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注射充模过程中聚合物介观构象运动的耗散粒子动力学模拟研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 计算机模拟技术第9-10页
    1.2 利用计算机模拟技术研究聚合物材料加工的意义第10-11页
    1.3 目前对聚合物流体的模拟研究所存在的问题第11-12页
    1.4 聚合物熔体流动的介观模拟方法第12-17页
        1.4.1 格子波尔兹曼法第13-14页
        1.4.2 介观动力学方法第14-15页
        1.4.3 耗散粒子动力学方法第15-16页
        1.4.4 方法比较及选用第16-17页
    1.5 聚合物流体的耗散粒子动力学模拟研究现状第17-18页
    1.6 本文内容及结构第18-20页
第二章 理论基础及模拟方法第20-36页
    2.1 耗散粒子动力学方法的基本理论第20-24页
        2.1.1 经典耗散粒子动力学方法第20-22页
        2.1.2 改进型耗散粒子动力学方法第22-24页
    2.2 耗散粒子动力学的数值算法第24-26页
        2.2.1 欧拉算法第25页
        2.2.2 DPD-VV 算法第25页
        2.2.3 修正 Velocity-Verlet(GW-VV)算法第25-26页
        2.2.4 积分步长第26页
    2.3 耗散粒子动力学模拟条件及实施过程第26-33页
        2.3.1 给定初始构象第27页
        2.3.2 给定初始速度第27-28页
        2.3.3 边界条件第28-31页
        2.3.4 无量纲化处理第31页
        2.3.5 粗粒化粒子相互作用计算方法第31-32页
        2.3.6 模拟的实施流程第32-33页
    2.4 非平衡态 DPD 模拟方法第33-35页
        2.4.1 边界驱动法第34页
        2.4.2 同质剪切法第34页
        2.4.3 全粒子加载法第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 非平衡态泊肃叶流的 DPD 模拟第36-43页
    3.1 泊肃叶流动模型第36-37页
    3.2 泊肃叶流的 DPD 模拟第37-41页
        3.2.1 模拟方案第37页
        3.2.2 模拟实施第37-38页
        3.2.3 模拟结果及数据处理第38-41页
        3.2.4 结果分析第41页
    3.3 本章小结第41-43页
第四章 聚合物熔体充模流动的 DPD 模拟分析第43-58页
    4.1 模拟体系第43页
    4.2 聚合物熔体粗粒化粒子模型第43-44页
    4.3 聚合物粗粒化链的 DPD 模型第44-46页
    4.4 聚合物熔体流动的耗散粒子动力学模拟第46-57页
        4.4.1 基本模型第46-48页
        4.4.2 无量纲化处理第48-49页
        4.4.3 周期性边界条件第49页
        4.4.4 固液边界条件第49页
        4.4.5 模拟过程及数据分析第49-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 总结第58-59页
    5.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士学位期间的研究成果第64页

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