Краткая историко-библиографическая справка. О явлениях синхронизации в природе и технике; существенные ОТЛИЧИЯ закономерностей синхронизации колеблющихся и вращающихся объектов
По-видимому, первое наблюдение и описание явления синхронизации колеблющихся объектов принадлежит Христиану Гюйгенсу, который еще в начале второй половины XVII века обнаружил, что пара маятниковых часов, ходивших по-разному, само- синхропизировалась, когда их прикрепляли к легкой балке вместо стены [89].
В конце XIX века Рэлей 8аметил, что две органные трубы с расположенными рядом отверстиями при близкой настройке начинают звучать в унисон, т. е. происходит взаимная синхронизация колебаний. Иногда при этом трубы могут «заставить» друг друга почти полностью «замолчать». Аналої ичное явление было обнаружено Рэлеем и для двух электрически или механически связанных камертонов [209]. В конце предыдущего — начале текущего столетия были открыты явления синхронизации в электрических цепях и в некоторых электромеханических системах. Взаимная синхронизация электрических генераторов и взаимная синхронизация генераторов электромагнитных колебаний до недавнего времени представляли собой главные технические приложения сипхропизации, им посвящено значительное число теоретических и экспериментальных исследований.
Что же касается вращательных движений тел, то с пезапамят - пых времен была известна сипхропизация вращательного и орбитального движения Луны. Лупа обращена к Земле всегда одной стороной своей поверхности, чго свидетельствует о равенстве (.родппх частот вращеппя Лупы вокруг своей осп п в движении но орбите вокруг Земли. Позднее стало известно много таких (и более сложпых) примечательных соотношений между частотами вращательпых движений тел Солнечной системы, однако к ним до недавпего времени относились как к изолированным явлениям, ни имеющим общего значения. Видимо, только этим можно объяснить тот факт, что самосинхронизация вращающихся неуравнове - шеппых роторов была обнаружена, и притом случайно, лишь примерно через 300 лет после наблюдения Гюйгенсом синхронизации колеблющихся объектов (часов) и через много лет поело обнаружения синхронизмов («резонансов») при движении некоторых небесных тел.
Случайное наблюдение, о котором идет речь, описано в п. 12.1; оно было сделано в 1948 г. в ходе работы, проводившейся в Ленинградском институте Механобр под руководством Д. А. Плис - са [176]. Первая из известных нам зарубежных публикаций, касающаяся самосинхронизации вибровозбудителей, появилась позднее, в 1950 г., в виде патента па конкретные простейшие устройства, выданного на имя шведского изобретателя Сигнула [250, 251].
В 1953 г. автором было дано физическое объяснение и математическое описание явления самосинхронизации мехапических вибровозбудителей [23]. В дальнейшем теория самосинхронизации вибровозбудителей была обобщена и развита в работах автора,
О. П. Барзукова, Л. Б. Зарецкого, Б. П. Лаврова, А. И. Лурье, Р. Ф. Нагаева, В. Н. Потураева, К. М. Рагульскиса, К. В. Фролова, К. Ш. Ходжаева и других исследователей. После 1965 г. появился ряд работ зарубежных ученых — Р. Миклашевского, В. Богуша и
3. Энгеля, Л. Шнерлинга, Араки Иосиаки, Иноуэ Дзюнкити, Хая- си Сэцуко, Мияура Суга и Окада Юкимаза. На основе выполненных теоретических разработок было сделано много изобретений п создан новый класс вибрационных маших и устройств, частично рассмотренных в п. 12.2. Интегральный критерий устойчивости (экстремальное свойство) синхронных движений вибровозбудителей был сформулирован в работе Б. П. Лаврова и автора [27] и обоснован в работе автора [28]; эти исследования развиты Р. Ф. Нагаевым, К. Ш. Ходжаевым, К. Г. Валеевым и Р. Ф. Ганиевым; родственные идеи принадлежат В. В. Белецкому и его ученикам, а также Т. Г. Стрижак. Обзор указанных работ и соответствующие библиографические сведения можно найти в кнп» гах [35, 42].
Упомянутые исследования способствовали пониманию того, что самосинхронизация вращений характерна не только для неуравновешенных роторов, расположенных на единой колебательной системе, но также и для многих других классов вращающихся взаимодействующих тел. Было установлено, что принципиально важным для возникновения тенденции к синхронизации является именно наличие сил взаимодействия, зависящих, помимо прочего, от угловых координат тел. При этом синхронизация вращения, сопровождающаяся установлением определенных фазовых соотношений, часто возникает даже при весьма слабых взаимодействиях. В частности, стало понятным, что в случае небесных тел речь, несомненно, идет о некоторой общей закономерности — тенденции гравитационно взаимодействующих вращающихся тел к взаимной синхронизации [19, 20, 35, 42, 154], причем эта тенденция определяется общим для многпх классов вращающихся тел
мехапическим прппцппом — интегральным критерием устойчивости (экстремальным свойством) синхронных движений [35, 42] (рис. 12.8). В области мехапики и теории машин, наиример, было высказано и исследовано предположение о возможности самосинхронизации сепараторов подшипников качения [94, 42], рассмотрена с позиции теории самосинхронизации вращающихся тел динамики автобалапсировочпых устройств (см. раздел 14).
Рис. 12.8 Интегральный признак устойчивости (экстремальное свойстно) синхронных движений. Устойчивые синхронные вращения самых непохожих внешне систем характеризуется единой закономерностью — они соответствуют минимумам «потенциальной функцип» D. В случае а (мягко виброизолированное тело с неуравновешенными роторами) Da (,{т(1))У, т. е. усредненной кинетической энергии тела; поэтому в устойчивом движении роторы взаимно уравновешиваются и тело неподвижно В случае б (орбитальные движения небесных тел) D« <(С7)>, т. е. усредненному потенциалу гравитационного взаимодействия тел, Рисунок соответствует синхронизации («резонансу») спутников Сатурна (т0) Дионы (т,) и Энцелада (гпг) с соотношением периодов Г, : Т2 = 2 : 1; в устойчивом движении соединение тел происходит при прохождении Энцеладом своего перицентра |
Наряду с некоторыми очевидными общими элементами обнаружился ряд существенных отличий сипхропизации вращающихся тел (в частности, неуравновешенных роторов) от синхронизации колеблющихся объектов (в частности, маятников). Так, для роторов нет понятий о частотах свободных колебаний и о верхних и нижних положениях, весьма существенных для маятников, но есть понятия правого и левого вращения. Из одиннадцати закономерностей, перечисленных в п. 12.4, общими для роторов и маятников являются лишь вторая, четвертая, седьмая и частично первая; остальные характерны только для роторов. Качественные различия имеются и в характере фазовых пространств соответствующих систем, а также в поведении траекторий, отвечающих синхронным движениям в этих пространствах.
С прикладной точки зрепия особенпо существенным является эффект передачи больших мощностей: как показывают оценки, эти мощности на порядок-два больше для роторов, чем для маятников. Видимо, по этой причине открытая более трехсот лет тому назад самосинхронизация механических объектов типа маятников еще но нашла серьезного технического применения, тогда как недавно обнаруженная самосинхронизация роторов широко используется.
С принципиальной точки зрения существенно, что для колеб - ляющихся объектов по найдено экстремальное свойство устойчивых движений того типа, как для вращающихся тел. В связи с этим наличие тенденции к синхронизации, доказанное для широкого
класса вращающихся тел, для колеблющихся объектов пока в общей форме не установлено.
Обнаружение и исследование явления самосинхронизации вращающихся тел стимулировало развитие общей теории синхронизации динамических объектов и способствовало формированию взгляда на тенденцию к синхронизации как на общее свойство материальных объектов различной природы — тенденцию к самоорганизации. Работы этого направления принадлежат А. И. Лурье, Р. Ф. Нагаеву, Ю. И. Иеймарку и А. С. Гуртовнику, а также автору.
Появились иптереспые исследования явлений синхронизации в биологии [191, 235].
Результаты большинства упомянутых исследований по теории синхронизации, а также ее экспериментальной проверке и практическим применениям обобщены в книгах [35, 42]; там же обсуждается ряд еще пе получивших полного подтверждения гипотез о роли явлений синхронизации в микромире, в эволюции Вселенной, в биологии и медицине.
Вызывает удивление, что концепция и результаты теории синхронизации динамических объектов, явно относящиеся к временной самоорганизации в неравновесных системах [68], т. е. к неравновесной термодипамике и синергетике [183, 223], не включаются их основателями в круг рассматриваемых ими проблем. Между тем многие принципиальные моменты, обсуждаемые в рамках указаыпых направлений па умозрительном уровне или па уровне гипотез, получили математическое обоснование в теории синхронизации еще в 1962—1964 гг.