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铁基非晶态合金机械性能与结构关系的第一性原理模拟计算

发布时间:2021-10-21 23:52
  本论文采用第一性原理分子动力学模拟计算方法,从短程序和中程序结构的角度研究了Fe80-xNixP14B6(x=0,20,30,40,50 at.%)和Fe80-xMoxP14B6(x=3,6,9 at.%)两个非晶态合金体系的机械性能与结构之间的关系,主要研究结果总结如下:(1)在第一个工作中,为调查Ni替代Fe导致Fe80P14B6块体非晶态合金的塑性显著提高的结构起源,我们利用第一性原理分子动力学模拟计算方法研究了Fe80-xNixP14B6(x=0,20,30,40,50 at.%)非晶态合金的短程序和中程序结构。结果发现,用Ni替代Fe引起B原子局域环境的显着变化。随着Ni对Fe的替换量的增加,B-B键的数量减少,并且在以B原子为中心的主要Voronoi... 

【文章来源】:新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校

【文章页数】:52 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

铁基非晶态合金机械性能与结构关系的第一性原理模拟计算


在剪切应力作用下单原子跳跃的自由体积模型

示意图,单位,过程,示意图


[52]。这个模型中单位变形过程在图1-2中示意性地表示出,其中在外部压力作用下产生非弹性剪切变形的局部原子团簇称为“剪切变形区(shear transformation zone,STZ)”。在高应力范围内,公式(1-5)给出了剪切应变率 :)kTΔGγVγnfexp(000 (1-5)与环形位错的形核类似,Argon 推导出了激活能 ΔG:20)ττΔGCτV( (1-6)

曲线,外加应力,转变区


6有外加应力(a)和有外加应力(b)作用下有效自由能曲线态剪切转变区理论er 和 M.L. Flak 在 1998 年提出“双态剪切转变区(Tn Zone)”理论[55]。他们是运用分子动力学对非晶态合型的基本假设与 Spaepen 和 Argon 的模型相似:假设原子的重新排列,本质上与 STZ 的操作相同。这个在于假设 STZs 本质上是两种状态系统。当对体系施方向转变为另一个方向,但它们不能朝着同一个方向方向的压力时,它们可能会转换回原来的方向。对于影响时可以推出变形行为的公式如下。状态的假设,宏观剪切应变率可写成

【参考文献】:
期刊论文
[1]非晶合金塑性理论研究进展[J]. 蒋敏强.  中国材料进展. 2014(05)

博士论文
[1]Fe基合金液态及非晶态结构的分子动力学研究[D]. 潘少鹏.山东大学 2012



本文编号:3449964

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