য বৃদ্ধির দিকটি সাধারণত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্টের (অর্থাৎ, গলিত পুলের নীচের দিকে লম্ব) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সলিউশন ট্রিটমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে টেক্সচারের শক্তি হ্রাস করে এবং অভিন্নতা উন্নত করে, HT2 সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখায়: 1040 ডিগ্রি সলিউশন ট্রিটমেন্ট ডাবল বার্ধক্যের সাথে মিলিত সাবগ্রেইন বাউন্ডারি গঠনকে প্ররোচিত করে, ছোট-কোণ শস্যের সীমানা (LAGBs) এর অনুপাতকে 39.1% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় (সমস্ত তাপ চিকিত্সার মধ্যে সর্বোচ্চ)। এটি গ্রেডিয়েন্ট গঠনের মাল্টি-স্কেল সমন্বিত বিকৃতি ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে এবং আইসোট্রপিক আচরণকে উৎসাহিত করে।
পোস্ট-সলিউশন হিট ট্রিটমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে অবশিষ্ট স্ট্রেস কমায় এবং লাভস ফেজের যথেষ্ট দ্রবীভূতকরণকে উৎসাহিত করে (দ্রবণ তাপমাত্রার সাথে একঘেয়েভাবে দ্রবীভূত হওয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পায়); উচ্চ-থ্রুপুট এসএলএম এর উচ্চ শীতল হারের কারণে জমাকৃত মাইক্রোস্ট্রাকচারকে অন্তর্নিহিতভাবে পরিমার্জিত করে, কিন্তু পরবর্তী তাপ চিকিত্সা উল্লেখযোগ্যভাবে শস্য মোটা হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, 980 ডিগ্রিতে দ্রবণ চিকিত্সার পরে অল্প পরিমাণ δ-Ni3Nb ফেজ অবশিষ্ট থাকে, যা নির্দেশ করে যে এই তাপমাত্রা δ-Ni3Nb ফেজ দ্রবণ রেখার নীচে রয়েছে।

5.টেনসিল বৈশিষ্ট্য

টেনসিল ফ্র্যাকচার প্রায় সম্পূর্ণরূপে 30% IN718 + 70% 316L এবং 40% IN718 + 60% 316L অঞ্চলের মধ্যে কম্পোজিশনাল ট্রানজিশন জোনে কেন্দ্রীভূত ছিল, যেখানে মৌলিক বিভাজন সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম HT2 তাপ-চিকিত্সা অবস্থায় ঘটেছে, যেখানে 50% 316L + 50% IN718 অঞ্চলে ফ্র্যাকচার শুরু হয়েছিল এবং এর সাথে উল্লেখযোগ্য নেকিং ছিল। এই ফলাফলগুলি পরিমাণগতভাবে দেখায় যে 316L/IN718 কার্যকরীভাবে গ্রেড করা উপকরণ (FGMs) এর লোড বহন করার ক্ষমতা-কম্পোজিশনাল গ্রেডিয়েন্ট বৈচিত্র্যগুলি প্রাধান্য পায়৷

যখন দ্রবণের তাপমাত্রা 1040 ডিগ্রি হয়, তখন উপাদানটির শক্তি এবং প্লাস্টিকতা উভয়ই উন্নত হয়। একক বার্ধক্যজনিত চিকিত্সার অধীনে, HT1 প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে 316L/IN718 কার্যকরীভাবে গ্রেডেড উপকরণের (FGMs) শক্তিকে HT2 এর চেয়ে ভালো করে, যার শক্তিশালীকরণ প্রভাব 6.58%। HT2 দিয়ে চিকিত্সা করা নমুনা 1040 ডিগ্রী দ্রবণ তাপমাত্রায় প্রায় 62.99% বৃদ্ধির সাথে প্রসারণের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখায়।এই ফলাফলগুলি নির্দেশ করে যে 1040 ডিগ্রি দ্রবণ তাপমাত্রায়, একক বার্ধক্য শক্তির উন্নতির জন্য আরও সহায়ক, যখন দ্বিগুণ বার্ধক্য প্লাস্টিকতার উন্নতির জন্য আরও সহায়ক।
যখন সলিউশন ট্রিটমেন্টের তাপমাত্রা 980 ডিগ্রিতে নেমে যায়, তখন উপাদানের শক্তি বৃদ্ধি পায় (ডবল বার্ধক্যের সাথে উচ্চতর এবং একক বার্ধক্যের সাথে ভাল), কিন্তু জমা হওয়া অবস্থার তুলনায় প্লাস্টিকতা হ্রাস পায়।শক্তি এবং প্লাস্টিকতার সম্মিলিত উন্নতি নির্দেশ করে যে HT2 হল 316L/IN718 কার্যকরীভাবে গ্রেড করা উপকরণগুলির জন্য সর্বোত্তম তাপ চিকিত্সা।
6.উপসংহারে
(1) সমাধানের তাপমাত্রা ফেজ বিবর্তনের পথে প্রাধান্য দেয়, যখন বার্ধক্যের প্রভাব নগণ্য। 1040 ডিগ্রির বেশি বা সমান একটি দ্রবণ তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে Laves ফেজকে দ্রবীভূত করতে পারে এবং δ-Ni3Nb ফেজ গঠনে বাধা দিতে পারে, যার ফলে ″/ ′ শক্তিশালীকরণ পর্বের পরবর্তী বৃষ্টিপাতের জন্য Nb উপাদানগুলি মুক্তি দেয়, প্লাস্টিকের শক্তি এবং প্লাস্টিকের মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য পাওয়ার জন্য একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত প্রদান করে।
(2) বার্ধক্যের পদ্ধতিগুলি শক্তি-প্লাস্টিসিটি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়। 1040 ডিগ্রীতে দ্রবণ চিকিত্সার পরে দ্বিগুণ বার্ধক্য শক্তির ত্যাগ ছাড়াই প্লাস্টিকতা প্রায় 30% বৃদ্ধি করতে পারে, এটিকে উচ্চ-প্লাস্টিসিটি প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। বিপরীতভাবে, 980 ডিগ্রীতে দ্রবণ চিকিত্সা শস্যের সীমানা বরাবর সুই-যেমন δ-Ni3Nb পর্যায়গুলির বৃষ্টিপাতকে প্ররোচিত করে; এটি একক এবং ডবল বার্ধক্যের অধীনে প্লাস্টিকতার উল্লেখযোগ্য হ্রাসের দিকে নিয়ে যায়, এবং তাই শুধুমাত্র এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সুপারিশ করা হয় যেখানে মাঝারি{11}}তাপমাত্রা প্রবল।
(3) গ্রেডিয়েন্ট উপাদানগুলির জন্য একটি "উচ্চ-তাপমাত্রার সমজাতকরণ এবং নিম্ন-তাপমাত্রা বার্ধক্য" কৌশল প্রয়োজন। IN718 সমৃদ্ধ অঞ্চলটি নিজেই Nb এবং Mo উপাদানে সমৃদ্ধ, যার জন্য 1040 ডিগ্রির বেশি বা সমানে প্রি-সমাধান চিকিত্সা প্রয়োজন; অন্যথায়, পরবর্তী নিম্ন-তাপমাত্রা বার্ধক্য একটি ক্রমাগত সুই তৈরি করবে-যেমন δ-Ni3Nb ফেজ নেটওয়ার্ক, যার ফলে একটি কক্ষ-তাপমাত্রা 40% এর বেশি বা সমান হবে। এই চিকিত্সা ক্রমটি অনুরূপ কার্যকরীভাবে গ্রেডেড উপকরণ (FGMs) এর নির্বাচনী লেজার মেল্টিং (SLM) অনুসরণ করে তাপ চিকিত্সার জন্য একটি সাধারণ নকশা নীতি হিসাবে কাজ করতে পারে।
(4) গ্রেডিয়েন্ট উপাদানগুলির চরিত্রায়ন একটি তিনটি-পর্যায়ে বন্ধ-লুপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত: প্রথমত, ব্যাচ-থেকে-ব্যাচের পার্থক্য সনাক্ত করতে ম্যাক্রোস্কোপিক টেনসিল প্রি-স্ক্রীনিং করা হয়; দ্বিতীয়, স্ট্রেন ফিল্ড ডিস্ট্রিবিউশন ম্যাপ ε(x) সম্পূর্ণ-ক্ষেত্র ডিজিটাল ইমেজ পারস্পরিক সম্পর্ক (DIC) প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্লট করা হয়েছে, এবং স্থানীয় স্ট্রেস-স্ট্রেন (σ-ε) গঠনমূলক সম্পর্ক মাইক্রো/ন্যানো-স্কেল যান্ত্রিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত করা হয়; পরিশেষে, সীমিত উপাদান বিশ্লেষণ (এফইএ) সহ এমবেড করা গ্রেডিয়েন্ট গঠনমূলক মডেলটি ক্রমাঙ্কিত করা হয়। এই যাচাইকরণ শৃঙ্খল সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াকে স্থানিকভাবে সমাধানকৃত ডিজাইনের অনুমোদনযোগ্য মানগুলিতে দ্বিগুণ করতে পারে, যার ফলে প্রক্রিয়াটির সূক্ষ্ম টিউনিং এবং পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতার মূল্যায়ন সক্ষম করে৷






