非晶相对镁合金力学行为影响的模拟研究
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【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-1分子动力学模拟流程图
第二章研究方法5图2-1分子动力学模拟流程图Fig.2-1Theflowchartofmoleculardynamicssimulation其中,()代表原子在体系中受到的作用力,代表粒子的质量,()代表粒子的加速度。对于个粒子组成的体系,其总能量可由各粒子的动能和势能之和计算得....
图2-2周期性边界条件下原子运动示意图
第二章研究方法11周期性边界条件是依据晶体材料的周期性结构特点而提出的,即选取一个具有代表性的单元来模拟较大体系的原子运动情况,具体含义可由图2-2表示。如图2-2所示,中间的基本单元方格Q代表实际模拟中的模型,其余的八个单元方格(分别用A、B、C、D、E、F、G、H标出)是由中....
图3-1(a)Mg/MgAl纳米多层膜示意图;(b)晶体Mg和(c)非晶Mg50Al50的RDF值
蚨云淞ρ??能的影响的模型中,晶体Mg在三个方向的晶向分别设置为X-[0001],Y-[1010],Z-[1210],其他条件均与第一个模型保持一致。在对样品进行拉伸加载之前,为了消除界面处的内应力并使系统能量最小化,我们将所有的纳米多层膜加热至600K,随后降温至300K,该过....
图3-2不同非晶相厚度的纳米多层膜在拉伸载荷下的应力-应变曲线
第三章双相镁合金纳米多层膜力学行为的研究15则反映了非晶相短程有序和长程无序的结构特性。为了精确地描述Mg-Mg、Al-Al、以及Mg-Al原子间的相互作用,我们采用Liu等人[51]提出的EAM势函数来进行计算,该势函数已经被证实在研究纳米镁合金微观变形机制方面是可靠的。另外,....
本文编号:3968905
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