Физические методы интенсификации технологических процессов
Gak (обсуждение | вклад) |
Gak (обсуждение | вклад) |
||
Строка 116: | Строка 116: | ||
Садыков, Бехруз Садыкович | Садыков, Бехруз Садыкович | ||
+ | |||
+ | <table><td>[[ Файл:Сад1.jpg|350px|thumb|left|]]</td><td> [[Файл:Сад2.jpg|350px|thumb|]]</td><td> [[Файл:Сад3.jpg|350px|thumb|]]</td></table> | ||
+ | <table><td>[[ Файл:Сад4.jpg|350px|thumb|left|]]</td><td> [[Файл:Сад5.jpg|350px|thumb|]]</td><td> [[Файл:Сад6.jpg|350px|thumb|]]</td></table> | ||
'''К принципу Маха и «неэйнштейновской теории относительности»''' <br> | '''К принципу Маха и «неэйнштейновской теории относительности»''' <br> | ||
''«До сих пор никому не удалось представить тяготение и электричество, как два разных проявления одной и той же сущности. Сегодня наши физические теории, законы физики – множество разрозненных частей и обрывков, плохо сочетающихся друг с другом. Физика еще не превратилась в единую конструкцию, где каждая деталь на своем месте. Пока что мы имеем множество деталей, которые трудно подогнать друг к другу. Нам нужно найти новую точку зрения на мир, которая должна согласоваться со всем, что уже известно, но кое в чем расходиться с нашими установившимися представлениями, иначе будет не интересно»''Р. Фейнман. Характер физических законов. М. 1968<br> | ''«До сих пор никому не удалось представить тяготение и электричество, как два разных проявления одной и той же сущности. Сегодня наши физические теории, законы физики – множество разрозненных частей и обрывков, плохо сочетающихся друг с другом. Физика еще не превратилась в единую конструкцию, где каждая деталь на своем месте. Пока что мы имеем множество деталей, которые трудно подогнать друг к другу. Нам нужно найти новую точку зрения на мир, которая должна согласоваться со всем, что уже известно, но кое в чем расходиться с нашими установившимися представлениями, иначе будет не интересно»''Р. Фейнман. Характер физических законов. М. 1968<br> | ||
− | 1. Введение <br> | + | 1. Введение <br>3 |
Название «Неэйнштейновская теория относительности», хотя и взято в кавычках, тем не менее, звучит слишком тенденциозно и ассоциируется с критикой этой замечательной теории. Но здесь нет ни критики, ни восторга, речь идет об уникальном явлении природы - инерции, которое имеет прямое отношение к теории относительности, но в ней не представлена. Физическая природа инерции не известна, а в неинерциальных системах отсчета (НИСО) нарушаются законы механики, законы сохранения энергии, импульса, момента импульса, нарушается и главная аксиома физики - относительность движения. Поэтому стараются тем или иным способом избавиться от этой «темной силы». В механике Ньютона и СТО она устраняется постулированием инерциальных систем отсчета (ИСО), в ОТО – постулированием принципа эквивалентности, сводящей инерцию к гравитации. Постулатами законы природы не изменишь, силы инерции, как возникали, так и будут возникать, поэтому их нужно не маскировать, а знать.<br> | Название «Неэйнштейновская теория относительности», хотя и взято в кавычках, тем не менее, звучит слишком тенденциозно и ассоциируется с критикой этой замечательной теории. Но здесь нет ни критики, ни восторга, речь идет об уникальном явлении природы - инерции, которое имеет прямое отношение к теории относительности, но в ней не представлена. Физическая природа инерции не известна, а в неинерциальных системах отсчета (НИСО) нарушаются законы механики, законы сохранения энергии, импульса, момента импульса, нарушается и главная аксиома физики - относительность движения. Поэтому стараются тем или иным способом избавиться от этой «темной силы». В механике Ньютона и СТО она устраняется постулированием инерциальных систем отсчета (ИСО), в ОТО – постулированием принципа эквивалентности, сводящей инерцию к гравитации. Постулатами законы природы не изменишь, силы инерции, как возникали, так и будут возникать, поэтому их нужно не маскировать, а знать.<br> | ||
Дискуссия вокруг физической природы силы инерции длится не одно столетие. Одни считают, что в природе такой силы нет /1,2/ , с точки зрения ОТО силы инерции эквивалентны силам гравитации /3, 4/, другие, наоборот, считают, что это самая настоящая сила /5/. Разногласие, в какой-то степени, терминологическое и возникает из-за некорректного определения предмета дикуссий. Если под «силой инерции» понимать силу с постоянным источником (зарядом), то такой силы в природе нет, если ее рассматривать как силу, которая возникает в НИСО, то такая сила реально существует и по характеру действия ничем не отличается от обычных, реальных сил: сообщает телам ускорение, совершает работу, оказывает давление. Но здесь речь не о том, признать эту силу реальной или фиктивной, а о том, почему она возникает, где находятся ее источники и почему она такая, какая есть. | Дискуссия вокруг физической природы силы инерции длится не одно столетие. Одни считают, что в природе такой силы нет /1,2/ , с точки зрения ОТО силы инерции эквивалентны силам гравитации /3, 4/, другие, наоборот, считают, что это самая настоящая сила /5/. Разногласие, в какой-то степени, терминологическое и возникает из-за некорректного определения предмета дикуссий. Если под «силой инерции» понимать силу с постоянным источником (зарядом), то такой силы в природе нет, если ее рассматривать как силу, которая возникает в НИСО, то такая сила реально существует и по характеру действия ничем не отличается от обычных, реальных сил: сообщает телам ускорение, совершает работу, оказывает давление. Но здесь речь не о том, признать эту силу реальной или фиктивной, а о том, почему она возникает, где находятся ее источники и почему она такая, какая есть. |
Версия 22:41, 25 сентября 2018
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
== НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Концептуально-исторический аспект НИР, выполненных в МИХМе с 1957 по 1997 гг. (Тезисы доклада на НТК МГАХМ 1997 г.) Г.А.Кардашев ==
В результате длительного применения традиционных технологий среди них произошел определенный отбор. Найдены режимы и аппаратурное оформление, приводящие к необходимому преобразованию потоков обрабатываемых веществ в целевые продукты (химическая технология) или приданию требуемых свойств материалам и изделиям (технология машиностроения). Как правило, традиционные технологии основаны на ограниченном числе определяющих их характеристик (давлении, температуре, скорости потоков или тел и т.п.), что приводит при эволюционном развитии к насыщению. Новые требования принципиально не могут быть удовлетворены без использования новых факторов, целенаправленно управляющих процессами. Если не затрагивать химических превращений, то к таковым относятся акустические и электромагнитные поля в широком диапазоне частот и интенсивностей. Работы по исследованию и применению подобных физических воздействий зародились в МИХМе в недрах научной школы тепломассообмена академика А.В.Лыкова. Многочисленные исследования были выполнены на кафедрах: Физики, Электротехники, Процессов и аппаратов химической технологии, Гибких автоматизированных производств, Полимерного машиностроения, Конструирования аппаратов и машин, Конструирования аппаратов и установок химии высоких энергий и температур, Биотехники и других. Названия некоторых кафедр здесь даны в виде ключевых слов в связи с их изменениями при реорганизациях института и самих кафедр за 40-летний период, причём на них НИР проводилась в рамках своих направлений, в отличие от обобщённого подхода кафедры Физики (позже Электротехники), взаимодействующей со всеми остальными кафедрами. Первоначально работы проводились фрагментарно, преследуя в основном цели интенсификации процессов и модернизации оборудования, на основе применения вибраций, ультразвука, электромагнитных полей, инфракрасного излучения. Последующие обобщения привели к формированию нового научного направления, в основу которого был положен принцип целенаправленного выбора физических воздействий, обусловленных соответствующими свойствами обрабатываемых веществ и протекающих процессов. Применение нетрадиционных воздействий привело в свою очередь к изменению характера проектирования, т.к. потребовалось учитывать их существенную специфику. По проведенным работам были защищены две докторские и около пятидесяти кандидатских диссертаций, опубликовано пять монографий, сделано около двухсот изобретений, проведены тематические конференции. Материалы исследований широко используются в подготовке инженеров. На сегодняшний день данное научно-техническое направление и школа МИХМа являются общепризнанными.
Автоматизированный поиск новых новых технологических процессов и аппаратов с применением физических воздействий. Пленарный доклад. Материалы Пятой Всесоюзной НТК "Электрофизические методы обработки пищевых продуктов" М. 1985 г.
Прочитать/скачать книгу: https://yadi.sk/i/uJfF1kxPecSEM
Акустические методы, технологии и аппараты. Д-р техн. наук, проф. КАРДАШЕВ Г.А.
Прочитать/скачать книгу: https://yadi.sk/i/t0vgegTnecSHY
Прочитать/скачать статью: Г.А. Кардашев, Н.В. Мокрова. ОБОБЩЁННЫЙ ПОДХОД К АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
И ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЛОЖНЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Вестник СГТУ. 2011. №4 (62). Выпуск 4. Стр. 181 - 187.
https://yadi.sk/i/Gcl1u9QaptmJS
СВЧ-методы, технологии и аппараты. Д-р техн. наук, проф. ШАТАЛОВ А.Л.
Интенсификация тепломассообменных процессов электромагнитным полем сверхвысокой частоты, тема диссертации и автореферата по ВАК 05.17.08, доктор технических наук Шаталов, Александр Леонидович
Год: 1999. Автор научной работы: Шаталов, Александр Леонидович. Ученая cтепень: доктор технических наук. Место защиты диссертации: Москва, МГУИЭ. Код cпециальности ВАК: 05.17.08. Специальность: Процессы и аппараты химической технологии. Количество cтраниц: 275.
Научная библиотека диссертаций и авторефератов [disserCat http://www.dissercat.com/content/intensifikatsiya-teplomassoobmennykh-protsessov-elektromagnitnym-polem-sverkhvysokoi-chastot#ixzz4pqi3cVYx]
Симачёв А.В. Интенсификация процесса десорбции электромагнитным полем СВЧ
http://michm.ru/mogilevskiy.pdf Могилевский Фёдор Евгеньевич. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫПАРИВАНИЯ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ЭНЕРГИЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВЫПАРНОГО АППАРАТА. 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва – 2009
Плазмохимические процессы и аппараты. Д-р техн. наук, проф. СУРИС А. Л. Садыков, Бехруз Садыкович К принципу Маха и «неэйнштейновской теории относительности» , , (1) При таком представлении второго закона трудности механики Ньютона устраняются, задача сводится к определению полевого импульса. Его нужно разделить на две части: на импульс глобального пространства , и собственный импульс отдельной частицы . ИП пространства , это некоторое не управляемое поле, в котором протекают физические процессы, нам нужно управляемое поле, поле отдельных частиц. Взаимодействие этого поля с частицами сложный процесс, и здесь не обсуждается, поэтому будем считать, что такой импульс существует и в первом приближении его можно представить как сумму произведений всевозможных зарядов (электрический, гравитационный, сильный, др.) движущихся частиц и их 4-вектор – потенциалов , , (2) где - потенциальная энергия заряда , - скорость распространения ИП, суммирование проводится по всем частицам . Введением ИП механический импульс приобретает полевую компоненту , и они вместе образуют полный 4-импульс частицы , , (3) Они оба пропорциональны скорости и отличаются только массами. - импульс пропорционален материальной массе , - импульс - полевой массе . Материальная масса определяет количество материи в объеме частицы, и не зависит от внешних условий, полевая масса постоянного значения не имеет, она индуцируется полем инерции для усиления инертности частицы. Если на движущееся тело внешние силы не действуют, то его импульс сохраняется, и тело будет продолжать свое движение с постоянной 4-скоростью в том направлении, в каком двигалось , , (4)Если с таким телом связывать систему отсчета, - такие системы мы назвали массивными системами отсчета (МСО) - то она будет инерциальной, но к ней нельзя применить специальный принцип относительности (СПО), так как неизвестно относительно какого другого тела она движется и как согласовать данные разных МСО, если они связаны с разными телами. Ответ на эти вопросы может дать только ПМ. |