«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Вейник Альберт-Виктор Иозефович (теплофизик)

Альберт-Виктор Иозефович Вейник 477k

-

(03.10.1919 - 24.11.1996)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Википедия: Альберт-Виктор Иозефович Вейник (3 октября 1919, Ташкент - 24 ноября 1996, Минск) - советский теплофизик. Член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР (1956), доктор технических наук (1953), профессор (1955). Известен как один из основоположников теории тепломассопереноса и теплофизики литья, а также как автор непризнанной научным сообществом теории термодинамики реальных процессов (ТРП).
Альберт-Виктор Вейник родился 3 октября 1919 года в Ташкенте. Интересно, что в его свидетельстве о рождении было записано Виктор-Альберт, но большую часть жизни из двух этих равноценных имен чаще использовалось именно Альберт, а инициалы в печатных работах разного времени - «А.И.», «А.-В. И.», или «В.И.», после принятия православия с именем Виктор в 1992 году.
Отец Альберта - Вейник Юзеф Антонович (1892-1980), по национальности словенец, бывший военнопленный первой мировой войны, в разные годы работал механиком, мотогонщиком, артистом Московского циркового объединения. Мать - Вейник (урожденная Стыврина) Генуефа Винцентьевна (1901-1985), латышка (Латвия, Даугавпилс), в детстве переехала в Среднюю Азию с семьей в ходе столыпинской аграрной реформы.
В 1937 году, после окончания средней школы, А. Вейник переезжает из Ташкента в Москву. Здесь он поступает сначала в Московский авиационный институт, а по окончании двух курсов переводится на третий курс Московского авиационного технологического института (МАТИ), который заканчивает в 1944 году, получив квалификацию инженера-технолога авиамоторостроения и защитив диплом на тему «Испытание одноцилиндровой экспериментальной установки для исследования вопроса об охлаждении выхлопных клапанов авиадвигателей». По окончании института он рекомендован в аспирантуру, где продолжает обучение на кафедре теплотехники МАТИ.
В 1947 году А. Вейник защитил кандидатскую диссертацию «Нагрев и охлаждение твердых тел», в 1950-1954 годах - доцент МАТИ по кафедре «Авиационные двигатели и теплотехника», в 1954-1957 годах - профессор кафедры физики Московского технологического института пищевой промышленности (МТИПП).
В 1953 году стал доктором технических наук, защитив диссертацию «Тепловые основы теории литья» в Ученом совете МВТУ им. Н.Э. Баумана.
В 1956 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Белорусской ССР по отделению физико-математических и технических наук, после чего переехал в Минск.
В 1957-1969 годах - заведующий кафедрой теоретических основ теплотехники Белорусского политехнического института. Одновременно, в 1956-1963 годах - заведующий лабораторией «Теплофизика и атомная энергетика» Института энергетики АН БССР, а с 1958 года - заведующий лабораторией «Промышленная теплофизика» того же института.
В 1963-1990 годах - заведующий лабораторией «Физика контактных явлений» Физико-технического института АН БССР. В 1990 году возвращается в Институт энергетики АН БССР в качестве главного научного сотрудника и заведующего лабораторией «Теплофизика и атомная энергетика», где работает на общественных началах до конца своей жизни.
Разработал основы тепловой теории литья и теплообмена применительно к телам сложной формы. Создал методы расчета процессов затвердевания металла при литье под давлением, центробежном литье, литье намораживанием. Разработал обобщенную термодинамическую теорию, объединяющую термодинамику необратимых процессов, классическую термодинамику, тепломассообмен.
Главной неакадемической, не признанной научным сообществом работой А. Вейника стало создание так называемой термодинамики реальных процессов (ТРП). Ее основные положения сформулированы в книге, вышедшей в 1991 году, среди рецензентов которой был академик АН БССР Г.А. Анисович. В монографии приводится нетрадиционное определение пространства и времени (считая время объектом), а также способы управления ими. Исходя из мысли, что абсолютно все материально, Вейник пришел к выводу, что время («хрональное вещество») и пространство («метрическое вещество») имеют своих носителей - «хронон» и «метриант» (или «метриор»), соответственно. Причем хрононы относятся к лептонам, в миллионы и миллиарды раз меньше электрона и имеют высокую проникающую способность. Описаны устройства, работа которых, по мнению автора, нарушает второй закон термодинамики Клаузиуса, третий закон механики Ньютона и закон сохранения количества движения. Делается попытка объяснения физического механизма так называемых аномальных явлений (полтергейст, НЛО и т.п.). В книге утверждается, что все описанные явления - некий единый феномен, порождаемый сверхтонким миром, который проникает в нас и манипулирует нашими сознанием и здоровьем.
В 1992 году А.И. Вейник крестился в православие, после чего в значительной части переключился на изучение особенностей взаимодействия материального и духовного миров.
Последние годы жизни работал над книгой о «тонких мирах» и их управлении биоорганизмами, понимая под этим биосферу Земли.
Утром 24 ноября 1996 года Альберт-Виктор Вейник был насмерть сбит легковым автомобилем на Октябрьской площади города Минска (около перекрестка проспекта Ф. Скорины с улицей Энгельса). 27 ноября в Соборе святых апостолов Петра и Павла состоялось его отпевание. Похоронен А. Вейник на кладбище за деревней Крупица в 20 км от Минска по Слуцкому шоссе.
:
derevyaha, fire_varan, звездочет...




  • Вейник А.И. Термодинамика необратимых процессов. [Pdf-Fax-16.7M] Автор: Альберт Иозефович Вейник. Художник: Ф. Новиковский.
    (Минск: Издательство «Наука и техника», 1966)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, предоставил: fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (5).
      Основные обозначения (7).
      Введение (11).
      Глава I. Основные положения теории.
      §1. Дифференциальное калорическое уравнение состояния (13).
      §2. Дифференциальное уравнение состояния (25).
      §3. Дифференциальное уравнение переноса (36).
      §4. Дифференциальное соотношение взаимности (55).
      §5. Дифференциальное уравнение диссипации (67).
      §6. Условия однозначности (72).
      §7. Статика (74).
      §8. Кинетика (80).
      §9. Статодинамика (84).
      §10. Кинетодинамика (103).
      §11. Теория Онзагера (109).
      §12. Анализ теории (111).
      Глава II. Анализ основных законов.
      §13. Закон сохранения энергии (115).
      §14. Закон состояния (119).
      §15. Закон переноса (127).
      §16. Закон взаимности (131).
      §17. Закон диссипации (144).
      Глава III. Теория термодинамической пары.
      §18. Контактная разность потенциалов (153).
      §19. Концентрационный эффект (158).
      §20. Эффект разделения (168).
      §21. Линейный эффект (169).
      §22. Эффект увлечения (172).
      §23. Эффект циркуляции заряда (175).
      §24. Контактные эффекты (178).
      §25. Теория обобщенной пары (179).
      §26. Капилляр (196).
      Глава IV. Описание термодинамических пар.
      §27. Термоэлектрические явления (205).
      §28. Термофильтрационные явления (212).
      §29. Термодиффузионные явления (231).
      §30. Электрофильтрационные явления (234).
      §31. Электродиффузионные явления (248).
      §32. Диффузионнофильтрационные явления (251).
      §33. Поверхностнофильтрационные явления (259).
      §34. Химикоэлектрические явления (266).
      §35. Виброповерхностнофильтрационные явления (271).
      §36. Общий случай (276).
      Глава V. Капиллярнопористое тело.
      §37. Термофильтрационные явления (278).
      §38. Электрофильтрационные явления (290).
      §39. Термоэлектрофильтрационные явления (294).
      §40. Поверхностнотермодиффузионнофильтрационные явления (297).
      Глава VI. Химия.
      §41. Стационарная равновесная система (303).
      §42. Стационарная неравновесная система (305).
      §43. Нестационарная равновесная система (313).
      §44. Нестационарная неравновесная система (324).
      Глава VII. Дальнейшее обсуждение принципов.
      §45. Термоэлектрические явления (327).
      §46. Термофильтрационные явления (337).
      §47. Химические явления (341).
      Приложение I. Таблица перевода единиц измерений (348).
      Приложение II. Таблица приставок для образования кратных и дольных единиц измерений (350).
      Литература (351).
      Алфавитный указатель (355).
ИЗ ИЗДАНИЯ: В книге систематически излагаются основы термодинамики необратимых процессов, базирующейся на пяти главных законах: сохранения, состояния, переноса, взаимности и диссипации. Из нее как частные случаи вытекают классическая термодинамика, термодинамика Онзагера, теория теплообмена, химическая кинетика и т.д. Дано принципиально иное (феноменологическое) обоснование науки. Устранены элементы формализма, характерные для ее аппарата и затрудняющие внедрение новых методов в инженерную практику. Найдены решения многих важных задач, в частности разработана теория термодинамической пары.
Круг практических приложений теории расширен автором многократно: подробно рассмотрены термические, механические, гидродинамические, фильтрационные, вибрационные (волновые) и поверхностные явления, термоупругость, пьезо- и пироэлектричество, электрострикция, поляризация, намагничивание, плавление и затвердевание, испарение и конденсация, капиллярность, термоэлектричество, термо- и электроосмос, термо- и электродиффузия, кнудсеновское течение, гальванический элемент и электрический аккумулятор, химические реакции и фазовые превращения и т.д. и т.п.
Книга написана в простой и доступной форме. Она рассчитана на широкие круги студентов, аспирантов, преподавателей, инженеров и исследователей.