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Cu/Ni纳米复合材料机械性能的分子动力学仿真研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 需求分析第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-15页
        1.3.1 纳米材料性能研究现状第13-14页
        1.3.2 纳米加工手段下材料性能研究现状第14-15页
    1.4 本文研究内容第15-17页
第2章 分子动力学基础理论与仿真第17-31页
    2.1 引言第17页
    2.2 分子动力学计算与模拟过程第17-19页
    2.3 积分算法第19-21页
        2.3.1 Gear算法第19-20页
        2.3.2 Verlet算法第20页
        2.3.3 蛙跳Verlet算法第20-21页
        2.3.4 速度Verlet算法第21页
    2.4 模拟系综第21-23页
        2.4.1 等温等压系综(NPT)第21-23页
        2.4.2 微正则系综(NVE)第23页
        2.4.3 正则系综(NVT)第23页
    2.5 边界条件设置第23-25页
        2.5.1 周期性边界条件第23-25页
        2.5.2 非周期性边界条件第25页
    2.6 势函数设定第25-29页
        2.6.1 对偶势函数第26-27页
        2.6.2 多体势函数第27-29页
            2.6.2.1 嵌入原子势第27-28页
            2.6.2.2 Tersoff势函数第28-29页
    2.7 仿真软件第29-30页
    2.8 本章小结第30-31页
第3章 Cu/Ni纳米复合板拉伸性能研究第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 拉伸模型建立第31-33页
    3.3 模拟结果与讨论第33-41页
        3.3.1 夹杂尺寸对纳米晶力学特性的影响第33-37页
        3.3.2 夹杂形状对纳米晶力学特性的影响第37-38页
        3.3.3 夹杂形状对裂纹扩展的影响第38-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 Cu/Ni纳米双层薄膜加工性能研究第42-53页
    4.1 引言第42页
    4.2 建模方法第42-43页
    4.3 纳米切削过程第43-49页
    4.4 纳米压痕过程第49-51页
    4.5 本章小结第51-53页
结论与展望第53-55页
参考文献第55-62页
致谢第62-63页
附录A 硕士期间所完成的学术成果第63-64页
附录B 攻读学位期间参研课题与奖励第64页

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