В2 — кора.
Это не вепольная система ее необходимо достроить до вепольной. Достройка веполя заключается во ведении поля П1, воздействующего только на кору в направлении ее отрыва от древесины. В вепольном анализе такое действие осуществляется через посредник, в данном случае через древесину В1. Это показано вепольной схемой (3.18).
Необходимо подобрать поле П1, которое может осуществить такое действие.
Между корой и древесиной (рис. 3.3) находится слой клеток (
Здесь использовали ресурсы — структуру древесины — камбий, а также физические эффекты: кипение и нагрев токами высокой частоты.
Рис. 3.3. Схема поперечного разреза ствола дерева
Задача 3.2. Слежение за объектом
Необходимо следить за каким-то объектом В1.
Дано только одно вещество В1 — объект слежения.
Система
Для слежения за каким-либо объектом к нему прикрепляют «жучок». С помощью специальной аппаратуры определяют место нахождения объекта слежения.
Итак, у нас имеется объект слежение В1. Построим вепольную схему слежения за объектом. Для этого добавим еще одно вещество В2 («радиожук»), которое генерирует поле П1 (радиополе).
Веполь будет иметь вид (3.19).
Где:
В1—объект слежения;
В2 — «радиожук»;
П1 — радиополе.
Дальнейшее повышение управляемости вепольных систем осуществляется
Рассмотрим виды вепольных структур.
Как мы отмечали выше, вепольные структуры могут быть комплексные, цепные и двойные. Рассмотрим эти структуры.
Комплексный веполь
Комплексный веполь — это веполь с дополнительным введенным веществом В3, которое может присоединяться к В1 или В2, повышая управляемость системой или придавая ей новые свойства, тем самым, повышая эффективность технической системы.
Комплексные веполи бывают:
— внутренний
— внешний
—
—
Задача 3.3. Сбор разлитой нефти
В результате аварий танкеров на поверхности моря разливается нефть (рис. 3.4).
Рис. 3.4. Крушение супертанкера «Эксон Вальдез» (Exxon Valdez)
24.03.1989 г., пролив Принца Уильяма возле Аляски (Prince William Sound, Alaska). Вылилось более 40 миллионов литров сырой нефти.
Один из методов сбора разлитой нефти на поверхности воды заключается в следующем. Пятно нефти окружают плавающими барьерами, которые предотвращают растекание нефти (рис. 3.5). Затем окруженное пространство засыпают пористыми гранулами — адсорбентами, которые впитывают нефть.
Рис. 3.5. Плавучие барьеры, ограждающие пятно нефти
Задача возникает при сборе гранул, заполненных нефтью.
Имеются гранулы В1, заполненные нефтью В2.
Система
Где:
В1 — гранула;
В2 — нефть.
Для решения мы должны достроить систему до вепольной. Необходимо найти поле,
Предложено в гранулы добавить ферромагнитные частицы В3, тогда их будет легко собрать магнитным полем П1 (рис. 3.6).
Рис. 3.6. Сбор нефти на поверхности моря6
Вепольная структура (3.23).
Задача 3.4. Демонтаж радиоэлементов
Демонтаж радиоэлементов производится с помощью паяльника. При этом часто перегрев (термоудар) приводит к порче радиоэлемента. Как быть?
Построим вепольную модель описанной системы. Она может быть представлена схемой (3.26).
Где:
П1 — температурное поле разогретого паяльника;
В1 — олово;
В2 — вывод (ножка) радиоэлемента.