我們現(xiàn)在可以用計算機(jī)模擬溫度、濕度、氣氛、應(yīng)力、強(qiáng)度等參數(shù)的變化,來獲得優(yōu)化管廊哈芬槽工藝和性能,這樣就大大加快了研發(fā)進(jìn)度,通過計算機(jī)模擬管廊哈芬槽工藝進(jìn)程,改變某些參數(shù),就能得到相應(yīng)的結(jié)果.這樣可以少走彎路。因?yàn)樵囼?yàn)階段是花時間和物力的,粍費(fèi)也大。強(qiáng)大的計算分析將減少對物理實(shí)驗(yàn)的依賴。改進(jìn)的數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)和一體化的工程隊將允許設(shè)計、系統(tǒng)工程與管廊哈芬槽生產(chǎn)活動重新參與互動。
中國如要推動實(shí)施“材料基因組”計劃,就要建立材料科學(xué)的平臺,這個平臺包括材料基因組計劃所需要的數(shù)據(jù)庫、管廊哈芬槽工藝流程、大量的原始數(shù)據(jù)以及國內(nèi)外同行的成功案例。如果研究人員能夠查閱到這些數(shù)據(jù),就能避免將已經(jīng)探索過的路種走一遍。較前步是公開數(shù)據(jù)并建立公共數(shù)據(jù)庫,第二步則是利用已知的數(shù)據(jù)用計算機(jī)進(jìn)行模擬和優(yōu)化,這就要有大批計算材料科學(xué)和軟件科學(xué)家的積極參與。此外,推廣研究管廊哈芬槽產(chǎn)品需要企業(yè)參與。
在管廊哈芬槽材料的科學(xué)研究方面,材料力學(xué)、斷裂力學(xué)用于材料的應(yīng)力-應(yīng)變分析、破壞機(jī)理分析;材料化學(xué)(無機(jī)化學(xué)、硅酸鹽物理化學(xué)、表而物理化學(xué)、高分子化學(xué)等)用于材料合成與加工,從離子及分子鍵合、晶體生長、相平衡、化學(xué)反應(yīng)平衡、表面效應(yīng)等不同角度分析材料的組成與性能關(guān)系;材料檢測技術(shù)(宏觀、微觀)對材料試樣進(jìn)行實(shí)體測試,以評估材料的實(shí)際 性能與預(yù)期值的差異。相關(guān)知識已各種形成獨(dú)立的學(xué)科,在本科生培養(yǎng)計劃中設(shè)有相應(yīng)的課程教學(xué)。