单晶铜微观力学性能研究

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微尺度模拟已成为研究微/纳观领域问题的重要方式,而基于微尺度模拟的微观力学行为及其力学性能参数的研究是深入揭示微/纳观现象和规律的基础。本文首先在VC++6.0环境下基于MFC自行编写单晶铜拉伸及弯曲行为的分子动力学程序。根据Lennard-Jones势建立二维单晶铜理想、中心缺陷和右边缘缺陷拉伸的分子动力学模型,并对三种模型力学性能进行对比分析。分析结果表明,由于缺陷的影响模型拉伸过程及断裂位置是不同的,其中,边缘缺陷模型的抗拉性能最差,中心缺陷模型次之。其次,通过镶嵌原子势建立三维单晶铜理想、中心缺陷和右边缘缺陷弯曲行为的分子动力学模型,并分析其各自的力学性能。再对不同模型进行对比,发现缺陷会对微观材料的弯曲性能产生影响,其中右边缘缺陷会使整个模型弯曲时柔性增强,而中心缺陷的存在则阻碍了弯曲行为的发生。基于Lennard-Jones对势,得到原子势参数和平面势参数的关系,并以此论证Bradley粘附模型和基于Hamaker假设粘附模型的一致性。然后通过对体弹模量的阐述,发现在没有外力且处于热平衡时,不但体弹模量不同表述方式本质是一致的,而且体弹模量与杨氏模量也是等价的。
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