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建模方法能夠在原子水平上來模擬金屬玻璃在斷裂時的力學(xué)行為

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-07-24  瀏覽次數(shù):3218
金屬玻璃又稱非晶態(tài)合金,它既有金屬和玻璃的優(yōu)點,又克服了它們各自的弊病——如玻璃易碎,沒有延展性。金屬玻璃的強(qiáng)度高于鋼,硬度超過高硬工具鋼,且具有一定的韌性和剛性,人們常常贊揚金屬玻璃為“敲不碎、砸不爛”的“玻璃之王”。因此,人們對于它的研究也從未間斷,其應(yīng)用更是廣泛,例如人造關(guān)節(jié)和其他醫(yī)療植入裝置等。然而,由于一直無法準(zhǔn)確預(yù)測出這些材料在斷裂時究竟釋放出多少能量,因此也就大大阻礙了金屬玻璃基產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用。

最近,來自紐約州特洛伊市倫斯勒理工學(xué)院的一組研究人員開發(fā)了一種新的方法,能夠在原子水平上來模擬金屬玻璃在斷裂時的力學(xué)行為。這種新的建模技術(shù)可以改進(jìn)計算機(jī)輔助材料的設(shè)計,從而幫助研究人員確定金屬玻璃的種種特性。他們的研究成果被發(fā)表在了《應(yīng)用物理學(xué)》雜志上。

“眾所周知,斷裂能是材料的一個重要特性,然而直到現(xiàn)在,仍沒有一種可行的方法能夠在原子水平上被用來測量金屬玻璃的斷裂能,”該論文的作者Yunfeng Shi說。

斷裂能是一種材料的基本屬性。它代表著在固體中每單位面積新生成斷裂面所釋放出的總能量的大小。“這一性能對于人們了解材料在極端條件下的表現(xiàn)來說是尤為重要的,它可以很好地預(yù)測出材料的失效情況,避免重大事故的發(fā)生,”該文章的另一作者Binghui Deng說道。

原則上,任何合金都可以通過控制冷卻速度等條件制成金屬玻璃。為了在特定應(yīng)用中選擇最合適的材料,研究人員需要清楚知道每種合金在壓力下的力學(xué)行為。

為了了解不同合金在不同條件下的行為,研究人員利用了一種被稱為分子動力學(xué)的計算工具。這種計算機(jī)建模方法計算了虛擬系統(tǒng)中每個原子的受力、位置和速度。

此外,模型的計算也在不斷更新,其中就包含有關(guān)裂紋在基體中的擴(kuò)散信息。這種啟發(fā)式的計算機(jī)學(xué)習(xí)可以通過考慮材料中裂紋等隨機(jī)變化,來模擬出最接近現(xiàn)實的情況。

他們的模型解釋了一種復(fù)雜的相互作用,即裂縫形成所消耗的能量與新表面能之間的補(bǔ)償作用。

“計算機(jī)輔助材料的設(shè)計已在制造業(yè)中發(fā)揮了重要的作用,其前景也將是光明的,注定要為人們發(fā)現(xiàn)、研究新材料提供更多的便利,” Yunfeng Shi說。

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


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