铝合金中刃型位错与合金元素相互作用的分子动力学模拟研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·位错理论的发展 | 第11-13页 |
·分子动力学方法 | 第13-16页 |
·分子动力学方法概述 | 第13-14页 |
·分子动力学的发展历程 | 第14-15页 |
·分子动力学模拟的基本步骤 | 第15-16页 |
·选题背景、研究内容及模拟软件 | 第16-18页 |
·选题背景和研究内容 | 第16-17页 |
·模拟软件 | 第17-18页 |
2 位错模型 | 第18-26页 |
·位错理论的证实 | 第18-19页 |
·位错模型发展 | 第19-24页 |
·连续介质模型 | 第20-22页 |
·Frenkel-Kontorova模型 | 第22页 |
·Peierls-Nabarro模型 | 第22-24页 |
·完全离散模型 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
3 分子动力学模拟 | 第26-33页 |
·势函数理论 | 第26-29页 |
·对势 | 第26-27页 |
·适用于金属合金的多体势 | 第27-29页 |
·积分算法 | 第29-32页 |
·Verlet算法 | 第30页 |
·Velocity-Verlet算法 | 第30-31页 |
·Leap-frog算法 | 第31页 |
·Gear预测校正算法 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
4 势函数的选取和模型的建立 | 第33-46页 |
·势函数选取和验证 | 第33-37页 |
·计算晶体的晶格常数 | 第33-36页 |
·合金元素原子在Al晶体中的置换形成能 | 第36-37页 |
·利用势函数计算Al和Mg纯金属的熔点 | 第37-42页 |
·计算模型的建立 | 第42-44页 |
·边界条件的选择 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 铝位错与Mg、Si、Fe单个原子的相互作用 | 第46-50页 |
·铝位错与Mg单个原子的相互作用 | 第46-47页 |
·铝位错与Si单个原子的相互作用 | 第47-48页 |
·铝位错与Fe单个原子的相互作用 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
6 铝位错与Mg团簇的相互作用 | 第50-55页 |
·不同体系中铝位错与Mg团簇相互作用 | 第50-52页 |
·Mg元素团簇对位错的钉扎作用 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |