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sⅠ型甲烷水合物微观构型与力学性能的分子动力学研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 天然气水合物分子构型第11-13页
    1.3 天然气水合物力学性能研究现状第13-14页
    1.4 本文主要研究意义第14页
    1.5 本文研究内容和技术路线第14-16页
2 分子动力学模拟方法第16-24页
    2.1 分子动力学基本原理第17-18页
        2.1.1 Verlet算法第17页
        2.1.2 Leap-frog算法第17-18页
        2.1.3 Velocity-Verlet算法第18页
        2.1.4 Beeman算法第18页
        2.1.5 其他算法第18页
    2.2 势函数第18-20页
        2.2.1 Lennard-Jones(LJ)势第19页
        2.2.2 嵌入原子势(EAM势)第19-20页
        2.2.3 修正的嵌入原子势(MEAM势)第20页
    2.3 系综及其选择第20页
    2.4 边界条件第20-22页
        2.4.1 周期边界第21-22页
        2.4.2 非周期边界第22页
    2.5 宏观性质统计第22-24页
        2.5.1 压力统计第22页
        2.5.2 应力分量统计第22-23页
        2.5.3 径向分布函数第23-24页
3 完整sⅠ型甲烷水合物的拉伸和压缩变形第24-32页
    3.1 计算模型第24-25页
    3.2 模拟细节第25-26页
    3.3 微观构型第26-28页
        3.3.1 拉伸变形过程第26-27页
        3.3.2 压缩变形过程第27-28页
    3.4 力学性能第28-31页
        3.4.1 拉伸变形的应力应变曲线第28-30页
        3.4.2 压缩变形的应力应变曲线第30-31页
    3.5 本章总结第31-32页
4 含缺陷水合物的微观构型和力学性能第32-42页
    4.1 模拟细节第32-33页
    4.2 拉伸变形微结构变化第33-34页
    4.3 拉伸变形应力应变曲线第34-37页
        4.3.1 删除随机数对于应力应变的影响第34-36页
        4.3.2 不同缺陷比例甲烷水合物应力应变第36-37页
    4.4 F3有序参数第37-39页
    4.5 F4有序参数第39-41页
    4.6 本章总结第41-42页
5 甲烷水合物/水/冰混合物微观构型和力学性能第42-49页
    5.1 模拟细节第42页
    5.2 拉伸变形微观构型第42-45页
        5.2.1 水合物/水/冰混合物整体拉伸变形第42-44页
        5.2.2 水合物/水/冰混合物局部拉伸变形第44-45页
    5.3 应力应变曲线第45-46页
        5.3.1 水合物/水/冰混合物整体拉伸应力应变曲线第45页
        5.3.2 水合物/水/冰混合物局部拉伸应力应变曲线第45-46页
    5.4 水合物/水/冰混合物局部拉伸的有序参数第46-48页
        5.4.1 水合物/水/冰混合物局部拉伸F3有序参数第46-47页
        5.4.2 水合物/水/冰混合物局部拉伸F4有序参数第47-48页
    5.5 本章小结第48-49页
6 总结与展望第49-51页
    6.1 总结第49页
    6.2 展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-59页
附录第59-60页
    A 研究生期间发表的学术论文第59-60页
    B 研究生期间参与的科研项目第60页

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