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文檔簡介
1、用計算機模擬技術(shù),人們能夠做到較高的細致和精確程度對物質(zhì)內(nèi)部狀況進行研究。這導(dǎo)致計算機模擬在材料科學(xué)中的應(yīng)用越來越廣泛,并由此產(chǎn)生了一門新的材料研究分支一計算材料科學(xué)。采用模擬技術(shù)進行材料研究的優(yōu)勢在于它不但能夠模擬各類實驗過程,了解材料的內(nèi)部微觀性質(zhì)及其宏觀力學(xué)行為,而且在沒有實際備制出這些新材料前就能預(yù)測它們的性能,為設(shè)計出優(yōu)異性能的新型結(jié)構(gòu)材料提供強有力的理論指導(dǎo)。分子動力學(xué)就是其中的一種重要的方法,它能通過原子運動演化過程深刻揭
2、示微觀結(jié)構(gòu)變形及其內(nèi)在機理。 本文應(yīng)用分子動力學(xué)方法模擬了金屬單晶塊體銅和鎳的拉伸力學(xué)性能,并且引入空位,對比研究了有無空位對金屬單晶塊體鎳的力學(xué)性能的影響。得出了單晶塊體銅和鎳的應(yīng)力一應(yīng)變曲線關(guān)系,并且做出了完整單晶塊體鎳和含空位塊體鎳構(gòu)型的變化原子圖。模擬采用了原子鑲嵌勢描述原子間作用,分析了不同影響狀態(tài)(應(yīng)變速率、溫度、截面積和不同空位濃度)下,對金屬塊體銅和鎳的屈服強度、拉伸強度和變形機理的影響。 結(jié)果表明:隨著
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