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文檔簡介
1、隨著各類功能材料、復(fù)合材料等先進(jìn)材料的工業(yè)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,無論從宏觀還是微觀角度看,可以說界面已經(jīng)變得無處不在,由不同材料組成的界面的力學(xué)行為,越來越受到人們的重視。結(jié)合材料的破壞通常都是從界面或其附近發(fā)生的,這是因為在結(jié)合材料界面附近不僅容易存在這樣那樣的缺陷,導(dǎo)致結(jié)合強度的低下,而且會因為界面的存在引發(fā)應(yīng)力集中并產(chǎn)生殘余應(yīng)力等,使界面附近的應(yīng)力處于較高的水平。因此,整體結(jié)構(gòu)的強度和壽命,一般取決于界面的強度和壽命。在這個過程中界面
2、缺陷扮演著非常重要的角色。目前的科研重點多集中于宏觀材料界面,從微觀結(jié)構(gòu)上探討其力學(xué)行為,即由微觀的觀點來研究宏觀的物理現(xiàn)象。
在計算機技術(shù)高速發(fā)展的今天,分子動力學(xué)成為一門應(yīng)用日益廣泛的模擬方法。分子動力學(xué)是一門結(jié)合物理,數(shù)學(xué)和化學(xué)的綜合技術(shù),該方法主要依靠牛頓力學(xué)來模擬分子體系的運動,在由分子體系的不同狀態(tài)構(gòu)成的系綜中抽取樣本,從而計算體系的構(gòu)型積分,并以構(gòu)型積分的結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)一步計算體系的熱力學(xué)量和其他宏觀性質(zhì)。
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