

Современные технологии и автоматизация в машиностроении
125
38.
Янюшкин А.С., Лобанов Д.В., Кузнецов А.М., Мажитов С.Х. Определение рациональных режимов
обработки и геометрии инструмента при фрезеровании композиционных материалов // Механики XXI веку.
2008. № 7. С. 203–205.
39.
Кузнецов А.М., Янюшкин А.С., Лобанов Д.В., Слепенко Е.А., Рычков Д.А. Рационализация
процесса фрезерования труднообрабатываемых композиционных материалов твёрдосплавным инструментом //
Механики XXI веку. 2008. № 7. С. 196–200.
40.
Popov
V.Yu., Yanyushkin A.S., Zamashchikov Y.I. Diffusion phenomena in the combined electric
diamond grinding // Applied Mechanics and Materials. 2015. Т. 799–800. С. 291–298.
41.
Янюшкин А.С., Лобанов Д.В., Архипов П.В., Попов В.Ю. Исследование влияния электрических
режимов на качественные и экономические показатели комбинированной электроалмазной обработки
твердосплавных материалов // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2015. № 3 (45). С. 22–29.
42.
Попов В.Ю., Янюшкин А.С., Медведева О.И., Скиба В.Ю. Контактные процессы при алмазной
обработке инструментальных материалов // Системы. Методы. Технологии. 2014. № 3 (23). С. 68–74.
43.
Медведева О.И., Янюшкин А.С., Попов В.Ю. Расчет энергии адгезии контактных поверхностей
при шлифовании инструментальных материалов различными методами // Наукоемкие технологии в
машиностроении. 2014. № 5 (35). С. 14–19.
44.
Янюшкин А.С., Медведева О.И., Янюшкин С.А., Попов В.Ю. Физико-химическое взаимодействие
инструментального и обрабатываемого материалов при комбинированном электрохимическом шлифовании //
Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2012. Т. 1. С. 183–
190.
45.
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.
46.
Янюшкин А.С., Лосев А.Б., Якимов С.А., Попов В.Ю. Роль температуры при затачивании
инструментов алмазными кругами на металлической связке // Металлургия и машиностроение: ежеквартальный
специализированный информационный бюллетень. 2006. № 1. С. 49–53.
Adaptability of algorithms for modeling lattices
Khlystov A.N.
Bratsk State University, 40 Makarenko str., Bratsk, Russia.
alexey.khlystov@gmail.comKeywords:
molecular dynamics simulation, crystal lattice, particles, atomic radius, Blender, program
code, adaptability
At the center of the work are questions of molecular-dynamic modeling of two surfaces: a machined
surface of high-speed steel and a surface of a diamond grinding wheel. Developed for this purpose, Bravais
Lattices Creator, working in the environment of Blender's 3D modeling software package, was originally
designed to model the complex molecular structures of the diamond circle and high-speed steel. Before the
development of this add-on, the model of high-speed steel, numbering half a million atoms, was created
manually in Blender. With the help of Bravais Lattices Creator, it became possible to create models of metal
and crystal molecules at the touch of a button. The parameter library can be updated at any time by adding
new files or editing old ones. This makes the addition more universal, intended for modeling of crystal lat-
tices of various materials.