计算机在材料科学与工程中的应用PPT课件.pptx
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1、12主要参考资料主要参考资料1、计算机在材料科学与工程中的应用计算机在材料科学与工程中的应用-杨明波杨明波 胡红军胡红军 唐丽文(化学工唐丽文(化学工业出版社业出版社,2008)2、计算机在材料工程中的应用计算机在材料工程中的应用-汤爱涛汤爱涛 (重庆大学出版社重庆大学出版社,2008)3、计算机在材料科学与工程中的应用计算机在材料科学与工程中的应用- 曾令可曾令可(武汉理工大学出版社武汉理工大学出版社,2004)4、计算机在材料科学中的应用计算机在材料科学中的应用-许鑫华(机械工业出版社许鑫华(机械工业出版社,2003)5、计算机在材料科学与工程中的应用计算机在材料科学与工程中的应用-刘兴江
2、(东北大学出版社刘兴江(东北大学出版社,2007 )6、计算机在材料科学中的应用计算机在材料科学中的应用-李琼(电子科技出版社李琼(电子科技出版社,2007)7、材料科学中计算机的应用、材料科学中计算机的应用-乔宁(中国纺织出版社乔宁(中国纺织出版社,2007)8、计算机在材料科学与工程中的应用、计算机在材料科学与工程中的应用张朝晖(中南大学出版社张朝晖(中南大学出版社,2008) 3 目 录 本课程是一门专业基础课。 课程教学所要达到的目的: 了解计算机技术及网络技术在材料科学研究中的应用; 初步掌握在材料科学研究领域中更好地应用计算机的思路、方法和原理; 初步将计算机用于后续专业课程学习和
3、专业设计中去。41.1.1 材料的作用与分类5材料材料是用是用以制造有以制造有用物件的用物件的物质物质第第1章章 计算机在材料科学与工程中应用概述计算机在材料科学与工程中应用概述材料材料是人类社会是人类社会发展的里程碑,发展的里程碑,是人类生产和生是人类生产和生活水平提高的物活水平提高的物质基础,是现代质基础,是现代文明进步的重要文明进步的重要标志和发展高新标志和发展高新技术的基础和先技术的基础和先导。导。石器时代石器时代铜器时代铜器时代铁器时代铁器时代当代文明三大支柱(当代文明三大支柱(20世纪世纪60年年代说法):代说法):材料材料、能源和信息、能源和信息新技术革命主要标志(新技术革命主要
4、标志( 20世纪世纪70年代说法年代说法):):新材料新材料、信息技、信息技术和生物技术术和生物技术6材材料料的的分分类类金属材料金属材料无机非金属材料无机非金属材料有机高分子材料有机高分子材料复合材料复合材料结构材料结构材料功能材料功能材料建筑材料建筑材料能源材料能源材料电子材料电子材料耐火材料耐火材料医用材料医用材料耐火材料耐火材料 研究材料组成、结构、性能、制备工艺和使用性能以及它们之间相互关系的科学。(Next page)7美国国家研究院材料科学与工程委员会美国国家研究院材料科学与工程委员会 90年代的材料科学与工程:在材料时代保持竞争力年代的材料科学与工程:在材料时代保持竞争力 材料
5、科学与工程领域存在材料科学与工程领域存在 四个要素四个要素(性质与现象、使用性能、结构与成分、合成(性质与现象、使用性能、结构与成分、合成与加工)与加工) 两个关键两个关键(仪器设备和分析建模)(仪器设备和分析建模) 1.1.2 MSE研究内容8Source: Materials Science and Engineering for the 1990s, NRC, 1989Composition &Processing成分与工艺成分与工艺Structure组织结构组织结构Properties材料性能材料性能.Performance使用性能使用性能四个要素四个要素 MSE特点:多学科交叉的新兴
6、科学。它与许多基础学科有着不可分割的联系,如固体物理学、电子学、光学、声学、量子化学、数学与计算机等。一门发展不成熟的学科,它的研究很大程度依赖于实验和经验的积累,系统的研究材料还有一个很长的过程。910计算机硬件条件的飞速发展为计算机在材料科学中的广泛应用提供了计算机硬件条件的飞速发展为计算机在材料科学中的广泛应用提供了有力保证。有力保证。Moores Law (1965):计算机的CPU速度每24个月个月增加一倍。 18 (1975)图中电脑处理器中晶体管数目的增长曲线符合摩尔定律 计算机在MSE的应用非常广泛: 材料科学是研究材料的组成与结构、合成与制备、性能与应用以及它们之间相互关系的
7、一门科学,在所有的这些方面,计算机都发挥了非常重要的作用。11 材料设计材料设计主要是利用人工智能人工智能、模式识别模式识别、计算机模拟计算机模拟、知识库知识库和数据库数据库等技术, 使人们能将物理、化学理论和大批杂乱的实验资料沟通起来, 用归纳和演绎相结合的方式对新材料的研制作出决策, 为材料设计的实施提供行之有效的技术和方法。 材料设计是指通过理论分析与计算预报新材料的组分、结构与性能,或者是通过理论设计来“订做”具有特定性能的新材料,按生产要求“设计”最佳的制备和加工方法。20世纪50年代开始;80年代实现这一目标的条件趋于成熟;计算机技术是保障、条件。13 材料设计一般可分为三个层次(
8、按照设计对象和所涉及的空间尺寸可分):微观设计层次,尺度约1nm数量级,是电子、原子、分子层次的设计;介观设计层次,尺度约为1m数量级,材料被看作是连续介质、是组织结构层次的设计;宏观设计层次。尺度对应于宏观材料,涉及大块材料的成分、组织、性能和应用的设计研究,是工程应用层次的设计。不同的结构层次有不同理论和方法,不同层次之间常常相互交叉、不同层次的目的、任务及应用也不尽相同。14 计算机模拟计算机模拟是一种根据实际体系在计算机上进行的模拟实验模拟实验。 通过将模拟结果与实际体系的实验数据进行比较, 可以检验模型的准确性, 也可以检验出模型导出的解析理论所作的简化近似是否成功,还可为现实模型和
9、实验室中无法实现的探索模型做详细的预测并提供方法。 材料加工技术材料加工技术的发展主要体现在控制技术的飞速发展, 微机和可编程控制器微机和可编程控制器在材料加工过程中的应用正体现了这种发展和趋势。在材料加工过程中利用计算机技术不仅能减轻劳动强度, 更能改善产品的质量和精度, 提高产量。 在材料的制备中, 可以对过程进行精确的控制,例如材料表面处理热处理中的炉温控制等。计算机技术和微电子技术、自动控制技术相结合, 使工艺设备、检测手段的准确性和精确度等大大提高。 材料科学研究在实验中可以获得大量的实验数据, 借助计算机的存储设备, 可以大量保存数据, 并对这些数据进行处理计算处理计算、绘图绘图,
10、 拟合分析拟合分析和快速查询快速查询等。利用计算机的图像处理和分析功能就可以研究材料的结构, 从图像中获取有用的结构信息, 如晶体的大小, 分布, 聚集方式等, 并将这些信息和材料性能建立相应的联系, 用来指导结构的研究。返回 数学模型建立是一种具有创新性的科学方法,它将现实问题简化, 抽象为一个数学问题或数学模型, 再采用适当的数学方法求解, 进而对现实问题进行定量的分析和研究, 最终达到解决实际问题的目的。20典型模拟方法及所对应的模拟尺度典型模拟方法及所对应的模拟尺度FDM= finite difference method, FEM=finite element method 建立差分
11、方程, 用有限差分代替无限微分, 以差分代数方程代替微分方程, 以数值计算代替数学推导过程, 从而将连续函数离散化, 以有限的, 离散的数值代替连续的函数分布。计算机是实现上述离散和计算的强大工具。 有限元法是将连续的介质材料划分为许多微小的单元有限个单元, 在确定其边界条件后对其进行单元求解, 从而获得整体介质的相关性能。有限元法的实现必须通过计算机, 利用计算机强大而快速的数据计算、处理和存储能力进行有限元计算。23 网格划分网格划分有限元模拟人脚走路受力情况有限元模拟人脚走路受力情况有限元方法 主要是利用有限元软件进行分析, 方法是先建立某个零件的几何模型, 然后赋予其一定的材质钢材、木
12、材等这些材质的力学等性能是己知的, 施加载荷, 然后根据其边界条件进行有限元分析。2526 包括材料的传热(温度场)、应力场(力学问题)和浓度场(内部原子的迁移流动)等的计算, 以上问题即可采用前述的有限元分析法进行模拟“ 传热传质过程”。 材料内部原子迁移的微观过程和由此引起的物质的宏观流动与材料在生产和使用过程中的许多物理化学过程密切相关, 因此使用有限元法对扩散的浓度场进行计算的技术具有重要的意义。 钢材的性能主要取决于其内部的组织结构, 钢的常温组织是在加热之后的冷却过程中形成和完成的, 为了使钢材获得某种预期的组织结构, 就需要准确地测量钢在热处理或热加工过程中的冷却过程。计算机模拟
13、技术的开展使材料的组织转变数值模拟成为可能, 钢的TTT曲线和CCT曲线为组织转变提供了两种不同的模拟途径。3031图中显示了计算机模拟的不同时刻的凝固枝晶形貌图,不同的颜色代表不同的浓度分布。这样显微组织形核、生长等过程也将实现“可视化”! 32三维等轴树枝晶形貌的模拟三维等轴树枝晶形貌的模拟 相图是描述相平衡系统的重要几何图形, 通过相图可以获得某些热力学资料反之, 由热力学数据建立一定的模型也可计算和绘制相图。用计算机来计算和绘制相图有了广泛的应用。34 Thermo-Calc包括物质和溶液数据库、热力学计算系统和热力学评估系统。Fact包括物质和溶液两个数据库及一套热力学和相图等的优化
14、计算软件。这些软件的共同特定是集成了具有自洽性的热化学数据库和先进的计算软件。可用于各种类型的二元、三元和多元相图的平衡计算。 计算机材料数据库具有存储信息量大、存取速度快、查询方便、使用灵活、应用广泛等优点。目前已有的材料数据库包括合金相图数据库、陶瓷相图数据库、材料腐蚀数据库、材料摩擦磨损数据库等,还包括材料力学性能数据库、金属弹性性能数据中心和金属扩散数据中心等数种各类数据库。 网络技术的发展使得材料数据库进一步走向现代化,在材料研究、理化测试、产品设计和决策咨询中得到广泛应用。 另外, 利用人工智能技术的材料加工等专家系统也得到了很大的发展。包括预测专家系统、诊断专家系统、设计专家系统
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