但当压力达到屈服点时,惊人的一幕发生了!

在模型內部,一些局部的区域,原子开始发生剧烈的、非仿射的位移,像一小撮被突然搅动的鱼群。这些区域,在高翔用顏色渲染后,呈现出高能量的红色。

“看到了吗?”高翔激动地指著屏幕,“这就是『剪切转变区』(stz),非晶合金髮生塑性变形的最基本单元!它们被激活了!”

林浩瞪大了眼睛,紧紧地盯著屏幕。

接下来发生的事情,更是让他嘆为观止。

在传统的非晶合金模型中,一旦有几个stz被激活,它们会迅速地连接、贯穿,形成一条致命的、贯穿整个样品的“主剪切带”,导致材料的瞬间失效。

然而,在lm-101的虚擬世界里,情况却完全不同。

当一个区域的stz被激活后,它並没有疯狂地向前扩展,而是刚刚延伸出一点点,就被旁边另一个新生的、不同方向的stz给“截断”了!

紧接著,越来越多的、细小的、弥散分布的stz,在整个材料的內部,如同雨后春笋般,不断地被激活、扩展、然后又被其他的stz所抑制、终止。

它们相互交织,相互制约,最终,形成了一个极其复杂的、动態的、如同神经网络般的“耗能网络”!

巨大的外部应力,没有被一条“高速公路”瞬间传导,而是被这个庞杂的“城市交通网”,分解成了无数条细小的“乡间小路”,被层层地、均匀地耗散掉了。

“天哪……”林浩看著眼前这震撼的、充满了內在逻辑美感的“原子之舞”,喃喃自语,“这……这就是『多重剪切带』的真相吗?”

“没错!”高翔用力地点了点头,“但这不是最关键的。最关键的是,你看低温下的情况。”

他切换到另一个视频,那是他在77k低温下做的模擬。

“你看,”高翔的语速变得更快,“在低温下,由於原子的热振动减弱,激活一个stz所需要的能量更高了,所以,一开始,材料表现得更『硬』,这就是为什么它的屈服强度会升高。”

“但是!一旦stz被激活,由於基体本身更『硬』、更『脆』,应力集中的程度更高,这反而会像多米诺骨牌一样,在stz尖端,诱发更多、更细密的、新的stz的萌生!你看这里!”

他暂停了画面,將一个区域无限放大。林浩清晰地看到,一条正在扩展的剪切带,在它的前端,如同树枝发芽一般,瞬间分叉成了三条更细小的剪切带!

“剪切带分叉!这是剪切带分叉!”高翔激动得声音都破了,“这就是陈老师理论里,那个最核心的、最天才的部分!通过这种不断的分叉,裂纹扩展的能量,被以一种极其高效的方式给耗散掉了!”

“所以,”高翔做出最终的总结,他的眼中,闪烁著一种近乎“神启”的光芒,“我们的模擬结果,虽然没有直接得出『低温增韧』的宏观结论,但它从原子尺度上,完美地、定性地,支持了陈老师的猜想!”

“它告诉我们,lm-101在低温下,之所以没有变脆,恰恰是因为它內部,形成了一个比室温下更致密、更复杂的『剪切带网络』!它用一种更聪明的方式,去对抗低温带来的『脆化』!”

林浩呆呆地看著屏幕,又看了看身边因为激动而满脸通红的高翔。

他知道,他们手里,已经握有了一份足以让王师傅那个老顽固都为之动容的、强有力的“理论证据”。

虽然,这还只是代码中的“可能性”。

但这个可能性,已经足以支撑他们,去开启那场通往现实世界的、最疯狂的“赌局”了。

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