FeCrAl合金被提出作为核燃料包壳材料,以期为轻水反应堆提供巨大的容错潜力。然而,关于其蠕变特性的研究数据却十分有限。本工作旨在利用分子动力学方法从原子尺度上研究FeCrAl合金的蠕变行为和变形机制。在所有蠕变曲线中都观察到初级蠕变和稳态蠕变,在本模拟的时间段内,应力高于2.5 GPa时发生三级蠕变。随着应力的增加,蠕变机制由Coble蠕变过渡到晶界滑移,再过渡到晶界滑移和位错蠕变的协同作用。转折点分别是0.8 GPa和1.8 GPa。当温度超过1000 K时,位错的运动主要由黏性滑移控制;在目前的研究范围内,晶粒尺寸和合金成分对蠕变机制的转变影响不大。从扩散和蠕变活化能的比较,以及代表性的原子快照,进一步分析了所提出的蠕变机制。