URSS.ru Магазин научной книги
Id: 340265
1049

Системно-энергодинамический анализ природных и технологических процессов:
Учебное пособие

2026. 512 с.
Серия: Relata Refero
  • Онлайн-книга

Аннотация

Цель учебного пособия — помочь читателю овладеть новым эффективным методом анализа и синтеза природных и технологических процессов с помощью обобщенных сил и потоков, существенно отличающихся от термодинамических сил и потоков, введенных на основе понятия энтропии в термодинамике необратимых процессов. Учебное пособие способствует значительному расширению области применения нового метода, что позволяет научно объяснять и описывать такие... (Подробнее)


Оглавление
top
Оглавление3
От издательства8
Рецензия (В. П. Мешалкин)9
Рецензия (Ф. Ф. Пащенко)11
Отзыв (Н. А. Магницкий)13
От авторов14
Часть 1. Теоретические основы энергодинамики19
1.1. Общие положения19
1.2. Обобщение термодинамических понятий39
1.3. Исходные принципы энергодинамики45
1.3.1. Принцип различимости реальных процессов45
1.3.2. Принцип неоднородности природных систем50
1.3.3. Принцип противонаправленности реальных процессов55
1.4. Уточнение понятия энергии57
1.5. Параметры неоднородности неравновесных систем62
1.5.1. Классы неравновесных процессов и их координаты69
1.5.2. Энергодинамический анализ механических процессов71
1.5.3. Обобщенные потоки энергоносителей77
1.6. Энергодинамическая форма закона сохранения энергии79
1.6.1. Характеристика дополнительных членов в законе сохранения и превращения энергии83
1.6.2. Парциальная энергия и её аддитивность84
1.6.3. Особенности закона сохранения и превращения энергии89
1.6.4. Энергоперенос и энергопревращение96
1.6.5. Превратимая и непревратимая энергия99
1.6.6. Обобщение метода характеристических функций101
1.6.7. Неэнтропийная термодинамика103
1.7. Математический аппарат энергодинамики118
1.7.1. О математическом аппарате термодинамики118
1.7.2. Особенности математического аппарата энергодинамики126
1.7.3. Системно-энергодинамический подход к созданию единой теории поля130
1.7.4. Обобщение принципа наименьшего действия135
1.7.5. Интегральная форма закона сохранения энергии137
1.7.6. Уравнения баланса энергоносителей139
1.7.7. Глобальные и локальные переменные энергодинамической системы141
1.7.8. Новая методология научного исследования144
1.7.9. Особенности законов сохранения энергии и импульса149
1.7.10. Неэнтропийные критерии эволюции и инволюции природных систем158
1.7.11. Обобщение уравнения Гиббса–Дюгема160
1.8. Единство и многообразие сил в природе161
1.8.1. О понятии силы161
1.8.2. Системный подход в энергодинамике164
1.8.3. Энергодинамические движущие силы166
1.8.4. Таблица энергодинамических движущих сил169
1.8.5. Понятие КПД энергодинамических движущих сил176
1.8.6. Полевая форма закона тяготения Ньютона179
1.8.7. Обобщённый закон гравитации183
1.8.8. Движущие силы электромагнитной формы энергии187
1.8.9. Движущая сила лучистого энергообмена200
1.8.10. Осцилляторы вещества и окружающей среды210
1.9. Теория производительности и синтеза энергопреобразующих установок223
1.9.1. Единство процессов переноса и преобразования энергии223
1.9.2. Феноменологические законы переноса и преобразования энергии226
1.9.3. Транзитный поток энергоносителя227
1.9.4. Абсолютный и относительный КПД энергопреобразующей установки233
1.9.5. Мощностной КПД энергопреобразующей установки239
1.9.6. Антисимметрические соотношения взаимности между энергодинамическими потоками и силами241
1.9.7. Обобщение уравнений Максвелла244
1.9.8. Критерии подобия энергопреобразующих установок248
1.9.9. Синтез теорий подобия и производительности энергопреобразующих установок252
1.9.10. Системно-энергодинамический анализ энергопреобразующих установок257
1.10. Волновая природа материи269
1.10.1. О корпускулярно-волновом дуализме269
1.10.2. Вещество, поле и волновая механика271
1.10.3. Эфир как разновидность вещества272
1.10.4. Концепция первичной материи276
1.10.5. Концептуальные уравнения состояния и возмущения первоматерии279
1.10.6. Гравистатическая и гравидинамическая энергия первоматерии283
1.10.7. Гравидинамическая природа света292
1.10.8. Энергодинамика структуризации первоматерии299
1.10.9. От фотона к солитону302
1.10.10. Эволюция и инволюция Вселенной308
1.11. Математические модели микромира с позиций системно-энергодинамического подхода313
1.11.1. Циклическое изменение момента распределения валентных электронов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева314
1.11.2. Математическое моделирование электродинамики методами классической механики323
1.11.3. Математические модели элементарных частиц325
1.11.4. Волновая модель атома329
1.11.5. Периодическая система химических элементов351
1.11.6. Химическая связь как результат моделирования первоматерии355
Часть 2. Практические результаты системно-энергодинамического анализа природных и технологических процессов358
2.1. Актуальность энергодинамики358
2.2. Гравитация как движущая сила природных процессов362
2.3. Синтез и распад вещества в природных и технологических процессах365
2.3.1. Силовой характер взаимодействия вещества и первичной материи366
2.3.2. Несостоятельность принципа эквивалентности массы и энергии368
2.3.3. Изменяется ли масса со скоростью?371
2.3.4. Необратимость и КПД процессов взаимопревращения веществ376
2.3.5. Энергетический баланс ядерного синтеза и распада379
2.3.6. Энергозатратный характер процессов холодного и горячего синтеза381
2.3.7. Подобие природных реакций синтеза и преобразования энергии в технике383
2.4. Обобщение механики с позиций энергодинамики386
2.5. Системно-энергодинамический подход к решению задач электростатики и электродинамики392
2.6. Взаимопревращение силовых полей398
2.7. Взаимопревращение вещества и излучения401
2.8. Энергоинформационный обмен с позиций энергодинамики407
2.9. Использование энергии полей в технологических процессах416
2.9.1. Установки и устройства по извлечению свободной энергии из окружающей среды420
2.9.2. Коррекция второго начала термодинамики422
2.9.3. Возможность извлечения свободной энергии из окружающей среды423
2.9.4. Анализ работы сверхъединичных устройств на постоянных магнитах427
2.9.5. Учёт явления запаздывания потенциала430
2.9.6. Условия равновесия между веществом и предвеществом436
2.9.7. Эффективность «сверхъединичных» устройств439
2.9.8. Радиантная энергия Н. Теслы441
2.10. О новых принципах космического транспорта446
2.10.1. Обобщение законов механики на вращательное и колебательное движение449
2.10.2. Новые энергодинамические силы449
Заключение456
Приложение 1. Мир функций области (Н. М. Гюнтер)460
Приложение 2. Глоссарий: основные понятия системно-энергодинамического подхода477
Приложение 3. Энергодинамика в вопросах и ответах479
Приложение 4. К ренессансу классической физики487
Cписок литературы500

Об авторах
top
photoДорохов Игорь Николаевич
Доктор технических наук (1981), профессор кафедры кибернетики химико-технологических процессов РХТУ имени Д. И. Менделеева (1964 – н. в.). Заслуженный деятель науки РФ. Окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана (1964) и механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (1973). В монографии «Системный анализ процессов химической технологии. Основы стратегии» (1976) обосновал новое научное направление — системный анализ процессов химической технологии.

Лауреат премии имени Д. И. Менделеева Президиума Академии наук СССР 1978 года за серию монографий и статей в научном журнале «Доклады Академии наук СССР» по указанному научному направлению. Автор более 500 научных работ, в том числе 15 монографий и 5 учебных пособий. Подготовил 70 кандидатов и 25 докторов наук.

photoЭткин Валерий Абрамович
Доктор технических наук (1998), профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, действительный член ряда международных АН. Закончил энергетический факультет Куйбышевского индустриального института (1958) и аспирантуру Саратовского политехнического института (1970) по специальности «Теоретические основы теплотехники». Советник проректора по науке Тольяттинского государственного университета (в прошлом — Тольяттинский политехнический институт), где проработал с 1970 по 2000 гг., пройдя путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой. Основатель и руководитель Института интегративных исследований. Автор около 400 научных статей и 12 книг, в том числе монографий «Термокинетика» (1999) и «Энергодинамика» (2008).