[identity profile] 22sobaki.livejournal.com posting in [community profile] engineering_ru
Компьютер, но не электрический.
Гидроинтегратор — гидравлический вычислитель:


Вода, перетекающая из одной стеклянной трубки в другую, позволяла решать дифференциальные уравнения с частными производными.

Дело было в период индустриализации СССР, когда свежеиспеченный инженер Владимир Лукьянов попал на строительство железной дороги и столкнулся в проблемой невысокого качества бетонирования (при застывании бетон растрескивался). Лукьянов предположил, что это связано с температурными напряжениями и обобщил существующие теоретические наработки. Процесс описывался дифференциальными уравнениями, требующими длительных расчетов, но Лукьянов увидел главное — аналогию между уравнениями, описывающими теплообмен, и уравнениями, описывающими течение жидкости. Т.е. первый процесс можно было смоделировать с помощью второго.

Через нескольких лет Лукьянов создает аппарат для решения этой совершенно конкретной задачи — анализа изменения температуры в бетоне в зависимости от его состава, технологии заливки и внешних условий.

Пример решаемой задачи:
Теплопередача в нестационарных условиях - охлаждение многослойной плоской стенки

Модель собирается из ряда цилиндрических сосудов, последовательно соединенных между собой калиброванными трубками. Каждый из сосудов имитирует теплосодержание слоя стенки, на которые разбито исследуемое ограждение. Сосуды наполняются водой до уровней, соответствующих начальной температуре в каждом из слоев, после чего открываются краны, и вода из сосудов начинает вытекать. Изменение уровней воды в сосудах при этом будет аналогичным изменению температур в соответствующих слоях стенки при ее охлаждении




Для фанатов:
Использованы следующие аналогии с теплотехническими параметрами исследуемых ограждающих конструкций:
а) уровни воды в сосудах в см соответствуют разностям температур слоев и воздуха в градусах;
б) площади поперечного сечения сосудов в см соответствуют теплоемкости слоев в ккал/градус;
в) количество воды в сосудах в см соответствует теплосодержанию слоев в ккал;
г) гидравлические сопротивления трубок в мин/см(?), соединяющих сосуды между собой, соответствуют термическим сопротивлениям слоев в град-ч/ккал;
д) гидравлическое сопротивление у выходной трубки соответствует сопротивлению теплопереходу от поверхности стены к воздуху в град-ч/ккал;
е) расход воды в см/мин соответствует тепловому потоку в ккал/ч.
Масштаб времени, т. е. отношение фактической продолжительности процесса теплопередачи в часах к длительности процесса на гидроинтеграторе в минутах, равен произведению отношения теплоемкости к площади сечения сосуда на отношение термического сопротивления к гидравлическому сопротивлению.


Для возможности фиксации температур (уровней воды в сосудах) в определенные моменты времени гидроинтегратор имел специальное приспособление, одновременно перекрывающее все краны между сосудами. В этот момент нужно было отметить на миллиметровой бумаге, расположенной за трубками, уровни воды в пьезометрах. Затем краны открывали, и так до следующего замера. Полученная в итоге кривая являлась решением уравнения.

Иными словами, интегратор позволял заменить процесс, прямое наблюдение за которым затруднено, аналогичным, но более наглядным процессом. При этом важно то, что оба процесса описывались одинаковыми математическими зависимостями.

Дело на этом, как ни странно, не кончилось. Инженер В.С. Лукьянов со временем стал доктором технических наук и получил Сталинскую премию. Он сконструировал двухмерные и трехмерные гидравлические интеграторы в виде стандартных унифицированных блоков, которые можно было компоновать в зависимости от решаемой задачи. Более того - гидроинтеграторы были запущены в серийное производство. Это с их, в частности, помощью рассчитывали проекты Каракумского канала, Байкало-Амурской магистрали, первой в мире гидроэлектростанции из сборного железобетона - Саратовской ГЭС им. Ленинского комсомола (1956-1970). Их использовали в геологии (движение грунтовых вод), металлургии (остывание отливок), ракетостроении и др.


Два гидроинтегратора Лукьянова представлены в коллекции аналоговых машин московского Политехнического музея. Один из них:


http://www.vitalminerals.ru/docx_300_36_man.html
http://www.nkj.ru/archive/articles/7033/
http://dlinyj.livejournal.com/497191.html

Date: 2014-07-08 07:57 am (UTC)
From: [identity profile] 92-element.livejournal.com
Это была побочная тема исследований. Изначально керамические гидродинамические ячейки разрабатывались для разделения изотопов урана. Типа миниатюрных центрифуг (даже микро- там размер ячеек миллиметры)

Date: 2014-07-08 09:46 am (UTC)
From: [identity profile] ins0mnis.livejournal.com
Водород при нештатно может выделяться.

Date: 2014-07-08 08:05 am (UTC)
From: [identity profile] vvagr.livejournal.com
Нет конечно. Для высокого уровня ионизирующих излучений.

Date: 2014-07-08 09:48 am (UTC)
From: [identity profile] ins0mnis.livejournal.com
Лампы/реле попроще будут.

Date: 2014-07-08 05:12 pm (UTC)
From: [identity profile] nlothik.livejournal.com
Но надёжнее ли?

Date: 2014-07-08 05:21 pm (UTC)
From: [identity profile] ins0mnis.livejournal.com
А почему нет?

Date: 2014-07-08 05:30 pm (UTC)
From: [identity profile] nlothik.livejournal.com
Потому что на ЭНИАКе -- первом полностью электронном программируемом компьютере, построенном на лампах -- нормальным являлся выход компьютера из строя раз в два дня.

С электромеханическими рэле, думаю, надёжность будет ещё меньше.

Date: 2014-07-08 05:41 pm (UTC)
From: [identity profile] ins0mnis.livejournal.com
Пневматика травит и засоряется, клапаны прикипают - везде свои проблемы. К тому же речь о простейшей логике, полноценный компьютер никто на такой экзотике строить не станет. Я слышал в условиях высоких температур пневматика пользуется спросом.

Date: 2014-09-16 03:37 am (UTC)
From: [identity profile] Александр Лукин (from livejournal.com)
Есть задачи, например управление двигателями ракет, для которых засоряется и травит это мало вероятно, клапаны есть только на включение в самом вычислителе их нет.
Смотрим как оно работает
http://edu.sernam.ru/book_kiber2.php?id=242
и даже выглядит
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=484&num=0

Profile

engineering_ru: (Default)
Инженерия

December 2025

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
2122232425 2627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Apr. 23rd, 2026 09:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios