7、双相钢流动应力行为预测与Scheffler太阳能集热器接收器热效率优化研究

双相钢流动应力行为预测与Scheffler太阳能集热器接收器热效率优化研究

在材料科学与工程领域,双相钢(DP钢)的流动应力行为预测以及太阳能集热器接收器的热效率优化是两个重要的研究方向。前者有助于深入了解材料在不同条件下的变形特性,为材料加工和应用提供理论支持;后者则对于提高太阳能的利用效率,推动可再生能源的发展具有重要意义。

双相钢流动应力行为预测

研究人员采用了四种不同的模型——m - JC、m - ZA、JC - ZA和ANN,对DP钢薄板在不同应变率和温度下的流动应力行为进行了实验和预测,并通过不同的统计参数比较了各模型的预测能力。

  • 温度和应变率对流动应力的影响
    • 温度对DP钢流动应力的影响比应变率更为显著。当温度从室温(RT)升高到400°C时,流动应力降低;而应变率的变化并未呈现出特定的趋势。
    • 流动应力的降低是由于随着测试温度从室温升高到400°C,晶粒尺寸从1.035μm增加到1.441μm,且材料的相态没有发生变化。断口分析中出现的大尺寸凹坑表明,试样的失效以韧性为主。
    • 在较高温度(400°C)下,材料韧性的损失归因于动态应变时效(DSA)现象,该现象会阻碍材料的流动。
模型 相关系数(R) 平均绝对误差(MAE)
m - JC 0.
【电能质量扰动】基于ML和DWT的电能质量扰动分类方法研究(Matlab实现)内容概要:本文研究了一种基于机器学习(ML)和离散小波变换(DWT)的电能质量扰动分类方法,并提供了Matlab实现方案。首先利用DWT对电能质量信号进行多尺度分解,提取信号的时频域特征,有效捕捉电压暂降、暂升、中断、谐波、闪变等常见扰动的关键信息;随后结合机器学习分类器(如SVM、BP神经网络等)对提取的特征进行训练分类,实现对不同类型扰动的自动识别准确区分。该方法充分发挥DWT在信号去噪特征提取方面的优势,结合ML强大的模式识别能力,提升了分类精度鲁棒性,具有较强的实用价值。; 适合人群:电气工程、自动化、电力系统及其自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电能质量监测分析的工程技术人员;具备一定的信号处理基础和Matlab编程能力者更佳。; 使用场景及目标:①应用于智能电网中的电能质量在线监测系统,实现扰动类型的自动识别;②作为高校或科研机构在信号处理、模式识别、电力系统分析等课程的教学案例或科研实验平台;③目标是提高电能质量扰动分类的准确性效率,为后续的电能治理设备保护提供决策依据。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解DWT的实现过程特征提取步骤,重点关注小波基选择、分解层数设定及特征向量构造对分类性能的影响,并尝试对比不同机器学习模型的分类效果,以全面掌握该方法的核心技术要点。
在使用 VASP 对双层结构进行几何优化时,晶格角度发生变化可能是由于以下原因导致的: 在双层结构中,层间相互作用较弱,通常由范德瓦尔斯力主导。标准的密度泛函理论(如基于 GGA 的 PBE 泛函)在描述此类弱相互作用时存在局限性,可能导致晶格角度的异常变化[^3]。此外,双层结构的对称性较低或层间堆叠方式不理想,也可能在优化过程中诱导晶格角度的调整。 为了解决这一问题,可采取以下策略: ### 1. 采用范德德华修正方法 为了更准确描述层间相互作用,应使用包含范德德华修正的泛函。VASP 提供了多种 vdW 方法,如 DFT-D2(Grimme)、DFT-D3、TS(Tkatchenko-Scheffler)方法或 optPBE-vdW 等。这些方法能够更准确地描述弱相互作用,并有助于保持双层结构的晶格角度稳定。例如: ```bash # 在 INCAR 文件中启用 DFT-D3 修正 IVDW = 11 ``` ### 2. 固定晶格角度 若晶格角度的变化并非物理上必要,而是由优化过程中自由弛豫引起的数值误差,可在 POSCAR 文件中将晶格角度设为固定值。通过在 `ISIF` 参数中选择合适的优化模式(如 `ISIF = 2` 表示仅优化原子位置,不优化晶格参数),可以避免晶格角度的改变。 ### 3. 增加真空层厚度 双层结构建模时,若真空层过薄,可能会导致周期性镜像之间产生非物理的相互作用,从而影响晶格参数的优化。建议将真空层厚度设置为至少 15 Å,以减少层间相互干扰。 ### 4. 检查初始结构对称性 确保初始结构具有合理的对称性。如果双层结构的对称性较低或堆叠方式不对,优化过程中可能会诱导晶格角度变化。可通过使用 `symmetry analyzer`(如 Phonopy 或 VASP 的 `symlib`)来检查结构对称性并进行修正。 ### 5. 使用更精确的泛函 对于层间相互作用较强的体系,可考虑使用更高级的泛函,如 HSE06 或 RPA,尽管其计算成本较高,但能更准确地描述电子结构和晶格参数。 ### 示例 INCAR 设置 以下是一个推荐的 INCAR 设置示例,用于优化双层结构并保持晶格角度稳定: ```bash ENCUT = 500 EDIFF = 1e-6 ISMEAR = 0 SIGMA = 0.05 ISIF = 2 IVDW = 11 IBRION = 2 NSW = 200 POTIM = 0.5 ``` 通过上述方法,可以有效控制双层结构在优化过程中晶格角度的变化,从而获得更符合物理实际的结构模型
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值