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颗粒尺寸与不同类型混合对颗粒增强铁基复合材料应力-应变曲线影响的分子动力学模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-33页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 计算材料学(Computational Materials Science)第13-15页
    1.3 分子动力学简介第15-25页
        1.3.1 分子动力学模拟过程第16-17页
        1.3.2 初始状态的设定第17页
        1.3.3 分子动力学模拟的基本算法第17-19页
        1.3.4 分子动力学模拟的势函数第19-22页
        1.3.5 分子动力学模拟的系综[28]第22-23页
        1.3.6 分子动力学模拟的边界条件第23-25页
    1.4 陶瓷颗粒增强铁基复合材料力学性能的实验研究第25-27页
    1.5 颗粒复合材料的强化机制第27-31页
        1.5.1 微观结构强化机制第27-28页
        1.5.2 载荷传递强化机制第28-31页
    1.6 本文研究内容及物理意义第31-33页
第2章 模型的建立第33-39页
    2.1 金属晶体的材料缺陷标识方法第33页
    2.2 边界条件第33-36页
    2.3 模型尺寸第36-39页
        2.3.1 模型尺寸对SiCp/Fe复合材料应力-应变曲线的影响第37-39页
第3章 颗粒尺寸对SiCp/Fe复合材料应力-应变曲线的影响第39-51页
    3.1 SiCp/Fe的分子动力学模型的建立第39-41页
    3.2 颗粒尺寸对SiCp/Fe复合材料应力-应变曲线的影响第41-49页
        3.2.1 模拟结果与讨论第43-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第4章 不同类型强化颗粒混合对铁基复合材料应力-应变曲线的影响第51-65页
    4.1 模型的建立第51-56页
        4.1.1 单一类型和不同类型混合增强的铁基复合材料的分子动力学模型第51-53页
        4.1.2 单一类型和不同类型混合增强的铁基复合材料的Eshelby等效夹杂模型第53-56页
    4.2 混合类型对颗粒增强铁基复合材料应力-应变曲线的影响第56-63页
        4.2.1 分子动力学模型的应力-应变曲线第56-62页
        4.2.2 Eshelby等效夹杂模型的应力-应变曲线第62-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第5章 总结第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 对进一步工作的建议第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73页

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