Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 78   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78 79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237 

- 78 -

где

f> - радиус-вектор вихревой нити L ;

г - рад/ус-вектор точки, е которой рассматривается скорость ,

дают :

;/ . 3 - ^ г, f С <r t у _

С X ^ 1 / -~тт- Celt? 9

4 <> 05

■5/ 3 |— StS) )f Ct'J и~ -

ьг - — > —0 ; /4.31/

4 г °

г£

2 г3

Следует заметить, что приведенное выражения носят чисто кинематический характер, не учитывающий, в частности, инерционность массы газа, вытекающего из центрального отверстия тора. Учет же инерционных сил приводит к тому, что течение оказывается несимметричным от носительно плоскости кольца. Эта несимметрия сказывается и на кольцевом движении. Таким образом, окрестности винтового тороидального вихря также охвачены тороидальным и кольцевым движениями.

Необходимо отметить, что в распределении скоростей кольцевого движения в окрестностях винтового тороидального вихря возможен также случай, когда это кольцевое движение замыкается в непосредственной близости от тела вихря.

В отличие от тороидального движения газа, в котором движение происходит за счет давления со стороны набегающих элементов газа, кольцевое движение происходит в основном за счет вязкости слоев газа. Если градиент скорости относительно невелик, то не происходит и существенного снижения вязкости, поскольку еязкость связана с температурой выражением 4.2S, а сама температура связана с перепадом скоростей выражением

лТ = (*$1 . /4.32/

2

Если же перепад скоростей велик, то соответственно велик перепад и температур, также велико снижение вязкости. Следовательно, кольцевое движение не будет передаваться внешним слоям, и такое положение будет устойчивым. Указанное замечание оказывается существенны!/- при рассмотрении модели нейтрона.

Поскольку вихрь - более холодное образование, чем окружающая среда, в окружающей среде начинается процесс перераспределения температур, описываемый уравнением теплопроводности ["18, с.447]:

В результате в среде, окружающей вихревой кольцевой тор появится градиент давления, что приведет к появлению составляющих сил, стремящихся сблизить вихри независимо от их ориентации и знаков винтового движения е них. Градиент давления в среде, кроме того, приведет к смещению частиц эфира в сторону вихря и непрерывному втеканию амеров в вихрь. Такое поступление амеров из внешней по отношению к вихрю средч приведет к увеличению массч вихря. Поступление эфира в вихрь будет продолжаться до тех пор, пока вихрь будет существовать.

Различное формч движений среди, вызванное винтовыми вихревчми тороидами являются причиной взаимодействия этих тороидов между собой.



Hosted by uCoz