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金属动态相变与破坏现象的分子动力学模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 引言第10-25页
   ·分子动力学模拟的历史及应用第10-13页
   ·金属动态相变过程研究第13-16页
   ·金属动态破坏过程研究第16-20页
   ·本文研究内容第20-21页
 本章参考文献第21-25页
第二章 分子动力学原理与模拟方法第25-33页
   ·分子动力学原理第25-26页
   ·分子动力学模拟流程简介第26-30页
     ·势函数第28页
     ·积分算法第28-29页
     ·分析方法第29-30页
   ·本文模拟程序简介第30-32页
 本章参考文献第32-33页
第三章 一维应变加载下单晶铁的结构相变模拟第33-48页
   ·引言第33页
   ·模型与方法第33-36页
     ·势函数模型第33-35页
     ·模拟及分析方法第35-36页
   ·结果与分析第36-46页
     ·应力-应变关系第36-38页
     ·相变机制与新相生长形态第38-43页
     ·径向分布函数分析第43-44页
     ·相变过程的动力学性质第44-46页
   ·本章小结第46页
 本章参考文献第46-48页
第四章 单晶铁冲击相变过程模拟研究第48-59页
   ·引言第48页
   ·模型及方法第48-49页
   ·结果与分析第49-57页
     ·冲击相变微观过程第49-51页
     ·双波结构分析第51-53页
     ·冲击Hugonoit关系第53-55页
     ·准等熵压缩过程第55-57页
   ·本章小结第57-58页
 本章参考文献第58-59页
第五章 单晶铁结构相变的可逆性研究第59-68页
   ·引言第59页
   ·模型与方法第59-60页
   ·结果与分析第60-66页
     ·应力与温度变化第60-62页
     ·相变与逆相变的形核过程第62-65页
     ·径向分布函数分析第65-66页
   ·本章小结第66页
 本章参考文献第66-68页
第六章 晶体缺陷和各向异性对结构相变的影响第68-80页
   ·引言第68页
   ·模型与方法第68-69页
   ·结果与分析第69-79页
     ·非均匀相变形核过程第69-70页
     ·相变时间和hcp相的质量分数变化第70-72页
     ·相变微观动力学途径第72-74页
     ·不同晶向压缩过程的压力与温度第74-75页
     ·不同晶向压缩过程的微观结构第75-77页
     ·径向分布函数比较分析第77-79页
   ·本章小结第79页
 本章参考文献第79-80页
第七章 冲击诱导金属铝表面微射流现象第80-93页
   ·引言第80-81页
   ·模型与方法第81-83页
     ·势函数模型第81-82页
     ·模拟及分析方法第82-83页
   ·结果与分析第83-91页
     ·冲击Hugoniot关系第83页
     ·微射流形成过程的物理图像第83-85页
     ·微射流质量分布及喷射系数第85-88页
     ·微射流物质的动力学演化性质第88-91页
   ·本章小结第91页
 本章参考文献第91-93页
第八章 三角波加载下金属铝动态破坏现象研究第93-107页
   ·引言第93-94页
   ·模型与方法第94-95页
   ·结果与分析第95-105页
     ·加载波形第95页
     ·破坏过程分析第95-98页
     ·破坏区域物质状态与分布第98-101页
     ·自由面速度历史与材料拉伸强度第101-102页
     ·卸载路径与孔洞形核状态分析第102-105页
   ·本章小结第105页
 本章参考文献第105-107页
第九章 初始孔洞与氦泡对金属动态拉伸破坏的影响第107-122页
   ·引言第107-108页
   ·模型与方法第108-110页
     ·势函数模型第108-109页
     ·模拟及分析方法第109-110页
   ·结果与分析第110-120页
     ·自由面速度历史与动态拉伸强度第110-111页
     ·低速碰撞过程分析第111-116页
     ·高速碰撞过程分析第116-120页
   ·本章小结第120页
 本章参考文献第120-122页
第十章 总结与展望第122-125页
   ·总结第122-124页
   ·未来工作展望第124-125页
致谢第125-126页
附录第126-127页

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