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 |