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基于空间划分并行算法的大规模分子动力学体系研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 分子动力学第10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 分子动力学对纳米材料的研究进展第10-11页
        1.2.2 分子动力学并行计算研究进展第11-12页
    1.3 研究目标及内容第12-13页
        1.3.1 研究目标第12-13页
        1.3.2 研究内容第13页
    1.4 论文的基本框架第13-15页
第2章 大规模样本并发计算第15-19页
    2.1 并发数控制第15-16页
    2.2 多进程并发操作第16-17页
    2.3 配位数分析第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第3章 大体系样本并行计算第19-31页
    3.1 空间划分方案第19-23页
    3.2 消息传递方案第23-24页
    3.3 分布式计算第24-27页
    3.4 实验结果与分析第27-30页
        3.4.1 计算时间与内存使用第27-28页
        3.4.2 加速比与并行效率第28-30页
    3.5 本章小结第30-31页
第4章 金属纳米线中凸凹微结构对初始形变的影响第31-40页
    4.1 模型建立与计算方法第32-33页
    4.2 结果与讨论第33-39页
        4.2.1 微结构对宏观性质的影响第33-35页
        4.2.2 纳米线中应力沿z轴的分布特征第35-37页
        4.2.3 凸凹微结构对纳米线初始位错影响的微观分析第37-39页
    4.3 本章小结第39-40页
第5章 纳米线断裂行为的统计分布特征与初始微观结构的关系第40-52页
    5.1 模型建立与计算方法第40-41页
    5.2 结果与讨论第41-51页
        5.2.1 完美单晶纳米线的拉伸断裂特征第41-43页
        5.2.2 大概率事件与偶发事件在宏观性质和微观结构的差异第43-46页
        5.2.3 偶发样本以不同拉伸阶段为初始结构的统计分布规律第46-51页
    5.3 本章小结第51-52页
第6章 银纳米线初始结构对拉伸形变和断裂分布的影响第52-65页
    6.1 模型建立与计算方法第53-54页
    6.2 结果与讨论第54-61页
        6.2.1 初始微观结构对宏观性质的影响第54-57页
        6.2.2 拉伸过程中纳米线的微观结构变化第57-61页
    6.3 初始结构对断裂位置和断裂应变的影响第61-64页
    6.4 本章小结第64-65页
总结与展望第65-66页
    本文工作总结第65页
    未来工作展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第73页

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