Please wait a minute...
金属学报  2004, Vol. 40 Issue (11): 1210-1214     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
基于曲率驱动机制的晶粒生长元胞自动机模型
花福安; 杨院生; 郭大勇; 童文辉; 胡壮麒
引用本文:

花福安; 杨院生; 郭大勇; 童文辉; 胡壮麒 . 基于曲率驱动机制的晶粒生长元胞自动机模型[J]. 金属学报, 2004, 40(11): 1210-1214 .

全文: PDF(240 KB)  
摘要: 结合晶粒生长的统计分析理论和概率性转变规则, 建立了基于曲率驱动机制的晶粒正常生长的二维元胞自动机模型. 该模型的一个显著特点是晶粒生长速率和晶界曲率(1/Rc--1/R)之间满足线性关系, 而传统的元胞自动机模型则难以满足这种线性关系. 模拟结果比较全面地反映了等温条件下晶粒正常生长的各种现象:平均晶粒面积与时间的关系, 晶粒尺寸、晶粒边数的分布规律及其时间不变性, 晶粒边数与尺寸的关系, 以及晶粒生长速率与晶粒尺寸和曲率的关系等. 模拟结果与晶粒生长的动力学理论预测相符合.
关键词 晶粒生长元胞自动机动力学    
Key words
收稿日期: 2003-09-25     
ZTFLH:  TG111  
[1] Raabe D. Computaional Materials Science: The Simulation of Materials Microstructures and Properties. WILEY-VCH, 1998: 201
[2] Liu Y, Baudin T, Penell R. Scr Mater, 1996; 34: 1679
[3] Geiger J, Roosz A, Barkoczy P. Acta Mater, 2001; 49: 623
[4] Beck P A. Philos Mag (Suppl), 1954; 3: 245
[5] Feltham P. Acta Metal, 1957; 5: 97
[6] Janssens K G F, Vanini F, Reissner J N. Adv Eng Mater,2002; 4: 200
[7] Janssens K G F. Modelling Simul Mater Sci Eng, 2003;11: 157
[8] Burke J E. Trans Am Inst Min Eng, 1949; 180: 73
[9] Rollett A D, Raabe D. Comput Mater Sci, 2001; 21: 69
[10] Abbruzzese G. Acta Metall, 1985; 33: 1329
[11] Abbruzzese G, Lucke K. Acta Metall, 1986; 34: 905
[12] Schino A D, Kenny J M, Salvatori I, Abbruzzese G. JMater Sci, 2001; 36: 593
[13] Hesselbarth H W, Gobel I R. Acta Metal Mater, 1991; 39:2135
[14] Hillert M. Acta Metall, 1965; 13: 227
[15] Srolovitz D J, Anderson M P, Sahni P S, Grest G S. Acta Metall, 1984; 32: 793
[1] 刘兴军, 魏振帮, 卢勇, 韩佳甲, 施荣沛, 王翠萍. 新型钴基与Nb-Si基高温合金扩散动力学研究进展[J]. 金属学报, 2023, 59(8): 969-985.
[2] 王长胜, 付华栋, 张洪涛, 谢建新. 冷轧变形对高性能Cu-Ni-Si合金组织性能与析出行为的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(5): 585-598.
[3] 张月鑫, 王举金, 杨文, 张立峰. 冷却速率对管线钢中非金属夹杂物成分演变的影响[J]. 金属学报, 2023, 59(12): 1603-1612.
[4] 李赛, 杨泽南, 张弛, 杨志刚. 珠光体-奥氏体相变中扩散通道的相场法研究[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1376-1388.
[5] 杜宗罡, 徐涛, 李宁, 李文生, 邢钢, 巨璐, 赵利华, 吴华, 田育成. Ni-Ir/Al2O3 负载型催化剂的制备及其用于水合肼分解制氢性能[J]. 金属学报, 2023, 59(10): 1335-1345.
[6] 夏大海, 邓成满, 陈子光, 李天书, 胡文彬. 金属材料局部腐蚀损伤过程的近场动力学模拟:进展与挑战[J]. 金属学报, 2022, 58(9): 1093-1107.
[7] 郭璐, 朱乾科, 陈哲, 张克维, 姜勇. Fe76Ga5Ge5B6P7Cu1 合金的非等温晶化动力学[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 799-806.
[8] 王江伟, 陈映彬, 祝祺, 洪哲, 张泽. 金属材料的晶界塑性变形机制[J]. 金属学报, 2022, 58(6): 726-745.
[9] 唐帅, 蓝慧芳, 段磊, 金剑锋, 李建平, 刘振宇, 王国栋. 铁素体区等温过程中Ti-Mo-Cu微合金钢中的共析出行为[J]. 金属学报, 2022, 58(3): 355-364.
[10] 李海勇, 李赛毅. Al <111>对称倾斜晶界迁移行为温度相关性的分子动力学研究[J]. 金属学报, 2022, 58(2): 250-256.
[11] 许坤, 王海川, 孔辉, 吴朝阳, 张战. 一种新分组团簇动力学模型模拟铝合金中的Al3Sc析出[J]. 金属学报, 2021, 57(6): 822-830.
[12] 侯玉柏, 于月光, 郭志猛. W-Ni-Fe三元合金等离子球化过程的SPH仿真研究[J]. 金属学报, 2021, 57(2): 247-256.
[13] 朱敏, 欧阳柳章. 镁基储氢合金动力学调控及电化学性能[J]. 金属学报, 2021, 57(11): 1416-1428.
[14] 刘峰, 王天乐. 基于热力学和动力学协同的析出相模拟[J]. 金属学报, 2021, 57(1): 55-70.
[15] 梁晋洁, 高宁, 李玉红. 体心立方Fe中微裂纹与间隙型位错环相互作用的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2020, 56(9): 1286-1294.