冲击载荷作用下铁基合金相变的相场方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11272058
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    86.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

As a powerful approach to studying microstructure evolution, e.g. phase transformation in materials, the phase field method (PFM) has found successful applications in physics and material science. However, for the lack of considering dynamic loading and the combination of plastic deformation and phase transformation, the PFM gains a little application in mechanics, especially in impact dynamics. In this project, a phase field model with combination of plastic deformation and phase transformation will be developed to predict mesoscale morphological and microstructure evolution in ferrous alloys subjected to impact, which is significant to improving the safety of structure materials employed in defense. Based on theoretical analysis and numerical simulation, the whole stress field evolution during phase transformation in ferrous alloy is investigated using developed PFM. And moreover, the influences of some factors, such as stress, strain, strain rate and temperature, on plastic deformation, martensite nucleation and growth are studied to investigate the mechanism of impact induced phase transformation in ferrous alloys. The substantive coupling of martensite morphology evolution with plastic zone extension is carried out in the developed PFM. Finally, the PFM algorithm developed in this project is of high efficiency and accuracy. And it will make contributions to the development of simulation tools for microstructure evolution in materials.
相场方法是研究材料相变等微结构演化过程的有效途径之一,在物理和材料科学领域取得了成功应用。然而,由于没有考虑动态载荷及塑性与相变的耦合作用,目前的相场方法在力学学科特别是冲击动力学中应用较少。本项目通过建立考虑塑性变形和材料相变耦合效应的相场方法来研究铁基合金在冲击载荷作用下的材料微结构形态演化过程,对提高国防领域结构材料的安全性有重要意义。以理论模型分析和数值计算为主要手段,用所发展的相场方法分析合金材料相变过程中的全场应力分布,并研究应力、应变、应变率和温度等因素对塑性变形及马氏体相形核、生长演化等的影响,并对合金材料冲击相变机理进行研究。实现铁基合金冲击相变中马氏体相形态演化与塑性区扩展的真正意义上的耦合作用,为新材料合成和改性等提供科学依据。同时,本项目中相场方法高效高精度算法研究有助于发展材料微结构演化的模拟计算和仿真工具。

结项摘要

项目成果

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其他文献

双层复合材料爆炸圆筒内爆载荷作用变形特征数值模拟研究
  • DOI:
    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王尧鑫;龙仁荣;张庆明;董奇;郭香华
  • 通讯作者:
    郭香华

其他文献

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AI技术路线图

郭香华的其他基金

高强度合金材料氢致失效的弹塑性相场方法研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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