Разработанная модель позволяет на основе ограниченного объема экспериментальных данных рассчитывать упругие, прочностные, теплофизические и физические характеристики монокристаллических материалов.
В частности, имея экспериментальные данные изменения модуля упругости металлов и двойных соединений в зависимости от температуры в поликристаллическом состоянии, определяется эта же зависимость для монокристаллических направлений 〈001〉, 〈110〉, 〈111〉.
В частности, для никеля сравнение теоретической температурной зависимости модуля упругости в поликристаллическом состоянии приведено на рис. 1.8.
Удовлетворительная сходимость результатов расчета (рис. 1.8) и экспериментов, проведенных другими авторами, позволяет моделировать температурную зависимость для монокристаллического состояния никеля (рис. 1.7).
Другой пример. Для двойного соединения NbC известна экспериментальная зависимость, приведенная на рис. 1.15. Удовлетворительная сходимость результатов расчета (рис. 1.15) и экспериментов, проведенных другими авторами, для поликристалла позволяет моделировать температурную зависимость для монокристаллического состояния карбида ниобия (рис. 1.14).
Таким образом, моделирование позволяет проводить один из четырех экспериментов. Остальные зависимости получаются в результате расчета.