金属单晶拉伸力学性能及缺陷行为的分子动力学模拟

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用计算机模拟技术,人们能够做到较高的细致和精确程度对物质内部状况进行研究。这导致计算机模拟在材料科学中的应用越来越广泛,并由此产生了一门新的材料研究分支一计算材料科学。采用模拟技术进行材料研究的优势在于它不但能够模拟各类实验过程,了解材料的内部微观性质及其宏观力学行为,而且在没有实际备制出这些新材料前就能预测它们的性能,为设计出优异性能的新型结构材料提供强有力的理论指导。分子动力学就是其中的一种重要的方法,它能通过原子运动演化过程深刻揭示微观结构变形及其内在机理。本文应用分子动力学方法模拟了金属单晶块体铜和镍的拉伸力学性能,并且引入空位,对比研究了有无空位对金属单晶块体镍的力学性能的影响。得出了单晶块体铜和镍的应力—应变曲线关系,并且做出了完整单晶块体镍和含空位块体镍构型的变化原子图。模拟采用了原子镶嵌势描述原子间作用,分析了不同影响状态(应变速率、温度、截面积和不同空位浓度)下,对金属块体铜和镍的屈服强度、拉伸强度和变形机理的影响。结果表明:随着应变速率的增大,金属单晶块体铜和镍的屈服强度和拉伸强度都会相应地上升;温度对力学性能也有显著的影响,随着温度的增加,块体铜的屈服强度显著降低;截面积对此也有相似的影响。单晶块体镍的破坏源于孔洞的发展,而高空位浓度的块体镍破坏的几何特征是原子空位的连接和晶胞缺陷的扩展导致的。
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