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含微裂纹纳米孪晶铜塑性变形的分子动力学模拟研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-14页
    1.1 引言第8页
    1.2 纳米材料概述第8-9页
    1.3 纳米材料力学分析方法第9-10页
    1.4 纳米金属材料的研究进展第10-12页
    1.5 本文研究目的与研究内容第12-14页
2 分子动力学模拟方法及LAMMPS介绍第14-22页
    2.1 引言第14页
    2.2 分子动力学基本原理第14-15页
    2.3 分子动力学常用积分算法第15-16页
        2.3.1 Verlet算法第15-16页
        2.3.2 velocity-Verlet算法第16页
        2.3.3 Leap-frog算法第16页
        2.3.4 Gear修正算法第16页
    2.4 分子动力学模拟中的势函数第16-18页
        2.4.1 两体对势第17页
        2.4.2 多体势第17-18页
    2.5 分子动力学模拟的系综第18-20页
    2.6 分子动力学其他相关概念第20-21页
        2.6.1 初始条件第20页
        2.6.2 边界条件第20页
        2.6.3 积分步长第20-21页
    2.7 LAMMPS软件第21页
    2.8 本章小结第21-22页
3 位错Burgers矢量及密度计算与可视化第22-32页
    3.1 晶体结构介绍第22-23页
    3.2 位错基本理论第23-25页
    3.3 Burgers矢量的计算原理第25-27页
    3.4 位错密度的计算原理第27-30页
    3.5 分析及可视化软件开发第30-31页
    3.6 本章小结第31-32页
4 含裂纹孪晶铜材料拉伸及剪切塑性变形机理研究第32-52页
    4.1 含裂纹孪晶铜材料的拉伸塑性变形机理研究第32-48页
        4.1.1 模型构造及参数设定第32-33页
        4.1.2 拉伸塑性变形机理第33-43页
        4.1.3 裂纹对变形机理的影响第43-48页
    4.2 含裂纹孪晶铜材料的剪切塑性变形机理研究第48-50页
        4.2.1 模型构造及参数设定第48-49页
        4.2.2 剪切塑性变形机理第49-50页
    4.3 本章小结第50-52页
5 裂纹长度、温度及加载率对材料拉伸剪切性质的影响研究第52-58页
    5.1 裂纹长度、温度及加载率对材料拉伸性质的影响研究第52-55页
        5.1.1 裂纹长度对材料拉伸性质的影响第52-53页
        5.1.2 温度对材料拉伸性质的影响第53-54页
        5.1.3 加载率对材料拉伸性质的影响第54-55页
    5.2 裂纹长度、温度及加载率对材料剪切性质的影响研究第55-57页
        5.2.1 裂纹长度对材料剪切性质的影响第55-56页
        5.2.2 温度对材料剪切性质的影响第56页
        5.2.3 加载率对材料剪切性质的影响第56-57页
    5.3 本章小结第57-58页
结论与展望第58-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66-67页

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