钛铝层合材料拉伸破坏的分子模拟研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外相关领域的研究现状 | 第11-14页 |
1.3 本文主要内容 | 第14-16页 |
第2章 分子动力学理论 | 第16-26页 |
2.1 分子动力学的基本计算原理 | 第16-17页 |
2.2 牛顿运动方程的数值解法 | 第17-21页 |
2.2.1 蛙跳法 | 第18-19页 |
2.2.2 预估校正法 | 第19-21页 |
2.3 初值及边值条件 | 第21-23页 |
2.3.1 初始条件 | 第21页 |
2.3.2 边界条件 | 第21-23页 |
2.4 最近镜像与截断半径及开关函数 | 第23-24页 |
2.5 原子间作用力计算的优化 | 第24-26页 |
第3章 钛铝结构初始模型的建立及拉伸模拟过程 | 第26-41页 |
3.1Voronoi原理建立多晶模型 | 第27-28页 |
3.2 Voronoi原理建立多晶模型的过程 | 第28-37页 |
3.2.1 多晶钛模型的建立 | 第29-35页 |
3.2.2 多晶铝模型的建立 | 第35-37页 |
3.3 单轴拉伸过程的分子模拟及多晶模型验证 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 分析结构位错萌生及演化的g参数法 | 第41-53页 |
4.1 单晶结构的g参数分析 | 第41-48页 |
4.2 多晶结构的g参数分析 | 第48-51页 |
4.3 对本文g参数局限性的分析及展望 | 第51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 层合结构的拉伸位错情况分析 | 第53-59页 |
5.1 单金属钛多晶的拉伸模拟及g参数曲线 | 第53-54页 |
5.2 四晶粒铝层合对钛的影响 | 第54-56页 |
5.3 九晶粒铝对钛层合影响 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66页 |