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基于分子动力学的晶体铜拉伸变形机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题来源、背景及意义第10-12页
        1.1.1 课题来源第10页
        1.1.2 课题研究的背景第10-11页
        1.1.3 课题研究的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外纳米材料分子动力学模拟研究现状及分析第12-15页
        1.2.1 单晶材料国内外研究现状第12-13页
        1.2.2 多晶材料国内外研究现状第13-15页
    1.3 课题主要研究内容第15-16页
第2章 分子动力学基本理论及多晶模型建立第16-28页
    2.1 引言第16页
    2.2 分子动力学仿真方法第16-22页
        2.2.1 分子动力学基本原理和积分算法第16-18页
        2.2.2 系综和系统控制方法第18-19页
        2.2.3 边界条件和最近镜像方法第19-20页
        2.2.4 原子间相互作用势第20-21页
        2.2.5 分子动力学仿真基本流程第21-22页
    2.3 大规模分子动力学仿真软件环境第22-23页
        2.3.1 LAMMPS第22页
        2.3.2 OVITO第22-23页
    2.4 中心对称参数法第23页
    2.5 纳米多晶材料建模第23-27页
        2.5.1 Voronoi 方法第24页
        2.5.2 多晶材料仿真建模第24-27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 表面效应对单晶铜纳米杆变形机理的影响第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 分子动力学模拟方案第28-30页
        3.2.1 仿真方案第28页
        3.2.2 仿真模型建立第28-30页
        3.2.3 仿真参数设置第30页
    3.3 单晶铜纳米杆仿真数据分析及可视化第30-36页
        3.3.1 单晶铜纳米杆弹性变形阶段分析第31-33页
        3.3.2 单晶铜纳米杆塑性屈服阶段分析第33-35页
        3.3.3 单晶铜纳米杆塑性延伸阶段分析第35-36页
    3.4 单晶铜块体仿真数据分析及可视化第36-40页
        3.4.1 单晶铜块体弹性变形阶段分析第37-38页
        3.4.2 单晶铜块体塑性屈服阶段分析第38-39页
        3.4.3 单晶铜块体塑性断裂阶段分析第39-40页
    3.5 单晶铜纳米杆与单晶铜块体仿真结果对比第40页
    3.6 本章小结第40-42页
第4章 微观结构对纳米多晶铜块体变形机理的影响第42-51页
    4.1 引言第42页
    4.2 纳米多晶铜块体模型结构分析第42-45页
        4.2.1 晶粒与晶界能量分布分析第43-44页
        4.2.2 纳米多晶铜块体截面能量分析第44-45页
    4.3 纳米多晶铜块体仿真数据分析及可视化第45-50页
        4.3.1 多晶铜块体弹性变形阶段分析第46页
        4.3.2 多晶铜块体应变强化阶段分析第46-48页
        4.3.3 多晶铜块体塑性断裂阶段分析第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 截面形状对多晶铜纳米杆变形机理的影响第51-63页
    5.1 引言第51页
    5.2 分子动力学模拟方案第51-52页
        5.2.1 仿真模型的建立第51-52页
        5.2.2 仿真参数设置第52页
    5.3 方形截面多晶铜纳米杆仿真结果分析及可视化第52-57页
        5.3.1 方形多晶铜纳米杆弹性变形阶段分析第53-55页
        5.3.2 方形多晶铜纳米杆应变强化阶段分析第55-56页
        5.3.3 方形多晶铜纳米杆塑性延伸阶段分析第56-57页
    5.4 圆形截面多晶铜纳米杆仿真结果分析及可视化第57-61页
        5.4.1 圆形多晶铜纳米杆弹性变形阶段分析第58-59页
        5.4.2 圆形多晶铜纳米杆应变强化阶段分析第59-60页
        5.4.3 圆形多晶铜纳米杆塑性延伸阶段分析第60-61页
    5.5 方形、圆形截面多晶铜纳米杆仿真数据对比第61-62页
    5.6 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69-71页
致谢第71页

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