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 |