Molekulardynamik-Simulationen magnetisch getriebener Korngrenzenwanderung in hexagonalen Metallen
Molekulardynamik-Simulationen magnetisch getriebener Korngrenzenwanderung in hexagonalen Metallen
批准号:
98714538
负责人:
Professor Dr.-Ing. Luis Antonio Barrales-Mora
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2008
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2007-12-31 至 2010-12-31
中文摘要
Korngrenzen trennen Bereiche gleicher crystal strucktur abterschiedlicher Orientierung。《再结晶与再结晶》,《再结晶与再结晶》,《再结晶与再结晶》,《再结晶与再结晶》,《再结晶与再结晶》,《再结晶与再结晶》。模型与计算机模拟研究与再结晶研究与Kornvergrößerung erfordern Information研究与研究中心Größe der korngrenzenenergy研究与研究中心Korngrenzenmobilität。[3] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [4]Zusätzlich wind die Beweglichkeit von spezifischen Korngrenzen ermittelt。在此基础上,研究了磁各向异性的分布规律。Dabei soll das program die zusätzliche energy, die in magnenetfeld and die atom in Abhängigkeit der crystal orientierung ausbt, bercksictigen。模具仿真研究:<s:1>钛-双晶态durchgefhrt,金属六方体金属材料-金属六方体材料-金属六方体材料-金属六方体材料-金属六方体材料-金属六方体材料-金属六方体材料-金属六方体材料-金属六方体材料-金属六方体材料。[2] [1] [2] [1] [2] [3] [3]3 .基于MD-Simulationen的仿真验证方法。
英文摘要
Korngrenzen trennen Bereiche gleicher Kristallstruktur aber unterschiedlicher Orientierung. Sie sind sehr relevante Gitterfehler, weil sie eine wesentliche Rolle in verschiedenen physikalischen Vorgängen, wie Rekristallisation und Kornwachstum, spielen. Modelle und Computersimulationen zur Rekristallisation und Kornvergrößerung erfordern Information über die Größe der Korngrenzenenergie und der Korngrenzenmobilität. Im vorliegenden Projekt ist beabsichtigt, die Molekulardynamik-Methode zu verwenden, um die Mechanismen der Korngrenzenwanderung in hexagonalen Metallen zu untersuchen. Zusätzlich wird die Beweglichkeit von spezifischen Korngrenzen ermittelt. Es ist geplant, die magnetische Anisotropie als treibende Kraft für die Wanderung der Korngrenzen zu verwenden. Dabei soll das Programm die zusätzliche Energie, die ein Magnetfeld auf die Atome in Abhängigkeit der Kristallorientierung ausübt, berücksichtigen. Die Simulationen werden für Titan-Bikristalle durchgeführt, da die entwickelten interatomaren Potenziale dieses Materials unter denen der hexagonalen Metalle am zuverlässigsten sind. Die so erstellte Datenbank der Beweglichkeiten wird für mesoskopische Kornwachstumssimulationen vewendet. Zur Validierung der MD-Simulationen werden die Simulationsergebnisse mit experimentellen Daten verglichen.
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