摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 核结构钢 | 第13页 |
1.2 辐照氦效应原理 | 第13-21页 |
1.2.1 氦缺陷 | 第14-15页 |
1.2.2 氦硬化原理 | 第15-17页 |
1.2.3 氦脆化原理 | 第17-21页 |
1.3 辐照氦效应的实验研究现状 | 第21-24页 |
1.4 辐照氦效应多尺度模拟方法 | 第24-26页 |
1.5 本论文的研究意义和目的 | 第26-27页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第27-28页 |
第2章 辐照氦效应原子尺度模拟方法 | 第28-64页 |
2.1 分子静力学方法 | 第28-30页 |
2.1.1 最速下降法 | 第28-29页 |
2.1.2 共轭梯度法 | 第29页 |
2.1.3 牛顿-拉斐逊法 | 第29页 |
2.1.4 Metropolis蒙特卡洛法 | 第29-30页 |
2.2 分子动力学方法 | 第30-40页 |
2.2.1 牛顿运动方程的数值求解 | 第31-33页 |
2.2.2 边界条件 | 第33-35页 |
2.2.3 分子动力学系综 | 第35-40页 |
2.3 原子间相互作用势 | 第40-52页 |
2.3.1 对势和镶嵌势概述 | 第40-42页 |
2.3.2 基于铁基合金系统中氦效应研究的势函数 | 第42-51页 |
2.3.3 铁氦势函数比较 | 第51-52页 |
2.4 模拟及分析程序 | 第52-62页 |
2.4.1 模拟软件 | 第52页 |
2.4.2 势函数文件 | 第52-61页 |
2.4.3 后处理方法及可视化程序 | 第61-62页 |
2.5 本章小结 | 第62-64页 |
第3章 平衡氦泡成核与生长研究 | 第64-79页 |
3.1 氦泡成核与生长中平衡问题的研究现状 | 第64-66页 |
3.2 平衡氦泡的构型与判据 | 第66-71页 |
3.2.1 全局能量最低平衡氦泡构型 | 第66-70页 |
3.2.2 机械平衡氦泡的判据 | 第70-71页 |
3.3 平衡氦泡的氦/空位比率研究结果和讨论 | 第71-78页 |
3.3.1 能量最低平衡氦泡的氦/空位比率 | 第71-75页 |
3.3.2 机械平衡氦泡的氦/空位比率 | 第75-77页 |
3.3.3 机械平衡氦泡和能量最低平衡氦泡之间的关系 | 第77-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 氦泡阻碍位错滑移诱导硬化效应机制研究 | 第79-98页 |
4.1 氦泡诱导硬化机制研究现状 | 第79-80页 |
4.2 氦泡位错相互作用的模型 | 第80-88页 |
4.2.1 位错模型 | 第80-85页 |
4.2.2 完整晶体中位错滑移模型 | 第85-86页 |
4.2.3 氦泡与位错相互作用模型 | 第86-88页 |
4.3 氦泡与刃位错相互作用机制 | 第88-97页 |
4.3.1 完整晶体中位错滑移机制分析 | 第88-92页 |
4.3.2 氦/空位比率对氦泡位错相互作用机制的影响 | 第92-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-98页 |
第5章 氦泡诱导晶界脆化效应机制研究 | 第98-122页 |
5.1 晶界氦脆机制研究现状 | 第98页 |
5.2 晶界拉伸模型 | 第98-108页 |
5.2.1 对称倾斜晶界模型 | 第98-105页 |
5.2.2 晶界拉伸模型 | 第105-108页 |
5.3 晶界拉伸的氦泡影响 | 第108-120页 |
5.3.1 不同类型晶界的拉伸变形机制 | 第108-113页 |
5.3.2 氦泡特征对晶界强度和延伸率的影响 | 第113-114页 |
5.3.3 氦泡对晶界拉伸变形机制的影响 | 第114-120页 |
5.4 本章小结 | 第120-122页 |
第6章 总结与展望 | 第122-125页 |
6.1 论文主要结论 | 第122-123页 |
6.2 论文创新点 | 第123-124页 |
6.3 未来工作展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-133页 |
附录 | 第133-163页 |
附录2.1 铁铬氦势函数文件生成器代码 | 第133-141页 |
附录3.1 LAMMPS脚本-MMC和MS结合寻找能量最低构型 | 第141-148页 |
附录4.1 LAMMPS脚本-氦泡位错相互作用模拟 | 第148-152页 |
附录5.1 LAMMPS脚本-对称倾斜晶界生成器 | 第152-157页 |
附录5.2 LAMMPS脚本-含氦泡晶界拉伸模拟 | 第157-163页 |
致谢 | 第163-164页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第164页 |