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氢对α铁裂纹扩展机制影响的模拟研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-10页
    1.1 研究背景第7页
    1.2 国内外研究现状第7-9页
    1.3 研究内容与方法第9-10页
第二章 分子动力学方法第10-20页
    2.1 分子动力学的发展进程第10-11页
    2.2 分子动力学的原理第11-19页
        2.2.1 分子动力学模拟的基本步骤第11页
        2.2.2 原子间相互作用势第11-15页
        2.2.3 基本算法第15-17页
        2.2.4 系综第17-18页
        2.2.5 平衡系综的控制方法第18页
        2.2.6 边界条件第18-19页
    2.3 小结第19-20页
第三章 晶体取向和氢浓度对α铁裂纹扩展影响的模拟研究第20-36页
    3.1 引言第20页
    3.2 基础知识点介绍第20-25页
        3.2.1 金属材料的力学性能第20-22页
        3.2.2 裂纹的产生及分类第22-23页
        3.2.3 断裂理论第23页
        3.2.4 晶体取向对材料力学性能的影响第23-24页
        3.2.5 氢致开裂理论第24-25页
    3.3 计算方法和模型第25-27页
        3.3.1 初始模型第25-26页
        3.3.2 势函数选取第26-27页
    3.4 对晶体取向A的分析与讨论第27-31页
    3.5 对晶体取向B的分析和讨论第31-33页
    3.6 氢原子运动分析第33-35页
    3.7 小结第35-36页
第四章 温度和晶粒尺寸对α铁裂纹扩展影响的模拟研究第36-49页
    4.1 引言第36页
    4.2 基础知识点介绍第36-40页
        4.2.1 温度的物理本质第36-37页
        4.2.2 温度对材料性能的影响第37-39页
        4.2.3 金属材料力学性能的尺寸效应第39-40页
    4.3 温度对α铁裂纹扩展影响的分子动力学模拟研究第40-44页
        4.3.1 计算方法和模型第40-41页
        4.3.2 分析与讨论第41-44页
    4.4 晶粒尺寸对α铁裂纹扩展影响的分子动力学模拟研究第44-47页
        4.4.1 计算方法与模型第44页
        4.4.2 分析和讨论第44-47页
    4.5 小结第47-49页
第五章 结论与展望第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士学位期间发表的论文第55-56页

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