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单晶铜拉伸及滑动摩擦性能的分子动力学模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·课题的研究背景第10-11页
     ·纳米科技的发展第10-11页
     ·纳米机械学第11页
   ·纳米摩擦学第11-15页
     ·经典摩擦第11-12页
     ·摩擦力的本质和摩擦机制第12-13页
     ·纳米摩擦学的发展第13页
     ·纳米摩擦学研究的意义第13-15页
   ·纳米摩擦学的研究方法第15-16页
     ·现代表面分析技术第15页
     ·计算机模拟技术第15-16页
   ·原子尺度的数值模拟方法第16-19页
     ·分子动力学第17-18页
     ·多尺度方法第18-19页
   ·本文研究内容第19-20页
第2章 分子动力学模拟技术第20-40页
   ·引言第20-21页
   ·分子动力学的基本原理第21-24页
   ·分子动力学模拟的基本技术第24-34页
     ·原子间作用的势函数第24-27页
     ·动力学积分算法第27-29页
     ·边界条件第29-31页
     ·系统控制方法第31-34页
   ·分子动力学实际应用中的几个问题第34-37页
     ·宏微观单位的统一第34-35页
     ·初始条件第35页
     ·时间步长的选择第35-36页
     ·分子动力学的加速计算方法第36-37页
   ·本文应用的分子动力学技术第37-39页
     ·势函数的选取第37页
     ·镶嵌原子方法(EAM)原子间作用力的计算第37-38页
     ·求解运动方程算法的推导第38-39页
     ·温度控制方法第39页
   ·本章小结第39-40页
第3章 带缺陷单晶铜拉伸分子动力学模拟第40-54页
   ·引言第40页
   ·模型的建立第40-43页
     ·二维分子动力学方法第40-41页
     ·计算方法和计算模型第41-43页
   ·计算结果及讨论第43-52页
     ·驰豫过程分析第43-45页
     ·拉伸过程分析第45-52页
   ·结论第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 单晶铜滑动摩擦性能的分子动力学模拟第54-69页
   ·引言第54-55页
   ·建立模型及模拟计算方法第55-56页
     ·建立基础模型第55-56页
     ·模拟计算方法第56页
   ·模拟结果分析第56-68页
     ·模型驰豫过程分析第56-57页
     ·粘着现象的分子动力学模拟第57-61页
     ·滑动摩擦的分子动力学模拟第61-67页
     ·统计结果第67-68页
   ·本章小结第68-69页
结论及展望第69-71页
附录第71-89页
参考文献第89-94页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第94-95页
致谢第95-96页
作者简介第96页

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