高分子材料的模拟方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105683740B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201480060012.1

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 高精度地表现高分子材料发生较大形变时的行为。解决方法是本发明的高分子材料的模拟方法,其包括:获取高分子材料(2)的电子束透射图像的拍摄工序S1、构建高分子材料的三维图像(21)的工序S2、设定高分子材料模型(26)的模型设定工序S3、根据高分子材料模型(26)进行形变模拟的工序S4。模型设定工序S3包括:根据高分子材料的三维图像(21)构建识别出填充剂部分(27)和高分子材料部分(28)的高分子材料三维结构的工序S31、将填充剂模型(35)配置于填充剂部分(27)的工序S33、将粗粒化模型(36)配置于高分子材料部分(28)的工序S34,以及使用填充剂模型(35)和粗粒化模型(36),根据分子动力学计算,计算结构弛豫的工序S37。

    高分子材料的模拟方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105683740A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201480060012.1

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 高精度地表现高分子材料发生较大形变时的行为。解决方法是本发明的高分子材料的模拟方法,其包括:获取高分子材料(2)的电子束透射图像的拍摄工序S1、构建高分子材料的三维图像(21)的工序S2、设定高分子材料模型(26)的模型设定工序S3、根据高分子材料模型(26)进行形变模拟的工序S4。模型设定工序S3包括:根据高分子材料的三维图像(21)构建识别出填充剂部分(27)和高分子材料部分(28)的高分子材料三维结构的工序S31、将填充剂模型(35)配置于填充剂部分(27)的工序S33、将粗粒化模型(36)配置于高分子材料部分(28)的工序S34,以及使用填充剂模型(35)和粗粒化模型(36),根据分子动力学计算,计算结构弛豫的工序S37。

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