【摘 要】
:
梯度纳米结构材料近几年开始获得广泛关注,这是对金属表面纳米化处理后引申得到的概念,即晶粒尺寸在空间上由小到大逐渐增加,这种纳米结构能有效增强材料性能。本文利用分子动力学仿真方法研究了梯度纳米结构多晶铜的变形机理,仿真内容包括单轴拉伸和疲劳拉伸模拟。单轴拉伸的仿真发现梯度纳米结构多晶铜在拉伸时具有独特的应力分布,高应力区域为类似三角形的“金字塔”形状,这种受力形态能够协调大晶粒和小晶粒,避免应力局部
论文部分内容阅读
梯度纳米结构材料近几年开始获得广泛关注,这是对金属表面纳米化处理后引申得到的概念,即晶粒尺寸在空间上由小到大逐渐增加,这种纳米结构能有效增强材料性能。本文利用分子动力学仿真方法研究了梯度纳米结构多晶铜的变形机理,仿真内容包括单轴拉伸和疲劳拉伸模拟。单轴拉伸的仿真发现梯度纳米结构多晶铜在拉伸时具有独特的应力分布,高应力区域为类似三角形的“金字塔”形状,这种受力形态能够协调大晶粒和小晶粒,避免应力局部化并抑制裂纹的产生;通过对比不同晶粒尺寸分布的梯度模型,发现当晶粒尺寸呈线性变化时材料的强度极限较高;通过改变最大晶粒尺寸,发现最大晶粒尺寸(20nm)是最小晶粒尺寸(5nm)的4倍时模型有较高的强度极限和伸长率,当最大晶粒尺寸(16nm)减小到最小晶粒的3.2倍时,梯度结构抵抗拉伸变形的能力急剧下降;在疲劳拉伸循环的仿真中,梯度纳米结构多晶铜模型能有效缓解应力集中,抑制裂纹萌生,延长材料疲劳寿命,普通结构多晶铜疲劳寿命相对较短,失效时裂纹扩展迅速同时伴有位错出现。总之,本次仿真证明梯度纳米结构多晶铜在强度极限、伸长率和疲劳寿命方面都明显优于普通结构多晶铜,通过观察和分析变形机理,发现影响因素主要是梯度结构模型的受力特点,即有效避免应力局部化,实现整体受力,这与实际实验结果相吻合。
其他文献
基于T-S模糊模型和平行分布补偿器(PDC),讨论了非线性时滞系统的模糊最优问题.最优控制器的设计程序转化为求一类受限于线性矩阵不等式(LMI)的最优问题,而此最优问题的可行性
对任何权利进行保障都是需要成本的,而社会资源的有限性要求我们不能不计成本地保障任何权利,甚至生命权的保障也不能不计成本。本文以近期发生的两起动物园老虎伤人事件为例
采用原位乙酰化法,合成了对羟基苯甲酸(PHB)摩尔分数不同的PBT/PHB共聚酯,研究了其组成与相转变和液晶性之间的关系。结果表明,采用PHB的原位乙酰法合成的PBT/PHB共聚酯,当PHB刚性
目的:探讨性早熟女童血清E2及促性腺激素释放激素(GnRH)激发试验与子宫和卵巢形态改变的关系。方法:对36例性早熟女童进行盆腔B超检查,测量卵巢、子宫体积、卵泡最大直径,基础血清
群搜索优化(Group Search Optimizer,GSO)算法是一种新的群集智能优化算法,适宜于解决多模态高维问题。对GSO算法进行了一些改进,简化了计算过程,提高了优化性能。主要在两个
18世纪下半叶至19世纪初于维也纳形成"维也纳古典乐派",以海顿、莫扎特、贝多芬为主要代表。他们在创作技法上,继承了欧洲传统的复调与主调音乐理念。海顿、莫扎特采用当时通用
<正>侧卧位因充分暴露手术野,便于手术操作[1],成为外科手术的常用体位。但麻醉状态下患者往往不能自行维持其稳定,常需使用手术床配件固定,以保护患者安全。我院脊柱矫形与
针对变频正弦混沌神经网络寻优精度与收敛速度无法兼顾的问题,通过分析暂态混沌神经网络的优化机制和现有的退火策略,提出了一种基于自适应模拟退火策略的变频正弦混沌神经网
随着计算机网络技术的全面发展,建构网络环境下的大学英语教学新模式已是当务之急。本文从分析传统教学的不足入手,结合网络多媒体教学的优势,提出构建网络多媒体教学和传统
目的分析人性化护理管理在临床护理工作中的应用效果.方法随机选取我院在2016年7月至12月收治的80例患者作为对照组,给予常规护理管理,再选取2017年1月至6月收治的80例患者作