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纳米尺度双金属轧制的分子动力学模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-19页
   ·引言第10-11页
   ·分子动力学的发展进程第11-15页
   ·课题研究背景第15-18页
   ·本文的研究内容第18-19页
第2章 分子动力学模拟的基本方法第19-34页
   ·分子动力学模拟的基本原理第19页
   ·分子动力学模拟步骤第19-20页
   ·分子动力学模拟的系综第20-21页
   ·初始条件及边界条件第21-24页
     ·初始位置第21-22页
     ·初始速度第22页
     ·边界条件第22-24页
   ·分子动力学模拟中的势函数第24-28页
     ·Morse 势第25页
     ·Born-Mayer 势第25-26页
     ·Lennard-Jones 势第26页
     ·镶嵌原子势函数第26-27页
     ·Finnis-Sinclair 势第27-28页
   ·分子动力学中的数值计算方法第28-31页
     ·Verlet 算法第29-30页
     ·Leap-forg 算法第30页
     ·Velocity-Verlet 算法第30-31页
     ·Gear 预测校正算法第31页
   ·系统的等温、等压控制方法第31-33页
   ·本章小结第33-34页
第3章 单金属铜轧制的分子动力学模拟第34-47页
   ·分子动力学实际应用中的几个细节问题第34-37页
     ·模型初始条件、边界条件的设定第34页
     ·镶嵌原子势能函数的选取第34-36页
     ·原子间力的计算第36-37页
   ·模型的建立第37-39页
     ·二维分子动力学方法第37-38页
     ·初始模型的建立第38-39页
   ·无外载作用下纳米铜板的弛豫分析第39-42页
     ·能量趋衡过程第40页
     ·纳米铜板的弛豫过程第40-42页
   ·纳米铜板的轧制加载过程第42-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 银镍双金属轧制的分子动力学模拟第47-63页
   ·模型系统介绍第47-49页
     ·势能函数第47-48页
     ·原子间相互作用力计算第48-49页
   ·银镍双金属轧制实例第49-56页
     ·初始模型的建立第49-50页
     ·无外载作用下弛豫分析第50-53页
     ·双金属轧制的加载过程第53-56页
   ·不同温度对银、镍双金属轧制的力学性能影响第56-62页
     ·无外载作用下的弛豫分析第56-60页
     ·不同温度下金属板的加载过程第60-62页
   ·本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-70页
致谢第70-71页
作者简介第71页

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