分子动力学冲击模拟是一种通过原子位置、速度、力和相关参数来模拟系统动态演化的方法,特别适用于研究材料在冲击载荷下的行为。这种方法能够精确地预测冲击波传播速率,并为冲击压缩和层裂期间的相关变形机制提供原子级的见解,因此在冲击物理学中得到了广泛的应用。
Int. J. Plasticity:纳米颗粒压实和冲击波的分子动力学模拟 多孔金属具有良好吸收冲击波和动态冲击机械能的能力,这是因为它们能够承受较大的应变,直到在足够高的应力水平压紧孔隙,从而产生大量的塑性耗散。另一方面,在相同的最终密度或压力水平下,较大的塑性耗散导致冲击波压缩在多孔介质中的温升比初始致密的模型更强。
研究者采用分子动力学模拟软件LAMMPS,在沿[001]方向以0.75 km/s到4 km/s的速度分别在300 K, 1000 K和2000 K下进行了冲击加载,加载方式采用虚拟平面压头作为虚拟墙进行冲击,冲击时间为12 ps,在冲击之后取消虚拟墙的约束,以达到在后表面产生一个稀疏波,并沿[001]方向传播的目的。 粒子速度为2.0 km/s冲击时的...
分子动力学模拟冲击波在纳米金属铜中的传播.pdf,摘要 材料的动态行为是许多学科研究的交叉领域,在工业、武器、航空航天等领域 有着广泛的应用。冲击波加载是一种常见的在材料中产生高应变率动态变形的实验 手段。利用传统的实验手段可以测量得到冲击波的波形,冲击波波形反
冲 击加载在不同方向上时,分解速率不同,冲击波沿 轴方向时分解最快。反应早期主要是 N.NO:键的断裂, 生成 NO:。较大分子质量的团簇会出现在反应前期,随着反应的进行团簇数量增加。整个模拟过程中,主要 产物 N:的数 目有较大波动,28ps达最大值。冲击波速度对反应后期的影响较小。 关键词 :共晶;冲击加载;...
摘要:本发明属于冲击分子动力学方法研究领域,具体为一种基于分子动力学模拟高分子复合材料抗冲击行为的方法,所述方法包括:使用分子建模软件建立弹丸模型和高分子复合材料目标模型;对高分子复合材料目标模型进行压缩模拟使其表面更密实和平整;将高分子复合材料目标模型分为边界区、恒温区和牛顿区,将弹丸视为刚体,以一定的...
由表可以看出,我们采用的MEAM势计算的金属Be hcp相的体弹模量与利用静态方法研究的实验值以及利用冲击波方法研究的实验值的差别都很小,与利用密度泛函理论计算结果误差分别为0.8%,体弹模量的一阶导数也界于实验值和理论值之间,差别很小。由数据我们可以看出室温时我们计算的结果无论是与实验值还是理论值符合的都...
利用ReaxFF反应分子动力学模拟方法研究了温度和冲击速度对晶体RDX分解过程的影响.通过对关键产物随时间的变化演示过程和不同时间间隔的平均布局数讨论发现:温度强烈影响着RDX的热分解过程.采用NVE系综, 冲击速度使模拟系统快速达到高温状态.同时也发现温度保持在常温300K,即使施加很高的相对冲击速度(v=12Km/s),RDX的分解...
采用分子动力学方法,在300K初始温度下对纯钛进行冲击模拟,观察到冲击加载下冲击波在纯钛中传播的动态双波结构,得到了加载过程中的力学量动态变化以及力学作用下孪晶的动态生长过程.塑性变形过程中,由于位错的塞积和释放,正应力上升的同时剪切力和流变应力不断下降,形成平行孪晶栅.在受冲击表面观察到了极薄的非晶层,其...
为了深入研究钛在激光冲击下晶体结构演变的机理,本文采用分子动力学模拟技术,建立了钛材料受激光冲击后晶体结构演变的模型,并分析了激光冲击对结构形貌演变的影响和规律。 实验中,本文采用了一种典型的金属材料钛,并利用Molecular Dynamics Simulation(MD)技术建立了2000个原子仿真系统,其中原子之间的相互作用力均采用...