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BCC-Fe中螺位錯與[010]間隙位錯環(huán)相互作用分子動力學模擬

2021-07-27 07:53:56賀新福王東杰豆艷坤
原子能科學技術 2021年7期
關鍵詞:可視化模型

王 瑾,賀新福,曹 晗,王東杰,豆艷坤,楊 文

(中國原子能科學研究院 反應堆工程技術研究所,北京 102413)

1 模型與方法

圖1 單純螺位錯滑移模型(a)和螺位錯與[010]位錯環(huán)交互作用滑移模型(b)Fig.1 Slip model of single screw dislocation (a) and slip model of interaction between screw dislocation and [010] dislocation loop (b)

后續(xù)的可視化分析采用開源可視化工具OVITO[26],不同位錯類型的識別采用位錯提取算法DXA,其中1/2〈111〉和〈100〉位錯分別用綠色和紅色線條表示。

2 模擬結果及分析

2.1 剪切應力應變行為

2.2 1.5 nm位錯環(huán)與螺位錯相互作用

a——2 K和823 K;b——300 K和600 K圖2 不同溫度下所有模型剪切應力-應變曲線Fig.2 Shear stress-strain curve of all models at different temperatures

a——ε=0.054;b——ε=0.056;c——ε=0.058;d——ε=0.075圖3 螺位錯與1.5 nm位錯環(huán)交互作用滑移模型在2 K不同應變量下的構型圖Fig.3 Configuration of slip model of interaction between screw dislocation and 1.5 nm dislocation loop under different strains at 2 K

a——ε=0.015;b——ε=0.023;c——ε=0.030;d——ε=0.048圖4 螺位錯與1.5 nm位錯環(huán)交互作用滑移模型在300 K不同應變量下構型圖Fig.4 Configuration of slip model of interaction between screw dislocation and 1.5 nm dislocation loop under different strains at 300 K

a——ε=0.003;b——ε=0.024;c——ε=0.030;d——ε=0.054圖5 螺位錯與1.5 nm位錯環(huán)交互作用滑移模型在600 K不同應變量下構型圖Fig.5 Configuration of slip model of interaction between screw dislocation and 1.5 nm dislocation loop under different strains at 600 K

a——ε=0;b——ε=0.030;c——ε=0.038;d——ε=0.048圖6 螺位錯與1.5 nm位錯環(huán)交互作用滑移模型在823 K不同應變量下構型圖Fig.6 Configuration of slip model of interaction between screw dislocation and 1.5 nm dislocation loop under different strains at 823 K

2.3 4 nm位錯環(huán)與螺位錯相互作用

a——2 K,ε=0.068;b——300 K,ε=0.048;c——600 K,ε=0.068;d——823 K,ε=0.054圖7 螺位錯與4 nm位錯環(huán)交互作用滑移模型在不同溫度下構型圖Fig.7 Configuration of slip model of interaction between screw dislocation and 4 nm dislocation loop at different temperatures

綜上所述,隨位錯環(huán)尺寸增加,[010]位錯環(huán)在自身穩(wěn)定性及其對螺位錯滑移阻礙作用存在兩方面不同:一方面,[010]位錯環(huán)穩(wěn)定性會隨位錯環(huán)尺寸增加而增加,小尺寸1.5 nm位錯環(huán)僅在2 K下穩(wěn)定存在,而大尺寸4 nm位錯環(huán)在2 K和300 K下均能穩(wěn)定存在;另一方面,位錯環(huán)尺寸增加,其對螺位錯的阻礙作用會加強,在300~823 K下,1.5 nm位錯環(huán)對螺位錯滑移阻礙作用不明顯,剪切應力增量最高僅為0.03 GPa左右,而4 nm位錯環(huán)模型的剪切應力增量可增加至0.10 GPa。

3 結論

利用分子動力學方法對BCC-Fe中螺位錯與[010]間隙位錯環(huán)相互作用機制進行了模擬,揭示了不同溫度下[010]位錯環(huán)穩(wěn)定性及位錯環(huán)尺寸對螺位錯滑移行為的影響,得到如下結論:

3) 溫度高達823 K時,位錯環(huán)更不穩(wěn)定,自發(fā)轉變?yōu)?/2〈111〉位錯環(huán),螺位錯與位錯環(huán)始終無接觸,剪切應力無變化;

4) 當位錯環(huán)尺寸由1.5 nm增大到4 nm時,[010]位錯環(huán)穩(wěn)定性會增加,位錯環(huán)對螺位錯滑移阻礙作用也會增強。

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