Металлографические исследования, выполненные в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, показали, что такое сварное соединение состоит из прямолинейных участков и участков, носящих волновой характер.
Волны способны удаляться на значительные расстояния от источника. В общем случае все типы волн могут быть классифицированы следующим образом:
– по признаку распространения в пространстве: свободно бегущие, колеблющиеся в замкнутых контурах
– по характеру волнового процесса: линейные, нелинейные
– по свойствам среды: в дискретных структурах, в непрерывных средах.
Волна отражается от неподвижной стены (более плотной среды) по законам упругого удара – меняется знак гравитационного монополя. Отражение от неподвижной стены происходит с потерей полволны. Если отражение происходит от менее плотной среды, например от воздуха, граничащего с водой (если волна распространяется в воде), то на такой границе знак заряда не меняется. Отражение от менее плотной среды происходит без потери полуволны.
А так как распространение волн связано с вихревымитоками движения частиц вдоль потенциалов волноводов, то все волны делятся на два вида:
– вдоль направления распространения волн, продольныеволны, могут распространяться в любых средах,
– перпендикулярно направлению распространения волн, поперечныеволны, могут распространяться только в твердых средах.
По геометрии фронта волны делятся:
– плоскаяволна, плоскости равных фаз перпендикулярны направлению распространения волны и параллельны друг другу
– сферическаяволна, поверхностью равных фаз является сфера
– цилиндрическаяволна, поверхность фаз подобна поверхности цилиндра
– спиральнаяволна образуется в случае, если сферический или цилиндрический источник волны в процессе излучения движется по некоторой замкнутой кривой.
Источник самодвижениязвука в среде – гравмонополь механического макровихрона, отличается свободойпередвижения и скоростьюот своего аналога магнитного монополя электромагнитного вихрона. Это связано с тем, что он своей регенерацией связанс общей массой среды, в которой движется, создаёт вихревые токи из составляющих среду микрочастиц, которые идут вдоль волноводов из гравпотенциалов (Фиг. 3.1б) этой замкнутой системы и порождают новый гравмонополь и на новом месте. Формуласамодвижения звукового кванта «фонона» – первичная зарядка гравмонополя вынужденным первичным движением массового кластера, например, механический удар или модуляция движения атомов вещества с помощью звуковых передатчиков. Затем разрядка сферы гравмонополя с производством волновода из гравпотенциалов. После чего происходит квантованное синфазное короткопробежное перемещение микрочастиц вдоль гравпотенциалов спиралей волновода – вихревые токи частиц с массой.
Очень наглядно этот процесс демонстрирует падение капли воды на её поверхность 129 129 www.youtube.com/watch?v=O3XmdORO7q4 , www.youtube.com/watch?v=Ur9gfHhBevQ http://www.youtube.com/watch?v=cjb7rU-Brsk – падение капли воды на её поверхность.
, а также модуляция звуком падающей струи воды.
Падение капли воды на её поверхность и реакция объёма воды на процесс.
Падение капли воды и модуляция струи воды звуком
Вихревые токи наглядно демонстрируются звуковой индукцией динамика громкоговорителя частотой 23—25 гц (длина волны в воде 60 м) на струю 130 130 http://www.youtube.com/watch?v=pU4-cmI5yT8 – вихревые токи звука в струе воды.
воды, протекающей по его активной мембране.
Синфазное множество этих волн-токов рождает фронт новых гравмонополей впереди на четверти длины волны на новом месте и создаёт фронт движения звуковой волны со скоростью, соизмеримой скорости тепловых колебаний атомов около положения равновесия, характерной для этой среды и отличающейся механизмом создания скорости звука от скорости света, а также и абсолютной величиной.
Наиболее наглядно можно представить распределение узлов и пучностей звуковой волны, отображаемых фигурами Хладни 131 131 http://www.youtube.com/watch?v=M6F5T6rKga8 – фигуры Хладни.
на какой-либо твёрдой пластине с сухим песком. Другой пример, подвеска капелек воды в узлах стоячей волны, произведенной в Аргонской лаборатории 132 132 http://www.youtube.com/watch?v=HD89Mu-cgpg – капли висят в узлах стоячей волны.
. Эти фигуры, в первом случае, образуются скоплением мелких частиц песка вблизи пучностей или узлов проходящей звуковой волны через толщу пластины, а на поверхности лишь фиксируется след-фантом из песочных изображений.
Читать дальше