原文服务方: 爆炸与冲击       
摘要:
粉末冲击烧结是制备高品质W的一种有效方法,而分子动力学方法在尺度极小、过程迅速的数值模拟上有着独特的优势.因此运用分子动力学方法,结合W的嵌入原子势,对常温下的纳米W粉末的冲击烧结过程进行模拟,得到颗粒微观压实过程图、体系速度分布云图、p-Up、T-Up%、T-p曲线以及径向分布函数.研究了不同颗粒速度及产生的射流对纳米W粉末冲击烧结影响,分析了微观冲击烧结机理.结果 表明,低速冲击条件下(500m/s以下),纳米颗粒无法压实.高速条件下(1 000 m/s及以上),颗粒能获得致密化很高的压实.颗粒间的相互挤压造成的高应力使颗粒表面的原子发生流动变形,原子向颗粒间空隙流动,形成压实.颗粒间产生的射流以及高速冲击导致的颗粒熔化,均促进烧结获得致密度更高的烧结体.
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关键词云
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文献信息
篇名 纳米W粉冲击烧结的分子动力学模拟
来源期刊 爆炸与冲击 学科
关键词 冲击烧结 纳米W粉 分子动力学 压实机理
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 实验技术与数值方法
研究方向 页码范围 99-106
页数 8页 分类号 O383
字数 语种 中文
DOI 10.11883/bzycj-2019-0057
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈鹏万 北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室 51 442 13.0 19.0
2 周强 北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室 8 16 2.0 4.0
3 刘晓雯 北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室 1 0 0.0 0.0
4 冯建锐 北京理工大学爆炸科学与技术国家重点实验室 1 0 0.0 0.0
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冲击烧结
纳米W粉
分子动力学
压实机理
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爆炸与冲击
月刊
1001-1455
51-1148/O3
大16开
1981-01-01
chi
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2673
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