Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Бальчитис А.А. Емкостная подобласть индукционных процессов преобразования потоков энергии

.pdf
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
12.41 Mб
Скачать

53.

Б а б а т

Г. И. Ж Т Ф , 6, 1936,

1319-1333.

 

 

 

 

 

54.

B r a u n

G .

Герм. пат. 329422,

кл.

 

21g, гр. 35

от

22.111.1917.

55.

С и н е л ь н и к о в Е. М. Авт.

свид.

30773,

кл.

21g,

гр. 31

от 2 6 . V I I I . 1931.

56.

A E G , Герм.

пат. 666127, кл. 21g,

гр.

35

от

16.V.

1934.

 

57.

K a r l o v i t z

В . , H a l a s z D . Герм. пат. 725433,

кл. 21g, гр.

35 от 3-1.VIII. 1935.

58.

О с т р е й к о

Б. И. Авт. свид. 58195, кл. 21g,

 

гр.

35 от 20. Х . 1936.

59.

С е м е н о в А. С. Авт. свид. 54939,

кл.

21

d \

гр. 7

от 29.XI. 1937.

60.

P a u t h e n i e r

М. Rev. Gen. de l'Electric, 6, 1939,

583 - 595 .

 

61.

M a r k s

A . M . Пат. США 2.

638.555,

кл. 3 1 0 - 4

от

14.XII. 1949.

62.

K r a p f

S. Пат. ФР Г 842233,

кл. 21g,

гр. 35 от 28. V I . 1950.

63.

M a r k s

А. М. Пат. США 2.638.555

от

12.V. 1953.

 

 

64.

М о л ч а н ю к

Б. М. Авт.свид.

117379,

кл.

21g.

гр.

35 от

22.1.1959.

65.Bennet V. Е. Генератор постоянного тока высокого напряжения, Research applied in industry, 12, № 12, 1959.

66.Stuetzer О. M . J . Appl. Phys., 30, 1959, 984.

67.

G o u r d i n e

M . C . J P L Rep. № . 3 2 - 6 ,

I960.

68.

G o u r d i n e

M . C . J P L Rep. № . 32 - 5,

1960.

69.

G o u r d i n e

M . C . J P L Rep. № . 32 - 18 ,

1960.

70.

Stuetze r

О. M . Ионные электрические генераторы, Review Scient. Instruments, № . 1 ,

 

1961.

 

 

~>\.

R o b i n s o n

M . Am . J . of Phys., 30, 1962,

366.

 

 

 

72.

C o x A . L . Am . Rocket Soc. Preprint № . 2559 - 62 .

 

 

73.

G o u r d i n e M . C , K a h n B. A R L Rep. № . 63,

1963,

205.

 

74.

M a r k s A . , B a r r e t o E . , C h u С. K . A I A A

Journal, 2,

1964, 45.

 

75.

C u s h i n g

V . Electromagnetic Flowmeter,

R S I , 36, № . 8, 1965,

1142-1148.

76.

K i d w e l l

 

R .

P .

Патент

США, кл. 310 - 11,

№ 3 . 2 1 9 . 8 5 1 , заявл. 17.05.1961, опубл .

 

23.08.1965.

 

 

 

 

 

 

 

77.

Л и е л п е т е р .

Я- Я . Жидкометаллические индукционные

МГД-машины. Рига, „Зи -

 

натне",

1969.

 

 

 

 

 

 

 

78.

В о л ь д е к

А. И. Индукционные магнитогидродинамические машины с жидкометалли -

 

ческим

рабочим

телом.

Л . , „Энергия",

1970.

 

 

79.K r o n G . The application of tensors to the analysis of rotating electric machinery, 2nd ed., General Electric Company, Schenectady, New York, 1942.

80.

G i b b s W. J . Tensors in electrical machine

theory. Chapman and Hall, 1952.

 

 

81.

Г р у з о в

Л . H . Методы

математического исследования электрических машин, М.,

 

Госэнергоиздат,

1952.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

A d k i n s В. The general theory

of electrical

machines,

Chapman and Hall, 1959

[Русский

 

перевод: А д к и н с Б. Общая

теория электрических

машин,

Госэнергоиздат,

1960].

83.

W h i t e D .

С , W o o d s o n Н . Н . Electromechanical energy conversion,

John Wiley and Sons,

 

Inc., New

York,

1959 [Русский перевод: У а й т

Д . ,

В у д с о н

Г.

Электромеханическое

 

преобразование

энергии.

М. — Л . ,

„Энергия",

1964].

 

 

 

 

84.

L e v i Е . , P a n z e r М. Electromechanical power conversion. Мс

Graw-Hill Book

Company,

 

New York, 1966

[Русский

перевод: Л е в и

Э . , П а н ц е р М. Электромеханическое преоб­

 

разование

энергии. М.,

„Мир",

1969].

 

 

 

 

 

 

 

85.

B a l c y t i s

A . Elektrodinaminis

arba

talpuminis elektromagnetinio lauko energijos

keitimo

 

budas. Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР, „Электротехника и

 

автоматика", ч. I I , 1966,

57 — 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

270

86.

Б а л ь ч и т и с

А.

А. Система электродов ротора

и

ток

главной цепи емкостной

иьдук -

 

ционой

машины

постоянного

тока. „Электричество",

5,

1965,

53 — 59.

 

 

 

 

87.

Б а с к и н

 

М. Л .

Электростатический

трансформатор напряжения. Ж Т Ф ,

9,

1941,

839.

88.

M a l p i c a

J . N . Electrostatic D. С. Transformer,

E l . Eng., 67,

1948,

1074.

 

 

 

 

89.

M a l p i c a

J . N . Electrostatic Direct-Current Transformer of 300

kV. Rex. Sc. Instr., 22,

1951,

 

364.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

Melche r

J . R . Патент

США,

 

кл.

 

310 - 10,

 

3. 463.944,

заявл.

20.06.67,

опубл .

 

26.08.1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.

M e l c h e r

J . R . Phys. Fluids, 9, 1966,

 

1548.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

M e l c h e r

J . R . ,

T a y l o r

G .

 

I . Electrohydrodynamics: a

review of the role

of

interfacial

 

shear stresses. Annual Review of Fluid Mechanics,

ed. by

W.

 

R .

Sears, M . Van Dyke,

vol.

 

1, Palo Alto, California,

1969,

 

H I 146

[Русский перевод в периодическом сб. „Механика",

 

М., „Мир", 5(129),

1971,

66 - 69] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.

A r n o R . Rendi Atti

Reale Accad,

Lineci,

1(2),

1892,

284.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.

Л е в и т а н

С. А. Система из цилиндрических

электродов для получения вращающе­

 

гося электрического поля. Изв. высших учебных заведений „Электромеханика",

6,

1970,

 

615-619.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95.

Б а л ь ч и т и с

А. А. Электрогидродинамический

индукционный

(ЭДГИ)

метод

преоб­

 

разования потоков энергии. „Электротехника"

Мат.

Литовской

респ.

X X

н.-техн.

 

конференции.

Каунасский

 

политехнический

институт,

 

1970.

 

 

 

 

 

 

96.

Б а л ь ч и т и с

А.

А. Самовозбуждение и

автоколебания

в ЭДГИ - генераторе с ортого­

 

нальными

пространственно и по фазе переменными полями Е и Н.

„Электротехника",

 

Материалы X X I

респ. н.-техн. конференции.

Каунасский политехнический

институт,

 

1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.

Б о г о л ю б о в

Н. П . ,

К р ы л о в

 

Н. М. Введение

 

в нелинейную

механику.

А Н

УССР,

 

1937.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.

Б о г о л ю б о в

Н.

Н . , М и т р о п о л ь с к и й

Ю. А. Асимптотические

методы

в

теории

 

нелинейных

колебаний.

М.,

Физматгиз,

1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.

Б у р х а р д т X . Временные

характеристики самовозбуждающихся

фарадеевских

гене­

 

раторов и их применение в генераторах колебаний. Сб.: Магнитогидродинамическое

 

преобразование энергии,

ч. I , М.,

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

Д в о р ч и к

С. Е. Автоколебания в кондукционном однофазном МГД-генераторе. Маг­

 

нитная

гидродинамика,

3,

1969,

81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

С к а н а в и

Г. И.

Физика

диэлектриков

(область слабых полей). М . — Л . ,

Гостехиздат,

 

1949.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К главе

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

Stutze r

О. Phys. F1., 2.,

№ . 6,

1959,

642.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.

Stutze r

О. J . Appl. Phys., 31, № . 1,

1960,

136.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

R o b i n s o n M . Commun. Electron, № . 54,

1961,

143.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

О с т р о у м о в

Г.

А.

Ж Э Т Ф ,

41,

2

(8),

1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

О с т р о у м о в

Г. А. Электрическая

конвекция.

„Инженерно-физический

ж у р н а л " ,

 

10, № 5,

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

К о п ы л о в Г. Н. Ламинарное течение заряженной

жидкости

в плоской трубе под дейс -

 

вием внешнего электростатического

поля. Ж Т Ф ,

23, №

11,

1963,

1290—1300.

 

 

271

108.

Б о р т н и к о в

Ю .

С . Р у б а ш е в И .

Б. Некоторые вопросы исследования

системы урав­

 

нений

электрогазодинамики.

„Магнитная гидродинамика", 2,

1968,

26.

 

109.

Н а г о р н ы й

В . С . Влияние электрического поля на поток диэлектрической

жидкости

 

в трубопроводах . „Магнитная гидродинамика",

3,

1968,

73.

 

 

 

 

ПО.

Г о г о с о в

В. В . ,

П о л я н с к и й

В.

А . , С е м е н о в а

И.

П . ,

Я к у б е н к о

А. Е .

Одномер­

 

ное течение

в

электрогидродинамике.

ПММ, т.

33,

в, 2,

 

1969.

 

 

 

 

111.

Г о г о с о в

В. В. П о л я н с к и й

В. А . ,

С е м е н о в

И. П . ,

Я к у б е н к о

А. Е .

И с с л е д о ­

 

вание электрогидродинамических течений при больших электрических числах Рейнольд -

 

са. ПМТФ, № 1,

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

С е м е н о в

И .

П. Исследование влияния

поперечного электрического

поля на одно­

 

мерное

электрогидрогазодинамическое

 

течение.

ПММ, т. 34, в. 2,

1970,

292 — 301.

113.

Г у р д и н М . ,

Б а р р е т о

Э . , Х а н М. Характеристики

электродиамических генераторов.

 

Сб. „Прикладная магнитная

гидродинамика", М.,

„Мир",

1965.

 

 

 

 

114.

Б а л ь ч и т и с

А. А. Система основных уравнений

индукционной

электрогидрогазоди -

 

намики.

 

„Электронная

обработка

материалов",

3,

1970,

35.

 

 

 

 

115.

Б а л ь ч и т и с

А. А. Электрогидродинамические волны. Научные

труды

высших учеб­

 

ных заведений Литовской ССР, „Электротехника

и автоматика", ИТ, 1967, 49.

116.

Б а л ь ч и т и с

 

А. А. О некоторых

новых

электрогидрогазодинамических

явлениях,

 

аналогичных известным явлениям магнитной гидродинамики. „Магнитная

гидродина­

 

мика",

3,

1968,

64 - 72 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.Stuetze r О. М. Phys. Fluids, 5, 1962, 534 - 544 .

118.H a r t m a n J . , L a z a r u s F , Kgl . Danske Videnskab. Selskab, M a t . - F y s . Medd., 15, 6,1937,7-

119.

Л е о н т о в и ч M. А. Эволюция представлений

о

магнитных

и электрических

силовых

 

линиях. У Ф Н , X X X I V ,

4,

1964.

 

 

 

 

 

 

 

120.

A l f v e n FX. Cocmical Electrodynamics, London-New

York

,

1950 [Русский

перевод:

 

X . А л ь ф в е н . Космическая

электродинамика. И Л ,

1952].

 

 

 

121.

B o l d t E l i h u . The Poynting vector in magnetohydrodynamics,

Am . J . Phys., 33, Nr. 4, 1965,

 

290-300.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

М а р о в M . Я - Плотность

верхней атмосферы

поданным об эволюции орбит

советских

 

И С З . „Геомагнетизм и

аэрономия",

т. V I ,

3,

1966,

494 — 505.

 

123.

B a t c h e l o r G . К . Proc. Roy. S o c ,

201А, 1950,

405 [Русский перевод: ПСФ, в. 2,

ИЛ , 1954].

Кглаве 4

124.

М и х л и н С. Г. Прямые

методы в математической физике. М. — Л . , Гостехиздат,

1950.

125.

К и м К. И. Параметры

асинхронного МГД-генератора на жидких

металлах. „Магнит­

 

ная гидродинамика",

I ,

1970, 98—109.

 

 

126.

L e b l o n d A . , M o u r i e r

G . L'etude des dignes a barreaux a structure

periodique pour

les

tubes electroniques U . H . F . Ann. Radioelektr., 9, № . 36, 1954, 180; № . 38, 311.

127.Г е л л е р Б . , Г а м а т а В . Дополнительные поля, моменты и потери мощности в асин­

хронных

машинах.

М., „Энергия", 1964.

128. М и к е л ь с о н

Ю. Я-

Высшие пространственные гармоники магнитного поля индук­

ционной МГД-машины. В сб . : Движение проводящих тел в магнитном поле. Рига,

„Зинатне",

1966.

 

129. М и к е л ь с о н

Ю. Я - ,

С е р м о н с Г. Я. Влияние зубчатой поверхности на распределение

электромагнитного

поля в проводящей полосе. Изв. А Н Латв. ССР, сер. физ. и техн.

наук, I ,

1966.

 

272

130.RogowskiW.DieelektrischeFestigkeitamRandedesPlattenkondensators. Arch.furElektrotechnik, Bd. 12, 1923, 1.

131.

M a x w e l l J . C . A treatise on electricity and magnetism,

Dover publication ,1954.

132.

С к а н а в и

Г. И. Физика

диэлектриков (область

сильных

полей). М., Физматгиз,

 

1958.

 

 

 

 

133.

R o g o w s k i

W., R e n g i e r

Н. Ebene Funkenstrecke mit richtiger

Randausbildung. Arch,

fur Elektrotechnik, 16, 1926, 73.

134.R e n g i e r Ff. Die Durchbruchfeldstarke der Luft bei ebenen Elektroden mit richtiger und falscher Randausbildung. Arch, fiir Elektrotechnik, 16, 1926, 76.

135.S t o e r k C . Die Ausbilding von PrUfelektroden nach Rogowski, E T Z , 2, 1931,43.

136.

F e l i c i

N . Les surfaces a champ electrique constant.

Revue generate de l'electricite,

t. 59,

 

№ . 11,

1950,

p. 479.

 

 

137.

Ш т у р м а н

Г. И. Индукционные машины с разомкнутым магнитопроводом. Электри­

 

чество,

10,

1946.

 

 

138.

Б а л ь ч и т и с

А. А. Электрогидродинамический

индукционный (ЭДГИ) преобразо­

 

ватель

с бегущим электрическим полем. „Электротехника", Мат. Литовской

респ.

 

X X н.-техн.

конференции. Каунасский политехнический институт, 1970.

 

Кглаве 5

139.N o e t h e r Е. Nachr. Akad. Wiss. Gottingen Math . - Phys . K l . , 1918, 235.

140.

У м о в H . А. Уравнения движения энергии в телах.

Москва

и Одесса,

1874.

141.

Onsager . Reciprocal Relations in Irreversible Processes

— I and

I I . Physical Review, vol.

 

37, 1931, 405; vol. 38, 1931, 2265.

 

 

 

 

142.

M e i x n e r J . Processes

in simple thermodynamic

materials. Archive for Rational Mechanics

 

and Analysis, 33, № .

1, 1969,

3 3 - 5 3 .

 

 

 

 

143.

T r u e s d e l l C . Six lectures on

modern natural philosophy. Springer — Verlag, N . Y . , 1966.

144.

Z e u n e r

G . Grundlage der mechanischen Warmetheorie. Leipzig,

1866.

 

145.

В е й н и к

А. И. Термодинамика. 3-е изд . , Минск, „Вышейшая

школа",

1968.

146.

В е й н и к

А. И. Термодинамика необратимых

процессов. Минск, „ Н а у к а и техника",

 

1966.

 

 

 

 

 

 

 

147.

У Ф Н , . т .

97, в. 4, 1969, 759-760; т. 98, в. 3,

1969,

591-595.

 

 

148.Электродинамика сред энергообмена. Труды Ульяновского политехнического инсти­ тута, 4, № 1, 1967,

149.

E i n s t e i n A . The

Meaning

of

Relativity, 3 rd

ed., Princeton, 1950

[Русский

перевод:

 

Эйнштейн А . ,

Сущность

теории

относительности, И Л , 1955].

 

 

 

150.

И о с и ф ь я н

А.

Г. Вопросы

единой

теории

электромагнитного

и

гравитационно-

 

инерциального

полей. Изд . А Н

Армянской

ССР, Ереван, 1959.

 

 

 

151.

М а к с в е л л

Д ж .

К- Избранные

сочинения по теории

электромагнитного

поля, М.,

 

Гостехиздат,

1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152.

В е й ц В .

Л . ,

М а р т ы н е н к о

А .

М .

О дуальности

механических

цепей.

Машино­

 

ведение,

2,

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153.

К ё н и г

Г . ,

Б л э к у э л л В. Теория электромеханических с и с т е м , М . — Л . ,

„Энергия",

 

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. Б а л ь ч и т и с

А. А. О возможности обобщенного исследования потоков энергии. Мат.

 

Литовской

респ.

X X научно-техн.

конф . ,

„Электротехника",

1970.

 

273

155.

Х а р к е в и ч

А. А. Теория преобразователей.

 

М. — Л . ,

Гоеэнергоиздат,

1948.

 

156.

K o r n

J . , E v a n s F . J . Application of

networks theory and

the principle of

duality to

trans,

 

ducers. Instrum. Pract., 24, № .

2, 1970,

99 - 106 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157.

M a i l l a r d

 

R . Revue generate de thermique,

V I I I ,

1969,

90.

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

Е л е й н и к о в а

Л .

С ,

Ш а ш к о в

А.

Г. Решение

неоднородных

линий

передачи

тепла

 

на основе

 

использования метода теории цепей.

И Ф Ж ,

т. X I X , № 5,

1970,

936 — 941 .

159.

D e

Г р о о т С. Р.

Термодинамика

необратимых

процессов.

ПТТТЛ,

М.,

1956.

 

160.

F e y n m a n

 

R .

 

The charakter of physical law.

Cox

and

Wyman

L T D , London,

1965

[ Р у с ­

 

ский

перевод: Ф е й н м а н

P. Характер

физических

законов. М.,

„Мир",

1968].

 

161.

Т и х о н о в

 

А.

Н . , С а м а р с к и й

А.

А.

Уравнения

 

математической

физики,

М., „ Н а у ­

 

ка",

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162.

Э н г е л ь с

 

Ф. Диалектика

природы.

М.,

Госполитиздат,

1952.

 

 

 

 

 

163.

L e n s e

J . , Thirring Н.,

Phys. Zs.,

19,

1918,

156.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.

М и ц к е в и ч

H . В . ,

П у л и д о

Г а р с и я

И. О движении пробных масс в гравитационном

 

поле

вращающегося

тела. Д о к л .

А Н

 

СССР,

т.

 

192,

Кя

6,

1970,

1263-1265.

 

165.

Г а л ь п е р и н

И. И. Динамические

системы.

М.,

„Энергия",

1970.

 

 

 

 

166.

M i e

G . Ann. d. Phys. 37,

1912,

511;

39,

1912,

1;

40,

 

1913,

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

167.

Л ы к о в

А. В.

 

Теория телплопроводности . М.,

„Высшая

школа",

1967.

 

 

 

168.

H a r t r e e . Proc. Cambridge

Phil. Soc,

24,

1928,

 

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.

H u n t l e y

H . E . Dimensional

analysis.

Dover

 

Publication,

Inc.,

N .

Y . ,

1967

[Русский

 

перевод:

Г.

Х а н т л и .

Анализ

размерностей.

М.,

„Мир",

1970].

 

 

 

 

170.

В у д ы н с к и й

М. М.

Законы

физики

и электроника.

Сб.: Итоги науки и

техники, се­

 

рия

„Электроника

и

ее

применение",

В И Н И Т И ,

 

М.,

1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

К главе

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171.

К а р п е т и с

К - , К е л ь м

С . ,

П е ш к а

В. Самовозбуждение МГД - генератора

перемен­

 

ного

тока.

СБ.: МГДмагнитогидродинамическое

преобразование энергии. Тр. м е ж д у ­

 

народного симпозиума, Париж,

июль,

1964,

ч.

1,

Нн - т научн. информации А Н СССР,

 

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.

S a h a

М . N . Phil. Mag. 40,

1920,

472.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.

Д e w a n

Е .

М .

Phys. Fluids,

4,

Nr.

6,

1961

 

[Русский

перевод: Сб.:

„Магнитогидро-

 

динамический метод преобразования энергии", (под

ред. В. А. Попова) . М., Физмат-

 

гиз,

1963,

стр.

250-260].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.

M a r g e n a u

Н. Phys. Rev. 69, 508,

1946.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175.

М и к

Д ж . ,

 

К р э г с

Д ж . Электрический

 

пробой

в газах.

И Л ,

1960.

 

 

 

 

 

176.

М а к - Д а н и э л ь

И.

Процессы столкновений

в ионизованных

газах. М., „Мир",

1967.

177.

Б р а у н

С.

 

Элементарные процессы в плазме газового разряда. М.,

Госатомиздат,

1961.

178.

Ф р э н с и с

 

Г. Ионизационные

явления

 

в

газах.

 

Атомиздат,

 

1964.

 

 

 

 

179.

Б а л ь ч и т и с А. А. Обращенный

эффект

Х о л л а

и

тензорная

проводимость.

„Электро­

 

техника". Материалы Литовской

респ. X X н.-техн. конференции. Каунасский политех­

 

нический

институт,

1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.

К и р и л л и н

В. А . ,

Ш е й н д л и н

А. Е .

Сб.:

 

Магнитогидродинамический

метод по­

 

лучения электроэнергии. М.,

„Энергия",

 

1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181.

L o u i s

J . F . ,

G a l

G . , B l a c b u r n

P . Подробное

теоретическое

и

экспериментальное

 

исследование

большого МГД - генератора . Ракетная техника и космонавтика,

8,

1965.

274

182.C r o w n J . С. Analysis of magneto-gas-dynamic generators having segmented electrodes and anisotropic conductivity. United Aircraft Rept. R . , Feb. 1961, 1852.

183.

Б р у ш л и н с к и й

К- В. Метод

расчета

двумерных

течений плазмы в коаксиальных

 

каналах. Ж у р н а л

вычислительной

математики и математической

физики,

т. 8,

Л'; 5,

 

1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184.

П о п ы р и н

Л . С ,

П ш е н и ч н о е

Н .

Н.,

Р о щ и н

А. М. Расчетные

исследования

М Г Д -

 

генераторов открытого цикла. Изв. А Н

СССР, Энергетика и транспорт, 5,

1968.

 

185.

П о п ы р и н

Л . С ,

П ш е н и ч н о в

Н .

Н . ,

Р о щ и н

А.

М. Анализ

тепловой

экономич­

 

ности комбинированных энергетических установок с МГД-генераторами

открытого

 

цикла. „Electricity from M H D , 1968", Vol. V . International Atomic Energy Agency, Vienna,

 

1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186.Г у р в и ч Л . В и др . Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Изд . А Н

 

СССР, т. 1 - 2 ,

 

1962.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187.

Г и р ш ф е л ь д е р

Д . ,

К э р т и с

И . ,

Б э р д

Р. Молекулярная теория газов и

жидкостей,

 

М.,

И Л ,

1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188.

W i l k e

C . R . J . Chem. Phys.,

v.

18,

1950.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189.

Р и д .

P . ,

Ш е р в у д

Т. Свойства

газов и жидкостей . М.,

Гостоптехиздат,

1964.

 

 

190.

L i n d s a y A . L . , B r o m l e y L . A . Thermal conductivity of gas mixtures. Ind. and Eng. Chemist­

 

ry,

v.

42,

V I I I ,

 

1950.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191.

F r o s t

L . S. The

conductivity of

seeded atmospheric plasmas. J . Appl.

Phys.,

v. 32,

1961.

192.

Б о г о р о д и ц к и й

H .

П . , В о л о к о б и н с к и й

Ю . M . ,

В о р о б ь е в А.

А . , Т а р е е в Б .

М.

 

Теория диэлектриков.

М. — Л . ,

„Энергия",

1965.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

главе

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193.

S h e r c l i f f

J .

A .

 

The theory of elektromagnetic flow

— measurement. Cambridge

at

the

 

University

Press,

1962

[Русский

перевод: Д ж .

Ш е р к л и ф . Теория

 

электромагнитного

 

измерения

расхода.

М.,

„Мир",

 

1965].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194.

Н а г о р н ы й

В .

С ,

Д е н и с о в

А. А. Характеристики

дроссельных

гидравлических

 

преобразователей

с электростатическим

полем. Изв. высших учеб. заведений „Прибо­

 

ростроение",

 

 

2,

1969,

98 - 102 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195.

Б а л ь ч и т и с

А .

А . ,

З д а н и е

Ю .

П . , Л а з а у с к а с В .

Ю . , П е т р у ш к е в и ч ю с

И .

К.

 

Устройство

д л я

измерения напряженности электрического поля. Авт. свидетельство

 

203781

(Бюллетень

изобретений,

1967,

21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196.

Л а з а у с к а с

В .

Ю .

Разработка,

 

теоретическое

и

экспериментальное

исследование

 

четногармонических

сегнетоэлектрических датчиков-модуляторов измерителей на­

 

пряженности электрического поля. Канд. дисс . Каунасский политехнический инсти

 

тут,

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197.

Ч е ч е р н и к о в

В. И. Магнитные

измерения.

И з д . Московского

университета,

1969.

198.

А г е е в

М. Д . Приближенная

 

теория

магнитомодуляционных

датчиков. Автоматика

 

и

телемеханика,

 

т.

X V I I ,

8,

 

1956, 747-748.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199.

Г и н з б у р г

А .

С ,

К в а с н е в с к и й

И .

П .

Авт.свид. № 219229,

1966. Б ю л л .

изобр.,

 

18,

1968,1

02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.

Г и н з б у р г

А.

С ,

К в а с н е в с к и й

И .

 

П . ,

К и р ш т е й н ' Г .

X .

 

Бесконтактное

из­

 

мерение скорости движения электропроводящих

сред в трубопроводе

методом

встреч­

 

н о — б е г у щ и х

 

магнитных полей.

Магнитная

 

гидродинамика,

3,

1970,

133—137.

 

275

201.

S h e r c l i f f J . A . A E R E

Report x/R

1052, Nov. 1952.

202.

W y a t t

D . G . Phys. Med. Biol., 5,

1961,

289.

203.

Б о л ь ш а к о в В . Б . ,

К о р с у н с к и й Л .

М. Об оптимальной протяженности полюсов

 

магнитной системы электромагнитных расходомеров. Магнитная гидродинамика, I ,

 

1968,

141-146.

 

 

 

204.И м я н и т о в И . М. Приборы и методы дл я измерения электричества атмосферы. Гос­ техиздат, 1957.

205.

Р о з е н б л а т

М. А. Коэффициент размагничивания стержней высокой проницаемости.

 

Ж Т Ф ,

т. 24,

№ 4,

1954, 637-661.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206.

Б а л ь ч и т и с

А . , Л а з а у с к а с

В. Электрометр с малогабаритным

сегнетокерамичес-

 

ким датчиком-модулятором.

 

Труды

X V

юбилейной научно-технической конференции

 

Каунасского

политехнического института, 1965.

 

 

 

 

 

 

 

207.

Б а л ь ч и т и с

А . , Л а з а у с к а с

В. Влияние нагрузки

на работу и стабильность

сегнето-

 

электрического датчика. Материалы докладов электротехнических секций

X V I I I рес ­

 

публиканской научно-технической конференции Каунасского политехнического и н с ­

 

титута, 1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208.

Л а з а у с к а с В . Ю. Измеритель напряженности электрического поля с сегнетоэлектри-

 

ческим

преобразователем.

„Измерительная

техника",

Л»

10,

1967.

 

 

209.

L a z a u s k a s V. Netiesinio talpumo

davikl^-moduliatorh} skaiciavimo klausimu. Научные

 

труды высших учебных заведений Литовской ССР. „Электротехника и автоматика".

 

Вильнюс, „Минтис", 1967.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210.

Б а л ь ч и т и с

А . , Л а з а у с к а с В .

Анализ

погрешностей

измерения

измерителя

напря ­

 

женности электрического поля с сегнетоэлектрическим датчиком. Материалы

Литовской

 

республиканской X I X научно-технической конференции. „Электротехника". Каунасский

 

политехнический

институт,

 

1969.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211.

R o s a

R . J . Magnetohydrodynamic

energy conversion. М с

Graw

— Hill Book

Company,

 

New York — Toronto —London—Sydney,

1968

[Русский

перевод: P. Роза.

Магнито-

 

гидродинамическое преобразование энергии. М.,

„Мир",

1970].

 

 

 

212.

Тр. Междунар . симпозиума

E N E A ,

Париж,

май,

1968.

 

 

 

 

 

 

213.

Тр. Междунар . симпозиума

I A E A ,

Юлих, октябрь,

1968.

 

 

 

 

 

214.Nuclear News, Nr. 8, 1969, 11.

215.C o b u r n D . В. Power Engineering, Nr. 12, 1969, 30.

216.

Das Kernkraftwern — Programm

in der D D R Electro-Anz. Ansg. ges. Ind., Nr. 25,

1969,

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

217.

К а п и ц а П . Л . Электроника

больших мощностей. И з д . А Н СССР,

1962.

 

218.

W e i s s A . Energieversorgung durch Mikrowellen-Energie-Ubertragung,

, , E T Z " , A88, № .

 

21, 1967-

 

 

 

 

 

 

 

219.

Microwave power

engineering.

E d .

by E . C . Okress, vol. 1, Generation,

transmission,

 

rectification. Academic press, N . Y . L . ,

1968

[Русский перевод: СВЧ-энергетика,

под ре­

 

дакцией Э. Окресса, т. I , Генерирование,

передача, выпрямление. М., „Мир",

1971].

220.

М а н д е л ь ш т а м

Л. И. Полное собрание

трудов, т. I I . Изд . АН СССР,

1947.

 

221.Л о п у х и н В . М . В о з б у ж д е н и е электромагнитных колебаний и волн электронными потоками. М., ГИТТЛ, 1953.

222. Т а р а н е н к о

3 . И . ,

Т р о х и м е н к о

Я -

К- З а м е д л я ю щ и е

системы.

Киев, 1965.

223. M e l c h e r J .

R . Electrohydrodynamic generator. Пат. США, кл. 310 - 10, ( Н 0 2 п 1 / 1 2 ) ,

ЛЬ 3529186,

заявл.

11.03.68, о п у б л .

15.09.70.

 

 

224. П о с т н и к о в

И. М.,

Б е з у с ы й

Л .

Г.

Расчет бегущего

электромагнитного поля в

многослойных средах. Изв. А Н

СССР.

Энергетика и транспорт, 6,

1970.

276

225.

П о с т и н и к о в

И . М . ,

Б е з у с ы й

Л .

Г. Обобщенная схема замещения

преобразова­

 

телей с б е г у щ и м

магнитным

полем. Изв. А Н

СССР. Энергетика и транспорт, 3,

1971.

226.

C r a w f o r d

G . W.

Microwave

Plasma

Devices — Promise and

Progress. Proceedings

 

of the I E E E , v.

 

59,

Nr. 1,

1971,

4 - 1 9

[Русский

перевод: ТИИЭР,

т. 59,

№ 1 (январь

 

1971 г . )] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227.

А н т о н и

А. М.

Сб . :

Магнитогидродинамическое

преобразование

энергии.

Труды

 

м е ж д у н а р о д н о г о

симпозиума,

Париж,

1964,

под

ред. В. А. ПопоЕа, ч. I I , АН

СССР,

 

Ин - т . научн . информации, 1966,

 

стр.

121 — 133.

 

 

 

 

 

228.

Р у б а ш о в

И .

Б . ,

Б о р т н и к о в

Ю. С. Элетрогазодинамика.

М.,

Атомиздат,

1971.

229.G o u r d i n e М . I n : Proceedings International Symposium on Electrobydrodynamics. Massa­

 

chusetts

Inst,

of

Technology,

U S A , 1969,

164.

 

 

 

 

 

230.

M a r k s

A . New

Scientist, 33,

1967,

254.

 

 

 

 

 

 

231.

S o o n

D a l

C h o i , D o n a l d

A .

D u n n . A

Surface-Charge Induction Motor. Proceedings

 

of the

I E E E ,

v.

59, Nr.

5,

1971,

737-748

[Русский

перевод: Т И И Э Р , т. 59, №

5, 1971,

 

20 - 32].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232.

F a n o R . M . ,

C h u L . J . , A d l e r R . B. Electromagnetic Fields, Energy and Forces. New

Y o r k ,

 

Wiley,

1950,

p.

453.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233.

Tellege n

B. D . H . Magnetic-dipole models. Amer. J . Phys.,

vol. 30,

1962, p.

650.

 

234.

H a u s H . A . , P e n f ield P . Force on a conducting current loop. Physica (Utrecht), vol. 42,1G69'

 

p. 447.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235.

Б а л ь ч и т и с

 

А. А. Подобие электрогидрогазодинамических

индукционных

имагнитоги-

 

дродинамических

течений. „Электронная

обработка

материалов",

5, 1972,

59.

 

236.

Б у р д а к о в

В.

П., Д а н и л о в

Ю. И.

Физические

проблемы

космической

тяговой

 

энергетики.

М.,

Атомиздат,

1969.

 

 

 

 

 

 

237.

К о н о п л е в а

Н. П.,

П о п о в

В.

Н. КалибрСЕОчные

поля. М., Атомиздат,

1972.

1Q. А. А. Бальчитис

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

Сопряженные фазовые пространства представлений

[QM 6 ( m ) ] и {Qim) QM и дуально-инверсные уравнения электромагнитного поля

. . . человек

не так-то легко

примиряется

с мыслью

навеки отказаться от

познания

сущности

вещей.

 

 

Н .

Пуанкаре 2

В основу разработанной общей теории емкостных индукционных преобра­ зователей положены математические зависимости классической электро­ динамики (преобразования Лоренца, уравнения и тензор натяжений Максвел­ ла), физическая интерпретация которых затруднительна. Трудности заклю­ чаются в том, что уравнения электромагнитного поля имеют локальный характер: связывают условия в одной точке с условиями в другой, бесконечно близкой к первой. Причиной таких трудностей является также использование в симметричных уравнениях Максвелла двух источников полей. При этом не удается построить лагранжиан, приводящий к этим уравнениям. Определен­ ные трудности возникают также при попытке обобщения классической и квантовой электродинамики (обобщенное рассмотрение макро- и микроэлек­ тродинамических процессов).

Можно ли вообще дать физическую интерпретацию математическим

урав­

нениям Максвелла?

 

 

 

 

 

 

Исследователи „с математическим" складом ума отрицают такую воз­

можность. Р . Фейнман такими словами

иронизирует рассуждения

„матема­

тиков": „Послушайте, эти дифференциальные

уравнения—уравнения

Макс­

велла — ведь это все, что есть в

электродинамике;

ведь сами физики

при­

знают, что нет ничего, что бы ни содержалось в этих

уравнениях. Уравнения

эти сложны; ладно, но это всего

лишь

математические уравнения,

и, если

я разберусь в них математически,

я разберусь и в физике"3 .

 

 

' Д о п о л н е но при

корректуре.

 

 

 

 

 

 

2 И з введения к

книге Н . Poincare, Electricite et

Optique. L a Iumiere et les

theories

electrodynamiques, Paris, 1901. Цитируется по

сб.: „Вариационные принципы

механики,

под ред. Л . С. Полака. М., ГИФМЛ, 1959. стр.

776.

 

 

 

 

8 Feynman R . , The Feynman Lectures on Physic. Addison-Wesley Publishing Company,

Inc. Reading, Massachusetts, Palo Alto,

London,

1964.

 

 

 

 

ac

279

Положительный ответ на этот вопрос можно найти в недавно опублико­ ванных замечательных работах академика А Н Армянской ССР А. Г. Иосифьяна [1, 2], в которых развиваются и обобщаются на уровне классической и квантовой электродинамики ранее опубликованные им принципы теоретичес­ кой электромеханики [3]. А. Г. Иосифьян рассматривает сопряженные дуаль ­ но-инверсные уравнения электромагнитного поля, дает новую физическую интерпретацию источников электрических и магнитных полей. Б л а г о д а р я использованию двух векторных потенциалов и представления о двух сопря­ женных фазовых пространствах электродинамика становится лагранжевой,

получаются

условия квантования

электрического заряда независимо от кван­

тования

магнитного

заряда

[2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует заметить,

что идея квантования

магнитного

потока,

получившая

всеобщее

признание в

связи

с

исследованием

явления

сверхпроводимости,

восходит

к

более ранним работам акад. В. Ф.

Миткевича

[4,

5].

 

 

 

 

Сопряженные

 

фазовые

пространства

 

представлений

[QM

0{т)\

 

и

[Q(m>

б ( е )

] . В классической механике используется^фазовое

пространство

(QP),

являющееся

2N— мерным пространством изображений, в котором

координа­

тами

точки

являются

обобщенная

координата

qt и обобщенный импульс

pt.

Пространство

(QP)

используется

в

работах

по

статистической

механике.

Геометрическую идею

фазового

пространства

ввел Гиббс

[6].

 

 

 

 

В первом варианте фазового пространства

электродинамики

потенциаль­

ная

энергия

(IV„)

отождествляется

с энергией

электрического

поля

 

{We),

а кинетическая (Wk)

— с энергией

магнитного

поля (WM).

 

Обобщенными

пе­

ременными

этого

пространства

я в л я ю т с я :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<7; =

Q\e)

~

электрический

з а р я д ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4i = й\е)

h — электрический

ток;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi = Q;M ) = Фш -

магнитный з а р я д (магнитный поток);

 

 

 

 

 

 

Pi = й\к)

 

Фт

э Дс

электромагнитной

индукции.

 

 

 

(П.1)

Фазовое пространство с обобщенными переменными (П. 1) может быть

названо

пространством

[Qie)

Q<M)].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во втором варианте фазового

пространства электродинамики,

наоборот,

в качестве

потенциальной

энергии

принимается

энергия

магнитного

поля

(Wu),

а в качестве кинетической

— энергия электрического

поля

(We).

Обоб­

щенными переменными

этого

пространства

я в л я ю т с я :

 

 

 

 

 

 

 

**

Ч. — Qi > = Ф»1

магнитный з а р я д (магнитный поток);

 

4i — QT(м)

=

— электрическое напряжение;

(П.2)

Pi = Qi

= Фе электрический з а р я д (электрический

поток);

Pi Q? ( е ) = -4т Фе= —'*ток емкостной индукции.

280

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ