当我们描述金属的结构时,我们应该区别其晶体结构 (Crystal Structure) 和微观组织结构 (Microstructure) 。 晶体结构主要用来表示一个晶胞 (Unite cell) 内原子的平均位置,它由晶格类型和原子的分数坐标(例如,通过 X 射线衍射确定)确定。
显微组织(microstructure)是指将用适当方法(如侵蚀)处理后的金属试样的磨面或其复型或用适当方法制成的薄膜置于光学显微镜或电子显微镜下观察到的组织。
材料微观组织是指材料在微观尺度下的内部结构和组织形态,是由晶体、晶界、晶粒、晶格缺陷、孪晶、析出相、晶体取向等组成的。 微观组织的特征与性能之间有着密切的关系,对材料的性能和行为具有重要的影响。
通过对晶粒、晶界、亚晶和晶体结构的详细讨论,读者将能够了解金属材料中微观组织的形成原理以及不同组织结构对材料性质(如强度、塑性、导电性等)的影响。
计函数结合优化算法能得到具有统计意义的双相钢典型微观组织结构,基于重构微观组织结构的代表体 积元模型预测的力学性能与试验结果吻合良好。 关键词
微观组织. 在很多变形或加工过的材料中,不同晶粒中晶格的三维取向不是随机的。晶格取向的择优性质和程度,在材料科学中称为“织构”(或在地质科学中称为“晶体优先取向”)。
介绍与固体中微观组织相关的的基础理论、表征及分析技术,并提高运用理论解决工程应用问题的能力。 通过 重点掌握扫描电镜显微学、透射电镜显微学、原子力显微学等表征手段的基本原理,增强学生对微观组织结构的电子
材料微观组织结构演变的三维 模拟 方 法 主 要 有:波 茨 蒙 特 卡 罗 法 (Monte Carlo,MC)、元 胞 自 动 机 法 (Cellular au- tomata)、相场 法 (Phase field)和 典 型 代 表 元 法 (Representa- tive volume element,RVE)。
多晶材料的微观组织结构在一定程度上决定了其宏观力学性能,微观组织的三维仿真及其表征对于预测和研究材料内部真实组织结构及其演化规律具有重要的意义。
针对高温合金材料微观组织表征与金相分析的需求,提出了一种结合超声评价与扩散生成模型的智能微观组织生成方法。 基于超声检测获取的几何结构参数(如晶粒尺寸、圆度和长短轴比),通过数据积累与超声评价的双重输入,实现了特定合金微观组织结构的重构。