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纳米尺度下α-Fe材料强度数值模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-23页
   ·研究背景第10-11页
   ·研究意义第11-12页
   ·金属学的相关知识第12-21页
     ·金属材料的发展历史第12-13页
     ·金属材料的组成成分第13-15页
     ·金属材料的研究现状第15-21页
   ·论文研究内容及论文框架结构第21-23页
2 分子动力学基本原理第23-36页
   ·引言第23-24页
   ·分子动力学基本理论第24-26页
   ·势函数第26-30页
     ·两体势第26-28页
     ·多体势第28-30页
   ·运动方程的数值求解方法第30-32页
     ·Verlet 算法第30-31页
     ·蛙跳(Leap-Frog)算法第31页
     ·预测-矫正算法第31-32页
   ·系统的边界条件与初始条件第32-34页
   ·复合有限元思想第34-35页
   ·本章小结第35-36页
3 计算模型简化及材料力学性能的确定第36-48页
   ·引言第36页
   ·计算模型简化第36-37页
   ·LINK180 单元简介及其功能验证第37-42页
     ·LINK180 单元简介第37-38页
     ·LINK180 单元功能验证第38-42页
   ·晶粒与晶界的力学性能参数第42-47页
     ·晶粒的力学性能参数第42-45页
     ·晶界的力学性能参数第45-47页
   ·本章小结第47-48页
4 方形晶粒通缝排列拉伸强度性能模拟第48-54页
   ·引言第48页
   ·方形晶粒通缝排列模型第48-49页
   ·方形晶粒通缝排列有限元模型第49-50页
   ·有限元计算结果第50-51页
   ·有限元计算结果分析第51-53页
   ·本章小结第53-54页
5 方形晶粒错缝排列拉伸强度性能模拟第54-59页
   ·引言第54页
   ·方形晶粒错缝排列模型第54-55页
   ·方形晶粒错缝排列有限元模型第55-56页
   ·有限元计算结果第56页
   ·有限元计算结果分析第56-57页
   ·本章小结第57-59页
6 圆形晶粒拉伸强度性能模拟第59-67页
   ·引言第59页
   ·圆形晶粒排列模型第59-60页
   ·圆形晶粒有限元模型第60-61页
   ·有限元计算结果第61-63页
   ·有限元计算结果分析第63页
   ·不同晶粒排列方式的计算结果综合分析第63-65页
   ·本章小结第65-67页
7 结论与展望第67-69页
   ·结论第67页
   ·展望第67-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
个人简历第73页

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