计算机在材料科学与工程中的应用_概述.ppt
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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Computer in MSE(MaterialScienceandEngineering)主讲:李小波主讲:李小波 机械工程学院金属材料系机械工程学院金属材料系1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
2、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(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)2
3、第一章第一章第一章第一章 计算机在材料与工程中的应用概述计算机在材料与工程中的应用概述计算机在材料与工程中的应用概述计算机在材料与工程中的应用概述 第二章第二章第二章第二章 材料科学与工程中数据的计算机处理(原理、方法以及计算材料科学与工程中数据的计算机处理(原理、方法以及计算材料科学与工程中数据的计算机处理(原理、方法以及计算材料科学与工程中数据的计算机处理(原理、方法以及计算机的实现)机的实现)机的实现)机的实现)第三章第三章第三章第三章 材料科学研究中数学模型的建立及数值求解材料科学研究中数学模型的建立及数值求解材料科学研究中数学模型的建立及数值求解材料科学研究中数学模型的建立及数值求解
4、 第四章第四章第四章第四章 材料科学研究中主要物理场数值模拟材料科学研究中主要物理场数值模拟材料科学研究中主要物理场数值模拟材料科学研究中主要物理场数值模拟 第五章第五章第五章第五章 计算机辅助材料设计与模拟计算机辅助材料设计与模拟计算机辅助材料设计与模拟计算机辅助材料设计与模拟 第六章第六章第六章第六章 材料数据库及专家系统材料数据库及专家系统材料数据库及专家系统材料数据库及专家系统 第七章第七章第七章第七章 InternetInternetInternetInternet与材料科学与材料科学与材料科学与材料科学 目 录3本课程在教学计划中的地位、作用和任务本课程在教学计划中的地位、作用和任
5、务 o 本课程是一门专业基础课。o 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专业设计中去。4o考核方式:考核方式:查阅一篇计算机在材料科学与工程中应用的文献;上机考试。51.1 材料科学与工程(MSE)1.1.1 材料的作用与分类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1章 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
6、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
7、火材料耐火材料7 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。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:MaterialsScienceandEngineeringforthe1990s,NRC,
8、1989CompositionComposition&ProcessingProcessing成分与工艺成分与工艺StructureStructure组织结构组织结构PropertiesProperties材料性能材料性能.PerformancePerformance使用性能使用性能四个要素四个要素9 MSE特点:o多学科交叉的新兴科学。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。o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。101.2 计算机在MSE中的应用计算机硬件条件的飞速发展为计算机
9、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。Moore定律(1965):计算机的CPU速度每1.5年增加一倍。11 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。12 材料行为工艺的计算模拟是指利用计算机对真实的系统进行模拟实验,提供材料在某种工艺条件下的行为变化规律。如对材料相变、对材料成型过程、对材料在冲击载荷下的计算机模拟等。采用计算机模拟技术进行材料研究的优势在于它不但能够模拟各类实验过程,了解材料的内部微
10、观性质及其宏观力学行为,并且在没有实际制备加工出这些新材料之前就能预测它们的性能,为设计优异性能的新型材料提供强有力的理论指导,同时可避免大量的实验工作,提高材料研究的效率,降低工作强度,节省研究经费。1.2.1计算机模拟技术用于材料行为工艺研究13 计算模拟技术是一种根据实际体系在计算机上进行的模型试验,通过将模拟结果和实际体系的实验数据进行比较,可以检验模型的正确性,也可以检验由计算模型得到的解析理论所作的简化近似是否成功。在模型体系上获得的相关信息一般比在实际体系上通过实验得到的信息更多。在很多情况下,计算机模拟可以部分地取代实验。另外,计算机模拟对于理论的发展具有重要的支撑作用,它们为
11、现实模型和实验室中无法实现的探索模型提供了一种行之有效的研究方法,如材料在超高压力和温度条件下相变,材料在超高速冲击条件下的损伤与失效等,都可以借助计算机模拟技术进行详细研究。14 计算模拟技术已应用于材料行为工艺研究的各个方面,包括材料组织结构的计算机模拟、材料热处理计算机模拟、材料腐蚀与防护的计算模拟、铸造过程计算机模拟、材料塑性成形过程计算机模拟、材料焊接过程计算机模拟等。15o模拟的主要目的模拟的主要目的是将理论与实验工作直接结合起来。首先是建是将理论与实验工作直接结合起来。首先是建立模型,这个模型要有一个可靠的理论基础,考虑世界的真实立模型,这个模型要有一个可靠的理论基础,考虑世界的
12、真实性。基于理论的模型才能够预测实验行为,也才能够使实验者性。基于理论的模型才能够预测实验行为,也才能够使实验者根据现代理论解释实验结果。反过来,模拟进一步完善理论和根据现代理论解释实验结果。反过来,模拟进一步完善理论和实验研究。也就是说模拟离不开理论和实验,它们相互影响、实验研究。也就是说模拟离不开理论和实验,它们相互影响、相互促进。例如,可以通过模拟计算出一个传统的加工工艺为相互促进。例如,可以通过模拟计算出一个传统的加工工艺为什么会出现问题,然后结合理论知识改进工艺方案,最后通过什么会出现问题,然后结合理论知识改进工艺方案,最后通过实际生产来验证改进的模拟结果,进一步也验证了所用模型、实
13、际生产来验证改进的模拟结果,进一步也验证了所用模型、理论的合理性。理论的合理性。o计算模拟架起了从微观到宏观,从基础研究到工程应用的桥梁。计算模拟架起了从微观到宏观,从基础研究到工程应用的桥梁。小到原子分子,大到飞机航母等尺度的材料行为都能通过不同小到原子分子,大到飞机航母等尺度的材料行为都能通过不同的模拟方法进行计算模拟。甚至随着材料科学和计算机的发展,的模拟方法进行计算模拟。甚至随着材料科学和计算机的发展,能实现多尺度的耦合模拟,毋庸置疑,这大大扩宽了人类认识能实现多尺度的耦合模拟,毋庸置疑,这大大扩宽了人类认识的眼界。的眼界。16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
14、度FDM=finite difference method,FEM=finite element method 17网格划分网格划分有限元模拟人有限元模拟人脚走路受力情脚走路受力情况况有限元方法18先进铸造工艺计算模拟o大家对铸造过程并不陌生,传统的铸造工艺是“睁眼造型,闭眼浇注”。我们不禁要问“闭眼”操作能做好吗?没错,“眼见为实”在铸造工艺设计中非常重要,而金属液一旦进入模具型腔之后我们就无法看到其动态流动、温度分布以及凝固过程。所以工程师们只能凭经验和想象来设计模具,这很令人头疼,那么如何才能看到整个铸造过程,让其在我们面前变得“可视”,从而优化铸造工艺呢?o首先采用计算机模拟技术和现代
15、铸造理论,模拟铸件充型、温首先采用计算机模拟技术和现代铸造理论,模拟铸件充型、温度分布和凝固过程;度分布和凝固过程;o其次用三维其次用三维X射线实时观察和监测浇注过程获得初步试验数据;射线实时观察和监测浇注过程获得初步试验数据;o最后通过实际浇铸生产并与模拟、监测结果对比,确定最佳的最后通过实际浇铸生产并与模拟、监测结果对比,确定最佳的生产工艺。生产工艺。o通过这样三步,我们就实现了“可视化铸造”!19计算机模拟计算机模拟X射线实时观察射线实时观察实际生产实际生产20图中是一个大型钢锭的充型过程模拟,其中用到专业模拟软件图中是一个大型钢锭的充型过程模拟,其中用到专业模拟软件viewcast,从
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- 计算机 材料科学 工程 中的 应用 概述
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