冲击波压缩下铁的结构相变及微观机理研究
摘要 | 第1页 |
Abstract | 第5-16页 |
1. 绪论 | 第16-24页 |
·冲击波物理简介 | 第16页 |
·冲击相变研究回顾 | 第16-17页 |
·铁的冲击相变研究现状 | 第17-22页 |
·本论文的研究内容 | 第22-24页 |
2. 物质相变的基本原理 | 第24-35页 |
·相变的定义 | 第24页 |
·相变的分类 | 第24-26页 |
·相变的热力学分类 | 第24-25页 |
·相变的动力学分类 | 第25页 |
·相变的结构学分类 | 第25-26页 |
·相变的热力学关系 | 第26-28页 |
·相变驱动力 | 第26-28页 |
·相变势垒 | 第28页 |
·固态相变的特点 | 第28-31页 |
·相界面 | 第29页 |
·应变能 | 第29-31页 |
·相变形核 | 第31-33页 |
·相变形核假说 | 第31-32页 |
·形核动力学 | 第32-33页 |
·固态相变时的晶核长大 | 第33页 |
·小结 | 第33-35页 |
3. 分子动力学原理和方法 | 第35-50页 |
·分子动力学简介 | 第35-36页 |
·分子动力学的基本原理 | 第36-39页 |
·分子动力学的基本假设 | 第36页 |
·分子动力学中的运动方程 | 第36-37页 |
·系统中物理量的计算 | 第37-39页 |
·分子动力学的基本方法 | 第39-46页 |
·边界条件 | 第39-40页 |
·相互作用的截断 | 第40页 |
·力的计算 | 第40-41页 |
·数值计算方法 | 第41-43页 |
·系统控制方法 | 第43-46页 |
·分子动力学程序 | 第46-47页 |
·分子动力学模拟产生冲击波 | 第47-48页 |
·可视化数据分析方法 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
4. 铁的势函数研究 | 第50-62页 |
·势函数简介 | 第50-53页 |
·对势 | 第50-51页 |
·无方向性多体势 | 第51-52页 |
·考虑角度效应的多体势 | 第52-53页 |
·VOTER-CHEN EAM势 | 第53-54页 |
·计算模型 | 第54-55页 |
·铁的弹性常数计算 | 第55-58页 |
·弹性常数的意义 | 第55页 |
·弹性常数的计算方法 | 第55-56页 |
·计算结果和讨论 | 第56-58页 |
·铁的高压相变计算 | 第58-60页 |
·计算方法 | 第58-59页 |
·计算结果和讨论 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
5. 铁的冲击波压缩相变机制 | 第62-86页 |
·铁的相变机制 | 第62页 |
·相变机制晶体学理论 | 第62-67页 |
·Bain转变模型 | 第62-63页 |
·K-S转变模型 | 第63-65页 |
·西山转变模型 | 第65-66页 |
·G-T转变模型 | 第66-67页 |
·铁的晶体学相变机制 | 第67-70页 |
·分子动力学模型的建立 | 第70-71页 |
·结构相变的判别 | 第71-74页 |
·铁的冲击波压缩相变机制 | 第74-80页 |
·沿[100]晶向加载 | 第74-76页 |
·沿[110]晶向加载 | 第76-78页 |
·沿[111]晶向加载 | 第78-80页 |
·三个加载方向上的相变机制对比 | 第80-82页 |
·与其它相变机制的比较 | 第82页 |
·缺陷对相变机制的影响 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-86页 |
6. 孔洞缺陷对铁的相变性质的影响 | 第86-100页 |
·含缺陷金属铁的相变研究 | 第86页 |
·缺陷对铁冲击相变的影响 | 第86-96页 |
·缺陷对相变阈值应力的影响 | 第86-88页 |
·缺陷对相变发生时刻的影响 | 第88-89页 |
·缺陷对成核区域和相边界的影响 | 第89-93页 |
·缺陷对粒子速度剖面的影响 | 第93-96页 |
·剪切应力的作用 | 第96-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
7. 全文总结和展望 | 第100-102页 |
·全文总结 | 第100-101页 |
·展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
作者简介 | 第110-111页 |