

Современные технологии и автоматизация в машиностроении
123
трёхмерной сцены. По массиву координат создается объект (источник, излучатель частиц)
виртуальной сцены, состоящий из вершин, где каждая такая вершина (точка) соответствует
координатам атома из массива. С помощью полученного объекта-источника встроенными в
Blender средствами создается система частиц. Количество систем частиц, как и объектов-
источников, будет равно значению второго параметра из библиотеки, т.е. количеству раз-
личных элементов решетки. Некоторые свойства каждой системы частиц дополнение авто-
матически интерпретирует с информацией об атомах (например, о радиусе) полученной из
библиотеки.
Выводы:
1. Таким образом, адаптивное дополнение Bravais Lattices Creator позволит пользова-
телю создавать модели практически любых молекулярных структур (см. пример на рис. 4).
2. Библиотеку параметров можно обновлять в любой момент, можно добавлять новые
файлы или редактировать старые. Это позволит стать BLC более универсальной программой,
предназначенной для моделирования решеток разных материалов, которые, как известно
[40–44], могут претерпевать динамические изменения в своей структуре под воздействием
различных внешних факторов [45, 46]. Также библиотеку можно будет дополнять парамет-
рами быстрорежущих сталей с различными химическими составами, параметрами кристал-
лов и других сложных структур.
Литература:
1.
Хлыстов А.Н. Автоматизация молекулярно-динамического моделирования // Механики XXI веку.
2016. № 15. С. 255–259.
2.
Хлыстов А.Н. Сложность МД-моделирования физических процессов // В сборнике: Молодая
мысль: наука, технологии, инновации материалы VIII (XIV) Всероссийской научно-технической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 2016. С. 284–288.
3.
Khlystov A.N., Kirichenko O.P. Negative aspects of molecular dynamic simulation or atomic non-
quantum physics // Механики XXI веку. 2016. № 15. С. 205–208.
4.
Бондин А.В., Хлыстов А.Н. Молекулярно-динамическое моделирование в машиностроении //
Механики XXI веку. 2016. № 15. С. 248–251.
5.
Попов В.Ю., Янюшкин А.С., Андронов А.Ю. Результаты комплексного изучения состава
засаленного слоя алмазных кругов // Системы. Методы. Технологии. 2014. № 1 (21). С. 114–120.
6.
Попов В.Ю., Большаков И.М., Гуглин Г.С., Распутин Е.В. Исследование процесса засаливания
алмазных шлифовальных кругов на металлической связке при обработке быстрорежущей стали Р6М5 //
Механики XXI веку. 2010. № 9. С. 101–104.
7.
Янюшкин А.С., Медведева О.И., Архипов П.В., Попов В.Ю. Механизм образования защитных
пленок на поверхности алмазных кругов с металлической связкой // Системы. Методы. Технологии. 2010. № 1
(5). С. 132–138.
8.
Попов В.Ю., Янюшкин А.С. "Ключевая" популярность электроалмазной обработки // Механики
XXI веку. 2016. № 15. С. 50–57.
9.
Popov
V.Yu., Yanyushkin A.S. Combined electro-diamond grinding of high speed steels // International
Journal of Advances in Machining and Forming Operations. 2012. Т. 4. № 1. С. 91–102.
10.
Попов В.Ю. Шероховатость поверхности быстрорежущего инструмента в зависимости от
режимов электроалмазной обработки // Актуальные проблемы в машиностроении. 2015. № 2. С. 21–26.
11.
Попов В.Ю., Янюшкин А.С. Формирование поверхностного слоя режущего инструмента при
алмазной обработке кругами на металлической связке // Решетневские чтения. 2014. Т. 1. № 18. С. 306–308.
12.
Попов В.Ю., Янюшкин А.С., Сурьев А.А. Качество инструмента из инструментальных сталей
после обработки методом двойного травления // Труды Братского государственного университета. Серия:
Естественные и инженерные науки. 2003. Т. 2. С. 206–212.
13.
Янюшкин А.С., Попов В.Ю., Янюшкин Р.А. Элементы модернизации станков шлифовальной
группы под процессы электроалмазной обработки // Труды Братского государственного университета. Серия:
Естественные и инженерные науки. 2000. Т. 1. С. 189–190.
14.
Янюшкин А.С., Ереско С.П., Сурьев А.А., Ереско В.С., Кузнецов А.М. Способ электроабразивной
обработки токопроводящим кругом с его одновременной правкой: пат. 2268118. Рос. Федерация; заявл.
15.06.2004; № заявки 2004118239/02, опубл. 20.01.2006.
15.
Янюшкин А.С., Ереско С.П., Сурьев А.А., Ереско В.С., Кузнецов А.М. Устройство для
электроабразивной обработки с одновременной правкой круга: пат. 42193. Рос. Федерация; заявл. 21.07.2004; №
заявки 2004122212/22, опубл. 27.11.2004.