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单晶铜拉伸及滑动摩擦性能的分子动力学模拟的中期报告 本次分子动力学模拟研究了单晶铜的拉伸及滑动摩擦性能。首先运用大规模原子/离子可扩展程序包(LAMMPS)建立了含有10000个原子的单晶铜晶格模型。然后,使用NPT系综(等温等压系综)进行了拉伸模拟。在此期间,施加了拉伸速度为0.1Å/ps和0.01Å/ps的两次拉伸试验。采集了模拟过程中的应力-应变曲线,并分析了其力学特性。结果表明,拉伸速度对单晶铜晶体的材料性能有重要影响。当拉伸速度为0.01Å/ps时,单晶铜材料具有更高的强度和塑性。与此相反,当拉伸速度为0.1Å/ps时,材料的强度和塑性均降低。 随后,进行了单晶铜的滑动摩擦性能模拟,并使用NVT系综(等温等体积系综)进行了模拟。分别采用了平衡态下的基于温度控制和非平衡态下的基于速度控制的方法进行了研究。结果表明,基于速度控制的方法有效地模拟了单晶铜的摩擦性能,并能够计算材料的摩擦系数和滑动摩擦力。与此同时,与基于温度控制的方法相比,此方法可以更好地再现实验中观察到的摩擦特性。 综上所述,本次模拟研究了单晶铜的拉伸及滑动摩擦性能,揭示了拉伸速度对材料性能的影响,并提供了有效的方法来模拟单晶铜的摩擦性能。该研究对于进一步理解单晶铜材料的力学特性和摩擦特性具有一定的参考价值。