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用分子动力学模拟研究FCC金属的应变率敏感性

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-23页
   ·引言第12页
   ·应变率效应研究进展第12-16页
   ·多尺度效应的计算模拟第16-17页
   ·微观尺度现象研究进展第17-19页
     ·平衡分子动力学模拟第17-18页
     ·非平衡分子动力学模拟第18页
     ·分子动力学模拟的应用途径第18-19页
   ·材料性能的细观尺度研究第19-21页
     ·位错理论的研究进展第19-20页
     ·位错动力学模拟第20-21页
     ·基于位错动力学对应变率效应的研究第21页
   ·本章小结第21-23页
第2章 应变率效应的细观尺度研究第23-44页
   ·引言第23页
   ·位错动力学模拟的基础理论第23-28页
     ·位错运动学第24页
     ·位错动力学第24-25页
     ·位错运动方程第25-28页
   ·位错的远程作用第28-29页
     ·位错的应力场第28-29页
     ·位错远程作用的模拟:超位错方法第29页
   ·位错的近程作用第29-32页
   ·三维位错动力学模拟第32-35页
     ·弹粘塑性连续介质力学框架第32-33页
     ·三维位错动力学框架第33-35页
   ·应变率效应的位错动力学模拟研究第35-39页
   ·位错动力学模拟结果分析第39-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 基于位错理论的应变率机理研究第44-59页
   ·引言第44页
   ·位错运动的运动学关系第44-45页
   ·位错运动的动力学关系第45-46页
   ·应变率效应的位错机理第46-47页
   ·恒应变率加载下的材料应力应变曲线第47-51页
   ·激活位错源数目随应变率增加现象第51-53页
   ·应变率效应和应变硬化效应的分解第53-54页
   ·应变率敏感性随温度的变化第54-55页
   ·多步加载试验的应力应变曲线分析第55-57页
   ·位错密度对流动应力的影响第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第4章 FCC金属应变率敏感性的分子动力学模拟第59-83页
   ·引言第59页
   ·分子动力学模拟的基本原理第59-63页
   ·分子动力学模拟的体系状态控制第63-64页
   ·分子动力学模拟中的势函数第64-68页
     ·两体势第65-66页
     ·多体势第66-67页
     ·势函数的选用第67-68页
   ·材料细观和微观性质的研究方法第68-69页
   ·位错速度与应力关系对金属应变率敏感性的影响第69-70页
   ·金属原子性质对其应变率敏感性的影响第70-71页
   ·现有对位错速度与应力关系的实验研究第71-72页
   ·现有对位错速度与应力关系的模拟计算研究第72-73页
   ·位错速度对应力依赖关系的分子动力学模拟分析第73-82页
     ·位错速度对应力依赖关系的分子动力学模拟第73-79页
     ·原子性质对位错速度对应力依赖关系的影响第79-82页
   ·本章小结第82-83页
第5章 FCC金属应变率敏感性的模拟结果分析第83-93页
   ·FCC金属中位错速度对应力依赖关系的模拟分析第83-86页
   ·模拟结果分析第86-92页
   ·本章小结第92-93页
第6章 全文总结第93-96页
   ·本文的主要研究工作第93-94页
   ·研究工作的创新点第94页
   ·研究工作展望第94-96页
参考文献第96-101页
致谢第101-102页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第102页

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