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单晶铜纳米杆拉伸力学特性的大规模分子动力学仿真

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·课题背景第9-10页
   ·课题来源及研究的目的和意义第10-11页
   ·国内外在该方向的研究现状及分析第11-13页
     ·纳米杆力学特性分子动力学仿真研究现状第11-13页
     ·分子动力学并行计算的研究现状第13页
   ·课题主要研究的内容第13-15页
第2章 分子动力学基本理论及并行化第15-31页
   ·引言第15页
   ·分子动力学仿真方法第15-21页
     ·分子动力学基本原理和积分算法第16-18页
     ·系综和定温计算第18-20页
     ·原子间相互作用势第20-21页
   ·分子动力学仿真并行化设计第21-27页
     ·并行计算机和并行算法第21-24页
     ·程序设计第24-27页
   ·单晶铜纳米杆拉伸过程的分子动力学并行化仿真及验证第27-30页
     ·仿真参数设置及原子模型的建立第27-28页
     ·串、并行仿真结果分析第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 截面形状对单晶铜纳米杆拉伸力学特性的影响第31-42页
   ·引言第31页
   ·分子模拟的过程第31-34页
     ·模型的建立及拉伸加载过程第31-33页
     ·缺陷识别第33-34页
   ·圆形截面纳米杆拉伸变形过程分析第34-37页
     ·应力应变关系曲线第34页
     ·原子结构演化分析第34-37页
   ·方形截面纳米杆拉伸变形过程分析第37-40页
     ·应力应变关系曲线第37页
     ·原子结构演化分析第37-40页
   ·圆形、方形截面纳米杆仿真结果对比分析第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第4章 单晶铜纳米杆拉伸力学特性的尺寸依赖性第42-52页
   ·引言第42页
   ·截面面积对纳米杆拉伸力学特性的影响第42-48页
     ·仿真模型的建立和模拟过程第42-43页
     ·仿真计算结果第43页
     ·截面面积对屈服强度的影响第43-46页
     ·截面面积对弹性模量的影响第46-48页
   ·长细比对纳米杆拉伸力学特性的影响第48-50页
     ·模型的建立和仿真参数的确定第48-49页
     ·长细比对屈服强度的影响第49页
     ·长细比对弹性模量的影响第49-50页
   ·本章小结第50-52页
第5章 通孔缺陷对纳米杆拉伸力学特性的影响第52-60页
   ·引言第52页
   ·模型的建立及仿真参数设定第52-53页
   ·单孔对纳米杆拉伸力学特性的影响第53-54页
   ·双孔对纳米杆拉伸力学特性的影响第54-59页
     ·双孔贯通的塑性机理研究第54-56页
     ·孔间距对纳米杆拉伸力学特性的影响第56页
     ·孔洞构型对孔洞贯通及力学特性的影响第56-59页
   ·多孔对纳米杆拉伸力学特性的影响第59-60页
     ·模型建立第59页
     ·仿真结果分析第59-60页
   ·本章小结第60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
攻读学位期间发表的学术论文第67-69页
致谢第69页

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