Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Chaplygin Sergey Alekseevich. Biografi seorang saintis

Biografi saintis hebat

Buku Panduan / Biografi saintis hebat

Komen artikel Komen artikel

Chaplygin Sergei Alekseevich
Sergei Alekseevich Chaplygin
(1869-1942).

Dia sudah dewasa ketika penerbangan baru mengambil langkah pertama yang malu-malu. Bersama-sama dengan seorang lagi saintis Rusia yang hebat Zhukovsky, Chaplygin berdiri pada asal-usul sains penerbangan, mewujudkan asas teori aeronautik. Beliau adalah salah seorang pengasas aerohidrodinamik moden.

Sergei Alekseevich Chaplygin dilahirkan pada 24 Mac (5 April), 1869 di wilayah Ryazan di bandar Ranenburg. Bapa kepada saintis masa depan, Alexei Timofeevich, berkhidmat sebagai pembantu kedai, dan ibunya, Anna Petrovna, seorang wanita yang cantik dan baik, menjaga rumah. Ibu bapa tinggal bersama, tetapi kebahagiaan keluarga tidak bertahan lama. Apabila Seryozha berumur dua tahun, bapanya meninggal dunia akibat taun, yang kemudiannya mengamuk di tempat-tempat itu.

Selepas beberapa lama, atas desakan ibu bapanya, Anna Petrovna berkahwin semula dan berpindah bersama anaknya ke Voronezh, di mana suami barunya Semyon Nikolaevich Davydov bekerja di sebuah kilang kulit.

Serezha dibesarkan sebagai seorang budak lelaki yang bijaksana dan serius melebihi usianya. Dia mula belajar membaca dan mengira, dengan senang hati dia membantu ibunya membuat kerja rumah. Bapa tiri melayan anak tirinya dengan baik. Setelah mengetahui bahawa ibunya ingin memberi pendidikan kepada anaknya, dia membawa seorang seminaris yang dikenalinya ke rumah, yang berusaha untuk menyediakan Seryozha untuk memasuki gimnasium, dan budak lelaki itu lulus peperiksaan kemasukan. Kebolehan yang luar biasa dan ingatan yang cemerlang membantu.

Davydov ternyata seorang lelaki keluarga yang buruk dan meninggalkan Anna Petrovna bersendirian dengan lima anak dalam pelukannya. Penjagaan tambahan jatuh pada Sergey yang lebih tua. Selepas kelas di gimnasium, dia berlari pulang untuk membantu ibunya membuat kerja rumah, dan kemudian pergi untuk memberi pelajaran. Sergey belajar dengan sempurna, semua orang tahu tentang kebolehannya yang luar biasa dan menjemputnya untuk belajar dengan anak-anaknya yang ketinggalan. Sergei mengajar anak-anak rakyat kaya matematik, Jerman dan Yunani, dan Latin. Pada usia tiga belas tahun, dia menjadi pencari nafkah keluarga.

Selepas menamatkan pengajian dari gimnasium pada tahun 1886 dengan pingat emas, Sergei memasuki Fakulti Fizik dan Matematik Universiti Moscow. Dia belajar dengan tekun, tidak ketinggalan satu kuliah pun, walaupun masih perlu memberi pelajaran persendirian untuk mencari rezeki. Dia menghantar sebahagian besar wang kepada ibunya di Voronezh. Sergei hidup dari tangan ke mulut, selalunya dia tidak mempunyai tiga kopecks untuk seekor kuda, dan dia perlu pergi ke pelajaran dari hujung ke hujung Moscow dengan berjalan kaki, tetapi dia tidak merungut, tetapi secara gigih menguasai sains. Yang paling best, sudah tentu dia tahu subjek kegemarannya - matematik, fizik, astronomi, mekanik. Mereka dibacakan kepadanya oleh saintis terkenal seperti B. K. Mlodzeevsky, A. G. Stoletov, F. A. Bredikhin, N. E. Zhukovsky. Memasuki universiti, Sergei berfikir untuk pakar dalam matematik tulen, tetapi di bawah pengaruh kuliah Profesor Zhukovsky, dia menjadi berminat dalam mekanik.

Nikolai Yegorovich Zhukovsky segera menarik perhatian kepada kebolehan cemerlang Sergei Chaplygin, yang ditemuinya di kuliah. Atas nasihat profesor yang dikasihinya, Chaplygin memulakan kerja saintifik pertamanya mengenai hidrodinamik, "On the Motion of Heavy Bodies in an Incompressible Fluid." Kajian ini, yang dibentangkan pada tahun 1890 oleh Chaplygin sebagai tesis, telah dianugerahkan pingat emas oleh universiti. Atas cadangan Zhukovsky, Sergei Chaplygin ditinggalkan di universiti untuk mempersiapkan diri untuk jawatan profesor. Dia dianugerahkan biasiswa dalam jumlah lima puluh rubel sebulan. Jadi karya saintifik pertama Chaplygin menentukan kehidupan masa depannya.

Semasa mengerjakan disertasinya, Chaplygin mula mengajar secara serentak. Pada mulanya, dari 1893, sebagai guru fizik di salah satu institusi pendidikan menengah di Moscow, dan dari 1894, beliau menjadi Privatdozent di Universiti Moscow.

Terdapat perubahan dalam kehidupan peribadi Sergei Alekseevich. Pada musim luruh tahun 1894, dia berkahwin dengan tuan rumahnya Ekaterina Vladimirovna Arno. Pada 3 Ogos 1897, anak perempuan mereka Olga dilahirkan.

Kerja saintifik kedua saintis muda "Pada beberapa kes gerakan badan tegar dalam cecair", yang diterbitkan pada tahun 1897, telah dipertahankan olehnya pada tahun berikutnya sebagai tesis sarjana. Di dalamnya, beliau memberikan tafsiran geometri tentang undang-undang pergerakan badan pepejal dalam cecair, yang sebelum ini ditemui dalam bentuk analisis oleh beberapa penyelidik Rusia dan asing. Zhukovsky memuji karya Chaplygin sebagai karya klasik.

Sergei Alekseevich memberi banyak perhatian untuk bekerja dengan pelajar. Pada pelbagai masa, dia mengajar di banyak institusi pendidikan tinggi Moscow: universiti, sekolah teknikal, kejuruteraan dan komersial yang lebih tinggi, institut perhutanan dan ukur tanah, di kursus wanita yang lebih tinggi, penganjur dan pengarah di mana dia berada pada 1905-1918. Beliau menulis buku teks "Mechanics of the System" (1905-1907) dan "Propedeutic Course of Mechanics" (1915) untuk kolej teknikal dan fakulti semula jadi universiti.

Chaplygin terus menjalankan kerja saintifik yang hebat. Dia berminat dengan pergerakan jasad pepejal pada permukaan yang kasar. Akibatnya, dua kajian muncul: "Mengenai gerakan badan revolusi yang berat pada satah mendatar" dan "Mengenai beberapa kemungkinan generalisasi teorem kawasan dengan aplikasi kepada masalah bola bergolek", yang mana pada tahun 1900 Sergei Alekseevich Chaplygin telah dianugerahkan Akademi Sains St. Petersburg dengan pingat emas kehormat.

Pada permulaan abad ini, Chaplygin mula mengkaji aliran jet dalam tidak boleh mampat, dan kemudian dalam cecair boleh mampat. Pada tahun 1895, beliau membuat laporan "Mengenai gerakan gas dengan pembentukan jurang" pada mesyuarat Persatuan Matematik Moscow, dan pada tahun 1903 beliau mempertahankan disertasi kedoktorannya "Pada jet gas", di mana beliau mencadangkan kaedah untuk mengkaji gerakan jet gas pada sebarang kelajuan subsonik.

Secara ringkas, intipati kerja "Pada jet gas" adalah seperti berikut. Apabila badan bergerak dalam aliran udara, ia mengalami seretan aerodinamik. Rintangan ini lebih besar, lebih besar kelajuan pergerakan. Chaplygin menunjukkan bahawa untuk kelajuan tidak melebihi 100 m/s, seretan aerodinamik adalah berkadar dengan kuasa dua kelajuan. Sekiranya kelajuan menghampiri kelajuan bunyi (di udara ia lebih kurang sama dengan 331 m / s), maka untuk mencari magnitud rintangan hadapan, perlu menyelesaikan persamaan pembezaan lain, yang kini dipanggil persamaan Chaplygin. Keberkesanan kaedah yang dicadangkan oleh saintis untuk mengira aliran gas rata menjadikan kerja ini sebagai penyelidikan paling cemerlang mengenai dinamik gas dalam setengah abad perkembangannya.

Kerja ini menonjol dalam karya saintis, dan nasibnya adalah luar biasa. Dia kekal disalah erti dan tidak dihargai oleh rakan seangkatannya untuk masa yang lama. Pada masa ketika penerbangan mengambil langkah awal, saintis menulis tentang pergerakan pada kelajuan yang hampir dengan kelajuan bunyi. Selain itu, karya tersebut ditulis dengan ringkas, padat dan sukar untuk difahami.

Tetapi bukan tanpa alasan mereka mengatakan bahawa tidak ada yang lebih praktikal daripada teori yang baik. Pada tahun 1935, di Rom, pada persidangan mengenai kelajuan tinggi dalam penerbangan, saintis asing berkenalan dengan kerja Chaplygin dan menyebutnya sebagai penyelidikan terbaik dalam bidang dinamik gas dari segi ketepatan, keaslian dan keanggunan kaedah. Empat puluh tahun selepas kemunculan kerja Chaplygin, pesawat mula terbang pada kelajuan yang hampir dengan kelajuan bunyi. Bagi jurutera, pereka bentuk dan pemaju teknologi penerbangan, hasil kerja saintis itu telah menjadi rujukan desktop.

Tidak lama selepas mempertahankan disertasi kedoktorannya, Chaplygin telah dipilih sebagai profesor di Universiti Moscow.

Pada tahun 1910, saintis itu membuat pembentangan pada mesyuarat Persatuan Matematik Moscow, di mana dia menunjukkan bagaimana peredaran boleh dikira apabila udara mengalir di sekitar sayap.

Oleh itu, jika Zhukovsky mengambil langkah asas pertama dalam menerangkan asal usul daya angkat sayap pesawat, maka Chaplygin mengambil langkah asas kedua, menunjukkan bagaimana daya angkat sebenar sayap pesawat boleh dikira.

Pada tahun 1911, pergolakan pelajar berlaku di Universiti Moscow. Mereka ditindas dengan kejam oleh menteri pendidikan ketika itu Kasso. Sebagai protes terhadap pembunuhan beramai-ramai pelajar, semua profesor dan guru terbaik meninggalkan universiti, termasuk Chaplygin.

Selepas Revolusi Sosialis Oktober Besar, Sergei Alekseevich kembali ke universiti. Ia adalah masa yang sukar. Trem tidak berjalan, dan profesor dan pelajar pergi ke kelas dengan berjalan kaki. Bangunan universiti tidak dipanaskan, dan di dalam bilik darjah semua orang duduk berkot dan bertopi. Tetapi, di sebalik kesukaran ini, kehidupan universiti tetap berjalan seperti biasa. Guru-guru tepat pada masa yang ditetapkan memasuki kelas dan memulakan kelas dengan beberapa pelajar ketika itu.

Di samping mengajar di universiti, Sergei Alekseevich terus terlibat dalam kerja penyelidikan. Sejak 1918, beliau telah mengambil bahagian dalam kerja Suruhanjaya untuk Eksperimen Artileri Khas di Direktorat Artileri Utama dan dalam kerja Institut Komunikasi Eksperimen Saintifik.

Negara Soviet memerlukan pesawat, dan pada tahun 1918 Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) telah dianjurkan di Moscow. Zhukovsky dilantik sebagai pengarah, yang menarik Chaplygin untuk bekerja. Nikolai Yegorovich mengarahkannya untuk menguruskan cawangan TsAGI di Kuchino berhampiran Moscow. Malangnya, kerjasama mereka di TsAGI tidak bertahan lama. Pada tahun 1921, "bapa penerbangan Rusia" meninggal dunia, dan Chaplygin menjadi ketua pengarah saintifik dan pengerusi kolegium TsAGI.

Bangunan Institut Aerohydrodynamic masih belum siap, dan Sergei Alekseevich menghabiskan banyak masa di tapak pembinaan. Di bawah kepimpinannya, pelbagai makmal ujian, biro reka bentuk dan juga kilang perintis telah dicipta, di mana ia mungkin untuk membina pesawat. Pada masa yang sama, dia melakukan banyak kerja saintifik. Pada masa ini, beliau menulis kajian: "Mengenai Teori Umum Sayap Monoplane" (1920), "Teori Skema Sayap Split" (1921), "Mengenai Kesan Aliran Udara Selari Satah pada Sayap Silinder Bergerak di dalamnya" (1926).

Kembali pada tahun 1914, Chaplygin menyelesaikan kajian "The Theory of the Lattice Wing", yang juga beberapa dekad mendahului zamannya. Di dalamnya, Chaplygin membuat kesimpulan yang seolah-olah paradoks: sayap louvered mempunyai lebih angkat dan lebih stabil dalam penerbangan daripada sayap pepejal dengan saiz yang sama.

Ini merupakan sumbangan penting kepada teori sayap kapal terbang. Di samping itu, kerja Chaplygin juga penting untuk teori mesin hidraulik. Presiden Akademi Sains USSR M. V. Keldysh menilainya seperti berikut:

"Teori Sayap Kekisi, yang meletakkan asas bagi teori aliran beredar di sekeliling kekisi, adalah asas untuk mengira kipas, turbin dan mesin hidraulik lain."

Dalam Teori Skema Sayap Terbelah (1921), beliau terus memikirkan masalah sayap komposit dan menunjukkan bagaimana kualiti aerodinamik sayap boleh dipertingkatkan dan daya angkatnya boleh ditingkatkan. Jika sayap dalam bentuk lengkok bulatan dipotong kepada dua bahagian dan dipisahkan dengan betul, maka daya angkat sayap terbelah tersebut akan lebih besar.

Pada tahun 1931, Chaplygin, bersama pelajarnya N. S. Arzhanikov, menulis karya "On the Theory of the Opener and the Flap", seolah-olah menyelesaikan topik ini. Apakah nilai kerja-kerja ini? Lebih rendah kelajuan pesawat, lebih mudah untuk dia mendarat, lebih selamat. Oleh itu keinginan - untuk terbang pada kelajuan tinggi, dan mendarat pada kelajuan rendah. Tetapi kelajuan rendah bermakna angkat rendah. Dengan daya angkat yang tidak mencukupi, pesawat mungkin jatuh ke tanah dan terhempas. Oleh itu, adalah perlu untuk meningkatkan kelajuan supaya kapal terbang kekal di udara. Ternyata lingkaran setan. Kerja Chaplygin membantu memecahkan kalangan ini.

Sayap pesawat moden mempunyai selat dan kepak. Dengan melepaskannya, juruterbang meningkatkan lif sebanyak 20, 50 atau lebih peratus, yang membolehkannya mendarat di landasan pada kelajuan yang lebih rendah.

Adalah menarik bahawa kerja ini dilakukan pada masa ketika tidak ada satu pesawat pun yang mempunyai sayap komposit. Tidak ada keperluan untuk mereka, kerana kelajuan pendaratan adalah rendah. Apabila kelajuan penerbangan meningkat, kelajuan pendaratan juga meningkat. Kini semua pesawat moden mempunyai sayap dengan kepak dan kepak terkawal, yang membolehkan, tanpa mengurangkan kelajuan penerbangan, mengurangkan kelajuan pendaratan pesawat. Sergei Alekseevich dalam karyanya, seperti biasa, mendahului teknologi kontemporarinya.

Sayap kekisi kini dipasang pada kapal angkasa Soyuz (ini adalah elemen penyelamatan kecemasan kabin dengan angkasawan), pada kapal hidrofoil, dan pada kapal laut untuk menstabilkan mereka semasa pitching. Kini spatbor komposit dan kekisi merupakan ciri biasa bagi kebanyakan sistem pengangkutan.

Aktiviti saintifik Chaplygin membawanya ke salah satu tempat pertama di kalangan saintis Kesatuan Soviet, dan pada tahun 1926 dia dipilih sebagai ahli Akademi Sains USSR yang sepadan, dan pada 12 Januari 1929 - seorang ahli akademik.

Kerja-kerja pentadbiran besar yang Chaplygin lakukan sebagai ketua pengarah TsAGI mengambil banyak tenaga, dan pada tahun 1931 saintis itu meminta untuk diberhentikan daripada jawatannya atas sebab kesihatan. Permintaan itu dikabulkan, tetapi Chaplygin terus bekerja di TsAGI sehingga hari-hari terakhir hidupnya. Beliau adalah ketua kumpulan teori umum TsAGI, dan sejak 1940 beliau mengetuai makmal aerodinamik, yang kini membawa namanya. Dalam sebarang cuaca, walaupun sakit nyanyuk, dia datang ke makmal pada masa yang ditetapkan, menunjukkan rakan-rakan mudanya contoh perkhidmatan yang benar kepada sains. Pekerja mengambil kira keadilan, ketegasan dan kebaikannya.

Pada tahun 1933, Chaplygin dianugerahkan Order of Lenin, dan pada Februari 1941 dia dianugerahkan gelaran tinggi Hero of Socialist Labor.

Apabila perang bermula, Sergei Alekseevich ditawarkan untuk meninggalkan Moscow, tetapi dia menolak. Pada bulan Oktober 1941, bahagian hadapan datang hampir dengan ibu negara. Ia telah memutuskan untuk memindahkan TsAGI ke timur. Bersama institut itu, Chaplygin juga pergi ke Novosibirsk. Di lokasi baharu, beliau mengetuai kerja penciptaan cawangan TsAGI. Setiap hari di tapak pembinaan seseorang dapat melihat saintis tua itu memberikan arahan yang jelas dan tepat.

Sergei Alekseevich meninggal dunia di Novosibirsk pada 8 Oktober 1942, tidak hidup untuk melihat Kemenangan, di mana dia percaya dengan teguh dan untuk itu dia bekerja tanpa mementingkan diri sendiri. Kata-kata terakhir yang ditulisnya ialah: "Sementara masih ada kekuatan, kita mesti berjuang ... kita mesti bekerja."

Jalan-jalan di Moscow dan Novosibirsk, sebuah kawah di bahagian jauh bulan dinamakan sempena Chaplygin. Sebuah monumen telah didirikan kepadanya di wilayah TsAGI. Akademi Sains menganugerahkan hadiah kepada mereka. S. A. Chaplygin "Untuk kerja asli terbaik mengenai penyelidikan teori dalam bidang mekanik."

Pengarang: Samin D.K.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Biografi saintis hebat:

▪ Leibniz Gottfried. Biografi

▪ Lobachevsky Nikolay. Biografi

▪ André-Marie Ampère. Biografi

Lihat artikel lain bahagian Biografi saintis hebat.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan 15.04.2024

Dalam dunia teknologi moden di mana jarak menjadi semakin biasa, mengekalkan hubungan dan rasa dekat adalah penting. Perkembangan terkini dalam kulit tiruan oleh saintis Jerman dari Universiti Saarland mewakili era baharu dalam interaksi maya. Penyelidik Jerman dari Universiti Saarland telah membangunkan filem ultra nipis yang boleh menghantar sensasi sentuhan dari jauh. Teknologi canggih ini menyediakan peluang baharu untuk komunikasi maya, terutamanya bagi mereka yang mendapati diri mereka jauh daripada orang tersayang. Filem ultra-nipis yang dibangunkan oleh penyelidik, hanya 50 mikrometer tebal, boleh disepadukan ke dalam tekstil dan dipakai seperti kulit kedua. Filem ini bertindak sebagai penderia yang mengenali isyarat sentuhan daripada ibu atau ayah, dan sebagai penggerak yang menghantar pergerakan ini kepada bayi. Ibu bapa yang menyentuh fabrik mengaktifkan penderia yang bertindak balas terhadap tekanan dan mengubah bentuk filem ultra-nipis. ini ...>>

Petgugu Global kotoran kucing 15.04.2024

Menjaga haiwan peliharaan selalunya boleh menjadi satu cabaran, terutamanya dalam hal menjaga kebersihan rumah anda. Penyelesaian menarik baharu daripada pemula Global Petgugu telah dipersembahkan, yang akan menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pemilik kucing dan membantu mereka memastikan rumah mereka bersih dan kemas dengan sempurna. Startup Petgugu Global telah melancarkan tandas kucing unik yang boleh menyiram najis secara automatik, memastikan rumah anda bersih dan segar. Peranti inovatif ini dilengkapi dengan pelbagai sensor pintar yang memantau aktiviti tandas haiwan kesayangan anda dan diaktifkan untuk membersihkan secara automatik selepas digunakan. Peranti ini bersambung ke sistem pembetung dan memastikan penyingkiran sisa yang cekap tanpa memerlukan campur tangan daripada pemilik. Selain itu, tandas mempunyai kapasiti storan boleh siram yang besar, menjadikannya sesuai untuk isi rumah berbilang kucing. Mangkuk sampah kucing Petgugu direka bentuk untuk digunakan dengan sampah larut air dan menawarkan pelbagai jenis tambahan ...>>

Daya tarikan lelaki penyayang 14.04.2024

Stereotaip bahawa wanita lebih suka "budak jahat" telah lama tersebar luas. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis British dari Universiti Monash menawarkan perspektif baru mengenai isu ini. Mereka melihat bagaimana wanita bertindak balas terhadap tanggungjawab emosi lelaki dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Penemuan kajian itu boleh mengubah pemahaman kita tentang perkara yang menjadikan lelaki menarik kepada wanita. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Monash membawa kepada penemuan baharu tentang daya tarikan lelaki kepada wanita. Dalam eksperimen itu, wanita ditunjukkan gambar lelaki dengan cerita ringkas tentang tingkah laku mereka dalam pelbagai situasi, termasuk reaksi mereka terhadap pertemuan dengan gelandangan. Sebahagian daripada lelaki itu tidak mengendahkan gelandangan itu, manakala yang lain membantunya, seperti membelikan dia makanan. Kajian mendapati lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan lebih menarik perhatian wanita berbanding lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Intel akan menunjukkan PC Tablet baharu 25.06.2010

Naib Presiden Intel Mylee Eden mengumumkan hasrat syarikat untuk mempamerkan PC Tablet baharu yang direka secara dalaman di Computex bulan ini.

Intel percaya bahawa pemproses Atom dwi-teras baharunya sesuai untuk digunakan dalam produk sedemikian, kerana ia membenarkan bukan sahaja berbilang tugas, tetapi juga berprestasi tinggi.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu, Paul Otellini, menyatakan bahawa tidak lama lagi kira-kira 50-60 juta peranti sedemikian akan dihasilkan setiap tahun.

Berita menarik lain:

▪ Skrin yang tidak boleh pecah sama sekali untuk alat

▪ Bateri generasi baharu Toshiba SCiB

▪ Pemproses desktop 72-teras

▪ Kutub Utara bergerak ke arah Rusia

▪ Matematik lebih baik dipelajari dalam permainan

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Arus, voltan, pengawal selia kuasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Pasaran sekuriti. katil bayi

▪ artikel Siapa Sir Walter Rayleigh? Jawapan terperinci

▪ pasal sayur lada. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Diod kuasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel peranti pengekstrakan isyarat EMOS. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024