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采用超大规模分子动力学方法系统研究了晶粒尺寸dG范围在2~32 nm原子数高达2亿的纳米多晶SiC陶瓷的冲击塑性、结构相变和层裂行为。冲击粒子速度%从1~5 km/s变覆盖了塑性和相变机制。本研究揭示了纳米多晶SiC力学性能不同寻常的晶粒尺寸效应。在Up=2 km/s时变形孪晶比例随着晶粒尺寸的降低而降低,但在dG为10nm至8nm时呈现增加的趋势;不同粒子速度下冲击结构相变随晶粒尺寸变化的关联性也做了统计和分析;而在冲击层裂中,材料失效模式从经典层裂变为微层裂。层裂强度分别从与实验相对应的自由面粒子速度时程曲线的间接法和层裂位置应力实时测量的直接法获得,对比结果发现在高应变率时两种方法产生的差异不可忽略。直接法提供了极限层裂强度而间接法更倾向反映层裂形核应力。