Читаем История электротехники полностью

Иосифьян Андроник Гевондович (1905–1993 гг.) — российский ученый в области электромеханики, доктор технических наук, профессор, академик и вице-президент АН Армянской ССР. После окончания в 1930 г. Азербайджанского политехнического института работал во Всесоюзном электротехническом институте, где получил целый ряд приоритетных результатов в области линейных двигателей переменных токов, бесконтактных сельсинов, синхронно-следящих систем, электромашинного следящего привода и синхронных машин, послуживших основой для присвоения ему в 1941 г. ученой степени доктора технических наук и звания профессора. В сентябре 1941 г. по инициативе и под руководством А.Г. Иосифьяна создается завод, предназначенный для разработки и выпуска изделий электротехники для военных целей, который вскоре преобразуется в научно-исследовательский институт, а затем (1959 г.) во ВНИИэлектромеханики (ВНИИЭМ). Во многом благодаря выдающимся научным, инженерным, организаторским качествам А.Г. Иосифьяна эта организация становится ведущей во многих областях электротехники. Под его руководством в годы войны выпускаются электрические машины, сельсины, амплидины, радиосистемы, комплексные системы электропитания, системы управления орудийным огнем и электрооборудование для бомбардировочной авиации, а в последующие годы — системы автоматического проектирования, единые серии электрических машин, вычислительная техника для управления и контроля крупных систем, несколько поколений управляющих вычислительных машин, системы автоматического контроля работы атомных электростанций. Широкую известность получили работы А.Г. Иосифьяна в области электрооборудования для кораблей, в том числе для систем электродвижения атомных ледоколов и подводных лодок. А.Г. Иосифьяном созданы электромеханические системы для ракетно-космической техники. Он участник подготовки и запуска первого спутника и первого космонавта, член совета главных конструкторов под руководством С.П. Королева. Был главным конструктором метеорологических искусственных спутников Земли серии «Метеор-1, 2», руководил летными испытаниями и сдачей в эксплуатацию космических систем для наблюдения Земли и атмосферы.

Йёдлик Иштван Аньош (1800–1895 гг.) — венгерский физик и изобретатель. Учился в латинской гимназии г. Пожонь и после ее окончания в 1817 п поступил в бенедиктинский лицей в г. Дьёре, ас 1819 г. началась его педагогическая деятельность и проведение экспериментов в физическом кабинете. С 1822 г. доктор философии, а с 1840 г. возглавляет кафедру в Пештском университете в звании профессора физики и механики. В стенах этого университета И. Йёдлик проработал окало 40 лет, и здесь им были сделаны важнейшие открытия и изобретения в области электромагнетизма. В 1858 г. он был избран действительным членом Венгерской академии наук. Под его руководством расширяется научно-экспериментальная база в физической и химической лабораториях, его изобретения экспонируются на международных выставках и удостаиваются наград. Еще работая в физическом кабинете гимназии, И. Йёдлик внимательно изучает все важнейшие научные исследования современников, воспроизводит электродинамические опыты А. Ампера и М. Фарадея и опытным путем доказывает, что один электромагнит может приводить в движение другой, если заменить в мультипликаторе Швейгера магнитную стрелку на стержневой электромагнит, опирающийся на вертикальную ось. Свой прибор И. Йёдлик назвал «электромагнитным ротором». Позднее, в 50-х годах, он сконструировал еще две, большие по размерам, модели «электронного ротора». В 1856 г. И. Йёдлик впервые пришел к идее самовозбуждения электрической машины и в 1861 г. осуществил ее действующую модель. Ему удалось добиться успеха и в совершенствовании гальванических элементов и аккумуляторов со свинцовыми решетчатыми пластинами, а также в создании электростатических индукционных машин.

Кавендиш Генри (1731–1810 гг.) — английский ученый-физик и химик, был богатым лордом, занимавшимся научными исследованиями исключительно ради своего удовольствия. В 1766 г. открыл водород и получил углекислый газ, доказал, что вода получается в результате горения водорода. Свои исследования (особенно в области электричества) он почти не публиковал и около 70 лет после его смерти оставался неизвестным. Научный мир узнал об открытиях Г. Кавендиша лишь в 1879 г., когда его труды обнаружил в архивах и опубликовал Д. Максвелл. Выяснилось, что еще в 1781 г., т.е. задолго до Ш. Кулона, Г. Кавендиш установил закон взаимодействия электрических зарядов, он также пользовался крутильными весами. Но в истории науки этот закон носит имя Ш. Кулона. Г. Кавендишу удалось определить постоянную закона тяготения. Родственники Г. Кавендиша в 1874 г. построили научную лабораторию его имени, первым профессором которой стал Д. Максвелл.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Компьютерные сети. 5-е издание
Компьютерные сети. 5-е издание

Перед вами — очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с профессором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером и использовалось в качестве базового учебника в ведущих технических вузах. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей. Авторы подробнейшим образом объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до уровня прикладных программ. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования Интернета и компьютерных сетей различного типа. Пятое издание полностью переработано с учетом изменений, происшедших в сфере сетевых технологий за последние годы и, в частности, освещает такие аспекты, как беспроводные сети стандарта 802.12 и 802.16, сети 3G, технология RFID, инфраструктура доставки контента CDN, пиринговые сети, потоковое вещание, интернет-телефония и многое другое.

А. Гребенькова , Джеймс Уэзеролл

Технические науки