|
СтатусДиссертация была зашищена 29 февраля 2008Утверждена Национальным Советом 17 апреля 2008 Автореферат![]() ДиссертацияCZU 621.315.592 (043.2)
|
Диссертация посвящена развитию моделей, которые позволяют интерпретировать экспериментальные результаты, полученные в модуле диелектрическая жидкость – металлический электрод. Цель работы состоит в исследование механизма формирования диссипативных структур в поле коронного разряда; выявления взаимной связи между механизма образования отдельно взятой деформации и локализации новых центров деформации в свободном объёме фудаментальной деформации луночной структуры с механизмом передачи пространственных частот ФТПН.
Предложена физическая модель деформации поверхности жидкой плёнки в поле коронного разряда для процессов возникновения гистерезисного типа и формирования луночных диссипативных структур. Характеристики процесса переноса масс были получены из прямых измерений мобильности динамической поверхности, для чего элементарные перемещения точек жидкости были преобразованы в цифровую базу данных (S) из (nij) бит посредством ввода, и с последующим исследованием их экспоненциального роста во времени в память компьютера. Закон дисперсии инкремента (ω) формирования деформации зависит от значения интервала времени очувствления жидкой плёнки. Характерное время (tN) процесса определяется из вида кинетических кривых. Из цифровых преобразований кинетики стационарных значений скорости развития деформации, была определена экспоненциальная зависимость ω(t)≈Сt─1, где (С) параметр, который характеризует закон дисперсии:
Формирование диссипативных структур, было исследовано методом предварительного нанесения селективных химических сольвентов и методом декорации различных материалов, которые не растворяются в объёме ФТПН. Установлено, что процессы формирования структур обладают тепловым характером. Oценено значение скорости переноса вязких масс на поверхности плёнки, значения которых находятся пределах 10÷100µm/s.
Выведены соотношения типа: Co(x)→Cs(2x2+x), с использованием данных компьютерного эксперимента, где x=f() коэфициент роста деформации. Соотношения описывают механизмы формирования структур с гексагональной симметрий деформации луночного вида “-Cs” локализированной по периметру фундаментальной деформаций “-Co”.