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基于分子动力学的纳米单晶铜拉伸与剪切模拟

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
1 绪论第7-11页
   ·选题的背景及意义第7-8页
   ·国内外拉伸与剪切的模拟研究进展第8-10页
     ·国内研究现状第8-9页
     ·国外研究现状第9-10页
   ·本文研究的内容第10-11页
2 分子动力学模拟方法及选择第11-23页
   ·引言第11-13页
   ·分子动力学方法的评述第13-17页
     ·经典分子动力学第13-14页
     ·现代分子动力学(Modern MD)第14-16页
     ·混合方法(Hybrid Methods)第16-17页
   ·平衡态分子动力学模拟的基本方法第17-20页
     ·数据准备工作第17-18页
     ·系统运行控制第18页
     ·平衡第18-19页
     ·观测原子结构第19页
     ·物理量的提取方法第19-20页
     ·统计系综第20页
   ·宏观特性统计及控制第20-22页
     ·宏观特性的统计第20-21页
     ·宏观特性的控制第21-22页
   ·非平衡态分子动力学模拟第22页
   ·小结第22-23页
3 分子动力学模拟的原理第23-45页
   ·分子动力学的基本原理第24-26页
   ·原子间作用势函数第26-30页
     ·对势模型第26-28页
     ·镶嵌原子势(EAM)第28-30页
     ·其他势函数第30页
   ·分子动力学模拟细节第30-41页
     ·几何模型的建立第31页
     ·初始条件第31-32页
     ·边界条件第32-34页
     ·温度控制第34-37页
     ·压力控制第37-39页
     ·时间积分算法和时间步长第39-41页
   ·纳米尺度的力学量表述第41-43页
   ·分子动力学模拟计算的程序设计方法第43-44页
   ·本章小结第44-45页
4 纳米单晶铜拉伸与剪切变形过程模拟第45-62页
   ·引言第45页
   ·驰豫第45-47页
   ·拉伸下铜的力学性能第47-48页
   ·拉伸变形模拟第48-51页
     ·初始模型的建立第48页
     ·驰豫后的构型第48-49页
     ·模拟的过程第49-50页
     ·结果及分析第50-51页
   ·剪切变形过程模拟第51-56页
     ·模型的建立第51-52页
     ·驰豫后的变形图第52-53页
     ·剪切的变形过程模拟第53-55页
     ·结果分析第55-56页
   ·应力-应变曲线第56-57页
     ·拉伸应力-应变分析第56-57页
     ·剪切应力-应变分析第57页
   ·基于分子动力学的拉伸与剪切软件的开发第57-61页
     ·软件的菜单结构和主界面第57-58页
     ·软件的功能第58-59页
     ·软件模块结构第59-61页
   ·本章小结第61-62页
5 结论与展望第62-64页
   ·本文的主要工作第62页
   ·分子动力学模拟的局限第62-63页
   ·进一步工作展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页

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