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MD方法模拟金属钨的疲劳裂纹扩展行为

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 疲劳断裂简介第14-16页
    1.3 金属疲劳裂纹的研究进展第16-19页
        1.3.1 疲劳损伤和疲劳裂纹第16-17页
        1.3.2 第一壁材料金属钨的研究现状第17-19页
    1.4 研究的目的和意义第19-20页
    1.5 研究的主要内容第20-22页
第2章 方法和模型第22-31页
    2.1 分子动力学方法第22-23页
    2.2 势函数简介第23-24页
        2.2.1 EAM势函数第23页
        2.2.2 MAEAM模型第23-24页
    2.3 有限差分法第24-26页
        2.3.1 有限差分法简介第24-25页
        2.3.2 常用数值算法第25-26页
    2.4 边界条件第26-28页
    2.5 分子动力学模拟的初始设定第28-29页
        2.5.1 积分步长第28页
        2.5.2 系综概述第28-29页
        2.5.3 其他初始条件设定第29页
    2.6 裂纹模型第29-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第3章 常温下单晶钨疲劳裂纹扩展行为第31-45页
    3.1 绪论第31-32页
    3.2 模型和方法第32-33页
    3.3 势函数基本测试第33-38页
        3.3.1 基本晶格常数第33-34页
        3.3.2 基本力学性能第34-38页
    3.4 疲劳裂纹扩展行为第38-43页
        3.4.1 [001](010)裂纹扩展行为第38-41页
        3.4.2 [10-1](101)裂纹扩展行为第41-43页
    3.5 常温下裂纹扩展速率第43页
    3.6 本章小结第43-45页
第4章 单晶钨疲劳裂纹扩展行为的温度效应第45-53页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 模型和方法第46页
    4.3 温度对单晶钨裂纹扩展行为的影响第46-51页
        4.3.1 不同温度下[001](010)裂纹扩展行为第46-49页
        4.3.2 不同温度下[10-1](101)裂纹扩展行为第49-51页
    4.4 裂纹扩展速率第51页
    4.5 本章小结第51-53页
第5章 晶界对钨疲劳裂纹扩展行为的影响第53-61页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 模型与方法第54-55页
        5.2.1 模型构造过程第54页
        5.2.2 具体加载方法第54-55页
    5.3 晶界对金属钨裂纹扩展行为的影响第55-59页
        5.3.1 无晶界<310>{001}裂纹扩展的断裂行为第55-56页
        5.3.2 有晶界模型的裂纹扩展行为第56-59页
    5.4 裂纹扩展速率第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-70页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第70页

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