Previous Page  250 / 457 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 250 / 457 Next Page
Page Background

Механики XXI веку. №15 2016 г.

250

Особо следует отметить, что авторами было проведено [1-5] атомное моделирование двух

ювенильных поверхностей, имитирующее резание быстрорежущей стали алмазным зерном. Было

доказано [1], что наиболее просто с точки зрения математического аппарата реализовать визуализа-

цию ювенильных поверхностей по атомам, то есть профиль обрабатываемой поверхности и алмазно-

го зерна задавать в виде блока атомов с соответствующей кристаллической решёткой (табл. 1). В

этом случае поверхность представляется как плоскость, состоящая из элементарных блоков (класте-

ров) кристаллических решёток.

Таким образом, с помощью методов молекулярной динамики, была создана адекватная, дина-

мичная (в движении) 3D-модель царапания алмазным зерном поверхности быстрорежущей стали

(рис. 1 и 2), основанная на ранее выполненных широкомасштабных, фундаментальных и прикладных

исследованиях [1, 8, 9, 15, 17, 21-25]. Поскольку виртуальная среда не идеально соответствует реаль-

ной (т.е. атомы в программах ведут себя не так, как атомы в реальности), необходимо создать про-

грамму или разработать плагин к уже имеющемуся пакету, в котором бы учитывалась реальные фи-

зические процессы [26-31]. Поэтому дальнейшая работа позволит "привязать" динамику движений

атомов к физико-технологическим свойствам материала с его пластическим оттеснением алмазными

зернами, включая тепловое и силовое воздействие, имитирующее реальные процессы резания мате-

риалов.

Литература:

1.

Попов В.Ю., Хлыстов А.Н., Бондин А.В. Атомная визуализация алмазного резания // Компьютерные

исследования и моделирование. 2016. Т.8. №1. С. 161-172.

2.

Попов В.Ю., Хлыстов А.Н., Бондин А.В. Молекулярно-динамическое моделирование ювенильных

поверхностей // Механики XXI веку. 2015. № 14. С. 103-107.

3.

Попов В.Ю., Ларева А.П., Хлыстов А.Н., Бондин А.В. Моделирование процесса комбинированной

электроалмазной обработки в среде Blender 3D // Труды Братского государственного университета. Серия: Ес-

тественные и инженерные науки. 2015. Т. 1. С. 187-191.

4.

Попов В.Ю., Шкуратова А.П., Хлыстов А.Н., Бондин А.В., Мирошниченко Н.А. Методика компью-

терного моделирования процессов комбинированной электроалмазной обработки // Механики XXI веку. 2014.

№ 13. С. 91-96.

5.

Попов В.Ю., Шкуратова А.П., Хлыстов А.Н., Бондин А.В., Мирошниченко Н.А. 3D моделирование

процесса комбинированной электроалмазной обработки // Труды Братского государственного университета.

Серия: Естественные и инженерные науки. 2014. Т. 1. С. 201-207.

6.

Попов В.Ю., Труфанов Р.В. Компьютерная визуализация процесса электроалмазной обработки в 3D

Studio Max // Механики XXI веку. 2006. № 5. С. 312-313.

7.

Попов В.Ю., Вернигора М.Ю. Компьютерная визуализация процесса электроалмазной обработки //

Механики XXI веку. 2005. № 4. С. 265-267.

8.

Ivancivsky V., Parts K., Popov V. Depth distribution of temperature in steel parts during surface hardening

by high frequency currents // Applied Mechanics and Materials. 2015. Т. 788. С. 129-135.

9.

Popov

V.Yu.

, Yanyushkin A.S., Zamashchikov Y.I. Diffusion phenomena in the combined electric dia-

mond grinding // Applied Mechanics and Materials. 2015. Т. 799-800. С. 291-298.

10.

Янюшкин А.С., Рычков Д.А., Лобанов Д.В., Попов В.Ю., Сурьев А.А., Архипов П.В., Кузнецов

А.М., Медведева О.И. Абразивный круг для электрохимического шлифования с косым расположением токо-

проводящих вставок: пат. 144708. Рос. Федерация. № 2014105641/02; заявл. 14.02.14; опубл. 27.08.14, Бюл. 24.

11.

Янюшкин А.С., Рычков Д.А., Лобанов Д.В., Попов В.Ю., Сурьев А.А., Архипов П.В., Кузнецов

А.М., Медведева О.И. Абразивный круг для электрохимического шлифования с перпендикулярным расположе-

нием токопроводящих вставок: пат. 144707 Рос. Федерация. № 2014105640/02; заявл. 14.02.14; опубл. 27.08.14,

Бюл. № 24.

12.

Янюшкин А.С., Рычков Д.А., Лобанов Д.В., Попов В.Ю., Сурьев А.А., Архипов П.В., Кузнецов

А.М., Медведева О.И. Абразивный круг для электрохимического шлифования с параллельным расположением

токопроводящих вставок: пат. 145108 Рос. Федерация. № 2014105639/02; заявл. 14.02.14; опубл. 10.09.14, Бюл.

25.

13.

Янюшкин А.С., Попов В.Ю., Сурьев А.А., Янпольский В.В. Приспособление для измерения малых

сил при электроалмазном шлифовании: пат. 22115641. Рос. Федерация; заявл. 13.06.01; № заявки 2001116428,

опубл. 10.11.2003.

14.

Янюшкин А.С., Попов В.Ю., Сурьев А.А., Янпольский В.В. Тензометрическая вставка для измере-

ния малых сил при электроалмазном шлифовании: пат. 2210749. Рос. Федерация; заявл. 13.06.01; № заявки

2001116429, опубл. 20.08.2003.

15.

Янюшкин А.С., Попов В.Ю., Медведева О.И., Ковалевский С.В., Рычков Д.А. Электроалмазная об-

работка высокопрочных материалов с нанесением защитных покрытий // Системы. Методы. Технологии. 2013.

№3 (19). С. 125-129.