Моделирование процесса наноструктурирующего выглаживания на различных масштабных уровнях; Физическая мезомеханика; Т. 17, № 3

מידע ביבליוגרפי
Parent link:Физическая мезомеханика/ Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ).— , 1998-
Т. 17, № 3.— 2014.— [С. 6-13]
מחבר תאגידי: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра физики высоких технологий в машиностроении (ФВТМ)
מחברים אחרים: Дмитриев А. И. Андрей Иванович, Кузнецов В. П., Никонов А. Ю., Смолин И. Ю. Игорь Юрьевич, Псахье С. Г. Сергей Григорьевич
סיכום:Заглавие с экрана
Эксплуатационные характеристики различных деталей и узлов машин во многом определяются физико-механическими свойствами поверхностного слоя. Однако до сих пор нет полного понимания того, какие параметры и механизмы отвечают за определенную модификацию свойств поверхностного слоя. В этой связи методы компьютерного моделирования могут являться полезным инструментом для исследования изменения свойств поверхности во время контактного взаимодействия, а также в условиях приработки. Принципиальную значимость имеет возможность рассмотрения процессов, происходящих на нанометровом масштабе и на масштабе отдельных атомов. В работе в рамках компьютерного моделирования воспроизведены условия нагружения, реализуемые при поверхностном пластическом деформировании. Исследования проведены на макромасштабе (традиционный подход), а также на атомном и мезоскопическом уровнях. Для получения информации о моделируемой системе использованы три метода компьютерного моделирования: метод конечных элементов, метод подвижных клеточных автоматов и метод молекулярной динамики. Результаты моделирования находятся в хорошем качественном согласии с данными экспериментальных измерений.
The operating characteristics of machine parts and units are defined in many respects by the physical and mechanical properties of their surface layers. Unfortunately, it is still not quite clear what parameters and mechanisms are responsible for one or another modification of surface layer properties. In this context, computer simulation techniques can be a useful tool in studying the variation of surface properties in contact interaction and run-in. Of fundamental importance is the possibility to consider the processes occurring on nanoscales and scales of individual atoms. In the work, loading conditions in plastic surface deformation was reproduced on the macroscale (traditional approach), atomic scale, and mesoscale by computer simulation with the finite element method, movable cellular automata method, and molecular dynamics method. The simulation results are in good qualitative agreement with data of experimental measurements.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
שפה:רוסית
יצא לאור: 2014
נושאים:
גישה מקוונת:http://elibrary.ru/item.asp?id=21689496
פורמט: אלקטרוני Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=653792

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 653792
005 20250228121845.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\19307 
035 |a RU\TPU\network\19294 
090 |a 653792 
100 |a 20170330d2014 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Моделирование процесса наноструктурирующего выглаживания на различных масштабных уровнях  |d Simulation of nanostructuring burnishing on different scales  |f А. И. Дмитриев [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 13 (19 назв.)] 
330 |a Эксплуатационные характеристики различных деталей и узлов машин во многом определяются физико-механическими свойствами поверхностного слоя. Однако до сих пор нет полного понимания того, какие параметры и механизмы отвечают за определенную модификацию свойств поверхностного слоя. В этой связи методы компьютерного моделирования могут являться полезным инструментом для исследования изменения свойств поверхности во время контактного взаимодействия, а также в условиях приработки. Принципиальную значимость имеет возможность рассмотрения процессов, происходящих на нанометровом масштабе и на масштабе отдельных атомов. В работе в рамках компьютерного моделирования воспроизведены условия нагружения, реализуемые при поверхностном пластическом деформировании. Исследования проведены на макромасштабе (традиционный подход), а также на атомном и мезоскопическом уровнях. Для получения информации о моделируемой системе использованы три метода компьютерного моделирования: метод конечных элементов, метод подвижных клеточных автоматов и метод молекулярной динамики. Результаты моделирования находятся в хорошем качественном согласии с данными экспериментальных измерений. 
330 |a The operating characteristics of machine parts and units are defined in many respects by the physical and mechanical properties of their surface layers. Unfortunately, it is still not quite clear what parameters and mechanisms are responsible for one or another modification of surface layer properties. In this context, computer simulation techniques can be a useful tool in studying the variation of surface properties in contact interaction and run-in. Of fundamental importance is the possibility to consider the processes occurring on nanoscales and scales of individual atoms. In the work, loading conditions in plastic surface deformation was reproduced on the macroscale (traditional approach), atomic scale, and mesoscale by computer simulation with the finite element method, movable cellular automata method, and molecular dynamics method. The simulation results are in good qualitative agreement with data of experimental measurements. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Физическая мезомеханика  |f Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)  |d 1998- 
463 |t Т. 17, № 3  |v [С. 6-13]  |d 2014 
510 1 |a Simulation of nanostructuring burnishing on different scales  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a наноструктурирующее выглаживание 
610 1 |a моделирование 
610 1 |a поверхность 
610 1 |a многомасштабный подход 
701 1 |a Дмитриев  |b А. И.  |c физик  |c инженер Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1972-  |g Андрей Иванович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35603 
701 1 |a Кузнецов  |b В. П. 
701 1 |a Никонов  |b А. Ю. 
701 1 |a Смолин  |b И. Ю.  |c специалист в области материаловедения  |c старший научный сотрудник Томского политехнического университета  |f 1963-  |g Игорь Юрьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\34807 
701 1 |a Псахье  |b С. Г.  |c физик  |c заведующий лабораторией, советник ректора, заведующий кафедрой Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1952-  |g Сергей Григорьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25589 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Кафедра физики высоких технологий в машиностроении (ФВТМ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18687 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170330  |g RCR 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=21689496 
942 |c CF