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Cu/Ti纳米层状复合体塑性变形机制的分子动力学模拟研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-7页 | Abstract | 第7-9页 | 第1章 绪论 | 第13-43页 | 1.1 引言 | 第13-15页 | 1.2 金属纳米层复合材料的研究现状 | 第15-28页 | 1.2.1 金属纳米层复合材料的特点 | 第15页 | 1.2.2 金属纳米层状复合材料的制备方法 | 第15-19页 | 1.2.3 金属层状复合材料的实验研究现状 | 第19-24页 | 1.2.4 金属层状复合材料的数值模拟研究现状 | 第24-28页 | 1.3 金属材料的塑性变形机制 | 第28-35页 | 1.3.1 位错滑移 | 第29-30页 | 1.3.2 孪生 | 第30-31页 | 1.3.3 剪切带 | 第31-32页 | 1.3.4 金属材料塑性变形机制的尺寸效应 | 第32-35页 | 1.4 Cu和Ti的特性 | 第35-41页 | 1.4.1 Cu和Ti的物理及化学性能 | 第35-36页 | 1.4.2 纯Cu在塑形变形中的典型取向 | 第36-37页 | 1.4.3 纯Ti在塑性变形过程中的典型取向及变形机制 | 第37-41页 | 1.5 研究目标和研究内容 | 第41-43页 | 1.5.1 研究目标 | 第41页 | 1.5.2 研究内容 | 第41-43页 | 第2章 分子动力学基础和分析方法 | 第43-53页 | 2.1 分子动力学基础 | 第43-49页 | 2.1.1 基本原理 | 第43-44页 | 2.1.2 作用势 | 第44-47页 | 2.1.3 系综 | 第47-48页 | 2.1.4 边界和初始条件 | 第48-49页 | 2.1.5 应力 | 第49页 | 2.2 分析方法 | 第49-53页 | 第3章 平面应变压缩模拟研究 | 第53-73页 | 3.1 模型的建立 | 第53-54页 | 3.2 势函数的选取 | 第54-55页 | 3.3 模拟结果与分析 | 第55-72页 | 3.3.1 不同温度下的模拟结果与分析 | 第55-64页 | 3.3.2 不同应变速率下的模拟结果与分析 | 第64-69页 | 3.3.3 模型Ⅰ与模型Ⅱ塑性变形过程的对比 | 第69-71页 | 3.3.4 复合体中剪切带的形核与发展 | 第71-72页 | 3.4 本章小结 | 第72-73页 | 第4章 单轴拉伸模拟研究 | 第73-83页 | 4.1 模型的建立 | 第73-74页 | 4.2 模拟结果与分析 | 第74-80页 | 4.2.1 不同温度下的模拟结果与分析 | 第74-75页 | 4.2.2 不同应变速率下的模拟结果与分析 | 第75-77页 | 4.2.3 模型Ⅲ与模型Ⅳ塑性变形过程的对比 | 第77-80页 | 4.3 本章小结 | 第80-83页 | 第5章 结论 | 第83-85页 | 参考文献 | 第85-93页 | 致谢 | 第93-95页 | 攻读学位期间发表的论文 | 第95页 |
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