JP7147645B2 - Crystal grain analysis device, grain analysis method, and program - Google Patents

Crystal grain analysis device, grain analysis method, and program Download PDF

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本発明は、結晶粒解析装置、結晶粒解析方法、及びプログラムに関し、特に、結晶粒の状態を解析するために用いて好適なものである。 The present invention relates to a crystal grain analysis apparatus, a crystal grain analysis method, and a program, and is particularly suitable for use in analyzing the state of crystal grains.

従来から、金属材料の結晶粒の状態をコンピュータで解析することが行われている。結晶粒の解析対象である金属材料として、例えば、電磁鋼板の金属材料では、二次再結晶化後の結晶粒の粒径を巨大化させる必要があり、これを実現するためにこれを実現するために、結晶粒間にインヒビターを介在物として介在させる手法が用いられている。 Conventionally, computer analysis of the state of crystal grains of metal materials has been performed. In the case of a metal material that is the subject of crystal grain analysis, for example, the metal material of an electromagnetic steel sheet, it is necessary to increase the grain size of the crystal grain after secondary recrystallization. For this reason, a method of interposing an inhibitor as an inclusion between crystal grains is used.

この場合、インヒビターが結晶粒間に介在している間は結晶粒の成長が抑制された状態で進行するので、この介在物を考慮して計算を実行することが必要である。このような介在物を考慮して結晶粒の状態をコンピュータで解析する技術として、特許文献1、2に記載の技術がある。 In this case, as long as the inhibitor is interposed between the grains, grain growth proceeds in a state of being suppressed, so it is necessary to perform calculations in consideration of this inclusion. Patent Documents 1 and 2 disclose techniques for analyzing the state of crystal grains with a computer in consideration of such inclusions.

特許文献1、2では、結晶粒の粒界に対応する位置に点を設定すると共に、同一の粒界上で互いに隣接する2つの点を両端点とするラインを設定する。そして、ラインが介在物を通る場合に、介在物内に固定点を発生させ、当該固定点を端点とするラインの変更処理を行う。また、粒界エネルギーに基づいて、固定点を解放する処理を行う。 In Patent Literatures 1 and 2, a point is set at a position corresponding to a grain boundary of a crystal grain, and a line having two points adjacent to each other on the same grain boundary as endpoints is set. Then, when the line passes through the inclusion, a fixed point is generated in the inclusion, and the change processing of the line having the fixed point as an end point is performed. Also, based on the grain boundary energy, a process of releasing the fixed point is performed.

特許第5298603号公報Japanese Patent No. 5298603 特許第4751355号公報Japanese Patent No. 4751355

しかしながら、特許文献1、2に記載の技術では、介在物が変更されない。従って、特許文献1、2に記載の技術では、結晶粒の画像から観測できるインヒビターしか設定されない。このため、介在物が存在する環境下での結晶粒の状態を解析する際に、結晶粒の状態が実際の状態と乖離する虞がある。具体的には例えば、特許文献1、2に記載の技術では初期状態として設定した介在物(固定点)に応じた結晶成長(二次再結晶)の最終状態の推定においては問題を生じない。しかし、実用的に二次再結晶を制御するための熱処理条件を考慮する際には、二次再結晶の時間的な進行に応じた温度制御や雰囲気制御が必要となる。特許文献1、2に記載の技術ではこのような粒成長の途中過程の結晶組織に実態との大きな乖離が生じるため、実用的な熱処理条件の制御には適用できない。この原因を考察した結果、乖離を解消するには、介在物を単なる固定点として認識するのでなく、固定点としての強度が時間とともに変化するような解析が重要となると考えられた。 However, the techniques described in Patent Documents 1 and 2 do not change the inclusions. Therefore, in the techniques described in Patent Documents 1 and 2, only inhibitors that can be observed from images of crystal grains are set. For this reason, when analyzing the state of crystal grains in an environment where inclusions exist, there is a risk that the state of crystal grains will deviate from the actual state. Specifically, for example, in the techniques described in Patent Documents 1 and 2, there is no problem in estimating the final state of crystal growth (secondary recrystallization) according to inclusions (fixed points) set as the initial state. However, when considering the heat treatment conditions for practically controlling the secondary recrystallization, it is necessary to control the temperature and atmosphere according to the progress of the secondary recrystallization over time. The techniques described in Patent Literatures 1 and 2 cannot be applied to practical control of heat treatment conditions because the crystal structure in the middle of such grain growth greatly deviates from the actual state. As a result of considering the cause of this, in order to eliminate the divergence, it was thought that it would be important to analyze inclusions as fixed points that change over time rather than simply recognizing inclusions as fixed points.

本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、介在物が存在する環境下での結晶粒の状態を解析する際に、結晶粒の状態が実際の状態と乖離することを抑制することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems. The purpose is to suppress

本発明の結晶粒解析装置は、金属材料における結晶の画像信号を取得する画像信号取得手段と、前記画像信号に基づく解析対象領域に、前記結晶に含まれる結晶粒の粒界の両端点に対応し、且つ当該結晶粒を含む3つの結晶粒と接する三重点を粒界点として設定する粒界点設定手段と、前記粒界点設定手段により設定された粒界点であって、同一の粒界上で互いに隣接する2つの粒界点を両端点とするラインを設定するライン設定手段と、前記画像信号に基づく解析対象領域に、介在物を設定する介在物設定手段と、前記ライン設定手段により設定されたラインが前記介在物内を通る場合に、当該介在物内に固定点を発生させ、当該固定点を端点とするラインの変更処理を行うライン変更処理手段と、前記固定点が属する粒界における第1の粒界エネルギーと、当該固定点を固定位置から解放し、前記介在物内を除く領域の位置であって粒界エネルギーが最小となる平衡位置に移動させた際の、当該移動させた固定点が属する粒界における第2の粒界エネルギーとを算出する粒界エネルギー算出手段と、前記第2の粒界エネルギーが前記第1の粒界エネルギー未満である場合に、前記固定点を解放する処理を行う固定点処理手段と、を有し、前記介在物設定手段は、前記介在物の時間の経過に伴う大きさの変化を導出することを特徴とする。 The crystal grain analysis apparatus of the present invention comprises image signal acquisition means for acquiring an image signal of a crystal in a metal material, and an analysis target region based on the image signal corresponding to both end points of a grain boundary of the crystal grain contained in the crystal. and a grain boundary point setting means for setting, as a grain boundary point, a triple point in contact with three crystal grains including the grain, and the grain boundary point set by the grain boundary point setting means for the same grain line setting means for setting a line having two grain boundary points adjacent to each other on a boundary as end points; inclusion setting means for setting inclusions in an analysis target area based on the image signal; and the line setting means. line change processing means for generating a fixed point in the inclusion and changing the line having the fixed point as an end point when the line set by the line passes through the inclusion; and The first grain boundary energy at the grain boundary and the energy when the fixed point is released from the fixed position and moved to the equilibrium position where the grain boundary energy is the minimum at the position in the region excluding the inside of the inclusion grain boundary energy calculation means for calculating a second grain boundary energy at a grain boundary to which the moved fixed point belongs; and when the second grain boundary energy is less than the first grain boundary energy, the fixed fixed point processing means for performing a process of releasing points, wherein the inclusion setting means derives a change in size of the inclusion over time.

本発明の結晶粒解析方法は、金属材料における結晶の画像信号を取得する画像信号取得ステップと、前記画像信号に基づく解析対象領域に、前記結晶に含まれる結晶粒の粒界の両端点に対応し、且つ当該結晶粒を含む3つの結晶粒と接する三重点を粒界点として設定する粒界点設定ステップと、前記粒界点設定ステップにより設定された粒界点であって、同一の粒界上で互いに隣接する2つの粒界点を両端点とするラインを設定するライン設定ステップと、前記画像信号に基づく解析対象領域に、介在物を設定する介在物設定ステップと、前記ライン設定ステップにより設定されたラインが前記介在物内を通る場合に、当該介在物内に固定点を発生させ、当該固定点を端点とするラインの変更処理を行うライン変更処理ステップと、前記固定点が属する粒界における第1の粒界エネルギーと、当該固定点を固定位置から解放し、前記介在物内を除く領域の位置であって粒界エネルギーが最小となる平衡位置に移動させた際の、当該移動させた固定点が属する粒界における第2の粒界エネルギーとを算出する粒界エネルギー算出ステップと、前記第2の粒界エネルギーが前記第1の粒界エネルギー未満である場合に、前記固定点を解放する処理を行う固定点処理ステップと、を有し、前記介在物設定ステップは、前記介在物の時間の経過に伴う大きさの変化を導出することを特徴とする。 A crystal grain analysis method of the present invention includes an image signal acquisition step of acquiring an image signal of a crystal in a metal material, and an analysis target region based on the image signal corresponding to both end points of a grain boundary of a crystal grain contained in the crystal. and a grain boundary point setting step of setting a triple point in contact with three crystal grains including the grain as a grain boundary point; a line setting step of setting a line having two grain boundary points adjacent to each other on a boundary as end points; an inclusion setting step of setting inclusions in an analysis target region based on the image signal; and the line setting step. a line change processing step of generating a fixed point in the inclusion and changing the line having the fixed point as an end point when the line set by passes through the inclusion; and The first grain boundary energy at the grain boundary and the energy when the fixed point is released from the fixed position and moved to the equilibrium position where the grain boundary energy is the minimum at the position in the region excluding the inside of the inclusion a grain boundary energy calculating step of calculating a second grain boundary energy at a grain boundary to which the moved fixed point belongs; and when the second grain boundary energy is less than the first grain boundary energy, the fixed and a fixed point processing step of performing processing to release the point, wherein the inclusion setting step is characterized by deriving a change in size of the inclusion over time.

本発明のプログラムは、前記結晶粒解析装置の各手段としてコンピュータを機能させるためのものである。 A program of the present invention is for causing a computer to function as each means of the grain analysis apparatus.

本発明によれば、介在物が存在する環境下での結晶粒の状態を解析する際に、結晶粒の状態が実際の状態と乖離することを抑制することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, when analyzing the state of a crystal grain in the environment where an inclusion exists, it can suppress that the state of a crystal grain diverges from an actual state.

結晶粒解析装置で行われる解析方法の一例を概念的に示す図である。It is a figure which shows notionally an example of the analysis method performed with a grain analyzer. 結晶粒解析装置の機能構成の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the functional structure of a crystal grain analysis apparatus. 結晶粒画像と、二重点及び三重点と、ライン及び粒界との一例を示す図である。FIG. 3 shows an example of a grain image, double and triple points, lines and grain boundaries; 二重点に生じる駆動力の計算方法の一例を説明する図である。It is a figure explaining an example of the calculation method of the driving force which arises in a double point. 三重点に生じる駆動力の計算方法の一例を説明する図である。It is a figure explaining an example of the calculation method of the driving force which arises in a triple point. インヒビターの設定方法の一例を説明する図である。FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an inhibitor setting method; ライン変更処理部によるライン変更処理の一例を説明する図である。It is a figure explaining an example of line change processing by a line change processing part. 固定点が固定二重点である場合の粒界エネルギーの算出方法の一例を説明する図である。It is a figure explaining an example of the calculation method of grain-boundary energy in case a fixed point is a fixed double point. 固定点が固定三重点である場合の粒界エネルギーの算出方法の一例を説明する図である。It is a figure explaining an example of the calculation method of grain-boundary energy in case a fixed point is a fixed triple point. 結晶粒解析装置が行う処理動作の一例を説明するフローチャートである。4 is a flowchart for explaining an example of processing operations performed by a crystal grain analysis apparatus; 図10-1に続くフローチャートである。FIG. 10-1 is a flowchart following FIG. 10-1; 図10-2に続くフローチャートである。FIG. 10B is a flowchart following FIG. 10-2; FIG. 図10-3に続くフローチャートである。FIG. 10-3 is a flowchart following FIG. 10-3;

以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態について説明する。尚、以下に示す本発明の実施形態においては、結晶粒の解析対象である金属材料として、介在物であるインヒビターを用いて製造される電磁鋼板を適用した場合を例に挙げて説明を行う。 An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the embodiments of the present invention described below, a case where an electromagnetic steel sheet manufactured using an inhibitor as an inclusion is applied as an example of a metal material whose crystal grains are to be analyzed will be described.

図1は、結晶粒解析装置で行われる解析方法の一例を概念的に示す図である。尚、図1では、説明の都合上、電磁鋼板を構成する多数の結晶粒のうち、1つの結晶粒Aのみを示しているが、実際には、多数の結晶粒により電磁鋼板が形成されるということは言うまでもない。 FIG. 1 is a diagram conceptually showing an example of an analysis method performed by a grain analysis apparatus. For convenience of explanation, only one crystal grain A is shown in FIG. It goes without saying.

本実施形態の結晶粒解析装置では、図1に示すようにして、結晶粒をモデル化するようにしている。
まず、図1(a)に示すように、結晶粒Aの3つの粒界ua~ucの両端点に対応する位置に三重点ia、ie、ifを設定し、粒界ua~ucの中間点に対応する位置に二重点ib~id、ig~iiの各粒界点を設定する。ここで、三重点ia、ie、ifとは、3つの直線が交わる点(すなわち、3つの結晶粒と接する点)をいい、二重点ib~id、ig~iiとは、2つの直線が交わる点(2つの結晶粒と接する点)をいう。そして、同一の粒界ua~uc上で互いに隣接する点(粒界点)iを互いに結ぶ直線(ライン)を設定する。
以上のように、本実施形態では、粒界ua~ucの両端の位置だけでなく、粒界ua~ucの途中の形状も出来るだけ忠実に表すことができるように、二重点ib~id、ig~iiを設定するようにしている。
In the grain analysis apparatus of this embodiment, grains are modeled as shown in FIG.
First, as shown in FIG. 1A, triple points ia, ie, and if are set at positions corresponding to the end points of the three grain boundaries ua to uc of the crystal grain A, and the midpoints of the grain boundaries ua to uc are set. Grain boundary points of double points ib to id and ig to ii are set at positions corresponding to . Here, the triple points ia, ie, and if refer to points at which three straight lines intersect (that is, points in contact with three crystal grains), and the double points ib to id and ig to ii are points at which the two straight lines intersect. It refers to a point (a point in contact with two crystal grains). Then, a straight line is set to connect adjacent points (grain boundary points) i on the same grain boundaries ua to uc.
As described above, in this embodiment, the double points ib to id, ig to ii are set.

以上のようにしてモデル化された結晶の各点(二重点及び三重点)ia~iiの夫々について、時間tで生じる駆動力Fi(t)[N]を算出する。そして、算出した駆動力Fi(t)に基づいて、Δt[sec]が経過した後(時間t+Δt)における各点(二重点及び三重点)ia~iiの位置を算出する。そうすると、図1(a)に示す各点(二重点及び三重点)ia~iiの位置は、例えば、図1(b)に示す位置に移動する。 Driving force Fi(t) [N] generated at time t is calculated for each point (double point and triple point) ia to ii of the crystal modeled as described above. Then, based on the calculated driving force Fi(t), the position of each point (double point and triple point) ia to ii after Δt [sec] has passed (time t+Δt) is calculated. Then, the positions of the points (double points and triple points) ia to ii shown in FIG. 1(a) move to the positions shown in FIG. 1(b), for example.

本実施形態の結晶粒解析装置では、以上のように、結晶粒Aに含まれる粒界ua~ucの両端点に対応する三重点ia、ie、ifと、粒界ua~ucの中間点に対応する二重点ib~id、ig~iiとの夫々に生じる駆動力Fi(t)を算出して、三重点ia、ie、ifと、二重点ib~id、ig~iiとが移動する様子を解析する。これにより、例えば、図1(a)に示す結晶粒Aaが、図1(b)に示す結晶粒Abのように、時間の経過と共に変化する様子を、大きな計算負荷をかけることなく出来るだけ正確に解析することができる。尚、インヒビター(介在物)を介した結晶粒の挙動については、図7~図9を用いた説明の際に詳述する。 In the crystal grain analysis apparatus of the present embodiment, as described above, the triple points ia, ie, and if corresponding to the end points of the grain boundaries ua to uc included in the crystal grain A, and the intermediate points of the grain boundaries ua to uc Calculating the driving force Fi(t) generated at each of the corresponding double points ib-id and ig-ii, and how the triple points ia, ie and if and the double points ib-id and ig-ii move to parse As a result, for example, the crystal grain Aa shown in FIG. 1(a) changes with time like the crystal grain Ab shown in FIG. 1(b) as accurately as possible without imposing a large computational load. can be parsed into The behavior of crystal grains via inhibitors (inclusions) will be described in detail in the explanation using FIGS. 7 to 9. FIG.

以下に、結晶粒解析装置の構成について詳細に説明する。
図2は、本実施形態の結晶粒解析装置の機能構成の一例を示すブロック図である。尚、結晶粒解析装置100のハードウェアは、パーソナルコンピュータ等、CPU、ROM、RAM、ハードディスク、画像入出力ボード、各種インターフェース、及びインターフェースコントローラ等を備えた情報処理装置を用いて実現することができる。そして、特に断りのない限り、図2に示す各ブロックは、CPUが、ROMやハードディスクに記憶されている制御プログラムを、RAMを用いて実行することにより実現される。そして、図2に示す各ブロック間で、信号のやり取りを行うことにより、以下の処理が実現される。
本実施形態と、特許文献1、2に記載の技術とは、インヒビター設定部118及び固定点処理部120における処理の追加と、濃度分布設定部124の追加がなされた点が主として異なる。以下では、説明の都合上、特許文献1、2に記載の技術と同じ部分も詳細に説明するが、インヒビター設定部118、固定点処理部120、及び濃度分布設定部124に関連する部分以外の部分は、以下に説明する内容に限定されず、例えば、特許文献1、2に記載の技術を適用することができる。
The configuration of the grain analysis apparatus will be described in detail below.
FIG. 2 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the grain analysis apparatus of this embodiment. The hardware of the crystal grain analysis apparatus 100 can be realized using an information processing apparatus including a personal computer, CPU, ROM, RAM, hard disk, image input/output board, various interfaces, an interface controller, and the like. . Unless otherwise specified, each block shown in FIG. 2 is implemented by the CPU executing a control program stored in the ROM or hard disk using the RAM. By exchanging signals between the blocks shown in FIG. 2, the following processing is realized.
The main difference between the present embodiment and the techniques described in Patent Documents 1 and 2 is that the inhibitor setting section 118 and the fixed point processing section 120 are added, and the density distribution setting section 124 is added. In the following, for convenience of explanation, the same parts as the techniques described in Patent Documents 1 and 2 will also be explained in detail, but parts other than the parts related to the inhibitor setting section 118, the fixed point processing section 120, and the concentration distribution setting section 124 will be explained. The part is not limited to the contents described below, and for example, the techniques described in Patent Documents 1 and 2 can be applied.

図2において、結晶画像取得部101は、例えば、EBSP(Electron Back Scattering Pattern)法で得られた「『電磁鋼板の結晶粒A』及び『電磁鋼板の結晶粒A間に存在するインヒビター』の画像信号と、その画像信号に含まれる各結晶粒Aの方位ξを示す信号」等を取得して、ハードディスク等に記憶するためのものである。尚、以下の説明では、電磁鋼板の結晶粒A及び電磁鋼板の結晶粒A間に存在するインヒビターの画像を、必要に応じて、結晶粒画像と称する。尚、結晶画像取得部101は、EBSP法による結晶分析を行う分析装置から、前述した信号を直接取得するようにしてもよいし、DVDやCD-ROM等のリムーバル記憶媒体から、前述した信号を間接的に取得してもよい。 In FIG. 2, the crystal image acquisition unit 101 is obtained by, for example, an EBSP (Electron Back Scattering Pattern) method. A signal and a signal indicating the orientation ξ of each crystal grain A contained in the image signal are acquired and stored in a hard disk or the like. In the following description, the image of the crystal grains A of the magnetic steel sheet and the image of the inhibitor existing between the crystal grains A of the magnetic steel sheet will be referred to as the crystal grain image as necessary. The crystal image acquisition unit 101 may directly acquire the above-described signals from an analyzer that performs crystal analysis by the EBSP method, or may acquire the above-described signals from a removable storage medium such as a DVD or CD-ROM. It may be obtained indirectly.

結晶画像表示部102は、例えば、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、結晶画像取得部101により取得された結晶粒画像信号に基づく結晶粒画像を、表示装置200に表示させる。尚、表示装置200は、LCD(Liquid Crystal Display)等のコンピュータディスプレイを備えている。また、操作装置300は、キーボードやマウス等のユーザインターフェースを備えている。 The crystal image display unit 102 causes the display device 200 to display a crystal grain image based on the crystal grain image signal acquired by the crystal image acquisition unit 101, for example, based on the operation of the operation device 300 by the user. The display device 200 includes a computer display such as an LCD (Liquid Crystal Display). The operation device 300 also includes user interfaces such as a keyboard and a mouse.

点設定部103は、結晶画像取得部101により取得された結晶粒画像信号に基づく解析対象領域内において、結晶画像表示部102により表示された結晶粒Aの画像に対して、ユーザが操作装置300を用いて指定した点(二重点及び三重点)iを取得し、取得した点(二重点及び三重点)iの数と、その点iの初期位置ri(0)を示すベクトルとを、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。尚、本実施形態では、ユーザは、点(二重点及び三重点)iの数と初期位置を、任意に指定することができるものとする。また、点iの設定は、ユーザによる指定はなく、自動で行うようにしてもよい。 The point setting unit 103 allows the user to operate the operation device 300 with respect to the image of the crystal grain A displayed by the crystal image display unit 102 within the analysis target area based on the crystal grain image signal acquired by the crystal image acquisition unit 101. to acquire the specified point (double point and triple point) i using the Or set (store) in the hard disk. In this embodiment, the user can arbitrarily specify the number of points (double points and triple points) i and the initial positions. Also, the setting of the point i may be performed automatically without being specified by the user.

また、点設定部103は、計算対象の点(二重点又は三重点)iにおけるΔt[sec]後の位置ri(t+Δt)を示すベクトルが、後述するようにして位置計算部116により計算されると、その点iの位置ri(t+Δt)を示すベクトルを、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。また、点設定部103は、後述のライン変更処理部119及び固定点処理部120からの入力に基づいて、現在設定している点iの設定を変更し、これをRAM又はハードディスクに設定(記憶)する。 In addition, the point setting unit 103 calculates a vector indicating the position ri(t+Δt) after Δt [sec] at the point (double point or triple point) i to be calculated by the position calculation unit 116 as described later. Then, a vector indicating the position ri(t+Δt) of the point i is set (stored) in the RAM or hard disk. Further, the point setting unit 103 changes the setting of the currently set point i based on inputs from the line change processing unit 119 and the fixed point processing unit 120, which will be described later, and sets (stores) this in the RAM or hard disk. )do.

ライン設定部104は、点設定部103で設定された点(二重点及び三重点)iのうち、同一の粒界u上で互いに隣接する2つの点iにより特定されるラインpに関する情報を、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。このように、ラインpは、同一の粒界u上で互いに隣接する2つの点iを両端点とする直線である。また、ライン設定部104は、後述するライン変更処理部119での固定点の発生に伴って、ラインpの変更を行う処理も行う。 The line setting unit 104 provides information about a line p specified by two points i adjacent to each other on the same grain boundary u among the points (double points and triple points) i set by the point setting unit 103, Set (store) in RAM or hard disk. Thus, the line p is a straight line having two points i adjacent to each other on the same grain boundary u as both end points. The line setting unit 104 also performs processing for changing the line p when a fixed point is generated in the line change processing unit 119, which will be described later.

粒界設定部105は、ライン設定部104により設定されたラインpのうち、点設定部103により設定された三重点iを両端として互いに接続されたラインpにより特定される粒界uに関する情報を、RAM又はハードディスクに設定する。 The grain boundary setting unit 105 obtains information about the grain boundary u specified by the lines p, which are connected to each other with the triple point i set by the point setting unit 103, among the lines p set by the line setting unit 104. , RAM or hard disk.

図3は、結晶画像表示部102により表示される結晶粒画像と(図3(a))、点設定部103により設定される点(二重点及び三重点)iと(図3(b))、ライン設定部104、粒界設定部105により設定されるラインp、粒界u(図3(c))の一例を示す図である。尚、説明の都合上、図3(b)、(c)では、図3(a)に示す結晶粒画像31に含まれる多数の結晶粒Aのうち、破線で囲まれた結晶粒A1に対して設定された点i、ラインp、粒界uのみを示している。また、図3(a)に示す結晶粒画像31には、一例として、結晶粒A1の周辺にのみ、介在物であるインヒビター(k1~k4)を示しているが、当該インヒビターは、実際には結晶粒画像31に点在しているものである。 FIG. 3 shows a crystal grain image displayed by the crystal image display unit 102 (FIG. 3A) and points (double points and triple points) i set by the point setting unit 103 (FIG. 3B). , a line setting unit 104, and a line p and a grain boundary u set by a grain boundary setting unit 105 (FIG. 3C). For convenience of explanation, in FIGS. 3B and 3C, of the large number of crystal grains A included in the crystal grain image 31 shown in FIG. Only points i, lines p, and grain boundaries u set by In the crystal grain image 31 shown in FIG. 3(a), as an example, inhibitors (k1 to k4), which are inclusions, are shown only around the crystal grain A1, but the inhibitors are actually They are scattered in the grain image 31 .

図3(a)に示すようにして結晶粒画像31が表示されると、ユーザは、マウス等の操作装置300を用いて、粒界uの両端点に対応する位置を三重点iとして指定すると共に、粒界uの中間点の位置を二重点iとして指定する。そうすると、図3(b)に示すように、例えば、結晶粒A1に対して、二重点i2~i4、i6~i10、i12~i15、i17、i18と、三重点i1、i5、i11、i16との各粒界点が設定される。 When the crystal grain image 31 is displayed as shown in FIG. 3(a), the user uses the operation device 300 such as a mouse to specify the positions corresponding to the endpoints of the grain boundary u as the triple point i. Also, the position of the midpoint of the grain boundary u is designated as the double point i. Then, as shown in FIG. is set.

そして、これら二重点及び三重点i1~i18に基づいて、図3(c)に示すように、ラインp1~p18と、粒界u1~u4とが設定される。ここで、例えば、ラインp1は、三重点i1と二重点i2とにより特定される。また、粒界u1は、三重点i1、i5を両端として相互に接続されるラインp1~p4により特定される。尚、図3(c)に示すように、粒界u1は、結晶粒A1、A2の粒界であり、粒界u2は、結晶粒A1、A5の粒界であり、粒界u3は、結晶粒A1、A4の粒界であり、粒界u4は、結晶粒A1、A3の粒界である。 Based on these double points and triple points i1 to i18, lines p1 to p18 and grain boundaries u1 to u4 are set as shown in FIG. 3(c). Here, for example, line p1 is specified by triple point i1 and double point i2. Also, the grain boundary u1 is specified by lines p1 to p4 mutually connected with the triple points i1 and i5 at both ends. Incidentally, as shown in FIG. 3C, the grain boundary u1 is the grain boundary between the crystal grains A1 and A2, the grain boundary u2 is the grain boundary between the crystal grains A1 and A5, and the grain boundary u3 is the grain boundary between the crystal grains A1 and A5. A grain boundary u4 is a grain boundary between the grains A1 and A3.

解析温度設定部106は、解析対象の電磁鋼板(結晶粒A)の解析温度θ(t)[℃]を、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて取得して、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。尚、解析温度設定部106が取得する解析温度θ(t)は、時間に依らない一定値であっても、時間に依存する値であっても(解析温度θ(t)が時間の経過と共に変化するようにしても)よい。 The analysis temperature setting unit 106 acquires the analysis temperature θ(t) [° C.] of the electromagnetic steel sheet (crystal grain A) to be analyzed based on the operation of the operation device 300 by the user, and sets (stores) it in the RAM or hard disk. )do. Note that the analysis temperature θ(t) acquired by the analysis temperature setting unit 106 may be a constant value that does not depend on time or a value that depends on time (analysis temperature θ(t) change) is fine.

方位設定部107は、結晶画像取得部101により取得された「結晶粒画像31に含まれる各結晶粒Aの方位ξを示す信号」に基づいて、結晶粒画像31に含まれる全ての結晶粒Aの方位ξを、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。 The orientation setting unit 107 determines all the crystal grains A is set (stored) in the RAM or hard disk.

粒界エネルギー(γ)記憶部108は、粒界エネルギー記憶手段の一例であり、例えば、単位長さ当たりの粒界エネルギーγ[J/m]と、粒界uを介して互いに隣接する2つの結晶粒Aの方位ξの差分Δξの絶対値と、解析温度θ(t)との関係を示すグラフ、数値列、式、又はそれらの組み合わせを記憶する。尚、以下の説明では、これらグラフ、数値列、式、又はそれらの組み合わせをグラフ等と称する。 The grain boundary energy (γ) storage unit 108 is an example of a grain boundary energy storage unit. For example, the grain boundary energy γ [J/m] per unit length and two A graph, numeric sequence, formula, or a combination thereof showing the relationship between the absolute value of the difference Δξ of the orientation ξ of the crystal grain A and the analysis temperature θ(t) is stored. In the following description, these graphs, numerical sequences, formulas, or combinations thereof will be referred to as graphs and the like.

例えば、図3(c)に示した粒界u1における「単位長さ当たりの粒界エネルギーγ」は、結晶粒A1の方位ξ1と結晶粒A2の方位ξ2との差分Δξの絶対値と、解析温度設定部106により設定された解析温度θ(t)とに対応した「単位長さ当たりの粒界エネルギーγ」を、粒界エネルギー(γ)記憶部108に記憶されたグラフ等から読み出すことにより得られる。また、粒界エネルギー(γ)記憶部108は、例えば、RAM又はハードディスクを用いて構成される。 For example, the “grain boundary energy γ per unit length” at the grain boundary u1 shown in FIG. By reading the “grain boundary energy γ per unit length” corresponding to the analysis temperature θ(t) set by the temperature setting unit 106 from the graph or the like stored in the grain boundary energy (γ) storage unit 108, can get. Also, the grain boundary energy (γ) storage unit 108 is configured using, for example, a RAM or a hard disk.

粒界エネルギー(γ)設定部109は、方位設定部107により設定された結晶粒Aの方位ξと、解析温度設定部106により取得された解析温度θ(t)とに基づいて、粒界設定部105により設定された全ての粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγを、前述したようにして粒界エネルギー(γ)記憶部108に記憶されたグラフ等から読み出す。そして、粒界エネルギー(γ)設定部109は、読み出した単位長さ当たりの粒界エネルギーγを、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。 The grain boundary energy (γ) setting unit 109 sets the grain boundary based on the orientation ξ of the crystal grain A set by the orientation setting unit 107 and the analysis temperature θ(t) acquired by the analysis temperature setting unit 106. The grain boundary energy γ per unit length of all grain boundaries u set by the unit 105 is read from the graph or the like stored in the grain boundary energy (γ) storage unit 108 as described above. Then, the grain boundary energy (γ) setting unit 109 sets (stores) the read grain boundary energy γ per unit length in the RAM or hard disk.

易動度記憶部110は、易動度Mi[cm2/(V・sec)]と、粒界uを介して互いに隣接する2つの結晶粒Aの方位ξの差分Δξの絶対値と、解析温度θ(t)との関係を示すグラフ、数値列、式、又はそれらの組み合わせを記憶する。尚、以下の説明では、これらグラフ、数値列、式、又はそれらの組み合わせをグラフ等と称する。
例えば、図3(c)に示した粒界u1における易動度Miは、結晶粒A1の方位ξ1と結晶粒A2の方位ξ2との差分Δξの絶対値と、解析温度設定部106により取得された解析温度θ(t)とに対応した易動度Miを、易動度記憶部110に記憶されたグラフ等から読み出すことにより得られる。尚、易動度記憶部110は、例えば、RAM又はハードディスクを用いて構成される。
The mobility storage unit 110 stores the mobility Mi [cm 2 /(V·sec)], the absolute value of the difference Δξ between the orientations ξ of two crystal grains A adjacent to each other via the grain boundary u, and Graphs, numerical sequences, formulas, or a combination thereof showing the relationship with temperature θ(t) are stored. In the following description, these graphs, numerical sequences, formulas, or combinations thereof will be referred to as graphs and the like.
For example, the mobility Mi at the grain boundary u1 shown in FIG. The mobility Mi corresponding to the analyzed temperature θ(t) is obtained by reading from the graph or the like stored in the mobility storage unit 110 . It should be noted that the mobility storage unit 110 is configured using, for example, a RAM or a hard disk.

易動度設定部111は、方位設定部107により設定された結晶粒Aの方位ξと、解析温度設定部106により取得された解析温度θ(t)とに基づいて、粒界設定部105により設定された全ての粒界uの易動度Miを、前述したようにして易動度記憶部110に記憶されたグラフ等から読み出す。そして、易動度設定部111は、読み出した易動度Miを、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。 The mobility setting unit 111 causes the grain boundary setting unit 105 to The mobilities Mi of all the set grain boundaries u are read out from the graph or the like stored in the mobility storage unit 110 as described above. Then, the mobility setting unit 111 sets (stores) the read mobility Mi in the RAM or hard disk.

解析時間設定部112は、例えば、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、解析完了時間T[sec]を取得して、RAM又はハードディスクに設定(記憶)する。そして、解析時間設定部112は、解析完了時間Tが経過するまで、時間tを監視する。 For example, the analysis time setting unit 112 acquires the analysis completion time T [sec] based on the operation of the operation device 300 by the user, and sets (stores) it in the RAM or hard disk. Then, the analysis time setting unit 112 monitors the time t until the analysis completion time T elapses.

解析点判別部113は、点設定部103により設定された全ての点(二重点及び三重点、並びに固定点)iを、計算対象の点として、重複することなく順番に指定する。そして、解析点判別部113は、指定した点iが、固定点であるか否かを判別し、固定点でない場合には、更に、二重点であるのか、それとも三重点であるのかを判別する。 The analysis point determination unit 113 sequentially designates all the points (double points, triple points, and fixed points) i set by the point setting unit 103 as points to be calculated without duplication. Then, the analysis point discriminating unit 113 discriminates whether or not the specified point i is a fixed point, and if it is not a fixed point, further discriminates whether it is a double point or a triple point. .

二重点用駆動力計算部114は、解析点判別部113により、計算対象の点iが二重点であると判別された場合に、その二重点に生じる駆動力Fi(t)を計算する。
図4は、二重点に生じる駆動力Fi(t)の計算方法の一例を説明する図である。図4では、二重点iに生じる駆動力Fi(t)を計算する場合を例に挙げて説明する。
When the analysis point determination unit 113 determines that the point i to be calculated is a double point, the double point driving force calculation unit 114 calculates the driving force Fi(t) generated at the double point.
FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a method of calculating the driving force Fi(t) generated at the double point. In FIG. 4, a case of calculating the driving force Fi(t) generated at the double point i will be described as an example.

図4において、二重点iと、その二重点に隣接する2つの点i-1、i+1とにより定まる円弧41の曲率半径をRi(t)[m]とする。また、二重点iが属する粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγの大きさ(絶対値)をγiとする。そうすると、二重点iに生じる駆動力Fi(t)の大きさは、以下の(1)式で表される。また、二重点iに生じる駆動力Fi(t)の方向は、二重点iから曲率中心Oに向かう方向である。 In FIG. 4, let Ri(t)[m] be the radius of curvature of an arc 41 defined by a double point i and two points i−1 and i+1 adjacent to the double point. Also, the magnitude (absolute value) of the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u to which the double point i belongs is defined as γi. Then, the magnitude of the driving force Fi(t) generated at the double point i is expressed by the following equation (1). Also, the direction of the driving force Fi(t) generated at the double point i is the direction from the double point i toward the center of curvature O. FIG.

Figure 0007147645000001
Figure 0007147645000001

(1)式を用いて、二重点iに生じる駆動力Fi(t)を求めるために、二重点用駆動力計算部114は、計算対象の二重点i、及びその二重点iに隣接する2つの点i-1、i+1の情報を、点設定部103から読み出す。次に、二重点用駆動力計算部114は、二重点iと、その二重点iに隣接する2つの点i-1、i+1とにより定まる円弧41の曲率中心O及び曲率半径Ri(t)を計算する。また、二重点用駆動力計算部114は、計算対象の二重点iに属する粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγiを、粒界エネルギー(γ)設定部109から取得する。 In order to obtain the driving force Fi(t) generated at the double point i using the equation (1), the double point driving force calculator 114 calculates the double point i to be calculated and the two adjacent double points i. Information on two points i−1 and i+1 is read from the point setting unit 103 . Next, the double point driving force calculator 114 calculates the center of curvature O and the radius of curvature Ri(t) of the arc 41 determined by the double point i and the two points i−1 and i+1 adjacent to the double point i. calculate. Further, the double point driving force calculator 114 acquires the grain boundary energy γi per unit length of the grain boundary u belonging to the double point i to be calculated from the grain boundary energy (γ) setting unit 109 .

そして、二重点用駆動力計算部114は、曲率半径Ri(t)と、単位長さ当たりの粒界エネルギーγiとを(1)式に代入して、二重点iに生じる駆動力Fi(t)の大きさを計算する。また、二重点用駆動力計算部114は、計算対象の二重点iから曲率中心Oに向かう方向を計算し、二重点iに生じる駆動力Fi(t)の方向を決定する。 Then, the double point driving force calculation unit 114 substitutes the radius of curvature Ri(t) and the grain boundary energy γi per unit length into the equation (1) to obtain the driving force Fi(t) generated at the double point i. ). Further, the double point driving force calculator 114 calculates the direction from the double point i to be calculated toward the center of curvature O, and determines the direction of the driving force Fi(t) generated at the double point i.

図2の説明に戻り、三重点用駆動力計算部115は、解析点判別部113により、計算対象の点iが三重点であると判別された場合に、その三重点に生じる駆動力Fi(t)を計算する。
図5は、三重点に生じる駆動力Fi(t)の計算方法の一例を説明する図である。尚、図5では、三重点iに生じる駆動力Fi(t)を計算する場合を例に挙げて説明する。また、図5では、三重点iに隣接する3つの点を夫々「1」、「2」、「3」で表記している。
Returning to the description of FIG. 2, when the analysis point determination unit 113 determines that the point i to be calculated is the triple junction, the triple junction driving force calculation unit 115 calculates the driving force Fi ( t) is calculated.
FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a method of calculating the driving force Fi(t) generated at the triple point. In FIG. 5, the case of calculating the driving force Fi(t) generated at the triple point i will be described as an example. Also, in FIG. 5, three points adjacent to the triple point i are indicated by "1", "2", and "3", respectively.

まず、三重点用駆動力計算部115は、計算対象の三重点iと、その三重点iに隣接する3つの点1、2、3の情報を、点設定部103から読み出す。そして、三重点用駆動力計算部115は、計算対象の三重点iから、点1、2、3に向かう方向を有する単位ベクトルを計算する。また、三重点用駆動力計算部115は、点1、2、3が属する粒界uにおける単位長さ当たりの粒界エネルギーγi1、γi2、γi3の大きさ(絶対値)を、粒界エネルギー(γ)設定部109から取得する。 First, the triple point driving force calculation unit 115 reads information on the triple point i to be calculated and the three points 1, 2, and 3 adjacent to the triple point i from the point setting unit 103 . Then, the triple junction driving force calculation unit 115 calculates a unit vector having a direction from the triple junction i to be calculated toward points 1, 2, and 3. FIG. Further, the triple junction driving force calculation unit 115 calculates the magnitude (absolute value) of the grain boundary energies γi1, γi2, and γi3 per unit length at the grain boundary u to which the points 1, 2, and 3 belong, and calculates the grain boundary energy ( γ) Acquired from setting unit 109 .

そして、三重点用駆動力計算部115は、単位長さ当たりの粒界エネルギーγi1、γi2、γi3の大きさ(絶対値)と、計算対象の三重点iから点1、2、3に向かう方向を有する単位ベクトル(dij(t)/|dij(t)|)とを、以下の(2)式に代入して、計算対象の三重点iに生じる駆動力Fi(t)を計算する。 Then, the triple junction driving force calculation unit 115 calculates the magnitudes (absolute values) of the grain boundary energies γi1, γi2, and γi3 per unit length and the directions from the triple junction i to be calculated toward points 1, 2, and 3. and the unit vector (dij(t)/|dij(t)|) having the following equation (2) to calculate the driving force Fi(t) generated at the triple point i to be calculated.

Figure 0007147645000002
Figure 0007147645000002

尚、(2)式において、jは、計算対象の三重点iに隣接する3つの点を識別するための変数である。
このように、本実施形態では、点1、2、3が属する粒界uにおける単位長さ当たりの粒界エネルギーγi1、γi2、γi3の大きさ(絶対値)と同じ大きさを有し、且つ、計算対象の三重点iから、その三重点iに隣接する点に向かう方向を有する3つのベクトルDi1(t)、Di2(t)、Di3(t)のベクトル和が、三重点iに生じる駆動力Fi(t)として計算される。
In equation (2), j is a variable for identifying three points adjacent to the triple point i to be calculated.
Thus, in the present embodiment, the grain boundary energies γi1, γi2, and γi3 per unit length at the grain boundaries u to which the points 1, 2, and 3 belong have the same magnitudes (absolute values), and , the vector sum of three vectors Di1(t), Di2(t), Di3(t) with directions from the triple point i to be computed to points adjacent to that triple point i is the drive produced at the triple point i Calculated as force Fi(t).

図2の説明に戻り、位置計算部116は、二重点iと三重点iの時間の経過に伴う位置の変化を計算する。まず、二重点iの時間の経過に伴う位置の変化を計算する方法の一例を説明する。 Returning to the description of FIG. 2, the position calculator 116 calculates changes in the positions of the double point i and the triple point i over time. First, an example of how to calculate the change in position of the double point i over time will be described.

位置計算部116は、二重点用駆動力計算部114により計算された駆動力Fi(t)を示すベクトル(計算対象の二重点iに生じる駆動力Fi(t)を示すベクトル)を取得する。また、位置計算部116は、計算対象の二重点iが属する粒界uの易動度Miを、易動度設定部111から取得する。そして、位置計算部116は、計算対象の二重点iが属する粒界uの易動度Miと、計算対象の二重点iの駆動力Fi(t)を示すベクトルとを、以下の(3)式に代入して、計算対象の二重点iの速度vi(t)を示すベクトルを計算する。 The position calculator 116 acquires a vector indicating the driving force Fi(t) calculated by the double point driving force calculator 114 (a vector indicating the driving force Fi(t) generated at the double point i to be calculated). Further, the position calculation unit 116 acquires the mobility Mi of the grain boundary u to which the double point i to be calculated belongs from the mobility setting unit 111 . Then, the position calculation unit 116 calculates the mobility Mi of the grain boundary u to which the double point i to be calculated belongs and the vector indicating the driving force Fi(t) of the double point i to be calculated as follows (3): Substitute into the equation to calculate a vector indicating the velocity vi(t) of the double point i to be calculated.

Figure 0007147645000003
Figure 0007147645000003

その後、位置計算部116は、点設定部103に設定されている「計算対象の二重点iの現在の位置ri(t)を示すベクトル」を取得する。そして、位置計算部116は、計算対象の二重点iの速度vi(t)を示すベクトルと、計算対象の二重点iの現在の位置ri(t)を示すベクトルと、時間Δtとを、以下の(4)式に代入して、現在の時間tからΔt[sec]が経過したときに、計算対象の二重点iが存在する位置ri(t+Δt)を示すベクトルを計算する。本実施形態では、このようにして、計算対象の二重点iの時間の経過に伴う位置の変化が計算される。尚、時間Δtは、点iの位置を計算するタイミング(間隔)を規定するものであり、解析対象となる電磁鋼板の種類や、解析条件、解析精度等に応じて予め定められている。 After that, the position calculation unit 116 acquires “the vector indicating the current position ri(t) of the double point i to be calculated” set in the point setting unit 103 . Then, the position calculation unit 116 calculates the vector indicating the velocity vi(t) of the double point i to be calculated, the vector indicating the current position ri(t) of the double point i to be calculated, and the time Δt as follows: (4) to calculate a vector indicating the position ri(t+Δt) where the double point i to be calculated exists when Δt [sec] has passed from the current time t. In this embodiment, the change in the position of the double point i to be calculated over time is calculated in this way. The time Δt defines the timing (interval) for calculating the position of the point i, and is predetermined according to the type of magnetic steel sheet to be analyzed, analysis conditions, analysis accuracy, and the like.

Figure 0007147645000004
Figure 0007147645000004

そして、位置計算部116は、計算対象の二重点iが存在する位置ri(t+Δt)を示すベクトルを、点設定部103に出力する。このようにすることによって、前述したように、計算対象の二重点iの現在の位置ri(t)を示すベクトルが、点設定部103で設定される。 Position calculation section 116 then outputs to point setting section 103 a vector indicating position ri(t+Δt) at which double point i to be calculated exists. By doing so, the point setting unit 103 sets a vector indicating the current position ri(t) of the double point i to be calculated, as described above.

次に、三重点iの時間の経過に伴う位置の変化を計算する方法の一例を説明する。
位置計算部116は、位置計算部116は、計算対象の三重点iが属する3つの粒界uの易動度Mi1~Mi3を、易動度設定部111から取得する。
An example of how to calculate the change in position of the triple point i over time will now be described.
The position calculation unit 116 acquires from the mobility setting unit 111 the mobilities Mi1 to Mi3 of the three grain boundaries u to which the triple point i to be calculated belongs.

そして、位置計算部116は、計算対象の三重点iが属する3つの粒界uの易動度Mi1~Mi3を用いて、計算対象の三重点iの易動度Miを計算する。具体的に、位置計算部116は、計算対象の三重点iから点1、2、3に向かう方向を有する単位ベクトル(dij(t)/|dij(t)|)と、計算対象の三重点iが属する3つの粒界uの易動度Mi1~Mi3とを、以下の(5)式に代入して、計算対象の三重点iの易動度Miを計算する。 Then, the position calculation unit 116 calculates the mobility Mi of the triple junction i to be calculated using the mobilities Mi1 to Mi3 of the three grain boundaries u to which the triple junction i to be calculated belongs. Specifically, the position calculation unit 116 calculates a unit vector (dij(t)/|dij(t)|) having a direction from the target triple point i to points 1, 2, and 3, The mobilities Mi1 to Mi3 of the three grain boundaries u to which i belongs are substituted into the following equation (5) to calculate the mobility Mi of the triple junction i to be calculated.

Figure 0007147645000005
Figure 0007147645000005

尚、(5)式において、jは、計算対象の三重点iに隣接する3つの点を識別するための変数である。
また、位置計算部116は、三重点用駆動力計算部115により計算された駆動力Fi(t)を示すベクトル(計算対象の三重点iに生じる駆動力Fi(t)を示すベクトル)を取得する。そして、位置計算部116は、計算対象の三重点iが属する粒界uの易動度Miと、計算対象の三重点iの駆動力Fi(t)を示すベクトルとを、前述した(3)式に代入して、計算対象の三重点iの速度vi(t)を示すベクトルを計算する。
In equation (5), j is a variable for identifying three points adjacent to the triple point i to be calculated.
Further, the position calculation unit 116 obtains a vector indicating the driving force Fi(t) calculated by the triple junction driving force calculation unit 115 (a vector indicating the driving force Fi(t) generated at the triple point i to be calculated). do. Then, the position calculation unit 116 calculates the mobility Mi of the grain boundary u to which the triple junction i to be calculated belongs and the vector indicating the driving force Fi(t) of the triple junction i to be calculated, as described in (3) above. Substitute into the equation to calculate a vector indicating the velocity vi(t) of the triple point i to be calculated.

その後、位置計算部116は、点設定部103に設定されている「計算対象の三重点iの現在の位置ri(t)を示すベクトル」を取得する。そして、位置計算部116は、計算対象の三重点iの速度vi(t)を示すベクトルと、計算対象の三重点iの現在の位置ri(t)を示すベクトルと、時間Δtとを、前述した(4)式に代入して、現在の時間tからΔt[sec]が経過したときに、計算対象の三重点iが存在する位置ri(t+Δt)を示すベクトルを計算する。本実施形態では、このようにして、計算対象の三重点iの時間の経過に伴う位置の変化が計算される。尚、前述したように、時間Δtは、点iの位置を計算するタイミング(間隔)を規定するものであり、解析対象となる電磁鋼板の種類や、解析条件、解析精度等に応じて予め定められている。 After that, the position calculation unit 116 acquires “the vector indicating the current position ri(t) of the triple point i to be calculated” set in the point setting unit 103 . Then, the position calculation unit 116 calculates the vector indicating the velocity vi(t) of the triple point i to be calculated, the vector indicating the current position ri(t) of the triple point i to be calculated, and the time Δt as described above. (4) to calculate a vector indicating the position ri(t+Δt) where the triple point i to be calculated exists when Δt [sec] has passed from the current time t. In this embodiment, the change in the position of the triple point i to be calculated over time is calculated in this way. As described above, the time Δt defines the timing (interval) for calculating the position of the point i, and is predetermined according to the type of magnetic steel sheet to be analyzed, analysis conditions, analysis accuracy, etc. It is

そして、位置計算部116は、計算対象の三重点iが存在する位置ri(t+Δt)を示すベクトルを、点設定部103に出力する。このようにすることによって、前述したように、計算対象の三重点iの現在の位置ri(t)を示すベクトルが、点設定部103で設定される。 Position calculation section 116 then outputs to point setting section 103 a vector indicating position ri(t+Δt) at which triple point i to be calculated exists. By doing so, the point setting unit 103 sets a vector indicating the current position ri(t) of the triple point i to be calculated, as described above.

解析時間設定部112は、位置計算部116において、解析完了時間Tが経過したとき、又は解析完了時間Tが経過した後の位置ri(t+Δt)が、位置計算部116に計算されたか否かを判定することによって、解析完了時間Tまで解析が終了したか否かを判定する。 The analysis time setting unit 112 determines whether the position calculation unit 116 has calculated the position ri(t+Δt) when the analysis completion time T has passed or after the analysis completion time T has passed. By judging whether or not the analysis has been completed until the analysis completion time T is judged.

解析画像表示部117は、解析時間設定部112により、解析完了時間Tまで解析が終了したと判定されると、位置計算部116により計算された「点iの位置ri(t+Δt)のベクトル」に基づいて、時間tが0(ゼロ)からT[sec]までの間に、結晶粒Aの状態がどのように推移するのかを示す画像を、表示装置200に表示させる。 When the analysis time setting unit 112 determines that the analysis has been completed by the analysis completion time T, the analysis image display unit 117 displays the "vector of the position ri(t+Δt) of the point i" calculated by the position calculation unit 116. Based on this, the display device 200 is caused to display an image showing how the state of the crystal grain A changes during the time t from 0 (zero) to T [sec].

濃度分布設定部124は、解析対象領域内のマトリックス(インヒビターkが存在する領域以外の領域)における介在物構成元素の濃度の分布を設定する。介在物構成元素は、インヒビターkを構成する元素である。例えば、インヒビターkがAlN(窒化アルミニウム)である場合、介在物構成元素は、AlとNである。この場合、Alの濃度の分布と、Nの濃度の分布とが設定される。以下の説明では、解析対象領域内のマトリックスにおける介在物構成元素の濃度の分布を、必要に応じて元素濃度分布と称する。 The concentration distribution setting unit 124 sets the concentration distribution of inclusion-constituting elements in the matrix (region other than the region where the inhibitor k exists) within the analysis target region. The inclusion-constituting element is an element that constitutes the inhibitor k. For example, when the inhibitor k is AlN (aluminum nitride), the constituent elements of inclusions are Al and N. In this case, the Al concentration distribution and the N concentration distribution are set. In the following description, the concentration distribution of inclusion-constituting elements in the matrix within the analysis target region will be referred to as an element concentration distribution as necessary.

本実施形態では、時間tが0(ゼロ)における元素濃度分布(元素濃度分布の初期値)は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて設定されるものとする。元素濃度分布の初期値として、例えば、解析対象の電磁鋼板に対する実験データから得られる元素濃度分布や、仮想的に想定した元素濃度分布を用いることができる。その後の時間tにおいては、濃度分布設定部124は、例えば、時間の経過と共に解析対象領域から出る介在物構成元素に応じて元素濃度分布が変化するものとして、元素濃度分布を設定することができる。各時間tにおける元素濃度分布は、例えば、解析対象の電磁鋼板に対する実験データを用いて定めることができる。各時間tにおける元素濃度分布は、例えば、介在物構成元素の拡散速度を用いた数値シミュレーションを行って解析的に定めてもよい。 In this embodiment, the elemental concentration distribution (initial value of the elemental concentration distribution) at time t of 0 (zero) is set based on the operation of the operating device 300 by the user. As the initial value of the element concentration distribution, for example, an element concentration distribution obtained from experimental data for the magnetic steel sheet to be analyzed or a hypothetical element concentration distribution can be used. At the subsequent time t, the concentration distribution setting unit 124 can set the element concentration distribution, for example, assuming that the element concentration distribution changes according to the constituent elements of inclusions coming out of the region to be analyzed as time elapses. . The element concentration distribution at each time t can be determined, for example, using experimental data for the magnetic steel sheet to be analyzed. The element concentration distribution at each time t may be determined analytically by, for example, performing a numerical simulation using the diffusion rate of inclusion-constituting elements.

また、後述するように本実施形態では、インヒビター設定部118により、時間t毎に各インヒビターkの大きさが設定(変更)される。そこで、濃度分布設定部124は、以上のようにして元素濃度分布を設定した後、インヒビターkの大きさの増減に対応するように、時間t(t>0)における元素濃度分布を計算(再設定)してもよい。
例えば、現在の時間tにおいて、インヒビターkの大きさが、現在の時間tよりもΔtだけ前の時間t-Δtにおける大きさよりも小さいとする。この場合、現在の時間tにおいて、当該インヒビターkから、当該インヒビターkの周囲に介在物構成元素が放出されていることになる。この場合、放出される介在物構成元素の量は、時間t、t-Δt間におけるインヒビターkの大きさの減少量に応じて定めればよい。本実施形態では、三次元解析を行う場合を例に挙げて説明する。従って、インヒビターkの大きさは体積になる。尚、二次元解析を行う場合には、インヒビターkの大きさは面積になる。
Further, as will be described later, in this embodiment, the inhibitor setting unit 118 sets (changes) the size of each inhibitor k every time t. Therefore, after the concentration distribution setting unit 124 sets the element concentration distribution as described above, the element concentration distribution at time t (t>0) is calculated (re- setting).
For example, at the current time t, the magnitude of inhibitor k is less than the magnitude at time t−Δt, which is Δt before the current time t. In this case, at the current time t, the inclusion-constituting element is released from the inhibitor k to the surroundings of the inhibitor k. In this case, the amount of the inclusion-constituting element released may be determined according to the amount of decrease in the size of the inhibitor k during time t, t-Δt. In the present embodiment, a case where three-dimensional analysis is performed will be described as an example. Therefore, the size of the inhibitor k becomes the volume. Incidentally, when two-dimensional analysis is performed, the size of the inhibitor k is the area.

一方、現在の時間tにおいて、インヒビターkの大きさが、現在の時間tよりもΔtだけ前の時間t-Δtにおける大きさよりも大きいとする。この場合、現在の時間tにおいて、インヒビターkの周囲から、当該インヒビターkに介在物構成元素が取り込まれていることになる。この場合、取り込まれる介在物構成元素の量は、時間t、t-Δt間におけるインヒビターkの大きさの増加量に応じて定めればよい。
濃度分布設定部124は、以上のインヒビターkの大きさの変化による介在物構成元素の濃度の変化に基づいて、現在の時間tにおける元素濃度分布を計算する。
尚、各時間tにおける元素濃度分布の設定方法は、以上のようなものに限定されない。例えば、差分法を用いた数値シミュレーションにより、元素濃度分布を計算してもよい。また、数値シミュレーションでは、介在物構成元素の時間発展方程式を用いてもよい。この際、例えば、フェーズフィールド法等の手法を用いてもよい。
On the other hand, suppose that at the current time t, the magnitude of the inhibitor k is greater than the magnitude at the time t-Δt, which is Δt before the current time t. In this case, at the current time t, the inclusion-constituting element is taken into the inhibitor k from the surroundings of the inhibitor k. In this case, the amount of inclusion-constituting element to be taken in may be determined according to the amount of increase in the size of the inhibitor k during time t and t-Δt.
The concentration distribution setting unit 124 calculates the element concentration distribution at the current time t based on the change in the concentration of the constituent element of the inclusion caused by the change in the size of the inhibitor k.
The method of setting the element concentration distribution at each time t is not limited to the above. For example, the element concentration distribution may be calculated by numerical simulation using the finite difference method. Also, in the numerical simulation, a time evolution equation of inclusion constituent elements may be used. At this time, for example, a technique such as the phase field method may be used.

インヒビター設定部118は、結晶画像表示部102により表示された結晶粒画像31に対して、ユーザが操作装置300を用いて介在物であるインヒビターk(k1~k4)を指定すると、結晶画像取得部101で取得された結晶粒画像信号に基づいて、指定されたインヒビターkの領域を検出する。そして、インヒビター設定部118は、検出したインヒビターkの領域を球で近似して、インヒビターkの重心位置bkを示す座標情報と、その半径rに係る情報を計算して、RAM又はハードディスクに設定する。 When the user designates an inhibitor k (k1 to k4), which is an inclusion, on the crystal grain image 31 displayed by the crystal image display unit 102 using the operation device 300, the inhibitor setting unit 118 operates the crystal image acquisition unit 118. Based on the grain image signal acquired at 101, the region of the designated inhibitor k is detected. Then, the inhibitor setting unit 118 approximates the area of the detected inhibitor k with a sphere, calculates coordinate information indicating the center-of-gravity position bk of the inhibitor k and information related to the radius r, and sets them in the RAM or hard disk. .

図6は、インヒビターの設定方法の一例を説明する図である。
図6において、破線部は、検出されたインヒビターkの領域を示している。この場合、インヒビター設定部118は、破線で示した検出領域を、図6に示すように球で近似して、インヒビターkの重心位置bkを示す座標に関する情報と、その半径rに関する情報を計算する。ここで、インヒビター設定部118により設定されるインヒビターkは、粒界点と異なり、時間の経過に伴う位置の変化をしないものである。
FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an inhibitor setting method.
In FIG. 6, the dashed line indicates the region of inhibitor k detected. In this case, the inhibitor setting unit 118 approximates the detection area indicated by the dashed line with a sphere as shown in FIG. . Here, the inhibitor k set by the inhibitor setting unit 118 does not change with the passage of time unlike the grain boundary point.

インヒビター設定部118は、以上のようにしてインヒビターkの重心位置と、時刻t=0における半径とを設定する。尚、結晶画像取得部101により取得された結晶粒画像信号に基づく解析対象領域内にインヒビターkを設定していれば、以上のようにしてインヒビターkの重心位置を設定しなくてもよい。例えば、予め設定された数のインヒビターkの重心位置のそれぞれをランダムに設定してもよい。また、時刻t=0におけるインヒビターkの半径も、以上のようにして設定する必要はない。例えば、時刻t=0における全てのインヒビターkの半径を予め設定された一定値としてもよい。また、時刻t=0における全てのインヒビターkの半径を予め設定する際に、インヒビターkの位置によって、時刻t=0におけるインヒビターkの半径を異ならせてもよい。例えば、電磁鋼板の表面からの距離(板厚方向の深さ)に応じて、時刻t=0におけるインヒビターkの半径を異ならせてもよい。例えば、電磁鋼板の表面に近い位置にあるインヒビターkであるほど、時刻t=0における半径を小さくすることができる。 The inhibitor setting unit 118 sets the center-of-gravity position of the inhibitor k and the radius at the time t=0 as described above. If the inhibitor k is set within the analysis target region based on the crystal grain image signal acquired by the crystal image acquisition unit 101, the position of the center of gravity of the inhibitor k need not be set as described above. For example, each of the center-of-gravity positions of a preset number of inhibitors k may be set randomly. Also, it is not necessary to set the radius of the inhibitor k at time t=0 as described above. For example, the radius of all inhibitors k at time t=0 may be a preset constant value. Further, when the radii of all inhibitors k at time t=0 are set in advance, the radii of inhibitors k at time t=0 may be varied depending on the position of inhibitor k. For example, the radius of the inhibitor k at time t=0 may be varied according to the distance (depth in the plate thickness direction) from the surface of the electromagnetic steel sheet. For example, the closer the inhibitor k is to the surface of the magnetic steel sheet, the smaller the radius at time t=0.

インヒビター設定部118は、時間t(t>0)においては、インヒビターkの半径rkを時間t毎に設定(変更)する。本実施形態では、インヒビター設定部118は、以下の(6)式に基づいて、時間tにおけるインヒビターkの半径rkを計算する。
k=F(f(t),g(m,t),h(sk'/sk,dk',t),u(yk)) ・・・(6)
At time t (t>0), the inhibitor setting unit 118 sets (changes) the radius rk of the inhibitor k every time t. In this embodiment, the inhibitor setting unit 118 calculates the radius rk of the inhibitor k at time t based on the following equation (6).
r k =F(f(t), g(m, t), h(s k' /s k , d k' , t), u(y k )) (6)

(6)式において、Fは、関数f(t)、g(m,t)、h(sk'/sk,dk',t)、u(yk)に依存する関数である。
関数f(t)は、時間t(のみ)に依存する関数である。
関数g(m,t)は、インヒビターkの周囲の介在物構成元素の濃度mと時間t(のみ)に依存する関数である。即ち、g(m,t)は、インヒビターkの周囲の介在物構成元素の時間tにおける濃度m(のみ)に依存する関数である。例えば、インヒビターkの重心位置から所定の範囲内の各位置における介在物構成元素の濃度の平均を、介在物構成元素毎に計算し、計算した介在物構成元素毎の濃度の平均を、インヒビターkの周囲の介在物構成元素の濃度mとして採用することができる。この場合、mの数は、介在物構成元素の数と等しくなる。ただし、インヒビターkの周囲の介在物構成元素の濃度mは、このようにして求める必要はない。複数の介在物構成元素のうち、予め定めれた一部の介在物構成元素の濃度のみを、関数g(m,t)のmに含めてもよい。
In equation (6), F is a function dependent on functions f(t), g(m, t), h( sk' /sk, dk ' , t) and u( yk ).
The function f(t) is a function that depends on time t (only).
The function g(m, t) is a function that depends on the concentration m of inclusion constituent elements around the inhibitor k and the time t (only). That is, g(m, t) is a function that depends on the concentration m (only) at time t of inclusion constituent elements around inhibitor k. For example, the average concentration of inclusion-constituting elements at each position within a predetermined range from the center of gravity of inhibitor k is calculated for each inclusion-constituting element, and the calculated average concentration of each inclusion-constituting element is calculated as inhibitor k can be adopted as the concentration m of the constituent elements of the inclusions around the . In this case, the number of m is equal to the number of inclusion constituent elements. However, it is not necessary to obtain the concentration m of the inclusion-constituting element around the inhibitor k in this way. Of the plurality of inclusion-constituting elements, only the concentration of some predetermined inclusion-constituting elements may be included in m of the function g(m, t).

関数h(sk'/sk,dk',t)は、インヒビターkの大きさskに対するインヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'の比sk'/skと、インヒビターk、k'の(重心位置の)距離dk'と、時間t(のみ)に依存する関数である。即ち、関数h(sk'/sk,dk',t)は、時間tにおける、インヒビターkの大きさskに対するインヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'の比sk'/skと、インヒビターk、k'の(重心位置の)距離dk'(のみ)に依存する関数である。インヒビターkの周囲のインヒビターk'として、例えば、インヒビターkの重心位置から所定の範囲内に重心位置があるインヒビターkのうち、半径が最も大きいインヒビターkを採用することができる。本実施形態では、三次元解析を行うので、インヒビターk、k'の大きさは、例えば、インヒビターk、k'の体積である。尚、二次元解析を行う場合、インヒビターk、k'の大きさは、例えば、インヒビターk、k'の面積である。
関数u(yk)は、電磁鋼板の表面からインヒビターkの重心位置まで距離yk(のみ)に依存する関数である。
The function h(s k' /s k ,d k' ,t) is the ratio s k' /s k of the size s k' of the inhibitor k' around the inhibitor k to the size s k of the inhibitor k, and It is a function that depends on the distance d k ' (of the centroid position) of the inhibitors k, k' and the time t (only). That is, the function h(s k ' /s k ,d k ' ,t) is the ratio s k ' /s k and the distance d k' (of the centroid position) of the inhibitors k, k' (only). As the inhibitor k' around the inhibitor k, for example, the inhibitor k having the largest radius among the inhibitors k whose center of gravity is within a predetermined range from the center of gravity of the inhibitor k can be used. In this embodiment, three-dimensional analysis is performed, so the size of inhibitors k and k' is, for example, the volume of inhibitors k and k'. In the case of two-dimensional analysis, the size of inhibitors k and k' is, for example, the area of inhibitors k and k'.
The function u(y k ) is a function that depends on the distance y k (only) from the surface of the magnetic steel sheet to the center of gravity of the inhibitor k.

関数f(t)、g(m,t)、h(sk'/sk,dk',t)、u(yk)を、現在の時間tよりもΔtだけ前の時間t-Δtにおけるインヒビターkの半径r'kに対する変更量とすると、時間tにおけるインヒビターkの半径rkは、例えば、以下の(6a)式で表すことができる。
k=r'k+f(t)+g(m,t)+h(sk'/sk,dk',t)+u(yk) ・・・(6a)
Let the functions f(t), g(m, t), h(s k' /s k ,d k' ,t), u(y k ) be the time t−Δt before the current time t by Δt , the radius r k of the inhibitor k at time t can be expressed by the following equation (6a), for example.
r k =r' k +f(t)+g(m, t)+h(s k' /s k ,d k' ,t)+u(y k ) (6a)

関数f(t)としては、例えば、時間tが経過するほど小さな値(絶対値が大きい負の値)になる関数を採用することができる。関数g(m,t)としては、例えば、インヒビターkの周囲の介在物構成元素の時間tにおける濃度mが低いほど小さな値(絶対値が大きい負の値)になる関数を採用することができる。関数h(sk'/sk,dk',t)としては、例えば、インヒビターkの大きさskに対するインヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'の比sk'/skが大きく、インヒビターkとインヒビターk'との距離dk'が小さいほど小さな値(絶対値が大きい負の値)になる関数を採用することができる。関数u(yk)としては、電磁鋼板の表面からインヒビターkの重心位置まで距離ykが短いほど小さな値(絶対値が大きい負の値)になる関数を採用することができる。具体的な関数の形や係数については、例えば、解析対象の電磁鋼板に対する実験データを用いて回帰分析の手法を用いて定めることができる。また、具体的な関数の形や係数として、仮想的に想定したものを用いてもよい。また、結晶粒解析装置100を実際に運用しながら、妥当な解析結果(または目標とする解析結果)が得られるように、具体的な関数の形や係数をトライアンドエラーにより定めてもよい。 As the function f(t), for example, a function that becomes a smaller value (negative value with a larger absolute value) as the time t elapses can be adopted. As the function g (m, t), for example, a function that becomes a smaller value (negative value with a larger absolute value) as the concentration m of the constituent elements of inclusions around the inhibitor k at time t becomes lower can be adopted. . As the function h( sk' /sk, dk' , t), for example, the ratio sk' /s of the size sk' of the inhibitor k ' around the inhibitor k to the size sk of the inhibitor k It is possible to employ a function that becomes a smaller value (negative value with a larger absolute value) as k is larger and the distance dk' between the inhibitor k and the inhibitor k ' is smaller. As the function u(y k ), a function having a smaller value (negative value with a larger absolute value) as the distance y k from the surface of the magnetic steel sheet to the center of gravity of the inhibitor k decreases can be employed. The specific function form and coefficients can be determined, for example, by regression analysis using experimental data for the electromagnetic steel sheet to be analyzed. Also, as the specific function form and coefficients, hypothetical ones may be used. Further, while actually operating the crystal grain analysis apparatus 100, a specific function form and coefficients may be determined by trial and error so as to obtain appropriate analysis results (or target analysis results).

関数f(t)、g(m,t)、h(sk'/sk,dk',t)、u(yk)は、全て用いる必要はなく、これらの何れか1つまたは2つまたは3つを用いてもよい。簡単な例として、関数Fが、関数f(t)のみに依存するものとすると、時間tにおけるインヒビターkの半径rkは、例えば、以下の(6b')式および(6b'')式で表すことができる。
k=rk0(1-t/200) (0<t≦200[sec]) ・・・(6b')
k=0 (t>200[sec]) ・・・(6b'')
ここで、rk0は、時間t=0におけるインヒビターkの半径である。(6b')式は、時間tが0超200[sec]以下の場合に適用される式であり、(6b'')式は、時間tが200[sec]超の場合に適用される式である。
The functions f(t), g(m,t), h( sk' /sk, dk ' ,t), u( yk ) need not all be used, any one or two One or three may be used. As a simple example, if the function F depends only on the function f(t), then the radius r k of the inhibitor k at time t is given by, for example, equations (6b′) and (6b″) below: can be represented.
r k =r k0 (1−t/200) (0<t≦200 [sec]) (6b′)
r k =0 (t>200 [sec]) (6b'')
where r k0 is the radius of inhibitor k at time t=0. Formula (6b′) is a formula applied when time t is greater than 0 and 200 [sec] or less, and formula (6b″) is a formula applied when time t is greater than 200 [sec]. is.

ライン変更処理部119は、ライン設定部104で設定されている各ラインpについて、インヒビター設定部118で設定されたインヒビターk内を通るか否かを判定し、ラインpがインヒビターk内を通る場合に、ラインpを変更する処理を行う。 The line change processing unit 119 determines whether each line p set by the line setting unit 104 passes through the inhibitor k set by the inhibitor setting unit 118. If the line p passes through the inhibitor k , a process for changing the line p is performed.

図7は、ライン変更処理部119によるライン変更処理の一例を説明する図である。
図7(1a)~(6a)は、ライン変更処理部119による処理前のラインpの一例が示されている。また、図7(1a)~(6a)に示す各ラインpに対する第1の処理例を図7(1b)~(6b)に示し、第2の処理例を図7(1c)~(6c)に示している。
FIG. 7 is a diagram illustrating an example of line change processing by the line change processing unit 119. As shown in FIG.
FIGS. 7(1a) to 7(6a) show an example of the line p before processing by the line change processing unit 119. FIG. Also, a first processing example for each line p shown in FIGS. 7(1a) to 7(6a) is shown in FIGS. shown in

具体的に、ライン変更処理部119は、図7(1a)に示すように、ラインpがインヒビターk内を通る場合であって、ラインpの端点(粒界点)がインヒビターk内にない場合には、図7(1b)又は図7(1c)に示すように、ラインp上の任意の位置に二重点inを発生させ、ラインpを2つのラインに分割する。そして、ライン変更処理部119は、発生させた二重点inをインヒビターkの重心位置(bk)に移動させ、これを固定点ikとする処理を行う。この場合の固定点ikは、ラインpの端点とラインを構成する固定二重点となる。この場合、図7(1b)又は図7(1c)に示すように、固定点ikが新たに発生すると共に、ラインpが、固定点ikを端点とする2つのラインp'1及びp'2に分割される。 Specifically, as shown in FIG. 7(1a), the line change processing unit 119 performs 7(1b) or 7(1c), a double point in is generated at an arbitrary position on the line p to divide the line p into two lines. Then, the line change processing unit 119 moves the generated double point in to the barycentric position (bk) of the inhibitor k, and performs processing for setting this to the fixed point ik. The fixed point ik in this case is a fixed double point forming the end point of the line p and the line. In this case, as shown in FIG. 7(1b) or FIG. 7(1c), a fixed point ik is newly generated, and the line p is divided into two lines p'1 and p'2 whose endpoints are the fixed point ik. divided into

また、ライン変更処理部119は、ラインpがインヒビターk内を通る場合であって、ラインpの一方の端点(粒界点)がインヒビターk内にある場合(図7(2a)~(4a)に示す場合)には、インヒビターk内にある端点をインヒビターkの重心位置(bk)に移動させ、これを固定点ik(図7(2b)~(4b)又は図7(2c)~(4c)に示す固定点ik)とする処理を行う。この場合、ラインpが固定点ikを一方の端点とするラインに変更される。 Further, the line change processing unit 119 performs the following operations when the line p passes through the inhibitor k and one end point (grain boundary point) of the line p is inside the inhibitor k ((2a) to (4a) in FIG. 7). ), the end point within the inhibitor k is moved to the center of gravity position (bk) of the inhibitor k, and this is fixed point ik ((2b) to (4b) in FIG. 7 or (2c) to (4c ) is set to the fixed point ik) shown in ). In this case, the line p is changed to a line with the fixed point ik as one end point.

また、ライン変更処理部119は、ラインpがインヒビターk内を通る場合であって、ラインpの両方の端点(粒界点)がインヒビターk内にある場合(図7(5a)及び(6a)に示す場合)には、インヒビターk内にあるラインpを消滅させる処理を行う(図7(5b)及び(6b)、又は、図7(5c)及び(6c))。さらに、ライン変更処理部119は、インヒビターk内にある2つの点をインヒビターkの重心位置(bk)に位置する1つの固定点ik(図7(5b)及び図7(6b)、又は、図7(5c)及び(6c)に示す固定点ik)とし、ラインpの各端点とラインを構成していたそれぞれの端点と固定点ikとを端点とするラインを構築する処理を行う。 In addition, the line change processing unit 119 determines that when the line p passes through the inhibitor k and both end points (grain boundary points) of the line p are within the inhibitor k (Fig. 7 (5a) and (6a) ), a process is performed to eliminate the line p in the inhibitor k ((5b) and (6b) in FIG. 7, or (5c) and (6c) in FIG. 7). Further, the line change processing unit 119 converts the two points within the inhibitor k into one fixed point ik (Fig. 7 (5b) and Fig. 7 (6b), or 7 (5c) and (6c) as fixed points ik), and a process of constructing a line having each end point of the line p, each end point constituting the line, and the fixed point ik as end points.

すなわち、ライン変更処理部119は、ライン設定部104により設定されたラインpがインヒビターk内を通る場合に、当該インヒビターk内に重心位置bkを固定位置とする固定点ikを発生させ、当該固定点ikを端点とするラインの変更処理を行う。 That is, when the line p set by the line setting unit 104 passes through the inhibitor k, the line change processing unit 119 generates a fixed point ik having the barycentric position bk as a fixed position in the inhibitor k, and Change processing of the line having the point ik as an end point is performed.

そして、ライン変更処理部119は、点設定部103及びライン設定部104に対して、点の変更(消滅、発生を含む)、ラインの変更(消滅、発生を含む)に伴う各種の再設定処理を行わせる。 Then, the line change processing unit 119 causes the point setting unit 103 and the line setting unit 104 to perform various resetting processes associated with point change (including disappearance and appearance) and line change (including disappearance and appearance). to do

後述するように、本実施形態では、以上のようにして設定された固定点ikが、ある条件を満たすと、当該固定点ikを通常の点(移動可能な点)にして、当該固定点ikを解放する。
そこで、有効範囲設定部122は、固定点ikを解放させるか否かを決定する際に考慮する粒界uの範囲に関する情報を、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて取得し、RAM又はハードディスクに設定する。ここでは、この粒界uの範囲に関する情報を、操作装置300の操作に基づいて取得しているが、結晶粒解析装置100に有効範囲記憶部を設けて、そこから、予め記憶された「粒界uの範囲に関する情報」を読み出すようにしてもよい。尚、以下の説明では、この範囲を、必要に応じて有効範囲と称する。
本実施形態では、インヒビターkの重心位置bkを中心とする球を有効範囲として設定するものとする。よって、粒界エネルギー(E)算出部121は、有効範囲の半径に関する情報を有効範囲設定部122から取得する。この有効範囲は、実験的に求めることができるものである。具体的に説明すると、固定点ikと、当該固定点ikと隣接する点iとを結ぶ2つの直線のなす角度のうち、最も鋭角な角度(例えば図8、図10の角度2β)が、何度であるときに、固定点ikが適切に解放されるのかを実験的に求めておき、その求めた角度に基づいて、固定点ikが適切に解放される有効範囲を決定するようにすることができる。ただし、固定点ikを含み、且つインヒビターkよりも広い領域であって、粒界エネルギーを算出する対象を画定する領域であれば、どのように有効範囲を決定してもよい。
As will be described later, in this embodiment, when the fixed point ik set as described above satisfies a certain condition, the fixed point ik is made a normal point (movable point), and the fixed point ik release the
Therefore, the effective range setting unit 122 acquires information on the range of the grain boundary u considered when determining whether to release the fixed point ik based on the operation of the operation device 300 by the user, and stores the information in the RAM or hard disk. set to Here, the information about the range of the grain boundary u is acquired based on the operation of the operation device 300, but the grain analysis device 100 is provided with an effective range storage section, from which the previously stored "grain Information on the range of the field u" may be read out. In the following description, this range will be referred to as an effective range as required.
In this embodiment, the effective range is set to be a sphere centered on the barycentric position bk of the inhibitor k. Therefore, the grain boundary energy (E) calculator 121 acquires information about the radius of the effective range from the effective range setting section 122 . This effective range can be determined experimentally. Specifically, of the angles formed by two straight lines connecting a fixed point ik and a point i adjacent to the fixed point ik, what is the sharpest angle (for example, the angle 2β in FIGS. 8 and 10)? To determine experimentally whether or not the fixed point ik is properly released when the angle is 100 degrees, and to determine the effective range in which the fixed point ik is properly released based on the obtained angle. can be done. However, any effective range may be determined as long as it is a region that includes the fixed point ik, is wider than the inhibitor k, and defines an object for which the grain boundary energy is to be calculated.

また、本実施形態では、有効範囲設定部122で設定された有効範囲内にある粒界uにおいて固定点ikが解放されるとき(直前又は直後を含む)に生じる粒界エネルギーの増大分が、ある乗り越え可能な所定のエネルギーよりも小さくなった場合(固定点ikが解放されるとき(直前又は直後を含む)の粒界エネルギーと、固定点ikが固定されているときの粒界エネルギーとの差が、ある所定のエネルギーよりも小さくなった場合)に、固定点ikを解放するようにしている。
そこで、障壁エネルギー設定部123は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、この所定のエネルギーに関する情報(エネルギーの値)を取得し、RAM又はハードディスクに設定する。ここでは、この所定のエネルギーに関する情報(エネルギーの値)を、操作装置300の操作に基づいて取得しているが、結晶粒解析装置100に障壁エネルギー記憶部を設けて、そこから、予め記憶された"所定のエネルギーに関する情報(エネルギーの値)"を読み出すようにしてもよい。尚、以下の説明では、この所定のエネルギーを障壁エネルギーと称する。
Further, in the present embodiment, when the fixed point ik is released at the grain boundary u within the effective range set by the effective range setting unit 122 (including immediately before or after), the increase in the grain boundary energy is When it becomes smaller than a certain surmountable predetermined energy (the grain boundary energy when the fixing point ik is released (including immediately before or after) and the grain boundary energy when the fixing point ik is fixed) When the difference becomes smaller than a certain predetermined energy), the fixed point ik is released.
Therefore, the barrier energy setting unit 123 acquires information (energy value) on this predetermined energy based on the operation of the operation device 300 by the user, and sets it in the RAM or hard disk. Here, the information (energy value) about the predetermined energy is acquired based on the operation of the operation device 300, but the grain analysis device 100 is provided with a barrier energy storage unit, from which the barrier energy storage unit is stored in advance. Alternatively, "information on predetermined energy (energy value)" may be read. In the following description, this predetermined energy is called barrier energy.

粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点ikの座標情報、当該固定点ikを端点とするラインpの他方の各端点の位置を示す情報、当該固定点ikを重心位置bkとするインヒビターkに関する情報を取得する。また、粒界エネルギー(E)算出部121は、粒界エネルギー(γ)設定部109から固定点ikが属する粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγを取得する。更に、粒界エネルギー(E)算出部121は、有効範囲に関する情報を取得する。 The grain boundary energy (E) calculation unit 121 obtains the coordinate information of the fixed point ik, the information indicating the positions of the other end points of the line p having the fixed point ik as an end point, and the inhibitor having the fixed point ik as the center of gravity position bk. Get information about k. Also, the grain boundary energy (E) calculator 121 acquires the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u to which the fixed point ik belongs from the grain boundary energy (γ) setting unit 109 . Furthermore, the grain boundary energy (E) calculator 121 acquires information about the effective range.

粒界エネルギー(E)算出部121は、これらの取得した情報に基づいて、固定点ikがインヒビターkに拘束されて固定されているときの、固定点ikが属する粒界uの粒界エネルギーEiを計算(算出)する。
本実施形態では、粒界エネルギー(E)算出部121は、有効範囲内において、固定点ikが属する粒界uの粒界エネルギーEiを算出する。また、本実施形態では、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点ikを重心位置bkとするインヒビターk内(インヒビターkの表面(境界)は含まない)には、粒界uは存在しないものとして粒界エネルギーEiの計算(算出)を行う。
Based on the acquired information, the grain boundary energy (E) calculator 121 calculates the grain boundary energy Ei Calculate (calculate)
In this embodiment, the grain boundary energy (E) calculator 121 calculates the grain boundary energy Ei of the grain boundary u to which the fixed point ik belongs within the effective range. In the present embodiment, the grain boundary energy (E) calculator 121 determines that the grain boundary u exists within the inhibitor k (excluding the surface (boundary) of the inhibitor k) having the fixed point ik as the center of gravity bk. Calculation (calculation) of the grain boundary energy Ei is performed assuming that it is not performed.

ここで、具体的に、図8及び図9を用いて、固定点ikが、二重点(固定二重点)である場合と三重点(固定三重点)である場合の粒界エネルギーEiの算出方法について、以下に説明する。
図8は、固定点ikが固定二重点である場合の粒界エネルギーの算出方法の一例を説明する図である。図9は、固定点ikが固定三重点である場合の粒界エネルギーの算出方法の一例を説明する図である。図8及び図9では、インヒビターkの形状が球である場合を例に挙げて示す。
Here, specifically, using FIGS. 8 and 9, a method for calculating the grain boundary energy Ei when the fixed point ik is a double point (fixed double point) and a triple point (fixed triple point) will be described below.
FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a method of calculating the grain boundary energy when the fixed point ik is a fixed double point. FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a method of calculating grain boundary energy when the fixed point ik is a fixed triple point. 8 and 9 show an example in which the shape of the inhibitor k is a sphere.

まず、固定点ikが二重点である場合、図8(a)に示すように、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点ikと当該固定点ikに隣接する点ir、itとを最短距離で結ぶラインpa、pbの点ir、it方向の延長線と、有効範囲801との交点802、803を求める。ここで、インヒビターk内には、粒界uは存在しない。このため、粒界エネルギー(E)算出部121は、粒界エネルギーEiの算出の際に用いられる有効長さL1、L2として、固定点ikと交点802、803との間の長さKから、インヒビターkの半径rの長さを差し引いた長さを求める。 First, when the fixed point ik is a double point, as shown in FIG. Intersection points 802 and 803 between extension lines in the direction of points ir and it of lines pa and pb connecting at the shortest distance and the effective range 801 are obtained. Here, no grain boundary u exists within the inhibitor k. Therefore, the grain boundary energy (E) calculation unit 121 uses the length K between the fixed point ik and the intersection points 802 and 803 as the effective lengths L1 and L2 used when calculating the grain boundary energy Ei. The length of the inhibitor k minus the length of the radius r is obtained.

また、固定点ikは二重点であるため、2つの有効長さL1、L2(=K-r)の部分は、同一の粒界uに属していると見なすことができる。よって、例えば、図8に示した、固定点ikが二重点である場合の粒界エネルギーEiは、以下の(7)式により算出される。
Ei=(ラインpa、pbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ)×(L1+L2) ・・・(7)
このように本実施形態では、固定点ikが属する粒界の仮想的な仮想ラインであって、固定点ikを端点の1つとする仮想ライン(点ikと、点802、803とを最短距離で結ぶ仮想ライン)の長さと、固定点ikが属する粒界における単位長さ当たりの粒界エネルギーとを用いて、粒界エネルギーEiが算出されることになる。前述したように、インヒビターkの半径rの長さは、時間t毎に設定される。従って、例えば、インヒビターkの半径rが時間tの経過と共に短くなれば、粒界エネルギーEiの算出の際に用いられる有効長さL1、L2は大きくなる。この場合、固定点ikが二重点である場合の粒界エネルギーEiは、時間tの経過と共に大きくなる。
Also, since the fixed point ik is a double point, the two effective lengths L1 and L2 (=Kr) can be regarded as belonging to the same grain boundary u. Therefore, for example, the grain boundary energy Ei when the fixed point ik is a double point shown in FIG. 8 is calculated by the following equation (7).
Ei=(grain boundary energy γ per unit length of grain boundary u including lines pa and pb)×(L1+L2) (7)
As described above, in the present embodiment, a virtual virtual line of the grain boundary to which the fixed point ik belongs, a virtual line having the fixed point ik as one of its end points (the point ik and the points 802 and 803 are the shortest distance The grain boundary energy Ei is calculated by using the length of the virtual line connecting ) and the grain boundary energy per unit length of the grain boundary to which the fixed point ik belongs. As described above, the length of the radius r of the inhibitor k is set every time t. Therefore, for example, if the radius r of the inhibitor k decreases with the lapse of time t, the effective lengths L1 and L2 used in calculating the grain boundary energy Ei increase. In this case, the grain boundary energy Ei when the fixed point ik is a double point increases with the lapse of time t.

一方、図9(a)に示すように、固定点ikが三重点である場合は、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点ikを端点とする各ラインpa、pb、pcのうち、平衡位置wを挟む位置にあるラインpa、pbの延長線(平衡位置が存在する領域を画定する2つの仮想ライン)と、有効範囲801との交点802、803を求める。平衡位置wとは、固定点ikが固定位置(インヒビターkの重心位置bk)から解放されて、インヒビターk内を除く領域の位置であって、粒界エネルギーEが最小となる位置をいう。
また、インヒビターk内には、粒界uは存在しない。このため、粒界エネルギー(E)算出部121は、粒界エネルギーEiの算出の際に用いられる有効長さとして、固定点ikと交点802、803との間の長さKから、インヒビターkの半径rの長さを差し引いた長さを求める。
On the other hand, as shown in FIG. 9A, when the fixed point ik is the triple junction, the grain boundary energy (E) calculator 121 calculates , intersecting the equilibrium position w (two imaginary lines defining the region where the equilibrium position exists) and intersections 802 and 803 of the effective range 801 are obtained. The equilibrium position w is the position where the fixed point ik is released from the fixed position (gravity center position bk of the inhibitor k) and the grain boundary energy E is the minimum, excluding the inside of the inhibitor k.
Also, grain boundaries u do not exist within the inhibitor k. Therefore, the grain boundary energy (E) calculation unit 121 uses the length K between the fixed point ik and the intersections 802 and 803 as the effective length used when calculating the grain boundary energy Ei. Obtain the length after subtracting the length of the radius r.

また、固定点ikが三重点であるため、2つの有効長さL1、L2(=K-r)の部分は、夫々、異なる粒界uに属していると見なすことができる。よって、例えば、図9に示した固定点ikが三重点である場合の粒界エネルギーEiは、以下の(8)式により算出される。
Ei=(ラインpaを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ1)×L1+(ラインpbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ2)×L2 ・・・(8)
このように本実施形態では、固定点ikが属する粒界の仮想的な仮想ラインであって、固定点ikを端点の1つとする仮想ライン(点ikと、点802、803とを最短距離で結ぶ仮想ライン)の長さと、固定点ikが属する粒界における単位長さ当たりの粒界エネルギーとを用いて、粒界エネルギーEiが算出されることになる。前述したように、インヒビターkの半径rの長さは、時間t毎に設定される。従って、例えば、インヒビターkの半径rが時間tの経過と共に短くなれば、粒界エネルギーEiの算出の際に用いられる有効長さL1、L2は大きくなる。この場合、固定点ikが三重点である場合の粒界エネルギーEiは、時間tの経過と共に大きくなる。
Also, since the fixed point ik is the triple junction, the two effective lengths L1 and L2 (=Kr) can be regarded as belonging to different grain boundaries u. Therefore, for example, the grain boundary energy Ei when the fixed point ik shown in FIG. 9 is the triple junction is calculated by the following equation (8).
Ei=(grain boundary energy γ1 per unit length of grain boundary u including line pa)×L1+(grain boundary energy γ2 per unit length of grain boundary u including line pb)×L2 (8)
As described above, in the present embodiment, a virtual virtual line of the grain boundary to which the fixed point ik belongs, a virtual line having the fixed point ik as one of its end points (the point ik and the points 802 and 803 are the shortest distance The grain boundary energy Ei is calculated by using the length of the virtual line connecting ) and the grain boundary energy per unit length of the grain boundary to which the fixed point ik belongs. As described above, the length of the radius r of the inhibitor k is set every time t. Therefore, for example, if the radius r of the inhibitor k decreases with the lapse of time t, the effective lengths L1 and L2 used in calculating the grain boundary energy Ei increase. In this case, the grain boundary energy Ei when the fixed point ik is the triple junction increases with the lapse of time t.

更に、粒界エネルギー(E)算出部121は、平衡位置wにあるときの、解放された固定点ikが属する粒界の粒界エネルギーEi'を計算(算出)する。
本実施形態では、粒界エネルギー(E)算出部121は、有効範囲801内において、固定点ikが属する粒界uの粒界エネルギーEi'を算出する。また、本実施形態では、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点iを重心位置bkとするインヒビターk内(インヒビターkの表面(境界)は含まない)には、粒界uは存在しないものとし、また、その他のインヒビターkは存在しないものとして粒界エネルギーEi'を算出する。
Further, the grain boundary energy (E) calculation unit 121 calculates (calculates) the grain boundary energy Ei' of the grain boundary to which the released fixed point ik belongs at the equilibrium position w.
In this embodiment, the grain boundary energy (E) calculator 121 calculates the grain boundary energy Ei′ of the grain boundary u to which the fixed point ik belongs within the effective range 801 . In the present embodiment, the grain boundary energy (E) calculator 121 determines that the grain boundary u exists within the inhibitor k (not including the surface (boundary) of the inhibitor k) having the fixed point i as the center of gravity bk. The grain boundary energy Ei' is calculated assuming that there is no other inhibitor k and that no other inhibitor k exists.

ここで、具体的に、図8及び図9を用いて、固定点iが、二重点(固定二重点)である場合と三重点(固定三重点)である場合の粒界エネルギーEi'の算出方法について、以下に説明する。 Here, specifically, using FIGS. 8 and 9, calculation of the grain boundary energy Ei′ when the fixed point i is a double point (fixed double point) and a triple point (fixed triple point) The method is described below.

まず、固定点ikが二重点である場合、粒界エネルギー(E)算出部121は、前述したようにして、点802、803と、有効長さL1、L2とを求める。ここで、固定点ikが二重点である場合には、ラインpaを含む有効長さL1の部分と、ラインpbを含む有効長さL2の部分とは、同一の粒界uに属していると見なすことができる。このため、平衡位置wは、点802と点803とを最短距離で結んだライン(仮想ライン)805上の任意の位置となる。ここで、ライン(仮想ライン)805の長さをQ0とする。また、ライン805における粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγは、ラインpa、pbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγと見なすことができる。 First, when the fixed point ik is a double point, the grain boundary energy (E) calculator 121 obtains points 802 and 803 and effective lengths L1 and L2 as described above. Here, when the fixed point ik is a double point, it is assumed that the portion of the effective length L1 including the line pa and the portion of the effective length L2 including the line pb belong to the same grain boundary u. can be viewed. Therefore, the equilibrium position w is an arbitrary position on a line (virtual line) 805 connecting the points 802 and 803 at the shortest distance. Here, the length of line (virtual line) 805 is assumed to be Q0. Also, the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u at the line 805 can be regarded as the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u including the lines pa and pb.

よって、例えば、図8に示した、平衡位置wにあるときの粒界エネルギーEi'は、以下の(9)式により算出される。
Ei'=(ラインpa、pbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ)×(Lw1+Lw2)=(ラインpa、pbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ)×Q0 ・・・(9)
このように本実施形態では、固定点ikが属する粒界の仮想的な仮想ラインであって、平衡位置wを通る仮想ライン(点802、803を最短距離で結ぶ仮想ライン)の長さと、固定点ikが属する粒界における単位長さ当たりの粒界エネルギーとを用いて、粒界エネルギーEi'が算出されることになる。
Therefore, for example, the grain boundary energy Ei' at the equilibrium position w shown in FIG. 8 is calculated by the following equation (9).
Ei′=(grain boundary energy γ per unit length of grain boundary u including lines pa and pb)×(Lw1+Lw2)=(grain boundary energy γ per unit length of grain boundary u including lines pa and pb) x Q0 (9)
As described above, in the present embodiment, the length of the imaginary virtual line of the grain boundary to which the fixed point ik belongs and the imaginary line passing through the equilibrium position w (the imaginary line connecting the points 802 and 803 at the shortest distance) and the fixed The grain boundary energy Ei' is calculated using the grain boundary energy per unit length at the grain boundary to which the point ik belongs.

尚、図8に示す例では該当しないが、ライン805がインヒビターk内を通る場合には、ライン805の長さ(Q0)から、ライン805のインヒビターk内を通る部分の長さを差し引いた長さに対して、単位長さ当たりの粒界エネルギーγを乗算することになる。 Although not applicable in the example shown in FIG. 8, when the line 805 passes through the inhibitor k, the length (Q0) of the line 805 minus the length of the portion of the line 805 passing through the inhibitor k is is multiplied by the grain boundary energy γ per unit length.

一方、図9に示すように、固定点ikが三重点である場合、粒界エネルギー(E)算出部121は、前述したようにして、点802、803を求め、有効長さL1、L2を求める。ここで、固定点ikが三重点である場合には、ラインpaを含む有効長さL1の部分と、ラインpbを含む有効長さL2の部分とは、夫々、異なる粒界uに属していると見なすことができる。ここでは、一例として、平衡位置wが、図9に示す位置である場合について説明を行う。 On the other hand, when the fixed point ik is the triple point as shown in FIG. Ask. Here, when the fixed point ik is a triple point, the portion of the effective length L1 including the line pa and the portion of the effective length L2 including the line pb belong to different grain boundaries u. can be regarded as Here, as an example, the case where the equilibrium position w is the position shown in FIG. 9 will be described.

この場合、粒界エネルギー(E)算出部121は、点802と平衡位置wとを最短距離で結ぶライン(仮想ライン)901と、点803と平衡位置wとを最短距離で結ぶライン(仮想ライン)902と、固定点ikと平衡位置wとを最短距離で結ぶライン(仮想ライン)903とを形成する。この際、粒界エネルギーEi'の算出に用いられる有効長さは、ライン901の長さB1、ライン902の長さB2、及び、ライン903の長さからインヒビターkの半径rを差し引いた長さB3となる。 In this case, the grain boundary energy (E) calculator 121 calculates the shortest line (virtual line) 901 connecting the point 802 and the equilibrium position w, and the shortest line (virtual line) connecting the point 803 and the equilibrium position w. ) 902 and a line (virtual line) 903 connecting the fixed point ik and the equilibrium position w at the shortest distance. At this time, the effective length used to calculate the grain boundary energy Ei' is the length B1 of the line 901, the length B2 of the line 902, and the length obtained by subtracting the radius r of the inhibitor k from the length of the line 903. becomes B3.

そして、ライン901における粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγは、ラインpaを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ1と見なすことができる。また、ライン902における粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγは、ラインpbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ2と見なすことができる。また、ライン903のインヒビターk内を除く部分における粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγは、ラインpc(固定点ikと点ivとを最短距離で結ぶライン)を含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ3と見なすことができる。 The grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u at the line 901 can be regarded as the grain boundary energy γ1 per unit length of the grain boundary u including the line pa. Also, the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u at the line 902 can be regarded as the grain boundary energy γ2 per unit length of the grain boundary u including the line pb. In addition, the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u in the portion of the line 903 excluding the inside of the inhibitor k is the grain boundary energy γ of the grain boundary u including the line pc (the line connecting the fixed point ik and the point iv at the shortest distance). It can be regarded as the grain boundary energy γ3 per unit length.

よって、例えば、図9に示した固定点ikが三重点である場合の粒界エネルギーEi'は、以下の(10)式により算出される。
Ei'=(ラインpaを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ)×B1+(ラインpbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ)×B2+(ラインpcを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ)×B3 ・・・(10)
このように本実施形態では、固定点ikが属する粒界の仮想的な仮想ラインであって、平衡位置wを通る仮想ライン(仮想ライン901~903)の長さと、固定点ikが属する粒界における単位長さ当たりの粒界エネルギーとを用いて、粒界エネルギーEi'が算出されることになる。
Therefore, for example, the grain boundary energy Ei' when the fixed point ik shown in FIG. 9 is the triple junction is calculated by the following equation (10).
Ei′=(grain boundary energy γ per unit length of grain boundary u including line pa)×B1+(grain boundary energy γ per unit length of grain boundary u including line pb)×B2+ (including line pc Grain boundary energy γ per unit length of grain boundary u)×B3 (10)
As described above, in the present embodiment, a virtual virtual line of the grain boundary to which the fixed point ik belongs, the length of the virtual line (virtual lines 901 to 903) passing through the equilibrium position w, and the length of the grain boundary to which the fixed point ik belongs The grain boundary energy Ei′ is calculated using the grain boundary energy per unit length in .

更に、本実施形態では、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点iが解放されるとき(直前又は直後を含む)の、その解放される固定点ikが属する粒界uの粒界エネルギーEi''を計算(算出)する。
本実施形態では、有効範囲内において、固定点ikが属する粒界uの粒界エネルギーEi''を算出する。また、本実施形態では、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点iを重心位置bkとするインヒビターk内(インヒビターkの表面(境界)は含まない)には、粒界uは存在しないものとし、また、その他のインヒビターkは存在しないものとして粒界エネルギーEi''を算出する。
Furthermore, in the present embodiment, the grain boundary energy (E) calculator 121 calculates the grain boundary energy of the grain boundary u to which the fixed point ik to which the fixed point i is released belongs (including immediately before or after) when the fixed point i is released. Calculate (calculate) the energy Ei''.
In this embodiment, the grain boundary energy Ei'' of the grain boundary u to which the fixed point ik belongs is calculated within the effective range. In the present embodiment, the grain boundary energy (E) calculator 121 determines that the grain boundary u exists within the inhibitor k (not including the surface (boundary) of the inhibitor k) having the fixed point i as the center of gravity bk. The grain boundary energy Ei'' is calculated assuming that there are no other inhibitors k.

ここで、具体的に、図8及び図9を用いて、固定点iが、二重点(固定二重点)である場合と三重点(固定三重点)である場合の粒界エネルギーEi''の算出方法について、以下に説明する。 Here, specifically, using FIG. 8 and FIG. 9, the grain boundary energy Ei'' when the fixed point i is a double point (fixed double point) and a triple point (fixed triple point) A calculation method will be described below.

まず、固定点ikが二重点である場合、粒界エネルギー(E)算出部121は、前述したようにして、点802、803と、有効長さL1、L2とを求める。
次に、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点ikと点802、803とを最短距離で結んだ2つのライン(仮想ライン)のなす角を二等分する線とインヒビターkとの交点804を求める。本実施形態では、固定点ikは、この点804に解放されるものとする。そして、粒界エネルギー(E)算出部121は、点804と、点802、803とを最短距離で結んだライン(仮想ライン)の長さM1、M2を求める。更に、粒界エネルギー(E)算出部121は、点802、803を最短距離で結んだライン(仮想ライン)の長さQ0を求める。
ここで、固定点ikは二重点であるため、2つの有効長さL1、L2(=K-r)の部分は、同一の粒界uに属していると見なすことができる。よって、例えば、図8に示した、固定点ikが解放されるときの(点804における)粒界エネルギーEi''は、以下の(11)式により算出される。
Ei''=(ラインpa、pbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ)×(M1+M2) ・・・(11)
このように本実施形態では、固定点ikが属する粒界の仮想的な仮想ラインであって、点804を端点の1つとする仮想的なライン(点804と、点802、803とを最短距離で結ぶ仮想ライン)の長さと、固定点ikが属する粒界における単位長さ当たりの粒界エネルギーとを用いて、粒界エネルギーEi''が算出されることになる。
First, when the fixed point ik is a double point, the grain boundary energy (E) calculator 121 obtains points 802 and 803 and effective lengths L1 and L2 as described above.
Next, the grain boundary energy (E) calculation unit 121 bisects the angle between two lines (virtual lines) connecting the fixed point ik and the points 802 and 803 at the shortest distance, and the inhibitor k. Find the intersection point 804 . In this embodiment, the fixed point ik is assumed to be released to this point 804 . Then, the grain boundary energy (E) calculator 121 obtains lengths M1 and M2 of lines (virtual lines) connecting the point 804 and the points 802 and 803 at the shortest distance. Further, the grain boundary energy (E) calculator 121 obtains the length Q0 of the line (virtual line) connecting the points 802 and 803 at the shortest distance.
Here, since the fixed point ik is a double point, the two effective lengths L1 and L2 (=Kr) can be regarded as belonging to the same grain boundary u. Therefore, for example, the grain boundary energy Ei'' (at the point 804) when the fixed point ik is released shown in FIG. 8 is calculated by the following equation (11).
Ei″=(grain boundary energy γ per unit length of grain boundary u including lines pa and pb)×(M1+M2) (11)
Thus, in this embodiment, a virtual virtual line of the grain boundary to which the fixed point ik belongs, the virtual line having the point 804 as one of its endpoints (the point 804 and the points 802 and 803 are the shortest distance ) and the grain boundary energy per unit length of the grain boundary to which the fixed point ik belongs, the grain boundary energy Ei'' is calculated.

一方、図9に示すように、固定点ikが三重点である場合、粒界エネルギー(E)算出部121は、前述したようにして、点802、803を求め、有効長さL1、L2を求める。更に、粒界エネルギー(E)算出部121は、前述したようにして、交点804を求める。そして、粒界エネルギー(E)算出部121は、点804と、点802、803とを最短距離で結んだライン(仮想ライン)の長さM1、M2を求める。 On the other hand, when the fixed point ik is the triple point as shown in FIG. Ask. Further, the grain boundary energy (E) calculator 121 obtains the intersection point 804 as described above. Then, the grain boundary energy (E) calculator 121 obtains lengths M1 and M2 of lines (virtual lines) connecting the point 804 and the points 802 and 803 at the shortest distance.

ここで、固定点ikが三重点である場合には、ラインpaを含む有効長さL1の部分と、ラインpbを含む有効長さL2の部分とは、夫々、異なる粒界uに属していると見なすことができる。よって、例えば、図9に示した、固定点ikが解放されるときの、当該固定点iが属する粒界uの有効範囲801内における粒界エネルギーEi''は、以下の(12)式により算出される。
Ei''=(ラインpaを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ1)×M1+(ラインpbを含む粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγ2)×M2 ・・・(12)
尚、図9(a)では、固定点ikと点802、803とを最短距離で結んだ2つのライン(仮想ライン)のなす角を二等分する線上の点に平衡位置wがある場合を例に挙げて示しているが、平衡位置wは、固定点ikと点802、803とを最短距離で結んだ2つのラインのなす角を二等分する線上の位置に限定されるものではない。
このように本実施形態では、固定点ikが属する粒界の仮想的な仮想ラインであって、点804を端点の1つとする仮想的なライン(点804と、点802、803とを最短距離で結ぶ仮想ライン)の長さと、固定点ikが属する粒界における単位長さ当たりの粒界エネルギーとを用いて、粒界エネルギーEi''が算出されることになる。
Here, when the fixed point ik is a triple point, the portion of the effective length L1 including the line pa and the portion of the effective length L2 including the line pb belong to different grain boundaries u. can be regarded as Therefore, for example, the grain boundary energy Ei'' within the effective range 801 of the grain boundary u to which the fixed point i belongs when the fixed point ik is released as shown in FIG. Calculated.
Ei''=(grain boundary energy γ1 per unit length of grain boundary u including line pa)×M1+(grain boundary energy γ2 per unit length of grain boundary u including line pb)×M2 ( 12)
In FIG. 9A, it is assumed that the equilibrium position w is at a point on the line that bisects the angle formed by two lines (virtual lines) connecting the fixed point ik and the points 802 and 803 at the shortest distance. Although shown as an example, the equilibrium position w is not limited to the position on the line that bisects the angle formed by two lines connecting the fixed point ik and the points 802 and 803 at the shortest distance. .
Thus, in this embodiment, a virtual virtual line of the grain boundary to which the fixed point ik belongs, the virtual line having the point 804 as one of its endpoints (the point 804 and the points 802 and 803 are the shortest distance ) and the grain boundary energy per unit length of the grain boundary to which the fixed point ik belongs, the grain boundary energy Ei'' is calculated.

図2の説明に戻り、固定点処理部120は、粒界エネルギー(E)算出部121された粒界エネルギーEiと、粒界エネルギーEi'とを比較し、粒界エネルギーEi'が粒界エネルギーEi未満であるか否かを判定する。すなわち、固定点処理部120は、以下の(13)式を満足するか否かを判定する。
Ei'<Ei ・・・(13)
この判定の結果、粒界エネルギーEi'が粒界エネルギーEi未満(Ei'<Ei)でない場合には、固定点ikを解放しない。
Returning to the description of FIG. 2, the fixed point processing unit 120 compares the grain boundary energy Ei calculated by the grain boundary energy (E) calculation unit 121 with the grain boundary energy Ei', and the grain boundary energy Ei' is the grain boundary energy It is determined whether or not it is less than Ei. That is, the fixed point processing unit 120 determines whether or not the following expression (13) is satisfied.
Ei′<Ei (13)
As a result of this determination, if the grain boundary energy Ei' is not less than the grain boundary energy Ei (Ei'<Ei), the fixing point ik is not released.

一方、粒界エネルギーEi'が粒界エネルギーEi未満である場合、固定点処理部120は、粒界エネルギー(E)算出部121で算出された粒界エネルギーEi''から、粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギー設定部123から読み出した障壁エネルギーE0未満であるか否かを判定する。すなわち、固定点処理部120は、以下の(14)式を満足するか否かを判定する。
Ei''-Ei<E0 ・・・(14)
この判定の結果、粒界エネルギーEi''から、粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギーE0未満でない場合には、固定点処理部120は、固定点ikが属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが閾値以下であるか否かを判定する。この判定は、インヒビターkの半径が小さいのにも関わらず固定点ikが解除(解放)されないことを抑制するために行われる。閾値は、このような観点から予め定められる。閾値は、0(ゼロ)であっても0(ゼロ)を上回る値であってもよく、例えば、固定点ikが属する結晶粒の大きさに応じて定めることができる。固定点処理部120は、例えば、固定点ikが属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが、結晶粒の外接円の半径の1/n(nは正の整数)以下であるか否かを判定することができる。この判定の結果、固定点ikが属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが閾値より大きい場合、固定点処理部120は、固定点ikを解放しない。
一方、粒界エネルギーEi''から、粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギーE0未満である場合と、固定点ikが属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが閾値以下である場合には、固定点ikを解除する(解放する)処理を行う。
On the other hand, when the grain boundary energy Ei′ is less than the grain boundary energy Ei, the fixed point processing unit 120 calculates the grain boundary energy Ei from the grain boundary energy Ei″ calculated by the grain boundary energy (E) calculation unit 121. It is determined whether or not the subtracted value is less than the barrier energy E0 read from the barrier energy setting unit 123 . That is, the fixed point processing unit 120 determines whether or not the following expression (14) is satisfied.
Ei''-Ei<E0 (14)
As a result of this determination, if the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei from the grain boundary energy Ei'' is not less than the barrier energy E0, the fixed point processing unit 120 determines the current time of the inhibitor k to which the fixed point ik belongs. Determine whether the radius r at t is less than or equal to a threshold. This determination is made to prevent the fixed point ik from being released (released) even though the radius of the inhibitor k is small. A threshold value is predetermined from such a point of view. The threshold value may be 0 (zero) or a value exceeding 0 (zero), and can be determined, for example, according to the size of the crystal grain to which the fixed point ik belongs. For example, the fixed point processing unit 120 determines whether the radius r at the current time t of the inhibitor k to which the fixed point ik belongs is 1/n (n is a positive integer) or less of the radius of the circumscribed circle of the crystal grain. can be determined. As a result of this determination, if the radius r at the current time t of the inhibitor k to which the fixed point ik belongs is greater than the threshold, the fixed point processing unit 120 does not release the fixed point ik.
On the other hand, when the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei from the grain boundary energy Ei'' is less than the barrier energy E0, and when the radius r at the current time t of the inhibitor k to which the fixed point ik belongs is equal to or less than the threshold. , a process of canceling (releasing) the fixed point ik is performed.

具体的に、図8(b)に示すように、本実施形態では、固定点ikが二重点である場合、固定点処理部120は、固定点ikを、点804の位置に移動させ、固定を解除して、通常の点ikとする処理を行う。すなわち、固定点処理部120は、固定点ikの代わりに、固定点ikと点802、803とを最短距離で結んだ2つのライン(仮想ライン)のなす角を二等分する線とインヒビターkとの交点804に、通常の点ikを生成する。 Specifically, as shown in FIG. 8B, in this embodiment, when the fixed point ik is a double point, the fixed point processing unit 120 moves the fixed point ik to the position of the point 804 and fixes it. is released, and a normal point ik is processed. That is, instead of the fixed point ik, the fixed point processing unit 120 bisects the angle formed by two lines (virtual lines) connecting the fixed point ik and the points 802 and 803 at the shortest distance, and the inhibitor k. At the intersection 804 with , a normal point ik is generated.

また、図9(b)に示すように、本実施形態では、固定点ikが三重点である場合、固定点処理部120は、固定点ikを、点804の位置に移動させ、固定を解除して、通常の点ikとする処理に加えて、次の処理を行う。すなわち、固定点処理部120は、当該通常の点ik及び点ivと結ばれる固定二重点ixを、インヒビターkの重心位置bkに生成する。ここで、図9(b)に示すように、点ivは、固定点ikに隣接していた点ir、it、ivのうち、通常の点ikと結ばれない点である。 Further, as shown in FIG. 9B, in this embodiment, when the fixed point ik is a triple junction, the fixed point processing unit 120 moves the fixed point ik to the position of the point 804 and releases the fixation. Then, the following processing is performed in addition to the normal processing for setting the point ik. That is, the fixed point processing unit 120 generates a fixed double point ix connected to the normal points ik and iv at the center of gravity position bk of the inhibitor k. Here, as shown in FIG. 9(b), point iv is a point that is not connected to normal point ik among points ir, it, and iv adjacent to fixed point ik.

尚、固定点ikの移動後の点の位置は、点804の位置に限定されるわけではなく、例えば、粒界エネルギーEi''が最小となる点の位置に移動させる形態であっても適用できる。この場合の粒界エネルギーEi''の算出方法は、固定点ikが二重点である場合には前述した(11)式により算出され、また、固定点ikが三重点である場合には前述した(12)式により算出される。
また、(14)式の代わりに、例えば、粒界エネルギーEiから粒界エネルギーEi''からを減算した値の絶対値が、障壁エネルギーE0未満であるか否かを判定するようにしてもよい。
It should be noted that the position of the point after the movement of the fixed point ik is not limited to the position of the point 804. For example, it is applicable even if it is moved to the position of the point where the grain boundary energy Ei'' is the minimum. can. In this case, the grain boundary energy Ei'' is calculated by the above-described formula (11) when the fixed point ik is a double point, and when the fixed point ik is a triple point, the above-described (12) Calculated by the formula.
Further, instead of the expression (14), for example, it may be determined whether or not the absolute value of the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei'' from the grain boundary energy Ei is less than the barrier energy E0. .

このように本実施形態では、(13)式と(14)式の両方を満足すること、または、インヒビターkの半径rが閾値以下であることが、固定点ikの解放条件となる。
図2の説明に戻り、固定点処理部120は、点設定部103に対して、固定点iの変更に伴う再設定を行わせる。
As described above, in this embodiment, the condition for releasing the fixed point ik is that both the equations (13) and (14) are satisfied, or that the radius r of the inhibitor k is equal to or less than the threshold.
Returning to the description of FIG. 2, the fixed point processing unit 120 causes the point setting unit 103 to perform resetting according to the change of the fixed point i.

次に、図10-1~図10-4のフローチャートを参照しながら、結晶粒解析装置100が行う処理動作の一例を説明する。尚、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、CPUが、ROMやハードディスクから制御プログラムを読み出して実行を開始することにより、図10-1に示すフローチャートの処理が開始される。 Next, an example of the processing operation performed by the crystal grain analysis apparatus 100 will be described with reference to the flow charts of FIGS. 10-1 to 10-4. It should be noted that the processing of the flowchart shown in FIG. 10A is started when the CPU reads out the control program from the ROM or hard disk and starts executing it based on the operation of the operation device 300 by the user.

まず、図10-1のステップS1において、結晶画像取得部101は、電磁鋼板の結晶粒A及び電磁鋼板の結晶粒A間に存在するインヒビターの画像信号(結晶粒画像信号)と、その画像信号に含まれる各結晶粒Aの方位ξを示す信号とが入力されるまで待機する。結晶粒画像信号と、その画像信号に含まれる各結晶粒Aの方位ξを示す信号とが入力されると、処理はステップS2に進む。
このように本実施形態では、例えば、ステップS1の処理を行うことにより、画像信号取得手段の一例が実現される。
First, in step S1 in FIG. 10-1, the crystal image acquisition unit 101 acquires an image signal (crystal grain image signal) of the crystal grain A of the electromagnetic steel sheet and the inhibitor existing between the crystal grains A of the electromagnetic steel sheet, and the image signal is input until a signal indicating the orientation ξ of each crystal grain A contained in is input. When the crystal grain image signal and the signal indicating the orientation ξ of each crystal grain A included in the image signal are input, the process proceeds to step S2.
As described above, in the present embodiment, an example of image signal acquisition means is realized by performing the process of step S1, for example.

処理がステップS2に進むと、結晶画像表示部102は、ステップS1で取得された結晶粒画像信号に基づく結晶粒画像31を、表示装置200に表示させる。このとき、結晶画像表示部102は、解析対象の電磁鋼板(結晶粒A)の解析温度θ(t)と、解析完了時間Tとの入力をユーザに促すための画像も表示装置200に表示させる。そして、ここでは、解析温度θ(t)と、解析完了時間Tとが順次入力された後に、結晶粒画像31を参照しながらユーザが点(二重点又は三重点)iを指定できるようにする場合を例に挙げて説明する。 When the process proceeds to step S2, the crystal image display unit 102 causes the display device 200 to display the crystal grain image 31 based on the crystal grain image signal acquired in step S1. At this time, the crystal image display unit 102 also causes the display device 200 to display an image for prompting the user to input the analysis temperature θ(t) of the magnetic steel sheet (crystal grain A) to be analyzed and the analysis completion time T. . Here, after the analysis temperature θ(t) and the analysis completion time T are sequentially input, the user can specify the point (double point or triple point) i while referring to the grain image 31. A case will be described as an example.

次に、ステップS3において、解析温度設定部106は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、解析対象の電磁鋼板(結晶粒A)の解析温度θ(t)が入力されるまで待機する。そして、解析対象の電磁鋼板(結晶粒A)の解析温度θ(t)が入力されると、処理はステップS4に進む。 Next, in step S<b>3 , the analysis temperature setting unit 106 waits until the analysis temperature θ(t) of the electromagnetic steel sheet (crystal grain A) to be analyzed is input based on the operation of the operation device 300 by the user. Then, when the analysis temperature θ(t) of the magnetic steel sheet (crystal grain A) to be analyzed is input, the process proceeds to step S4.

ステップS4に進むと、解析温度設定部106は、入力された解析対象の電磁鋼板(結晶粒A)の解析温度θ(t)を、RAM又はハードディスクに設定する。尚、図10-1~図10-4のフローチャートでは、解析対象の電磁鋼板(結晶粒A)の解析温度θ(t)が、一定値である場合を例に挙げて説明する。 When proceeding to step S4, the analysis temperature setting unit 106 sets the input analysis temperature θ(t) of the electromagnetic steel sheet (crystal grain A) to be analyzed in the RAM or hard disk. 10-1 to 10-4, the case where the analysis temperature θ(t) of the magnetic steel sheet (crystal grain A) to be analyzed is a constant value will be described as an example.

次に、ステップS5において、解析時間設定部112は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、解析完了時間Tが入力されるまで待機する。そして、解析完了時間Tが入力されると、処理はステップS6に進む。 Next, in step S<b>5 , the analysis time setting unit 112 waits until the analysis completion time T is input based on the operation of the operation device 300 by the user. Then, when the analysis completion time T is input, the process proceeds to step S6.

処理がステップS6に進むと、解析時間設定部112は、入力された解析完了時間Tを、RAM又はハードディスクに設定する。 When the process proceeds to step S6, the analysis time setting unit 112 sets the input analysis completion time T in the RAM or hard disk.

次に、ステップS7において、点設定部103は、結晶画像表示部102により表示された結晶粒画像31に対して、点(二重点又は三重点)iが指定されるまで待機する。点(二重点又は三重点)iが指定されると、処理はステップS8に進む。 Next, in step S7, the point setting unit 103 waits until a point (double point or triple point) i is designated on the crystal grain image 31 displayed by the crystal image display unit . When the point (double point or triple point) i is specified, the process proceeds to step S8.

処理がステップS8に進むと、点設定部103は、ステップS7で指定されたと判定した点iの位置ri(t)を示すベクトルを計算して、RAM又はハードディスクに設定する。 When the process proceeds to step S8, the point setting unit 103 calculates a vector indicating the position ri(t) of the point i determined to be specified in step S7, and sets it in the RAM or hard disk.

次に、ステップS9において、点設定部103は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、点(二重点又は三重点)iを指定する作業の終了指示がなされたか否かを判定する。この判定の結果、点iを指定する作業の終了指示がなされていない場合、処理はステップS7に戻り、既に指定された点(二重点又は三重点)iと別の点(二重点又は三重点)iが指定されるまで待機する。 Next, in step S<b>9 , the point setting unit 103 determines whether or not an instruction to end the work of designating the point (double point or triple point) i has been issued based on the operation of the operating device 300 by the user. As a result of this determination, if no instruction to end the work specifying the point i has been issued, the process returns to step S7, and the already specified point (double point or triple point) i and another point (double point or triple point) ) Wait until i is specified.

一方、ステップS9の判定の結果、点iを指定する作業の終了指示がなされた場合、処理はステップS10に進む。処理がステップS10に進むと、点設定部103は、ステップS7で指定されたと判定した点(二重点又は三重点)iの数(すなわち、ステップS7の処理を行った回数)NIを計算して、RAM又はハードディスクに設定する。
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS7~S10の処理を行うことにより、粒界点設定手段の一例が実現される。
On the other hand, if the result of determination in step S9 is that an instruction to end the task of designating point i has been issued, the process proceeds to step S10. When the process proceeds to step S10, the point setting unit 103 calculates the number of points (double points or triple points) i determined to be specified in step S7 (that is, the number of times the process of step S7 is performed) NI. , RAM or hard disk.
As described above, in the present embodiment, an example of grain boundary point setting means is realized by performing the processes of steps S7 to S10.

次に、図10-2のステップS11において、インヒビター設定部118は、結晶画像表示部102により表示された結晶粒画像31に対して、インヒビターkが指定されるまで待機する。インヒビターkが指定されると、処理はステップS12に進む。 Next, at step S11 in FIG. 10B, the inhibitor setting unit 118 waits until the inhibitor k is specified for the crystal grain image 31 displayed by the crystal image display unit 102. FIG. If the inhibitor k is specified, the process proceeds to step S12.

処理がステップS12に進むと、インヒビター設定部118は、ステップS1で取得された結晶粒画像信号に基づいて、ステップS11で指定されたと判定したインヒビターkの領域を検出し、この検出領域を球で近似して、インヒビターkの重心位置bkを示す座標情報と、その半径rに関する情報を計算して、RAM又はハードディスクに設定する。 When the process proceeds to step S12, the inhibitor setting unit 118 detects the region of the inhibitor k determined to be specified in step S11 based on the grain image signal acquired in step S1, and marks this detection region with a sphere. By approximation, coordinate information indicating the center-of-gravity position bk of the inhibitor k and information about its radius r are calculated and set in the RAM or hard disk.

次に、ステップS13において、インヒビター設定部118は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、インヒビターkを指定する作業の終了指示がなされたか否かを判定する。この判定の結果、インヒビターkを指定する作業の終了指示がなされていない場合には、ステップS11に戻り、既に指定されたインヒビターkと異なる別のインヒビターkが指定されるまで待機する。 Next, in step S<b>13 , the inhibitor setting unit 118 determines whether or not an instruction to end the work of designating the inhibitor k is given based on the user's operation of the operation device 300 . As a result of this determination, if an instruction to end the work to designate the inhibitor k has not been issued, the process returns to step S11 and waits until another inhibitor k different from the already designated inhibitor k is designated.

一方、ステップS13の判定の結果、インヒビターkを指定する作業の終了指示がなされた場合、処理はステップS14に進む。処理がステップS14に進むと、インヒビター設定部118は、ステップS11で指定されたと判定したインヒビターkの数(すなわち、ステップS11の処理を行った回数)NKを計算して、RAM又はハードディスクに設定する。
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS11~S14の処理を行うことにより、介在物設定手段の一例が実現される。
On the other hand, if the result of determination in step S13 is that an instruction to end the work of designating inhibitor k has been issued, the process proceeds to step S14. When the process proceeds to step S14, the inhibitor setting unit 118 calculates the number of inhibitors k determined to be specified in step S11 (that is, the number of times the process of step S11 is performed) NK, and sets it in the RAM or hard disk. .
As described above, in the present embodiment, an example of inclusion setting means is realized by performing the processing of steps S11 to S14.

次に、ステップS15において、有効範囲設定部122は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、有効範囲801に関する情報(本実施形態では、有効範囲801の半径に関する情報)が入力されるまで待機する。そして、有効範囲801に関する情報が入力されると、処理はステップS16に進む。 Next, in step S15, the effective range setting unit 122 waits until information regarding the effective range 801 (in this embodiment, information regarding the radius of the effective range 801) is input based on the operation of the operating device 300 by the user. do. Then, when the information regarding the effective range 801 is input, the process proceeds to step S16.

処理がステップS16に進むと、有効範囲設定部122は、有効範囲801に関する情報を、RAM又はハードディスクに設定する。
次に、ステップS17において、障壁エネルギー設定部123は、ユーザによる操作装置300の操作に基づいて、障壁エネルギーE0に関する情報(本実施形態では、障壁エネルギーE0の値)が入力されるまで待機する。そして、障壁エネルギーE0に関する情報が入力されると、処理はステップS18に進む。
処理がステップS18に進むと、障壁エネルギー設定部123は、障壁エネルギーE0に関する情報を、RAM又はハードディスクに設定する。
When the process proceeds to step S16, the valid range setting unit 122 sets information regarding the valid range 801 in the RAM or hard disk.
Next, in step S17, the barrier energy setting unit 123 waits until information about the barrier energy E0 (the value of the barrier energy E0 in this embodiment) is input based on the operation of the operation device 300 by the user. Then, when the information about the barrier energy E0 is input, the process proceeds to step S18.
When the process proceeds to step S18, the barrier energy setting unit 123 sets information regarding the barrier energy E0 in the RAM or hard disk.

次に、ステップS19において、ライン設定部104は、ステップS8で設定された点(二重点又は三重点)iのうち、同一の粒界u上で互いに隣接する2つの点iにより特定されるラインp及びその数NPを、RAM又はハードディスクに設定する。尚、このステップS15におけるラインpの設定に際しては、インヒビターkの存在を考慮せずに行われる。具体的に、ライン設定部104は、ラインpを、そのラインpを特定する2つの点iにより定義する。例えば、図3(c)に示したラインp1は、以下の(15)式のように定義される。
p1={i1,i2} ・・・(15)
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS19の処理を行うことにより、ライン設定手段の一例が実現される。
Next, in step S19, the line setting unit 104 selects a line specified by two points i adjacent to each other on the same grain boundary u among the points (double points or triple points) i set in step S8. Set p and its number NP in RAM or hard disk. Incidentally, the setting of the line p in step S15 is performed without considering the existence of the inhibitor k. Specifically, the line setting unit 104 defines a line p by two points i specifying the line p. For example, the line p1 shown in FIG. 3(c) is defined by the following equation (15).
p1={i1, i2} (15)
As described above, in the present embodiment, an example of line setting means is realized by performing the process of step S19, for example.

次に、ステップS20において、粒界設定部105は、ステップS19で設定されたラインpのうち、ステップS8により設定された三重点iを両端として互いに接続されたラインpにより特定される粒界uを、RAM又はハードディスクに設定する。具体的に、粒界設定部105は、粒界uを、その粒界uを特定する複数のラインpにより定義する。例えば、図3(c)に示した粒界u1は、以下の(16)式のように定義される。
u1={p1,p2,p3,p4} ・・・(16)
Next, in step S20, the grain boundary setting unit 105 selects the grain boundary u specified by the line p, which is connected to each other with the triple point i set in step S8 as both ends, among the lines p set in step S19. is set in RAM or hard disk. Specifically, the grain boundary setting unit 105 defines the grain boundary u by a plurality of lines p specifying the grain boundary u. For example, the grain boundary u1 shown in FIG. 3(c) is defined by the following equation (16).
u1={p1, p2, p3, p4} (16)

次に、ステップS21において、方位設定部107は、ステップS1で入力されたと判定された「結晶粒画像31に含まれる各結晶粒Aの方位ξを示す信号」に基づいて、結晶粒画像31に含まれる全ての結晶粒Aの方位ξを、RAM又はハードディスクに設定する。 Next, in step S21, the orientation setting unit 107 converts the crystal grain image 31 into The orientations ξ of all crystal grains A included are set in the RAM or hard disk.

次に、ステップS22において、粒界エネルギー(γ)設定部109は、ステップS21で設定された結晶粒Aの方位ξと、ステップS4で設定された解析温度θ(t)とに基づいて、粒界エネルギー(γ)記憶部108に記憶されたグラフ等から、ステップS20で設定された全ての粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγを読み出す。そして、粒界エネルギー(γ)設定部109は、読み出した単位長さ当たりの粒界エネルギーγを、RAM又はハードディスクに設定する。 Next, in step S22, the grain boundary energy (γ) setting unit 109 sets grain From the graph or the like stored in the boundary energy (γ) storage unit 108, the grain boundary energy γ per unit length of all grain boundaries u set in step S20 is read. Then, the grain boundary energy (γ) setting unit 109 sets the read grain boundary energy γ per unit length in the RAM or hard disk.

次に、ステップS23において、易動度設定部111は、ステップS21で設定された結晶粒Aの方位ξと、ステップS4で設定された解析温度θ(t)とに基づいて、易動度記憶部110に記憶されたグラフ等から、ステップS20で設定された全ての粒界uの易動度Miを読み出す。そして、易動度設定部111は、読み出した易動度Miを、RAM又はハードディスクに設定する。
次に、ステップS24において、濃度分布設定部124は、元素濃度分布の初期値(時間tが0(ゼロ)における元素濃度分布)を設定する。
Next, in step S23, the mobility setting unit 111 stores the mobility based on the orientation ξ of the crystal grain A set in step S21 and the analysis temperature θ(t) set in step S4. From the graph or the like stored in the unit 110, the mobilities Mi of all the grain boundaries u set in step S20 are read. Then, the mobility setting unit 111 sets the read mobility Mi in the RAM or hard disk.
Next, in step S24, the concentration distribution setting unit 124 sets the initial value of the elemental concentration distribution (the elemental concentration distribution when the time t is 0 (zero)).

次に、図10-3のステップS25において、解析時間設定部112は、時間tを0(ゼロ)に設定する。 Next, in step S25 of FIG. 10-3, the analysis time setting unit 112 sets the time t to 0 (zero).

解析時間設定部112で解析時間tが0に設定されると、処理はステップS26に進む。処理がステップS26に進むと、ライン変更処理部119は、処理対象のラインを示す変数pを1に設定する。この際、ライン変更処理部119は、ステップS19で設定したラインpに関する情報を、ライン設定部104から取得する。 When the analysis time setting unit 112 sets the analysis time t to 0, the process proceeds to step S26. When the process proceeds to step S26, the line change processing unit 119 sets 1 to a variable p indicating the line to be processed. At this time, the line change processing unit 119 acquires from the line setting unit 104 information about the line p set in step S19.

次に、ステップS27において、ライン変更処理部119は、増減する点の数を示すΔNIを0(ゼロ)に設定すると共に、増減するラインの数を示すΔNPを0(ゼロ)に設定する。 Next, in step S27, the line change processing unit 119 sets ΔNI, which indicates the number of points to be increased or decreased, to 0 (zero), and sets ΔNP, which indicates the number of lines to be increased or decreased, to 0 (zero).

次に、ステップS28において、ライン変更処理部119は、処理対象のインヒビターを示す変数kを1に設定する。この際、ライン変更処理部119は、ステップS12で設定されたインヒビターkに関する情報(インヒビターkの重心位置bkを示す座標情報及びその半径rに係る情報)を、インヒビター設定部118から取得する。 Next, in step S28, the line change processing unit 119 sets 1 to a variable k indicating the inhibitor to be processed. At this time, the line change processing unit 119 acquires from the inhibitor setting unit 118 information about the inhibitor k set in step S12 (coordinate information indicating the center-of-gravity position bk of the inhibitor k and information about its radius r).

ここで、以下の説明においては、必要に応じて、図7に示した図も参照しながら説明を行う。
ステップS29において、ライン変更処理部119は、ステップS26で取得したラインpに関する情報及びステップS28で取得したインヒビターkに関する情報に基づいて、ラインpがインヒビターk内を通るか否かを判定する。この際、インヒビターkの表面(境界)は、インヒビターk内でないと判定される。この判定の結果、ラインpがインヒビターk内でない場合(図7(1a)~(6a)に該当しない場合)、処理はステップS39に進む。
Here, in the following description, the diagram shown in FIG. 7 will also be referred to as necessary.
In step S29, the line change processing unit 119 determines whether or not the line p passes through the inhibitor k based on the information regarding the line p acquired in step S26 and the information regarding the inhibitor k acquired in step S28. At this time, it is determined that the surface (boundary) of the inhibitor k is not within the inhibitor k. As a result of this determination, if the line p is not within the inhibitor k (not corresponding to (1a) to (6a) in FIG. 7), the process proceeds to step S39.

一方、ステップS29の判定の結果、ラインpがインヒビターk内を通る場合には、処理はステップS30に進む。処理がステップS30に進むと、ライン変更処理部119は、ラインpの端点がインヒビターk内にあるか否かを判定する。 On the other hand, if the result of determination in step S29 is that line p passes through inhibitor k, the process proceeds to step S30. When the process proceeds to step S30, the line change processing unit 119 determines whether or not the endpoint of line p is within inhibitor k.

ステップS30の判定の結果、ラインpの端点がインヒビターk内にない場合(図7(1a)に示す場合)、処理はステップS31に進む。処理がステップS31に進むと、ライン変更処理部119は、ラインp上の任意の位置に二重点(図7(1b)又は図7(1c)に示す二重点in)を発生させる。これにより、ラインpは、2つのラインに分割されることになる。 If the end point of line p is not within inhibitor k as a result of the determination in step S30 (the case shown in FIG. 7(1a)), the process proceeds to step S31. When the process proceeds to step S31, the line change processing unit 119 generates a double point (double point in shown in FIG. 7(1b) or FIG. 7(1c)) at an arbitrary position on line p. Line p is thereby split into two lines.

次に、ステップS32において、ライン変更処理部119は、ステップS31でラインp上に発生させた二重点(図7(1b)又は図7(1c)に示す二重点in)をインヒビターkの重心位置(bk)に移動させ、これを固定点ik(図7(1b)又は図7(1c)に示す固定点ik)とする。この場合の固定点ikは、ラインpの端点とラインを構成する固定二重点となる。これにより、固定点ikが新たに発生し、点の数が1つ増えることになる。また、ラインpが2つのライン(図7(1b)又は図7(1c)にそれぞれ示すラインp'1、p'2)に分割されるため、ラインの数も1つ増えることになる。また、この場合、ライン変更処理部119は、新たに発生させた固定点ikに関する情報(例えば、当該点が固定点であることを示す情報やその座標情報)、及び、新たに設定したラインに関する情報(例えば、ラインpの各端点と当該固定点ikとの間にラインが設定されたことを示す情報)を、RAM又はハードディスクに記憶する。 Next, in step S32, the line change processing unit 119 shifts the double point generated on the line p in step S31 (the double point in shown in FIG. 7(1b) or FIG. 7(1c)) to the barycentric position of the inhibitor k. (bk) and set this as a fixed point ik (fixed point ik shown in FIG. 7(1b) or FIG. 7(1c)). The fixed point ik in this case is a fixed double point forming the end point of the line p and the line. As a result, a new fixed point ik is generated and the number of points is increased by one. In addition, since line p is divided into two lines (lines p'1 and p'2 shown in FIG. 7(1b) or FIG. 7(1c), respectively), the number of lines also increases by one. In this case, the line change processing unit 119 also includes information about the newly generated fixed point ik (for example, information indicating that the point is a fixed point and its coordinate information), and information about the newly set line. Information (for example, information indicating that a line is set between each end point of the line p and the fixed point ik) is stored in the RAM or hard disk.

次に、ステップS33において、ライン変更処理部119は、ステップS31及びS32の処理で点の数及びラインの数がそれぞれ1つ増えたため、現在設定されている、増減する点の数を示すΔNIに1を加算して、当該ΔNIを変更すると共に、現在設定されている、増減するラインの数を示すΔNPに1を加算して、当該ΔNPを変更する。 Next, in step S33, since the number of points and the number of lines are increased by one in the processing of steps S31 and S32, the line change processing unit 119 changes the currently set ΔNI indicating the number of points to be increased or decreased. 1 is added to change the ΔNI, and 1 is added to the currently set ΔNP indicating the number of lines to be increased or decreased to change the ΔNP.

一方、ステップS30の判定の結果、ラインpの端点がインヒビターk内にある場合(図7(2a)~(6a)に示す場合)、処理はステップS34に進む。処理がステップS34に進むと、ライン変更処理部119は、ラインpの両端点がインヒビターk内にあるか否かを判定する。 On the other hand, if the end point of line p is within inhibitor k as a result of determination in step S30 (cases shown in (2a) to (6a) in FIG. 7), the process proceeds to step S34. When the process proceeds to step S34, the line change processing unit 119 determines whether or not both end points of the line p are within the inhibitor k.

ステップS34の判定の結果、ラインpの両端点がインヒビターk内にない場合、すなわち、ラインpの端点の一方のみがインヒビターk内にある場合(図7(2a)~(4a)に示す場合)、処理はステップS35に進む。処理がステップS35に進むと、ライン変更処理部119は、インヒビターk内にある端点をインヒビターkの重心位置(bk)に移動させ、これを固定点ik(図7(2b)~(4b)又は図7(2c)~(4c)に示す固定点ik)とする。尚、図7(3a)に示す場合には、インヒビターk内にある端点がインヒビターkの重心位置(bk)にあるため、当該移動の処理は行われない。この場合には、点の数及びラインの数の増減が生じないため、増減する点の数を示すΔNI及び増減するラインの数を示すΔNPの変更は行われない。また、この場合、ライン変更処理部119は、インヒビターk内にある端点を固定点ikに変更したことを示す情報を、RAM又はハードディスクに記憶する。 If both end points of line p are not within inhibitor k as a result of determination in step S34, that is, if only one of the end points of line p is within inhibitor k (cases shown in FIGS. 7(2a) to (4a)) , the process proceeds to step S35. When the process proceeds to step S35, the line change processing unit 119 moves the end point within the inhibitor k to the center of gravity position (bk) of the inhibitor k, and sets it to the fixed point ik (FIG. 7 (2b) to (4b) or Let it be fixed points ik) shown in FIGS. 7(2c) to (4c). In the case shown in FIG. 7(3a), the end point within the inhibitor k is located at the barycentric position (bk) of the inhibitor k, so the movement processing is not performed. In this case, since the number of points and the number of lines do not increase or decrease, ΔNI indicating the number of points to be increased or decreased and ΔNP indicating the number of lines to be increased or decreased are not changed. Also, in this case, the line change processing unit 119 stores information indicating that the end point in the inhibitor k has been changed to the fixed point ik in the RAM or hard disk.

一方、ステップS34の判定の結果、ラインpの両端点がインヒビターk内にある場合(図7(5a)及び(6a)に示す場合)、処理はステップS36に進む。処理がステップS36に進むと、ライン変更処理部119は、インヒビターk内にあるラインpを消滅させる(図7(5b)及び(6b)、又は、図7(5c)及び(6c))。これにより、ラインの数は1つ減ることになる。 On the other hand, if the result of determination in step S34 is that both end points of line p are within inhibitor k (cases shown in FIGS. 7(5a) and (6a)), the process proceeds to step S36. When the process proceeds to step S36, the line change processing section 119 eliminates the line p in the inhibitor k ((5b) and (6b) in FIG. 7, or (5c) and (6c) in FIG. 7). This reduces the number of lines by one.

次に、ステップS37において、ライン変更処理部119は、インヒビターk内にある2つの点をインヒビターkの重心位置(bk)に移動させ(本例では、第1の処理例となる)、これを1つの固定点ik(図7(5b)及び図7(6b)に示す固定点ik)とする。尚、図7(6a)に示す場合には、インヒビターk内にある一方の端点がインヒビターkの重心位置(bk)にあるため、当該一方の端点については移動の処理は行われない。このステップS37の処理により、点の数は1つ減ることになる。また、この場合、ライン変更処理部119は、ラインpにおける2つの端点を1つの固定点ikに変更したことを示す情報、及び、当該ラインpを消滅させたことを示す情報を、RAM又はハードディスクに記憶する。 Next, in step S37, the line change processing unit 119 moves the two points in the inhibitor k to the barycentric position (bk) of the inhibitor k (this example is the first processing example), and One fixed point ik (fixed point ik shown in FIGS. 7(5b) and 7(6b)). In the case shown in FIG. 7(6a), one end point within the inhibitor k is located at the barycentric position (bk) of the inhibitor k, so the one end point is not moved. The processing in step S37 reduces the number of points by one. Also, in this case, the line change processing unit 119 stores information indicating that the two end points of the line p have been changed to one fixed point ik and information indicating that the line p has been eliminated. memorize to

次に、ステップS38において、ライン変更処理部119は、ステップS36及びS37の処理で点の数及びラインの数がそれぞれ1つ減ったため、現在設定されている、増減する点の数を示すΔNIに1を減算して、当該ΔNIを変更すると共に、現在設定されている、増減するラインの数を示すΔNPに1を減算して、当該ΔNPを変更する。 Next, in step S38, since the number of points and the number of lines are reduced by one in the processing of steps S36 and S37, the line change processing unit 119 changes the currently set ΔNI indicating the number of points to be increased or decreased. 1 is subtracted to change the ΔNI, and 1 is subtracted from the currently set ΔNP indicating the number of lines to be increased or decreased to change the ΔNP.

ステップS33、ステップS35、或いはステップS38の処理が終了すると、処理はステップS39に進む。処理がステップS39に進むと、ライン変更処理部119は、処理対象のインヒビターを示す変数kがステップS14で設定された数NKより小さいか否かを判定する。この判定の結果、処理対象のインヒビターを示す変数kがステップS14で設定された数NKより小さい場合には、ステップS14で設定された全てのインヒビターkについて処理していないと判定し、処理はステップS40に進む。 When the process of step S33, step S35, or step S38 is completed, the process proceeds to step S39. When the process proceeds to step S39, the line change processing unit 119 determines whether or not the variable k indicating the inhibitor to be processed is smaller than the number NK set in step S14. As a result of this determination, if the variable k indicating the inhibitor to be processed is smaller than the number NK set in step S14, it is determined that all the inhibitors k set in step S14 have not been processed, and the process proceeds to step S14. Proceed to S40.

処理がステップS40に進むと、ライン変更処理部119は、処理対象のインヒビターを示す変数kに1を加算して、処理対象のインヒビターkを変更する。この際、ライン変更処理部119は、ステップS40で設定したインヒビターkに関する情報(インヒビターkの重心位置bkを示す座標情報及びその半径rに関する情報)を、インヒビター設定部118から取得する。そして、変更したインヒビターkに対して、ステップS29以降の処理を再度行う。
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS25~S40の処理を行うことにより、ライン変更処理手段の一例が実現される。
When the process proceeds to step S40, the line change processing unit 119 adds 1 to the variable k indicating the inhibitor to be processed to change the inhibitor k to be processed. At this time, the line change processing unit 119 acquires from the inhibitor setting unit 118 information about the inhibitor k set in step S40 (coordinate information indicating the center-of-gravity position bk of the inhibitor k and information about its radius r). Then, the process after step S29 is performed again for the changed inhibitor k.
As described above, in the present embodiment, an example of line change processing means is realized by performing the processes of steps S25 to S40.

一方、ステップS39の判定の結果、処理対象のインヒビターを示す変数kがステップS14で設定された数NK以上である場合には、ステップS14で設定された全てのインヒビターkについて処理したと判定し、処理はステップS41に進む。 On the other hand, if the result of determination in step S39 is that the variable k indicating the inhibitor to be processed is greater than or equal to the number NK set in step S14, it is determined that all inhibitors k set in step S14 have been processed, The process proceeds to step S41.

処理がステップS41に進むと、ライン変更処理部119は、処理対象のラインを示す変数pがステップS19で設定された数NPより小さいか否かを判定する。この判定の結果、処理対象のラインを示す変数pがステップS19で設定された数NPより小さい場合には、ステップS19で設定された全てのラインpについて処理していないと判定し、処理はステップS42に進む。 When the process proceeds to step S41, the line change processing unit 119 determines whether or not the variable p indicating the line to be processed is smaller than the number NP set in step S19. As a result of this determination, if the variable p indicating the line to be processed is smaller than the number NP set in step S19, it is determined that all the lines p set in step S19 have not been processed, and the process proceeds to step Proceed to S42.

処理がステップS42に進むと、ライン変更処理部119は、処理対象のラインを示す変数pに1を加算して、処理対象のラインpを変更する。この際、ライン変更処理部119は、当該ステップS42で設定したラインpに関する情報を、ライン設定部104から取得する。そして、変更したラインpに対して、ステップS28以降の処理を再度行う。 When the process proceeds to step S42, the line change processing unit 119 adds 1 to the variable p indicating the line to be processed to change the line p to be processed. At this time, the line change processing unit 119 acquires from the line setting unit 104 information about the line p set in step S42. Then, the process after step S28 is performed again for the changed line p.

一方、ステップS41の判定の結果、処理対象のラインを示す変数pがステップS19で設定された数NP以上である場合には、ステップS19で設定された全てのラインpについて処理したと判定し、処理はステップS43に進む。 On the other hand, if the result of determination in step S41 is that the variable p indicating the line to be processed is greater than or equal to the number NP set in step S19, it is determined that all lines p set in step S19 have been processed, The process proceeds to step S43.

処理がステップS43に進むと、ライン変更処理部119は、点設定部103に対して、現在設定している増減する点の数を示すΔNIの情報を出力し、現在設定されている点の数NIに、出力した増減する点の数を示すΔNIを加算させ、点の数NIの再設定を行わせる。また、ライン変更処理部119は、ライン設定部104に対して、現在設定している増減するラインの数を示すΔNPの情報を出力し、ステップS19で設定したラインの数NPに、出力した増減するラインの数を示すΔNPを加算させ、ラインの数NPの再設定を行わせる。 When the process proceeds to step S43, the line change processing unit 119 outputs ΔNI information indicating the number of points currently set to increase or decrease to the point setting unit 103, and the number of points currently set .DELTA.NI indicating the output number of points to be increased or decreased is added to NI to reset the number of points NI. In addition, the line change processing unit 119 outputs ΔNP information indicating the number of lines currently set to be increased or decreased to the line setting unit 104, and the output increase or decrease is added to the number NP of lines set in step S19. ΔNP indicating the number of lines to be processed is added, and the number NP of lines is reset.

次に、ステップS44において、ライン変更処理部119は、点設定部103及びライン設定部104に対して、点の変更(消滅、発生を含む)、ラインの変更(消滅、発生を含む)に伴う各種の再設定処理を行わせる。 Next, in step S44, the line change processing unit 119 instructs the point setting unit 103 and the line setting unit 104 to change points (including disappearance and appearance) and change lines (including disappearance and appearance). Perform various resetting processes.

具体的に、ライン変更処理部119は、点設定部103に対して、ステップS26~ステップS43の処理で生じた点の変更(消滅、発生を含む)に関する情報を出力し、ステップS8における点iの再設定を行わせる。この際、点設定部103は、発生した固定点ikに関しては、その点の位置を示す座標情報を当該点が固定点であることを示す情報と共に、RAM又はハードディスクに設定する。 Specifically, the line change processing unit 119 outputs information regarding the change (including disappearance and occurrence) of the points that occurred in the processing of steps S26 to S43 to the point setting unit 103, and the point i in step S8. be reconfigured. At this time, the point setting unit 103 sets coordinate information indicating the position of the generated fixed point ik in the RAM or hard disk together with information indicating that the point is a fixed point.

また、ライン変更処理部119は、ライン設定部104に対して、ステップS26~ステップS43の処理で生じたラインの変更(消滅、発生を含む)に関する情報を出力し、ステップS19におけるラインpの再設定を行わせる。この際、ライン変更処理部119は、ライン設定部104に対して、点設定部103で再設定した点iに基づいて、ラインの再設定を行わせるようにしてもよい。 In addition, the line change processing unit 119 outputs information regarding the line change (including disappearance and occurrence) that occurred in the processing of steps S26 to S43 to the line setting unit 104, and the line p is reproduced in step S19. make the settings. At this time, the line change processing unit 119 may cause the line setting unit 104 to reset the line based on the point i reset by the point setting unit 103 .

更に、粒界設定部105では、点設定部103における点iの再設定及びライン設定部104におけるラインpの再設定を契機として、ステップS20における粒界uの再設定が行われる。更に、粒界エネルギー(γ)設定部109では、粒界設定部105における粒界uの再設定を契機として、ステップS22における単位長さ当たりの粒界エネルギーγの再設定が行われる。更に、易動度設定部111では、粒界設定部105における粒界uの再設定を契機として、ステップS23における易動度Miの再設定が行われる。 Further, in the grain boundary setting unit 105, the resetting of the point i in the point setting unit 103 and the resetting of the line p in the line setting unit 104 trigger the resetting of the grain boundary u in step S20. Further, in the grain boundary energy (γ) setting unit 109, resetting of the grain boundary u in the grain boundary setting unit 105 triggers the resetting of the grain boundary energy γ per unit length in step S22. Further, in the mobility setting unit 111, the resetting of the grain boundary u in the grain boundary setting unit 105 triggers the resetting of the mobility Mi in step S23.

次に、図10-4のステップS45において、解析点判別部113は、計算対象の点を示す変数iを1に設定する。これにより計算対象の点iが設定される。
次に、ステップS46において、解析点判別部113は、計算対象の点iが、固定点(ik)か否かを判定する。この判定の結果、計算対象の点iが、固定点(ik)でない場合、処理はステップS47に進む。
Next, in step S45 in FIG. 10-4, the analysis point determination unit 113 sets 1 to a variable i indicating a point to be calculated. This sets the point i to be calculated.
Next, in step S46, the analysis point determination unit 113 determines whether or not the point i to be calculated is a fixed point (ik). As a result of this determination, if the point i to be calculated is not the fixed point (ik), the process proceeds to step S47.

処理がステップS47に進むと、解析点判別部113は、計算対象の点iが、二重点か否かを判定する。この判定の結果、計算対象の点iが、二重点である場合、処理はステップS48に進む。 When the process proceeds to step S47, the analysis point determination unit 113 determines whether or not the point i to be calculated is a double point. As a result of this determination, if the point i to be calculated is a double point, the process proceeds to step S48.

処理がステップS48に進むと、二重点用駆動力計算部114及び位置計算部116による二重点用駆動力・位置算出処理が行われる。二重点用駆動力・位置算出処理では、(1)式により、二重点iに生じる駆動力Fi(t)を示すベクトルを計算することと、(4)式により、現在の時間tからΔt[sec]が経過したときに、計算対象の二重点iが存在する位置ri(t+Δt)を示すベクトルを計算することを含む処理が実行される。
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS48の処理を行うことにより、駆動力演算手段及び位置演算手段の一例が実現される。
When the process proceeds to step S48, double point driving force/position calculation processing by the double point driving force calculation unit 114 and the position calculation unit 116 is performed. In the double point driving force/position calculation process, the vector representing the driving force Fi(t) generated at the double point i is calculated by equation (1), and Δt[ sec] has elapsed, a process is performed that includes calculating a vector indicating the position ri(t+Δt) at which the double point i to be calculated lies.
As described above, in the present embodiment, for example, by performing the process of step S48, an example of the driving force calculation means and the position calculation means is realized.

ステップS47の判定の結果、計算対象の点iが、二重点でなく、三重点である場合、処理はステップS49に進む。
処理がステップS49に進むと、三重点用駆動力計算部115及び位置計算部116による三重点用駆動力・位置算出処理が行われる。三重点用駆動力・位置算出処理では、(2)式により、計算対象の三重点iに生じる駆動力Fi(t)を示すベクトルを計算することと、(4)式により、現在の時間tからΔt[sec]が経過したときに、計算対象の三重点iが存在する位置ri(t+Δt)を示すベクトルを計算することを含む処理が実行される。
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS49の処理を行うことにより、駆動力演算手段及び位置演算手段の一例が実現される。
If the result of determination in step S47 is that point i to be calculated is not a double point but a triple point, the process proceeds to step S49.
When the process proceeds to step S49, triple point driving force/position calculation processing by the triple point driving force calculation unit 115 and the position calculation unit 116 is performed. In the triple junction driving force/position calculation process, the vector indicating the driving force Fi(t) generated at the triple junction i to be calculated is calculated by equation (2), and the current time t is calculated by equation (4). When Δt [sec] has passed since , a process including calculating a vector indicating the position ri(t+Δt) at which the triple point i to be calculated exists is executed.
As described above, in the present embodiment, for example, by performing the process of step S49, an example of the driving force calculation means and the position calculation means is realized.

ステップS46の判定の結果、計算対象の点iが、固定点(ik)である場合、処理はステップS50に進む。
処理がステップS50に進むと、固定点処理部120は、解析点判別部113で判定処理された固定点iの座標情報と、当該固定点iとラインpを構成する他方の各点の位置を示す情報とを、点設定部103から読み出す。そして、固定点処理部120は、処理対象の固定点iを重心位置bkとするインヒビターkに関する情報(重心位置bkを示す座標情報及びその半径rに関する情報)を、インヒビター設定部118から読み出す。更に、固定点処理部120は、有効範囲801に関する情報(有効範囲801の半径に関する情報)を、有効範囲設定部122から読み出す。
If the point i to be calculated is the fixed point (ik) as a result of the determination in step S46, the process proceeds to step S50.
When the process proceeds to step S50, the fixed point processing unit 120 determines the coordinate information of the fixed point i determined by the analysis point determination unit 113 and the positions of the fixed point i and the other points forming the line p. , is read out from the point setting unit 103 . Then, the fixed point processing unit 120 reads from the inhibitor setting unit 118 information (coordinate information indicating the center of gravity position bk and information on the radius r) of the inhibitor k whose center of gravity position bk is the fixed point i to be processed. Furthermore, the fixed point processing unit 120 reads information on the effective range 801 (information on the radius of the effective range 801) from the effective range setting unit 122. FIG.

次に、ステップS51において、粒界エネルギー(E)算出部121は、ステップS50で読み出された情報を取得すると共に、固定点iが属する粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγを粒界エネルギー(γ)設定部109から読み出す。そして、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点iが属する粒界uの単位長さ当たりの粒界エネルギーγと、有効長さL1、L2とを用いて、固定点iが重心位置bkに固定されているときの、当該固定点iが属する粒界uの有効範囲801内における粒界エネルギーEiを計算(算出)する。
ここで、固定点i(ik)が二重点である場合には、例えば、(7)式を用いて粒界エネルギーEiが算出される。一方、固定点i(ik)が三重点である場合には、例えば、(8)式を用いて粒界エネルギーEiが算出される。
このように本実施形態では、例えば、粒界エネルギーEiにより第1の粒界エネルギーが実現され、ステップS51の処理を行うことにより、粒界エネルギー算出手段の一例が実現される。
Next, in step S51, the grain boundary energy (E) calculator 121 acquires the information read out in step S50, and calculates the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u to which the fixed point i belongs. Read from the grain boundary energy (γ) setting unit 109 . Then, the grain boundary energy (E) calculation unit 121 uses the grain boundary energy γ per unit length of the grain boundary u to which the fixed point i belongs and the effective lengths L1 and L2 to calculate the fixed point i at the center of gravity position. The grain boundary energy Ei within the effective range 801 of the grain boundary u to which the fixed point i belongs when fixed to bk is calculated (calculated).
Here, when the fixed point i(ik) is a double point, the grain boundary energy Ei is calculated using the equation (7), for example. On the other hand, when the fixed point i(ik) is the triple point, the grain boundary energy Ei is calculated using the equation (8), for example.
As described above, in the present embodiment, for example, the first grain boundary energy is realized by the grain boundary energy Ei, and an example of grain boundary energy calculation means is realized by performing the processing of step S51.

次に、ステップS52において、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点iが固定位置(インヒビターkの重心位置bk)から解放されて、粒界エネルギーEが最小となる位置(平衡位置)にあるときの、当該解放された固定点iが属する粒界uの有効範囲801内における粒界エネルギーEi'を計算(算出)する。
ここで、固定点i(ik)が二重点である場合には、例えば、(9)式を用いて粒界エネルギーEi'が算出される。一方、固定点i(ik)が三重点である場合には、例えば、(10)式を用いて粒界エネルギーEi'が算出される。
このように本実施形態では、例えば、粒界エネルギーEi'により第2の粒界エネルギーが実現され、ステップS52の処理を行うことにより、粒界エネルギー算出手段の一例が実現される。
Next, in step S52, the grain boundary energy (E) calculator 121 determines the position (equilibrium position) where the fixed point i is released from the fixed position (the center of gravity position bk of the inhibitor k) and the grain boundary energy E is minimized. , the grain boundary energy Ei′ within the effective range 801 of the grain boundary u to which the released fixed point i belongs is calculated (calculated).
Here, when the fixed point i(ik) is a double point, the grain boundary energy Ei' is calculated using the equation (9), for example. On the other hand, when the fixed point i(ik) is the triple point, the grain boundary energy Ei' is calculated using the equation (10), for example.
As described above, in the present embodiment, for example, the second grain boundary energy is realized by the grain boundary energy Ei′, and an example of grain boundary energy calculation means is realized by performing the process of step S52.

次に、ステップS53において、固定点処理部120は、ステップS51で算出された粒界エネルギーEiと、ステップS52で算出された粒界エネルギーEi'とを比較し、粒界エネルギーEi'が粒界エネルギーEi未満(Ei'<Ei)であるか否かを判定する。この判定の結果、粒界エネルギーEi'が粒界エネルギーEi未満でない場合、処理は後述するステップS60に進む。一方、粒界エネルギーEi'が粒界エネルギーEi未満である場合、処理はステップS54に進む。 Next, in step S53, the fixed point processing unit 120 compares the grain boundary energy Ei calculated in step S51 with the grain boundary energy Ei' calculated in step S52, and the grain boundary energy Ei' is the grain boundary It is determined whether or not the energy is less than Ei (Ei'<Ei). As a result of this determination, if the grain boundary energy Ei' is not less than the grain boundary energy Ei, the process proceeds to step S60, which will be described later. On the other hand, if the grain boundary energy Ei' is less than the grain boundary energy Ei, the process proceeds to step S54.

処理がステップS54に進むと、粒界エネルギー(E)算出部121は、固定点ikが解放されるときの、当該固定点iが属する粒界uの有効範囲801内における粒界エネルギーEi''を計算(算出)する。
ここで、固定点i(ik)が二重点である場合には、例えば、(11)式を用いて粒界エネルギーEi''が算出される。一方、固定点i(ik)が三重点である場合には、例えば、(12)式を用いて粒界エネルギーEi''が算出される。
このように本実施形態では、例えば、粒界エネルギーEi''により第3の粒界エネルギーが実現され、ステップS54の処理を行うことにより、粒界エネルギー算出手段の一例が実現される。
When the process proceeds to step S54, the grain boundary energy (E) calculator 121 calculates the grain boundary energy Ei'' within the effective range 801 of the grain boundary u to which the fixing point i belongs when the fixing point ik is released. Calculate (calculate)
Here, when the fixed point i(ik) is a double point, the grain boundary energy Ei'' is calculated using the equation (11), for example. On the other hand, when the fixed point i(ik) is the triple point, the grain boundary energy Ei'' is calculated using the equation (12), for example.
As described above, in the present embodiment, for example, the third grain boundary energy is realized by the grain boundary energy Ei'', and an example of grain boundary energy calculation means is realized by performing the processing of step S54.

次に、ステップS55において、固定点処理部120は、障壁エネルギーE0に関する情報を、障壁エネルギー設定部123から読み出す。そして、固定点処理部120は、粒界エネルギーEi''から、粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギーE0未満であるか否かを判定する。この判定の結果、粒界エネルギーEi''から、粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギーE0未満でない場合、処理は後述するステップS60に進む。
一方、粒界エネルギーEi''から、粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギーE0未満である場合、処理はステップS56に進む。
Next, in step S<b>55 , fixed point processing section 120 reads information on barrier energy E<b>0 from barrier energy setting section 123 . Then, the fixed point processing unit 120 determines whether or not the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei from the grain boundary energy Ei'' is less than the barrier energy E0. As a result of this determination, if the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei'' from the grain boundary energy Ei'' is not less than the barrier energy E0, the process proceeds to step S60, which will be described later.
On the other hand, if the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei from the grain boundary energy Ei'' is less than the barrier energy E0, the process proceeds to step S56.

処理がステップS56に進むと、固定点処理部120は、ステップS46で判定した固定点i(ik)が二重点か否かを判定する。この判定の結果、固定点i(ik)が二重点である場合、処理はステップS57に進む。処理がステップS57に進むと、固定点処理部120は、固定点i(ik)を、インヒビターkの表面(境界)に移動させ、固定を解除して、点804の位置に通常の点i(ik)を生成する(図8(b)を参照)。そして、処理は後述するステップS61に進む。 When the process proceeds to step S56, the fixed point processing unit 120 determines whether or not the fixed point i(ik) determined in step S46 is a double point. As a result of this determination, if the fixed point i(ik) is a double point, the process proceeds to step S57. When the process proceeds to step S57, the fixing point processing unit 120 moves the fixing point i (ik) to the surface (boundary) of the inhibitor k, releases the fixation, and replaces the normal point i ( ik) (see FIG. 8(b)). Then, the process proceeds to step S61, which will be described later.

一方、固定点i(ik)が二重点ではなく、三重点である場合、処理はステップS58に進む。処理がステップS58に進むと、固定点処理部120は、固定点i(ik)を、インヒビターkの表面(境界)に移動させ、固定を解除して、点804の位置に通常の点i(ik)を生成する。更に、固定点処理部120は、固定点i(ik)に隣接していた点i(ir、it、iv)のうち、生成した通常の点i(ik)と結ばれない点i(iv)と、生成した通常の点i(ik)と結ばれる固定二重点i(ix)を、インヒビターkの重心位置(bk)に生成する(図9(b)を参照)。
次に、ステップS59において、ライン変更処理部119は、ステップS58の処理で点の数及びラインの数がそれぞれ1つ増えたため、現在設定されている、増減する点の数を示すΔNIに1を加算して、当該ΔNIを変更すると共に、現在設定されている、増減するラインの数を示すΔNPに1を加算して、当該ΔNPを変更する。そして、処理は後述するステップS61に進む。
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS57、S58の処理を行うことにより、固定点処理手段の一例が実現される。
On the other hand, if the fixed point i(ik) is not a double point but a triple point, the process proceeds to step S58. When the process proceeds to step S58, the fixation point processing unit 120 moves the fixation point i (ik) to the surface (boundary) of the inhibitor k, releases the fixation, and places the normal point i ( ik). Furthermore, the fixed point processing unit 120 selects a point i(iv) that is not connected to the generated normal point i(ik) among the points i(ir, it, iv) adjacent to the fixed point i(ik). , a fixed double point i(ix) connected to the generated normal point i(ik) is generated at the centroid position (bk) of the inhibitor k (see FIG. 9(b)).
Next, in step S59, the line change processing unit 119 adds 1 to the currently set ΔNI indicating the number of points to be increased or decreased because the number of points and the number of lines are increased by one in the processing of step S58. ΔNI is changed by addition, and 1 is added to the currently set ΔNP indicating the number of lines to be increased or decreased to change the ΔNP. Then, the process proceeds to step S61, which will be described later.
As described above, in the present embodiment, an example of the fixed point processing means is realized by performing the processes of steps S57 and S58, for example.

ステップS53において、粒界エネルギーEi'が粒界エネルギーEi未満でない場合と判定された場合と、ステップS55において、粒界エネルギーEi''から粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギーE0未満でないと判定された場合、処理はステップS60に進む。処理がステップS60に進むと、固定点処理部120は、固定点i(ik)が属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが閾値以下であるか否かを判定する。この判定の結果、固定点i(ik)が属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが閾値以下である場合、処理は、前述したステップS56に進む。これにより、固定点i(ik)による固定が解除される(ステップS57、S58を参照)。一方、固定点i(ik)が属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが閾値以下でない場合、処理はステップS61に進む。 If it is determined in step S53 that the grain boundary energy Ei' is not less than the grain boundary energy Ei, and in step S55, the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei from the grain boundary energy Ei'' is not less than the barrier energy E0. If so, the process proceeds to step S60. When the process proceeds to step S60, the fixed point processing unit 120 determines whether or not the radius r at the current time t of the inhibitor k to which the fixed point i(ik) belongs is equal to or less than a threshold. As a result of this determination, if the radius r at the current time t of the inhibitor k to which the fixed point i(ik) belongs is equal to or less than the threshold, the process proceeds to step S56 described above. As a result, the fixation by the fixation point i (ik) is released (see steps S57 and S58). On the other hand, if the radius r at the current time t of the inhibitor k to which the fixed point i(ik) belongs is not less than or equal to the threshold, the process proceeds to step S61.

以上のようにして処理がステップS61に進むと、解析点判別部113は、計算対象の点を示す変数iが点設定部103で現在設定されている点の数NIより小さいか否かを判定する。この判定の結果、計算対象の点を示す変数iが点設定部103で現在設定されている点の数NIより小さい場合には、点設定部103で現在設定されている全ての点iについて処理がされていないと判定し、処理はステップS62に進む。
処理がステップS62に進むと、解析点判別部113は、計算対象の点を示す変数iに1を加算して、計算対象の点iを変更する。そして、変更した点iに対して、ステップS46以降の処理を再度行う。
When the process proceeds to step S61 as described above, the analysis point determination unit 113 determines whether or not the variable i indicating the points to be calculated is smaller than the number NI of points currently set by the point setting unit 103. do. As a result of this determination, if the variable i indicating the points to be calculated is smaller than the number NI of points currently set by the point setting unit 103, all the points i currently set by the point setting unit 103 are processed. is not performed, and the process proceeds to step S62.
When the process proceeds to step S62, the analysis point determination unit 113 adds 1 to the variable i indicating the point to be calculated to change the point i to be calculated. Then, the processing after step S46 is performed again for the changed point i.

一方、ステップS61において、計算対象の点を示す変数iが点設定部103で現在設定されている点の数NI以上であると判定された場合には、点設定部103で現在設定されている全ての点iについて処理がされたと判定し、処理はステップS63に進む。
処理がステップS63に進むと、固定点処理部120は、点設定部103に対して、ステップS57、S58における点iの変更に伴う再設定を行わせる。また、これと同時に、位置計算部116は、点設定部103に対して、ステップS48又はステップS49で計算された点iが存在する位置ri(t+Δt)を示すベクトルを出力する。これにより、点iの現在の位置ri(t)を示すベクトルが、点設定部103に再設定される。
On the other hand, if it is determined in step S61 that the variable i indicating the points to be calculated is greater than or equal to the number NI of points currently set by the point setting unit 103, the number of points currently set by the point setting unit 103 is It is determined that all points i have been processed, and the process proceeds to step S63.
When the process proceeds to step S63, the fixed point processing unit 120 causes the point setting unit 103 to perform resetting according to the change of the point i in steps S57 and S58. At the same time, the position calculation unit 116 outputs to the point setting unit 103 a vector indicating the position ri(t+Δt) where the point i is calculated in step S48 or S49. As a result, the vector indicating the current position ri(t) of the point i is reset in the point setting section 103 .

そして、ライン設定部104では、点設定部103における点iの再設定を契機として、ラインpの再設定が行われる。更に、粒界設定部105では、点設定部103における点iの再設定及びライン設定部104におけるラインpの再設定を契機として、粒界uの再設定が行われる。更に、粒界設定部105における粒界uの再設定を契機として、粒界エネルギー(γ)設定部109及び易動度設定部111における再設定も行われる。 Then, the line setting unit 104 resets the line p with the resetting of the point i in the point setting unit 103 as a trigger. Further, in the grain boundary setting unit 105, the resetting of the point i in the point setting unit 103 and the resetting of the line p in the line setting unit 104 trigger the resetting of the grain boundary u. Further, the grain boundary energy (γ) setting unit 109 and the mobility setting unit 111 are also reset with the resetting of the grain boundary u by the grain boundary setting unit 105 as a trigger.

次に、ステップS64において、解析時間設定部112は、時間tが、ステップS6で設定した解析完了時間Tよりも大きいか否かを判定する。すなわち、解析完了時間Tが経過したか否かを判定する。この判定の結果、時間tが、ステップS6で設定した解析完了時間Tより大きくない場合(解析完了時間Tが経過していない場合)、処理はステップ65に進む。処理がステップS65に進むと、解析時間設定部112は、現在設定している時間tに時間Δtを加算して、時間tを更新する。 Next, in step S64, the analysis time setting unit 112 determines whether the time t is longer than the analysis completion time T set in step S6. That is, it is determined whether or not the analysis completion time T has passed. As a result of this determination, if the time t is not longer than the analysis completion time T set in step S6 (if the analysis completion time T has not passed), the process proceeds to step S65. When the process proceeds to step S65, the analysis time setting unit 112 adds the time Δt to the currently set time t to update the time t.

次に、ステップS66において、濃度分布設定部124は、更新後の時間tにおける元素濃度分布を導出し、元素濃度分布を当該導出した元素濃度分布に変更する。 Next, in step S66, the concentration distribution setting unit 124 derives the element concentration distribution at time t after updating, and changes the element concentration distribution to the derived element concentration distribution.

次に、ステップS67において、インヒビター設定部118は、更新後の時間tにおけるインヒビターkの大きさ(半径rk)を導出し、インヒビターkの大きさ(半径)を当該導出した大きさ(半径rk)に変更する。前述したように本実施形態では、インヒビター設定部118は、(6)式のtをステップS65で更新された時間tとして、更新後の時間tにおけるインヒビターkの大きさ(半径rk)を導出する。尚、大きさの変更の対象となるインヒビターkは、直前のステップS63における再設定処理で再設定されたインヒビターk(固定点i(ik))である。
以上のように本実施形態では、例えば、ステップS67の処理を行うことにより、介在物設定手段の一例が実現される。
尚、ステップS66、S67の処理をステップS63において行ってもよい。
その後、処理はステップS26に戻り、ステップS26以降の処理を再度行う。そして、ステップS64において、時間tが、ステップS6で設定した解析完了時間Tよりも大きい(解析完了時間Tが経過した場合)と判定されるまで、ステップS26~ステップS67までの処理が繰り返し行われる。
Next, in step S67, the inhibitor setting unit 118 derives the size (radius r k ) of the inhibitor k at the updated time t, and changes the size (radius) of the inhibitor k to the derived size (radius r k ). As described above, in the present embodiment, the inhibitor setting unit 118 derives the size (radius r k ) of the inhibitor k at the time t after updating, with t in Equation (6) being the time t updated in step S65. do. It should be noted that the inhibitor k whose size is to be changed is the inhibitor k (fixed point i(ik)) reset by the resetting process in the previous step S63.
As described above, in the present embodiment, an example of inclusion setting means is realized by performing the process of step S67, for example.
Note that the processing of steps S66 and S67 may be performed in step S63.
After that, the process returns to step S26, and the processes after step S26 are performed again. Then, until it is determined in step S64 that the time t is greater than the analysis completion time T set in step S6 (when the analysis completion time T has elapsed), the processing from steps S26 to S67 is repeated. .

一方、ステップS64の判定の結果、時間tが、ステップS6で設定した解析完了時間Tよりも大きい場合(解析完了時間Tが経過した場合)、処理はステップS68に進む。処理がステップS68に進むと、解析画像表示部117は、ステップS48又はステップS49で計算された「点iの位置ri(t+Δt)のベクトル」に基づいて、時間tが0(ゼロ)からT[sec]までの間に、結晶粒Aの状態がどのように推移するのかを示す画像を、表示装置200に表示させる。そして、図10-1~図10-4の一連のフローチャートを終了する。 On the other hand, if the result of determination in step S64 is that the time t is longer than the analysis completion time T set in step S6 (if the analysis completion time T has passed), the process proceeds to step S68. When the process proceeds to step S68, the analysis image display unit 117 changes the time t from 0 (zero) to T[ sec], the display device 200 displays an image showing how the state of the crystal grain A changes. Then, the series of flowcharts shown in FIGS. 10-1 to 10-4 ends.

尚、ステップS3で入力される解析温度θ(t)が時間に依存する場合、例えば、ステップS65の後に、ステップS65で設定された時間t+Δtにおける解析温度θ(t+Δt)を読み出し、その解析温度θ(t+Δt)における単位長さ当たりの粒界エネルギーγと易動度Miとを再設定してから、ステップS26以降の処理を行うようにすればよい。 If the analyzed temperature θ(t) input in step S3 depends on time, for example, after step S65, the analyzed temperature θ(t+Δt) at the time t+Δt set in step S65 is read, and the analyzed temperature θ After resetting the grain boundary energy γ per unit length at (t+Δt) and the mobility Mi, the processing after step S26 may be performed.

以上のように本実施形態では、インヒビター設定部118は、同一の粒界上で互いに隣接する2つの粒界点を両端点とするラインpがインヒビターk内を通る場合に、当該インヒビターk内に固定点ikを発生させ、当該固定点ikを端点とするラインpの変更処理を行う際に、インヒビターkの大きさ(半径rk)を時間tに依存して変化させる。従って、インヒビターkが存在する環境下での結晶粒の状態を解析する際に、結晶粒Aの状態が実際の状態と乖離することを抑制することができる。また、仮想的にインヒビターkの大きさを時間tに依存して変化させることで、新規材料の開発の指針を得ることができる。 As described above, in the present embodiment, the inhibitor setting unit 118, when the line p having both ends at two grain boundary points adjacent to each other on the same grain boundary passes through the inhibitor k, A fixed point ik is generated, and the size (radius r k ) of the inhibitor k is changed depending on the time t when changing the line p having the fixed point ik as an end point. Therefore, when analyzing the state of the crystal grains in an environment where the inhibitor k is present, it is possible to prevent the state of the crystal grains A from deviating from the actual state. Also, by virtually changing the magnitude of the inhibitor k depending on the time t, it is possible to obtain guidelines for the development of new materials.

また、本実施形態では、インヒビター設定部118は、インヒビターkの大きさ(半径rk)を、当該インヒビターkの周囲の介在物構成元素の濃度mと、当該インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'と、当該インヒビターk、k'の距離dk'と、電磁鋼板の表面から当該インヒビターkの重心位置まで距離ykとに応じて変化させる。従って、結晶粒Aの状態が実際の状態と乖離することをより一層抑制することができる。 In addition, in the present embodiment, the inhibitor setting unit 118 sets the size (radius r k ) of the inhibitor k to the concentration m of the inclusion-constituting element around the inhibitor k and the inhibitor k′ around the inhibitor k. It is changed according to the size sk', the distance dk' between the inhibitors k and k ' , and the distance yk from the surface of the magnetic steel sheet to the center of gravity of the inhibitor k. Therefore, it is possible to further prevent the state of the crystal grains A from deviating from the actual state.

また、本実施形態では、インヒビター設定部118は、インヒビターkの初期の位置(電磁鋼板の表面からの距離(板厚方向の深さ))に応じて、初期の大きさを設定する。従って、結晶粒Aの初期の状態が実際の状態と乖離することをより一層抑制することができる。 In this embodiment, the inhibitor setting unit 118 sets the initial size of the inhibitor k according to the initial position (distance from the surface of the electromagnetic steel sheet (depth in the plate thickness direction)). Therefore, it is possible to further prevent the initial state of the crystal grains A from deviating from the actual state.

また、本実施形態では、固定点処理部120は、固定点ikが属するインヒビターkの現在の時間tにおける半径rが閾値以下である場合、固定点ikを解除する(解放する)。従って、インヒビターkの半径が小さいのにも関わらず固定点ikが解除(解放)されないことを抑制することができる。これにより、固定点ikが解除(解放)されないことにより、結晶粒Aの状態が実際の状態と乖離することを抑制することができる。 Further, in this embodiment, the fixed point processing unit 120 cancels (releases) the fixed point ik when the radius r at the current time t of the inhibitor k to which the fixed point ik belongs is equal to or less than the threshold. Therefore, it is possible to prevent the fixed point ik from being released (released) even though the radius of the inhibitor k is small. As a result, it is possible to prevent the state of the crystal grain A from deviating from the actual state because the fixed point ik is not released (released).

[変形例1]
本実施形態のように、インヒビターkの大きさ(半径rk)を時間tに依存して変化させる際に、当該インヒビターkの周囲の介在物構成元素の濃度mと、当該インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'と、当該インヒビターk、k'の距離dk'と、電磁鋼板の表面から当該インヒビターkの重心位置まで距離ykとを考慮するのが好ましい。しかしながら、必ずしもこのようにする必要はない。例えば、当該インヒビターkの周囲の介在物構成元素の濃度mと、当該インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'と、当該インヒビターk、k'の距離dk'と、電磁鋼板の表面から当該インヒビターkの重心位置まで距離ykとのうちの1つ又は2つ又は3つを考慮し、残りは考慮しなくてもよい。尚、インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'を考慮せずに、インヒビターk、k'の距離dk'を考慮する場合、関数h(sk'/sk,dk',t)は関数h(dk',t)になる。これとは逆に、インヒビターk、k'の距離dk'を考慮せずに、インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'を考慮する場合、関数h(sk'/sk,dk',t)は関数h(sk'/sk,t)になる。また、インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'は、必ずしもインヒビターkの大きさskに対するインヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'の比sk'/skで評価する必要はない。例えば、インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'は、インヒビターkの大きさskとインヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'との差で評価しても、インヒビターkの周囲のインヒビターk'の大きさsk'そのもので評価してもよい。
[Modification 1]
As in this embodiment, when the size (radius r k ) of the inhibitor k is changed depending on the time t, the concentration m of the inclusion-constituting element around the inhibitor k and the concentration m of the inclusion-constituting element around the inhibitor k It is preferable to consider the size sk' of the inhibitor k ', the distance dk' between the inhibitors k and k ' , and the distance yk from the surface of the magnetic steel sheet to the center of gravity of the inhibitor k. However, this need not necessarily be the case. For example, the concentration m of inclusion constituent elements around the inhibitor k, the size sk ' of the inhibitor k' around the inhibitor k, the distance dk ' between the inhibitors k and k ' , and the magnetic steel sheet One, two, or three of the distances y k from the surface to the centroid position of the inhibitor k may be considered, and the rest may not be considered. When the distance dk ' between the inhibitors k and k' is considered without considering the size sk' of the inhibitor k' around the inhibitor k , the function h( sk' /sk, dk' , t) becomes a function h(d k , t). Conversely, if we consider the size sk' of inhibitor k ' around inhibitor k without considering the distance dk ' between inhibitors k and k ', the function h( sk' /sk , d k′ , t) becomes the function h(s k′ /s k , t). In addition, the size sk' of the inhibitor k ' around the inhibitor k is not necessarily the ratio sk' /sk of the size sk' of the inhibitor k' around the inhibitor k to the size sk of the inhibitor k . No need to evaluate. For example, the size sk' of inhibitor k ' around inhibitor k is evaluated by the difference between the size sk of inhibitor k and the size sk' of inhibitor k ' around inhibitor k. The magnitude s k ' of the inhibitor k' around k may be evaluated.

[変形例2]
本実施形態では、粒界uの再現性を高めるために二重点を設定するようにしたが、二重点を設定せずに、三重点のみを設定するようにしてもよい。このようにする場合、例えば、図10-4のステップS47、S48を省略する。そして、ステップS58、S59の代わりに、固定点iをインヒビターの表面に移動させ、通常の点iを生成するようにする。また、ステップS57の代わりに、固定点iを消滅させると共に、当該固定点iと当該固定点iに隣接する2つの点とを最短距離で結ぶ2つのラインを消滅させて当該固定点iが属する2つの粒界を消滅させた後、固定点iに隣接していた2つの点を結ぶ粒界(ライン)を発生させ、増減する点及びラインの数を示すΔNI及びΔNPを1減算する処理を行う。
[Modification 2]
In the present embodiment, the double point is set in order to improve the reproducibility of the grain boundary u, but only the triple point may be set without setting the double point. In this case, for example, steps S47 and S48 in FIG. 10-4 are omitted. Then, instead of steps S58 and S59, the fixed point i is moved to the surface of the inhibitor to generate a normal point i. Further, instead of step S57, the fixed point i is extinguished, and the two lines connecting the fixed point i and the two points adjacent to the fixed point i with the shortest distance are extinguished so that the fixed point i belongs to. After the two grain boundaries are eliminated, a grain boundary (line) connecting two points adjacent to the fixed point i is generated, and 1 is subtracted from ΔNI and ΔNP, which indicate the number of points and lines to be increased or decreased. conduct.

[変形例3]
本実施形態では、結晶粒解析装置が解析する材料の一例である金属材料として、電磁鋼板を例に挙げて説明したが、本発明に係る結晶粒解析装置が解析する材料は、このようなものに限定されず、インヒビター等の介在物を用いて製造されるものであれば、如何なるものでも適用可能である。尚、結晶粒解析装置が解析する金属材料が異なる場合には、粒界エネルギー(γ)記憶部108や易動度記憶部110に記憶されるグラフ等の内容等、結晶粒解析装置に入力されるデータが、材料に応じて異なることになる。
[Modification 3]
In the present embodiment, an electromagnetic steel sheet is taken as an example of a metal material that is an example of a material to be analyzed by the grain analysis apparatus. Any material can be applied as long as it is manufactured using an inclusion such as an inhibitor. When the metal material to be analyzed by the grain analysis device is different, the contents of the graphs stored in the grain boundary energy (γ) storage unit 108 and the mobility storage unit 110 are input to the grain analysis device. The data obtained will be different depending on the material.

[変形例4]
本実施形態では、粒界エネルギーEi''から粒界エネルギーEiを減算した値が、障壁エネルギーE0未満であるか否かを判定する場合を例に挙げて説明した。しかしながら、特許文献2のように、障壁エネルギーE0を考慮せず、このような判定を行わなくてもよい。
[Modification 4]
In the present embodiment, the case where it is determined whether or not the value obtained by subtracting the grain boundary energy Ei from the grain boundary energy Ei'' is less than the barrier energy E0 has been described as an example. However, as in Patent Document 2, such determination may not be performed without considering the barrier energy E0.

[変形例5]
本実施形態では、インヒビター設定部118において、図6に示すように、検出したインヒビターkの領域を球で近似してインヒビターkを設定するようにしているが、インヒビターkの形状は球に限定されない。例えば、検出したインヒビターkの領域の形状に応じて、近似する形状を変更するようにしてもよい。この際、例えば、インヒビターkを楕円体に近似する場合には、楕円体の重心位置(固定位置)を示す座標情報と、楕円体の長軸の長さに係る情報と、楕円体の短軸の長さに係る情報を計算して、当該インヒビターkをRAM又はハードディスクに設定する形態を採る。また、例えば、インヒビターkを多面体に近似する場合には、例えば固定位置として重心位置を示す座標情報と、当該多面体における各頂点を示す座標情報を計算して、当該インヒビターkをRAM又はハードディスクに設定する形態を採る。尚、二次元解析を行う場合には、楕円体は楕円に置き換わり、多面体は多角形に置き換わる。
[Modification 5]
In this embodiment, the inhibitor setting unit 118 sets the inhibitor k by approximating the detected area of the inhibitor k with a sphere as shown in FIG. 6, but the shape of the inhibitor k is not limited to a sphere. . For example, the approximate shape may be changed according to the shape of the region of the detected inhibitor k. At this time, for example, when approximating the inhibitor k to an ellipsoid, coordinate information indicating the center-of-gravity position (fixed position) of the ellipsoid, information relating to the length of the major axis of the ellipsoid, and short axis of the ellipsoid is calculated, and the inhibitor k is set in the RAM or hard disk. Further, for example, when approximating the inhibitor k to a polyhedron, for example, coordinate information indicating the barycentric position as a fixed position and coordinate information indicating each vertex in the polyhedron are calculated, and the inhibitor k is set in the RAM or hard disk. take the form of In the case of two-dimensional analysis, the ellipsoid is replaced by an ellipse, and the polyhedron is replaced by a polygon.

[その他の変形例]
尚、以上説明した本発明の実施形態は、コンピュータがプログラムを実行することによって実現することができる。また、前記プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体及び前記プログラム等のコンピュータプログラムプロダクトも本発明の実施形態として適用することができる。記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM等を用いることができる。
また、以上説明した本発明の実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。すなわち、本発明はその技術思想、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施することができる。
[Other Modifications]
The embodiments of the present invention described above can be implemented by a computer executing a program. A computer-readable recording medium recording the program and a computer program product such as the program can also be applied as embodiments of the present invention. Examples of recording media that can be used include flexible disks, hard disks, optical disks, magneto-optical disks, CD-ROMs, magnetic tapes, nonvolatile memory cards, and ROMs.
In addition, the embodiments of the present invention described above are merely examples of specific implementations of the present invention, and the technical scope of the present invention should not be construed to be limited by these. It is. That is, the present invention can be embodied in various forms without departing from its technical concept or main features.

100:結晶粒解析装置、101:結晶画像取得部、102:結晶画像表示部、103:点設定部、104:ライン設定部、105:粒界設定部、106:解析温度設定部、107:方位設定部、108:粒界エネルギー(γ)記憶部、109:粒界エネルギー(γ)設定部、110:易動度記憶部、111:易動度設定部、112:解析時間設定部、113:解析点判別部、114:二重点用駆動力計算部、115:三重点用駆動力計算部、116:位置計算部、117:解析画像表示部、118:インヒビター設定部、119:ライン変更処理部、120:固定点処理部、121:粒界エネルギー(E)算出部、122:有効範囲設定部、123:障壁エネルギー設定部、124:濃度分布設定部、200:表示装置、300:操作装置 100: crystal grain analysis device, 101: crystal image acquisition unit, 102: crystal image display unit, 103: point setting unit, 104: line setting unit, 105: grain boundary setting unit, 106: analysis temperature setting unit, 107: orientation Setting unit 108: Grain boundary energy (γ) storage unit 109: Grain boundary energy (γ) setting unit 110: Mobility storage unit 111: Mobility setting unit 112: Analysis time setting unit 113: Analysis point discrimination unit 114: double point driving force calculation unit 115: triple point driving force calculation unit 116: position calculation unit 117: analysis image display unit 118: inhibitor setting unit 119: line change processing unit , 120: fixed point processing unit, 121: grain boundary energy (E) calculation unit, 122: effective range setting unit, 123: barrier energy setting unit, 124: concentration distribution setting unit, 200: display device, 300: operation device

Claims (9)

金属材料における結晶の画像信号を取得する画像信号取得手段と、
前記画像信号に基づく解析対象領域に、前記結晶に含まれる結晶粒の粒界の両端点に対応し、且つ当該結晶粒を含む3つの結晶粒と接する三重点を粒界点として設定する粒界点設定手段と、
前記粒界点設定手段により設定された粒界点であって、同一の粒界上で互いに隣接する2つの粒界点を両端点とするラインを設定するライン設定手段と、
前記画像信号に基づく解析対象領域に、介在物を設定する介在物設定手段と、
前記ライン設定手段により設定されたラインが前記介在物内を通る場合に、当該介在物内に固定点を発生させ、当該固定点を端点とするラインの変更処理を行うライン変更処理手段と、
前記固定点が属する粒界における第1の粒界エネルギーと、当該固定点を固定位置から解放し、前記介在物内を除く領域の位置であって粒界エネルギーが最小となる平衡位置に移動させた際の、当該移動させた固定点が属する粒界における第2の粒界エネルギーとを算出する粒界エネルギー算出手段と、
前記第2の粒界エネルギーが前記第1の粒界エネルギー未満である場合に、前記固定点を解放する処理を行う固定点処理手段と、を有し、
前記介在物設定手段は、前記介在物の時間の経過に伴う大きさの変化を導出することを特徴とする結晶粒解析装置。
an image signal acquiring means for acquiring an image signal of crystals in the metal material;
A grain boundary in which a triple point corresponding to both end points of a grain boundary of a crystal grain contained in the crystal and in contact with three crystal grains including the crystal grain is set as a grain boundary point in the analysis target area based on the image signal. point setting means;
a line setting means for setting a line whose end points are two grain boundary points set by the grain boundary point setting means and which are adjacent to each other on the same grain boundary;
inclusion setting means for setting inclusions in the analysis target area based on the image signal;
line change processing means for generating a fixed point in the inclusion when the line set by the line setting means passes through the inclusion, and changing the line with the fixed point as an end point;
A first grain boundary energy at the grain boundary to which the fixing point belongs, and the fixing point is released from the fixed position and moved to an equilibrium position where the grain boundary energy is the minimum at a position in the region excluding the inclusion. Grain boundary energy calculation means for calculating a second grain boundary energy at the grain boundary to which the moved fixed point belongs when the
fixed point processing means for performing a process of releasing the fixed point when the second grain boundary energy is less than the first grain boundary energy;
The crystal grain analysis apparatus, wherein the inclusion setting means derives a change in size of the inclusion over time.
前記介在物設定手段は、前記介在物の各時間における大きさを、当該介在物の周囲の当該介在物を構成する元素の濃度と、当該介在物と異なる前記介在物の大きさと、当該介在物と当該介在物と異なる前記介在物との距離と、当該介在物の位置と、のうちの少なくとも1つに基づいて導出することを特徴とする請求項1に記載の結晶粒解析装置。 The inclusion setting means determines the size of the inclusion at each time by determining the concentration of elements forming the inclusion around the inclusion, the size of the inclusion different from the inclusion, and the size of the inclusion. 2. The crystal grain analysis apparatus according to claim 1, wherein the derivation is based on at least one of the distance between the inclusion and the inclusion different from the inclusion, and the position of the inclusion. 前記介在物設定手段は、前記介在物が最初に配置される位置に応じて、前記介在物の最初の大きさを決定することを特徴とする請求項1または2に記載の結晶粒解析装置。 3. The crystal grain analysis apparatus according to claim 1, wherein said inclusion setting means determines the initial size of said inclusion according to the position where said inclusion is initially arranged. 前記固定点処理手段は、前記介在物の大きさが閾値以下である場合に、当該介在物内の前記固定点を解放する処理を行うことを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の結晶粒解析装置。 4. The fixing point processing means, when the size of the inclusion is equal to or less than a threshold value, performs a process of releasing the fixing point within the inclusion. The crystal grain analysis apparatus according to 1. 前記粒界点設定手段は、前記結晶に含まれる結晶粒の粒界の両端点に対応し、且つ当該結晶粒を含む3つの結晶粒と接する三重点と、前記結晶に含まれる結晶粒の粒界の中間点に対応し、且つ当該結晶粒を含む2つの結晶粒と接する二重点とを粒界点として設定することを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の結晶粒解析装置。 The grain boundary point setting means includes a triple point corresponding to both end points of a grain boundary of a crystal grain contained in the crystal and in contact with three crystal grains including the crystal grain, and a grain of the crystal grain contained in the crystal. 5. The crystal grain according to any one of claims 1 to 4, wherein a double point corresponding to the midpoint of the boundary and in contact with two crystal grains including the crystal grain is set as a grain boundary point. analysis equipment. 前記粒界エネルギー算出手段は、前記固定点が前記介在物から解放される際の、当該解放される固定点が属する粒界における第3の粒界エネルギーを更に算出し、
前記固定点処理手段は、前記第2の粒界エネルギーが前記第1の粒界エネルギー未満であり、且つ前記第1の粒界エネルギーと前記第3の粒界エネルギーとの差が閾値未満である場合に、前記固定点を解放する処理を行うことを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の結晶粒解析装置。
The grain boundary energy calculation means further calculates a third grain boundary energy at the grain boundary to which the fixed point to be released belongs when the fixed point is released from the inclusion,
The fixed point processing means is such that the second grain boundary energy is less than the first grain boundary energy and a difference between the first grain boundary energy and the third grain boundary energy is less than a threshold. 6. The crystal grain analysis apparatus according to claim 1, wherein a process of releasing the fixed point is performed when the crystal grain analysis is performed.
前記粒界点設定手段により設定された粒界点で発生する駆動力を、その粒界点が属する粒界における単位長さ当たりの粒界エネルギーを用いて演算する駆動力演算手段と、
前記駆動力演算手段により演算された駆動力を用いて、前記粒界点の時間の経過に伴う位置の変化を演算する位置演算手段とを更に有することを特徴とする請求項1~6の何れか1項に記載の結晶粒解析装置。
driving force calculation means for calculating the driving force generated at the grain boundary point set by the grain boundary point setting means using the grain boundary energy per unit length of the grain boundary to which the grain boundary point belongs;
7. The method according to any one of claims 1 to 6, further comprising position calculation means for calculating a change in position of said grain boundary point over time using the driving force calculated by said driving force calculation means. 1. A crystal grain analysis apparatus according to claim 1.
金属材料における結晶の画像信号を取得する画像信号取得ステップと、
前記画像信号に基づく解析対象領域に、前記結晶に含まれる結晶粒の粒界の両端点に対応し、且つ当該結晶粒を含む3つの結晶粒と接する三重点を粒界点として設定する粒界点設定ステップと、
前記粒界点設定ステップにより設定された粒界点であって、同一の粒界上で互いに隣接する2つの粒界点を両端点とするラインを設定するライン設定ステップと、
前記画像信号に基づく解析対象領域に、介在物を設定する介在物設定ステップと、
前記ライン設定ステップにより設定されたラインが前記介在物内を通る場合に、当該介在物内に固定点を発生させ、当該固定点を端点とするラインの変更処理を行うライン変更処理ステップと、
前記固定点が属する粒界における第1の粒界エネルギーと、当該固定点を固定位置から解放し、前記介在物内を除く領域の位置であって粒界エネルギーが最小となる平衡位置に移動させた際の、当該移動させた固定点が属する粒界における第2の粒界エネルギーとを算出する粒界エネルギー算出ステップと、
前記第2の粒界エネルギーが前記第1の粒界エネルギー未満である場合に、前記固定点を解放する処理を行う固定点処理ステップと、を有し、
前記介在物設定ステップは、前記介在物の時間の経過に伴う大きさの変化を導出することを特徴とする結晶粒解析方法。
an image signal acquisition step of acquiring an image signal of crystals in the metal material;
A grain boundary in which a triple point corresponding to both end points of a grain boundary of a crystal grain contained in the crystal and in contact with three crystal grains including the crystal grain is set as a grain boundary point in the analysis target area based on the image signal. a point setting step;
a line setting step of setting a line whose endpoints are two grain boundary points set by the grain boundary point setting step, the grain boundary points being adjacent to each other on the same grain boundary;
an inclusion setting step of setting an inclusion in the analysis target area based on the image signal;
a line change processing step of generating a fixed point in the inclusion when the line set by the line setting step passes through the inclusion, and changing the line with the fixed point as an end point;
A first grain boundary energy at the grain boundary to which the fixing point belongs, and the fixing point is released from the fixed position and moved to an equilibrium position where the grain boundary energy is the minimum at a position in the region excluding the inclusion. a grain boundary energy calculating step of calculating a second grain boundary energy at the grain boundary to which the moved fixed point belongs when the
a fixed point processing step of performing a process of releasing the fixed point when the second grain boundary energy is less than the first grain boundary energy;
The crystal grain analysis method, wherein the inclusion setting step derives a change in size of the inclusion over time.
請求項1~7の何れか1項に記載の結晶粒解析装置の各手段としてコンピュータを機能させるためのプログラム。 A program for causing a computer to function as each means of the grain analysis apparatus according to any one of claims 1 to 7.
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