出版社:Natsional'nyi Tekhnichnyi Universytet Ukrainy "Kyivs'kyi Politekhnichnyi Instytut imeni Ihorya Sikors'koho",National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
摘要:В статті розглянуто підхід фізичних аспектів процесів переносу. Під кутом головного постулату термодинаміки - перетворення теплової енергії в механічну роботу і навпаки, було розглянуто енергетичний баланс тарілчастого клапану. Наведено схему взаємодії системи через процес переносу та функціонування і проілюстровано аналогію між тарілчастим гідравлічним клапаном та електричним транзистором. Показано, що теплота являється однією формою енергії, яка може перетворюватись в інші форми. В результаті чисельної та фізичної візуалізації встановлено, що рух рідини у тарілчастому клапані породжує виникнення різних фізичних явищ та супроводжуючих процесів, наприклад кавітації при якій відбувається суттєва зміна енергетичного балансу та дисипація енергії при не стаціонарних режимах руху рідини. В першому наближенні зроблена спроба пов’язати рівняння явища переносу з інформаційним переносом через сигнал та градієнт енергії. Наведений інформаційно-енергетичний підхід та алгоритм є прийнятним для постановок та розв’язування задач щодо неідеалізованих механічних та гідромеханічних систем, які перебувають у дисипативних процесах. В статті наведено принципи, які можуть бути використані для проектування апаратів та модулів механотронних систем.
其他摘要:The article considers the approach of the physical aspects of transfer processes. From the angle of the main postulate of thermodynamics - the conversion of thermal energy into mechanical work and vice versa, the energy balance in a poppet valve was considered. A diagram of the interaction of the system through the process of transfer, operation, and an analogy between a poppet hydraulic valve and an electric transistor is illustrated. It is shown that heat is one form of energy that can be converted into other forms. As a result of numerical and physical visualization, it has been established that when the fluid moves in a poppet valve, various physical transfer processes occur. For example, cavitation, in which there is a significant change in the energy balance and energy dissipation under non-stationary modes of fluid motion. As a first approximation, an attempt is made to connect the equations of the transport phenomenon with information transfer through an energy gradient. The given information-energy approach and algorithm are acceptable for formulating and solving problems on non-idealized mechanical and hydromechanical systems that are in dissipative processes. The article describes the principles that can be used to design apparatuses and modules of mechatronic systems.