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搜索结果: 76-90 共查到工学 分子动力学相关记录134条 . 查询时间(0.326 秒)
采用耦合电子热传导方程的分子动力学方法,研究了飞秒激光辐照下金属Ni的熔化及蚀除动力学。分析了靶材内部温度分布特征及蚀除产物的构成,主要包含单个原子及大团簇。确定了断裂位置和蚀除开始的标志,即该处温度分布出现小的峰值,且粒子数密度急剧下降。模拟结果表明:强烈的蒸发及靶材内部所产生的拉应力分别是单个原子及大团簇喷射的机制。同时,深入探讨了激光诱导压力波的传播规律,预测了压力波的波速,约为4.97 k...
采用结合双温模型的分子动力学方法详尽描述了应力约束区域内部金属薄膜后向层裂的动力学过程。与辐照表面在激光加热作用下机械稳定性受到强烈影响而发生的前向喷射不同,后向层裂是冷材料的断裂。分析了层裂机制,得出靶材是在卸载波及被反射的压力波的共同作用下发生层裂;探讨了激光诱导压力波的传播规律,预测了不同靶厚下的层裂厚度及其对层裂开始时间的影响。
针对磨粒磨损中微观切削过程,研究了分子动力学模拟的基本原理、磨粒微观切削过程的分子动力学模拟模型和数值模拟算法。为研究摩擦表面上的微观动态行为与变化,认识磨粒磨损机理,提供了一种基于微观数值模拟的途径和方法。
采用分子动力学模拟方法,对纳米尺度下的等大并列双圆柱绕流问题进行了数值研究.模拟结果表明:在低雷诺数(Re=22)、纳米尺度下,同样存在由于L*/D*(L*为两圆柱轴线之间的距离,D*为圆柱的直径)值的变化,导致流场内呈现出单涡脱落、双稳态以及双涡对称同步脱落的不同流动状态,这与宏观尺度下的研究结论相一致.然而,各种流动状态所对应的L*/D*范围却与宏观尺度下的数值和实验研究结果不一致.单涡脱落...
采用分子动力学模拟方法,对氩蒸气在铂金属表面发生的膜状冷凝过程进行了研究.为保证冷凝过程在相对较长时间范围内持续稳定进行,提出了一种改进的气态分子补充方法.通过逐时对系统内局部温度及密度进行统计,获得了不同时刻的参数分布.结果显示:在模拟时间范围内,液膜厚度近似线性增加,壁面附近液相分子受固壁势能作用而呈现出密度振荡的“液体层状化”分布;液膜内产生温度梯度,固液界面处温度跳跃现象明显.考察了气体温...
应用分子动力学方法,分别模拟了在常温和加热条件下沥青质缔合体的分子构型,并考察了加热条件下5种溶剂对沥青质缔合体微观结构的影响。依据沥青质分子间距和氢键键长的变化规律,分析讨论了沥青质缔合的微观机理,有利于石油沥青质沉积抑制剂和清除剂的研究。
运用分子动力学和静力学方法对,生长铜膜中孪晶形成的原子过程与能量进行了模拟研究. 所用的原子间相互作用势为Finnis-Sinclair型镶嵌原子法(EAM)势. 模拟和计算分析结果表明, 生长铜膜表面沉积原子在不同局部可形成正常排列的fcc畴或错排的hcp畴;沉积原子处于hcp位置时体系的能量比fcc位置时要高, 其增量决定了孪晶面出现几率. 沉积原子错排能还受相邻{111}孪晶面的影响,其间距...
利用EAM势对含160万个原子的Al单晶中位错的交割过程进行了分子动力学模拟. 结果表明, 当处在不同滑移面上的两个位错相交后, 有可能产生1/3空位或1/3间隙原子, 它们是晶体中的最小点缺陷, 可作为相交位错的节点而单独存在. 也可由1/3空位列或1/3间隙原子构成扩展割阶. 不同类型的位错相交后, 在运动位错的后面可留下一列空位或一列间隙原子, 但也可能不留下点缺陷.
采用分子动力学方法, 模拟了液态Cu在快速凝固过程中处于过冷态和非晶态时原子的扩散行为, 原子间相互作用势采用镶嵌原子(EAM)势, 扩散性质由平均方差(MSD)时间关联函数描述, 结构分析使用偶关联函数和对分析技术. 计算结果表明扩散运动对于晶体的产生起着重要的作用. 给出了不同弛豫时刻的微观结构信息.
借助镶嵌原子势(EAM)利用等压等温的分子动力学方法(NPT--MD)模拟共晶Cu40Ag60合金的熔化、凝固过程. 利用径向分布函数和对分析技术研究Cu40Ag60合金在不同的冷却速率(1X10{11}, 1X10^{12}, 5X10{12}, 1X10{13} 及 1X10{14} K/s)下的非晶形成能力和微观结构演化. 研究发现Cu40Ag60合金形成非晶态需要极大的冷却速率. 模拟中的...
本文利用分子动力学方法对非晶纯镍材料压缩变形过程中纳米晶化现象进行了模拟,研究了非晶变形过程中绝热温升对非晶晶化的影响,结果表明,绝热温升不是导致非晶晶化的主要因素。从微观结构演化的角度考察了非晶晶化过程中晶粒的形核和长大,分析发现,应变导致非晶态金属从亚稳态结构逐渐向稳态结构转变,在系统内部的部分短程序原子团逐步合并形成小的晶核,随着应变的增加,晶核逐渐长大,形成一定尺寸的纳米晶粒。
采用EAM多体势, 用三维分子动力学方法模拟了Cu单晶体内椭球裂纹在加压时的愈合过程. 结果表明, 加压时椭球裂纹顶端沿(1-11)和(-111)面发射位错环, 它们运动到晶体表面就被其像力吸引而在表面湮灭. 通过位错环不断发射、运动至表面而湮灭, 椭球裂纹内的空腔被逐步“转移”到表面, 从而使裂纹不断变小乃至完全愈合; 与此同时, 晶体表面变得凹凸不平.
文章摘要: 用分子动力学方法模拟了Si晶体中的空位运动. 采用Stilliger-Weber三体经验势描述原子间的相互作用. 在追踪空位的跳动时,采用两种方法对不同温度下的空位跳动进行了计算. 通过对空位微观热运动的轨迹的分析计算,得到了空位激活能,并对Thomas方法中关于空位跳跃的强制定义给出了统计意义上的解释. 计算分析表明,空位的绝大多数跳动都是经历过渡态完成的.
文章摘要: 采用NPT分子动力学模拟方法, 应用周期边界条件, 模拟了Cu--50\%Ni(原子分数) 合金熔体在不同冷却过程中原子团簇的演变情况, 给出了以 1$\times$1014 K/s冷速冷却至室温时Cu--50\%Ni非晶体系中存在的各种结构 单元, 并研究了Cu, Ni原子在这些结构单元中的排列情况. 结果表明, 较高冷速下 形成的非晶具有较高的能量和较...
文章摘要: Cu3Au在腐蚀或应力腐蚀时表层Cu原子择优溶解表成脱合金疏松层. 对具有疏松层的三维晶体(约148000个原子),用镶嵌原子方法(EAM)热进行了分子动力学模拟.结果表明,一旦出现疏松层就会产生一个拉应力,它使单端固定、单边存在疏松层的晶体发生弯曲,其挠度(或拉应力)随疏松层增厚以及空位浓度升高而升高.

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