摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
·引言 | 第9页 |
·经典相变理论 | 第9-14页 |
·非匀相转变 | 第9-12页 |
·匀相转变 | 第12-14页 |
·材料学中的模拟方法 | 第14-18页 |
·材料模拟尺度及方法概述 | 第14-15页 |
·相场方法模型 | 第15-18页 |
·匀相转变的研究概况 | 第18-20页 |
·失稳有序化的研究进展 | 第18页 |
·调幅分解的研究进展 | 第18-20页 |
·铁基合金匀相转变研究现状 | 第20-21页 |
·本文的研究目的和意义及主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 微观相场动力学模型和算法 | 第22-39页 |
·引言 | 第22页 |
·模型的基本假设 | 第22页 |
·二元体系动力学模型 | 第22-28页 |
·微观相场方程 | 第22-23页 |
·微观Langevin 方程 | 第23-24页 |
·傅立叶空间中的微观Langevin 方程 | 第24页 |
·应用到b.c.c 晶格 | 第24-25页 |
·三维b.c.c 晶格的二维投影动力学 | 第25-26页 |
·热起伏的产生 | 第26-27页 |
·微扩散方程与连续扩散方程的关系 | 第27-28页 |
·微观弹性力学理论 | 第28-31页 |
·微扩散方程和微观弹性力学理论的耦合 | 第31-32页 |
·无量纲形式的动力学方程 | 第32-33页 |
·三元体系含畸变能的微观相场动力学模型 | 第33-36页 |
·三元体系微观扩散方程 | 第33页 |
·傅立叶空间中的微观Langevin 方程 | 第33-35页 |
·近邻原子间相互作用近似 | 第35页 |
·最终动力学方程 | 第35-36页 |
·模型的特点和优点 | 第36-38页 |
·编程思路 | 第38-39页 |
第3章 二元合金有序化过程的模拟 | 第39-63页 |
·引言 | 第39页 |
·模型的相图 | 第39-40页 |
·忽略弹性应变能的有序化过程的研究 | 第40-49页 |
·C_0=0.09 合金有序化过程模拟 | 第40-44页 |
·C_0=0.2 合金有序化过程模拟 | 第44-47页 |
·C_0=0.9 合金有序化过程模拟 | 第47-49页 |
·含弹性应变能的有序化过程的模拟 | 第49-62页 |
·C_0=0.09 合金加入弹性应变能的有序化模拟 | 第50-53页 |
·C_0=0.18 合金加入弹性应变能的有序化模拟 | 第53-57页 |
·C_0=0.9 合金加入弹性应变能的有序化模拟 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第4章 三元合金调幅分解的模拟 | 第63-85页 |
·引言 | 第63页 |
·模型的热力学条件 | 第63-65页 |
·忽略弹性应变能的调幅分解模拟 | 第65-76页 |
·在区域1 选取特定成分 | 第65-68页 |
·在区域2 选取特定成分 | 第68-76页 |
·含弹性应变能的调幅分解的模拟 | 第76-83页 |
·C_1=C_2=C_3=1/3 合金的模拟 | 第76-79页 |
·C_1=0.75.C_2=0.16,C_3=0.09 合金的模拟 | 第79-83页 |
·实验对照 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90页 |