一种三维实体模型分子动力学网格自动生成方法

    公开(公告)号:CN107341852A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710422220.7

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学方法的网格划分自动生成方法,其内容包括:建立研究对象三维模型,并对工件进行区域分类,确定需要网格划分的区域;根据研究对象的特点,选择合适的网格形状和网格尺寸;在工件上选择网格划分的起始点位置和网格延伸的方向;使用chunk/atom命令,用编程语言反映网格划分要求,自动生成网格。本发明能够实现纳米切削仿真中的网格快速划分功能,节省了手工分区耗费的大量时间。本发明对分析对象进行了网格划分,运用了离散化的思想,对区域进行平均计算,提高了计算结果的精确度;对计算整体的变化趋势提供了一个有效的手段。

    AFM针尖磨损测量方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108761137A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810720887.X

    申请日:2018-07-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种AFM针尖磨损测量方法,属于原子显微镜的探针标定技术领域。包括如下步骤,基于已知针尖尺寸的AFM获取纳米台阶的台阶宽度L1;基于待测针尖尺寸的AFM获取相同的纳米台阶的台阶宽度L2;根据所述台阶宽度L1和L2的差值,获取待测针尖的半径尺寸。本发明提供的AFM针尖磨损测量方法,通过基于已知针尖尺寸的AFM与待测针尖尺寸的AFM测量相同的纳米台阶结构,并依据可直接获取的结构参数计算获得待测针尖的尺寸参数,操作简单,可以实时进行测量,为AFM的测量和实验结果分析提供准确的针尖结构数据,测量结果真实可靠。

    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

    公开(公告)号:CN108170901A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711285327.8

    申请日:2017-12-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 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;利用公式计算得出表面粗糙度数值Ra;根据曲线图和计算出的Ra数值直观表征已加工表面的表面粗糙度。本发明能够较清楚的反映出表面粗糙度的变化,为纳米切削加工领域提供了新的思路。

    一种基于分子动力学测定自由体积分布的方法

    公开(公告)号:CN108897918A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810557740.3

    申请日:2018-06-01

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种基于分子动力学测定自由体积分布的方法,其特征在于:主要包括以下步骤:(1)制备非晶合金工件;(2)建立分子动力学仿真切削模型;(3)对工件进行精密的网格划分,得到各个网格内的原子个数;通过公式计算得出各个网格内的空隙(在切削过程中用空隙的改变来代替自由体积的改变),输出的各个网格的坐标;(4)在origin中绘制等高线图得到自由体积的分布云图。本发明第一次观测到了剪切带形成的物理图像以及自由体积在切削过程中的运动状况。

    AFM针尖磨损测量方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108761137B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810720887.X

    申请日:2018-07-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种AFM针尖磨损测量方法,属于原子显微镜的探针标定技术领域。包括如下步骤,基于已知针尖尺寸的AFM获取纳米台阶的台阶宽度L1;基于待测针尖尺寸的AFM获取相同的纳米台阶的台阶宽度L2;根据所述台阶宽度L1和L2的差值,获取待测针尖的半径尺寸。本发明提供的AFM针尖磨损测量方法,通过基于已知针尖尺寸的AFM与待测针尖尺寸的AFM测量相同的纳米台阶结构,并依据可直接获取的结构参数计算获得待测针尖的尺寸参数,操作简单,可以实时进行测量,为AFM的测量和实验结果分析提供准确的针尖结构数据,测量结果真实可靠。

    一种扇形非圆齿轮的设计方法

    公开(公告)号:CN107387722A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710705838.4

    申请日:2017-08-17

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: F16H55/084 G06F17/5036 G06F17/5086

    Abstract: 本发明公开一种扇形非圆齿轮的设计方法,该方法包括下列步骤:1)根据需要的工作环境状况,为所述扇形非圆齿轮制作一个简易模型,通过该简易模型测出一组需要的数据,所述数据包括主动轮每转一定度数的节曲线长度,从动轮的节曲线长度,以及瞬时传动比;2)利用MATLAB软件拟合出主动轮节曲线方程和传动比函数;3)根据拟合出的传动比函数和主动轮节曲线,利用公式推出从动轮节曲线;4)根据节曲线弧长算出模数、齿数;5)利用SolidWorks软件插入函数曲线命令绘制出主动轮和从动轮。本发明能够实现不同工况下的非圆齿轮的设计,以极好的适应性达到预期的要求。本发明设计方法适合小批量生产,可满足一些复杂环境下的设计要求。

    基于分子动力学径向分布函数图确定玻璃转变温度的方法

    公开(公告)号:CN107357956A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710422230.0

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种基于分子动力学径向分布函数图确定玻璃转变温度的方法,其步骤包括:用高的冷却速率对材料进行冷却,制备非晶态合金,冷却的过程中,同步计算各个时间段的径向分布函数值和材料整体的平均温度值;根据径向分布函数图与材料整体平均温度值的对应关系,取在第二劈裂峰现象出现时对应的温度Tg1;加热形成的非晶态材料,直到材料彻底熔化,加热的过程中,同步计算各个时间段的径向分布函数值和材料整体的平均温度值;根据径向分布函数图与材料整体平均温度值的对应关系,取在第二劈裂峰现象消失时对应的温度Tg2;取Tg1与Tg2的平均值即为该非晶材料的玻璃转变温度值Tg。本发明无需借用大量繁复的理论公式计算,较大程度的节省了相关科技工作者的时间。

    一种基于分子动力学仿真的新型刀具

    公开(公告)号:CN207615676U

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201721472906.9

    申请日:2017-11-08

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本实用新型属于超精密加工领域,涉及一种基于分子动力学仿真的新型刀具。该刀具需要(1)创建两个圆,其中一个圆的半径等于钝圆半径,另一个圆的半径等于钝圆半径减去刀具厚度,取这两个圆相交部分即一个圆环(2)创建刀具前刀面基体,然后通过两个平行的平面切除生成前刀面,而这两个平面的法向量则由前角的大小决定。(3)创建后刀面基体,然后通过两个平行的平面切除生成前刀面,而这两个平面的法向量则由后角的大小决定。(4)接着通过前刀面和后刀面与圆环的切点分别创建两个平面把圆环切成一个圆弧即钝圆。(5)综合这三部分,填充原子生成刀具。本实用新型优化了刀具形状减小了仿真规模,并且实现了刀具负前角。

Patent Agency Ranking