使用真理点得到的体验是相当完美的,那是一种仿佛理解了一切,真理充斥在大脑中的感觉。
而根据着这些知识,林晓很快就将脑海中得到的那些数学模型全部写了下来,接下来,就是将这些东西输入进软件里面了。
这就是一个纯考验手速的工作了,林晓一个个地将数据写进了电脑中,首先要从晶胞开始,晶胞就是构成晶体内最基本的几何单元,能够完整反映晶体内部原子或离子在三维空间分布的化学-结构特征,所以通过对微观晶胞的计算,即可模拟出该材料在宏观上的性质。
很快,林晓便在建立出了这个新的钛合金材料。
“Ti-Al-Zr-Nb……”
“竟然是这样的成分吗?”
他仔细看了看,然后又将晶胞数量提高到更多,将总原子数调整到了一百多个。
原子数更多,看起来也更加直观一些,只不过越多的话,对计算机旳算力要求也越高,比如有些复合材料,一个体系就包含上万个原子,那可能就需要用到超算的帮助了。
“不过,这些原子排布顺序也很有特点,应该是单晶定向凝固工艺技术。”
单晶定向凝固技术,是当前世界上在铸造高温金属方面的重要工艺手段,它能够让金属或合金在熔体中定向生长晶体,从而消除横向晶界。简单来说,它能够提高材料的单向力学性能。
就比如航空发动机的涡轮扇叶,因为扇叶在高速旋转下会产生巨大离心力,如果金属强度不能提供抵抗这些离心力的力量,那么扇叶显然就会支零破碎。
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