[发明专利]基于分子动力学纳米切削非晶合金表面粗糙度的分析方法在审
申请号: | 201711285327.8 | 申请日: | 2017-12-07 |
公开(公告)号: | CN108170901A | 公开(公告)日: | 2018-06-15 |
发明(设计)人: | 赵岩;辛绍贺;金蒙;刘生进;李旭阳;王豆豆 | 申请(专利权)人: | 燕山大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 秦皇岛一诚知识产权事务所(普通合伙) 13116 | 代理人: | 崔凤英 |
地址: | 066004 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: |
本发明公开了一种基于分子动力学纳米切削非晶合金表面粗糙度的分析方法,其内容包括:确定研究对象的材料成分和制备方法;在分子动力学中制备工件,设定边界条件;对工件进行区域分类,确定工作区域,工件一般分为边界层、恒温层和牛顿层,工作区域一般为牛顿层;确定切削深度和工件大小;确定网格划分的区域以及网格的大小;利用chunk命令划分网格,编程进行仿真;统计各个分区内原子个数,并绘制相关曲线;利用公式 |
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搜索关键词: | 表面粗糙度 分子动力学 切削 网格 非晶合金表面 工作区域 粗糙度 制备 边界条件 公式计算 加工表面 切削加工 区域分类 研究对象 边界层 恒温层 编程 分区 分析 直观 绘制 统计 | ||
步骤1.确定研究对象的材料成分和制备方法;
步骤2.在分子动力学中制备工件,设定边界条件;
步骤3.对工件进行区域分类,确定工作区域,工件一般分为边界层、恒温层和牛顿层,工作区域一般为牛顿层;
步骤4.确定切削深度和工件大小;
步骤5.确定网格划分的区域以及网格的大小;
步骤6.利用chunk命令划分网格,编程进行仿真;
步骤7.统计各个分区内原子个数,并绘制相关曲线;
步骤8步骤8利用公式计算得出表面粗糙度数值Ra;式中:yi为测得的原子个数减去平均原子个数即origin图像中波峰波谷的数值,n为分区组数;
根据曲线图和表面粗糙度Ra数值直观表征已加工表面的表面粗糙度,并直接分析各种因素对加工材料表面粗糙度的影响。
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