摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 金属材料弹性模量的研究 | 第11-19页 |
·材料的弹性模量 | 第11-12页 |
·金属材料杨氏模量研究进展 | 第12-15页 |
·杨氏模量与热膨胀系数的关系 | 第13-14页 |
·金属材料的弹性模量与德拜温度的关系 | 第14页 |
·金属的弹性模量与金属熔点的关系 | 第14-15页 |
·金属材料的体弹性模量 | 第15-17页 |
·本选题目的、意义和主要研究内容 | 第17-19页 |
·本文研究目的和意义 | 第17-18页 |
·主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 金属材料的弹性模量及影响因素 | 第19-33页 |
·金属弹性模量的微观分析 | 第19-20页 |
·温度对金属材料弹性模量的影响 | 第20-26页 |
·非简谐理论 | 第22-25页 |
·体弹性模量与温度的关系 | 第25-26页 |
·压强对金属弹性模量的影响 | 第26-31页 |
·体弹性模量与压强的普遍关系 | 第27-28页 |
·L-J势作用下的弹性模量随压强的变化规律 | 第28-29页 |
·Morse势作用下的弹性模量随压强的变化 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-33页 |
第三章 金属材料体弹性模量理论计算方法 | 第33-45页 |
·计算弹性模量的方法分类 | 第33-34页 |
·基于密度泛函的从头算方法 | 第34-39页 |
·基于密度泛函的从头算方法的产生 | 第35-36页 |
·基于密度泛函的从头算方法的原理 | 第36-38页 |
·绝热近似 | 第36-37页 |
·Hohenberg-Kohn-Sham定理与Kohn-Sham方程 | 第37-38页 |
·密度泛函方法的应用 | 第38页 |
·密度泛函方法的局限 | 第38-39页 |
·MAEAM模型 | 第39-43页 |
·EAM模型的基本思想 | 第39-40页 |
·EAM模型的发展 | 第40-41页 |
·改进分析型嵌入原子模型(MAEAM模型) | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 FCC、BCC结构金属体弹性模量与温度关系的MAEAM研究 | 第45-51页 |
·引言 | 第45页 |
·理论模型 | 第45-46页 |
·非简谐效应 | 第46-47页 |
·FCC结构金属Al的体弹性模量随温度的变化关系研究 | 第47-48页 |
·金属Al绝对零度时的体弹性模量 | 第47页 |
·金属Al的体弹性模量随温度的变化 | 第47-48页 |
·BCC结构金属Fe的体弹性模量与温度关系的MAEAM研究 | 第48-50页 |
·BCC结构金属Fe的体弹性模量 | 第48页 |
·BCC结构金属Fe的体积弹性模量随温度的变化 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 FCC、BCC结构金属体弹性模量与压强关系的MAEAM研究 | 第51-57页 |
·引言 | 第51页 |
·理论模型 | 第51页 |
·非简谐效应 | 第51-52页 |
·FCC结构金属的体弹性模量随压强的变化关系研究 | 第52-53页 |
·BCC结构金属的体弹性模量随压强的变化关系研究 | 第53页 |
·BCC结构金属Fe嵌入势体弹性模量与压强关系的研究 | 第53-56页 |
·非简谐系数 | 第53-54页 |
·BCC结构金属Fe的体弹性模量与压强的变化规律 | 第54-55页 |
·讨论 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读硕士学位期间完成的论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |