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液态(943K)Al快速凝固为非晶态过程中微观结构的分子动力学模拟研究

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-14页
第一章 绪论第14-23页
 1.1 计算机模拟研究的必要性第14页
 1.2 模拟研究的两种主要方法及最新进展第14-18页
 1.3 分子动力学(MD)模拟的局限性和目前的研究方向第18-19页
 1.4 分子动力学(MD)模拟快速凝固所采用的方法和模型第19页
 1.5 本文研究的目的及其主要内容第19-21页
 参考文献第21-23页
第二章 夜态非晶态金属模拟原理第23-53页
 2.1 原子间的势能第23-28页
  2.1.1 赝势第23-25页
  2.1.2 本文纯金属Al所采用的势的具体形式第25-28页
 2.2 液态、非晶态物质微观结构的统计描述第28-33页
 2.3 蒙特卡洛法第33-36页
 2.4 分子动力学方法第36-42页
  2.4.1 分子动力学方法基本原理第36-37页
  2.4.2 原子系统的运动方程第37-38页
  2.4.3 VERLET算法第38-41页
  2.4.4 分子动力学模拟元胞的计算第41页
  2.4.5 周期性边界条件第41-42页
 2.5 计算机图形学原理第42-47页
  2.5.1 三维图形的几何变换第42-43页
  2.5.2 三维投影变换第43页
  2.5.3 三维图形的消隐第43-46页
  2.5.4 光线追踪法第46页
  2.5.5 动画技术第46-47页
 2.6 原子示踪与可视化研究第47-52页
  2.6.1 原子示踪法第47页
  2.6.2 可视化研究第47-48页
  2.6.3 原子运动的动态演示第48-50页
  2.6.4 系统2维截面图第50-52页
 主要参考文献第52-53页
第三章 并行计算研究与实施第53-61页
 3.1 并行计算方法第53-55页
  3.1.1 并行处理系统第53页
  3.1.2 并行算法第53-54页
  3.1.3 PVM简介第54-55页
 3.2 原有算法的剖析第55-57页
 3.3 本文并行算法的设计与实施第57-60页
 主要参考文献第60-61页
第四章 液态金属Al(943K)微观结构的分子动力学模拟研究第61-72页
 4.1 引言第61页
 4.2 分子动力学模拟结果的可靠性分析第61-62页
 4.3 分析方法第62-65页
  4.3.1 原子对分析技术第62-64页
  4.3.2 原子多面体结构描述法第64-65页
 4.4 液态金属微观结构的模拟研究第65-70页
  4.4.1 计算机模拟条件与方法第65页
  4.4.2 模拟计算结果第65-70页
 4.5 结论第70-71页
 主要参考文献第71-72页
第五章 液态Al快速凝固为非晶态过程的分子动力学模拟研究第72-96页
 5.1 引言第72页
 5.2 分子动力学模拟结果可靠性分析第72-74页
 5.3 模拟条件与方法第74页
 5.4 模拟计算结果与分析第74-87页
  5.4.1 各温度下的键型统计数据及其分析第74-75页
  5.4.2 各温度下原子多面体类型统计数据及其分析第75-87页
 5.5 液态和非晶态金属微观结构的对比分析第87-90页
  5.5.1 键型指数演变趋势第87-89页
  5.5.2 原子多面体演变趋势第89-90页
  5.5.3 非晶态金属形成过程中“冻结”的模拟显示第90页
 5.6 分析与结论第90-91页
 5.7 本章结论第91-94页
 主要参考文献第94-96页
第六章 结语第96-99页
主要参考文献第99-100页
致谢第100-101页
攻博期间发表和撰写的论文第101-103页
附录:slave并行程序第103-124页

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