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微纳构件加工表面性能演变过程及其拉伸力学特性的研究

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微纳构件加工表面性能演变过程及其拉伸力学特性的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-30页
  · 课题来源及研究的目的和意义第14-15页
  · 微纳构件加工表面性能演变的研究现状第15-23页
    · 微纳构件加工表面性能演变研究进展第15-18页
    · 蒙特卡罗方法在微纳加工及相关领域中的应用第18-23页
  · 微纳构件力学特性的研究进展第23-28页
    · 微纳构件拉伸力学特性的分子动力学方法模拟研究进展第23-24页
    · 微纳构件拉伸力学特性的多尺度方法模拟研究进展第24-27页
    · 微纳构件拉伸力学特性的蒙特卡罗方法模拟研究进展第27-28页
  · 目前研究存在的不足第28页
    · 微纳构件加工表面性能演变研究存在的不足第28页
    · 微纳构件拉伸力学特性仿真存在的不足第28页
  · 论文的主要研究内容第28-30页
第2章 蒙特卡罗方法的基本理论及仿真建模第30-46页
  · 引言第30页
  · 蒙特卡罗仿真方法第30-37页
    · 蒙特卡罗方法的基本原理第30-31页
    · Metropolis 蒙特卡罗方法第31-33页
    · 描述模拟体系的势能函数第33-37页
  · 微纳构件加工表面性能演变及力学性能仿真建模第37-45页
    · 仿真模型的建立第37-39页
    · 仿真程序及核心算法流程设计第39-41页
    · GPU 加速计算技术第41-45页
  · 本章小结第45-46页
第3章 单晶铜微纳构件加工表面性能时变性分析第46-68页
  · 引言第46页
  · 单晶铜纳米切削表面能量时效过程仿真研究第46-56页
    · 单晶铜表面能量时效仿真模型建立第46-48页
    · 表面能量时效过程中系统势能的演变第48-49页
    · 表面能量时效作用对微纳构件加工表面粗糙度的影响第49-53页
    · 表面能量时效作用对微纳构件有序度的影响第53-56页
  · 表面能量时效作用对单晶铜工件加工表面性能的影响第56-67页
    · 表面能量时效作用对微纳构件中的缺陷结构的影响第56-60页
    · 表面能量时效作用对微纳构件中的残余应力分布的影响第60-63页
    · 表面能量时效作用对微纳构件中的势能分布的影响第63-64页
    · 表面能量时效作用对微纳构件中的相变结构的影响第64-67页
  · 本章小结第67-68页
第4章 单晶硅纳米切削加工表面性能演变规律的研究第68-87页
  · 引言第68页
  · 单晶硅纳米切削表面能量时效过程的仿真研究第68-80页
    · 单晶硅表面能量时效仿真模型及方法第68-71页
    · 单晶硅微纳构件表面能量时效作用对其势能演变的影响第71-73页
    · 单晶硅微纳构件表面能量时效作用对其表面形貌的影响第73-77页
    · 单晶硅微纳构件表面能量时效作用对其残余应力的影响第77-80页
  · 单晶硅微纳构件在表面能量时效过程中结构变化分析第80-85页
    · 单晶硅微纳构件在表面能量时效过程中有序度分析第81-83页
    · 单晶硅微纳构件在表面能量时效过程中相变结构分析第83-85页
  · 本章小结第85-87页
第5章 微纳构件拉伸力学特性的研究第87-109页
  · 引言第87页
  · 表面能量时效作用对单晶铜微纳构件拉伸力学性能的影响第87-94页
    · 单晶铜微纳构件表面能量时效前后拉伸力学特性第87-92页
    · 拉伸速度对单晶铜工件表面能量时效作用的影响第92-94页
  · 表面能量时效作用对单晶硅微纳构件拉伸力学性能的影响第94-100页
    · 单晶硅表面能量时效前后拉伸力学特性分析第94-98页
    · 拉伸速度对单晶硅表面能量时效作用的影响第98-100页
  · 单晶铜微纳构件力学特性的各向异性第100-108页
    · 单晶铜微纳构件塑性变形的各向异性第100-107页
    · 单晶铜微纳构件拉伸力学性能的各向异性第107-108页
  · 本章小结第108-109页
结论第109-112页
参考文献第112-119页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第119-121页
致谢第121-122页
个人简历第122 页

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