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Erschienen in: Journal of Materials Science 16/2013

01.08.2013

3D modelling of ferrite and austenite grain coarsening using real-valued cellular automata based on transition function

verfasst von: Ye. Vertyagina, M. Mahfouf, X. Xu

Erschienen in: Journal of Materials Science | Ausgabe 16/2013

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Abstract

A new extended technique for 3D modelling of normal grain growth in low carbon steels is presented in this paper. This technique is based on real-valued cellular automata with the use of a local transition function that allows it to be applied to materials with both fcc and bcc lattices with the grain growth being easily simulated in ferrite as well as in austenite cases. The simulated data were calibrated with four sets of experimental data for isothermal grain coarsening in austenite, alpha- and delta-ferrites. The obtained results cogently demonstrate that there is a good agreement between simulated and experimental data across a wide range of temperatures. The new model developed in this paper, allows for the identification of two different mechanisms of grain growth in austenite. It is also shown in this paper that the newly presented approach can be used to extract additional parameters from the grain growth process, such as grain boundary velocity, mobility and driving force, which are hardly accessible even via real-time experiments.

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Literatur
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Zurück zum Zitat Xu X, Mahfouf M, Banks SP, Zhang Q (2011) The european congress and exhibition on advanced materials and processes (Euromat). Montpellier, France Xu X, Mahfouf M, Banks SP, Zhang Q (2011) The european congress and exhibition on advanced materials and processes (Euromat). Montpellier, France
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Zurück zum Zitat Beck PA, Kremer JC, Dewer LJ, Holzworth ML (1948) Trans AIMME 175:372 Beck PA, Kremer JC, Dewer LJ, Holzworth ML (1948) Trans AIMME 175:372
Metadaten
Titel
3D modelling of ferrite and austenite grain coarsening using real-valued cellular automata based on transition function
verfasst von
Ye. Vertyagina
M. Mahfouf
X. Xu
Publikationsdatum
01.08.2013
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science / Ausgabe 16/2013
Print ISSN: 0022-2461
Elektronische ISSN: 1573-4803
DOI
https://doi.org/10.1007/s10853-013-7346-1

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