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Integrador de agua

El integrador de agua o integrador hidráulico Lukiánov es una computadora analógica diseñada para resolver ecuaciones diferenciales cuya acción se basa en el flujo del agua. Lo creó el científico soviético Vladímir Serguéyevich Lukiánov en 1936. El hidrointegrador de Lukyanov, como también se le conoce al aparato, fue la primera máquina informática del mundo para resolver ecuaciones diferenciales parciales y fue, durante 50 años, el único medio de computación para resolver complejos problemas de física matemática. .[1]

En 1949 el economista neozelandés William "Bill" Phillips creó el MONIAC, (Monetary National Income Analogue Computer, que en castellano equivaldría a "Computador analógico de la renta nacional monetaria") conocido también como el Computador Hidráulico de Phillips, basado en el mismo principio que el de Lukyanov, para representar el modelo económico nacional del Reino Unido.

Historia

En 1928 Vladimir Serguéyevich Lukiánov tras su graduación en el Instituto de Ingenieros Ferroviarios de Moscú fue destinado a las obras de construcción de los ferrocarriles Troitsk-Orsk y Kartaly-Magnitnaya en donde se enfrentó con los problemas de fraguado del hormigón utilizado en las diferentes infraestructuras que se construían en esos trazados ferroviarios las cuales solían presentar deficiencias estructurales debido a las condiciones climáticas en las que se construían, especialmente relacionadas con la temperatura. Lukyanov realizó un estudio sobre las condiciones de fraguado identificando las variables que intervienen en el mismo como la composición del hormigón, el cemento utilizado, la tecnología de la obra y las condiciones externas. Una de la variables principales era la distribución de los flujos de calor la cual se mediante relaciones complejas entre la temperatura que hace que las propiedades del hormigón que cambien con el tiempo. Esas relaciones se expresan matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales parciales. Lukiánov recibió en 1951 el Premio Estatal, entonces denominado Premio Stalin, por la creación de una familia de hidrointegradores.[2]

Lukiánov enfrentó el problema basándose en los trabajos de Aleksey Nikolaevich Krylov, quien había desarrollado un integrador diferencial mecánico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de cuarto orden en 1910; Nikolai Nikolaevich Pavlovsky, quien había demostrado el principio de analogía en el modelado, la posibilidad de reemplazar un proceso físico por otro si se describen con la misma ecuación y Mikhail Viktorovich Kirpichev, especialista en energía térmica que había desarrollado la teoría de los procesos de modelado en instalaciones industriales. Tras cerciorarse que las leyes del flujo de agua y la propagación del calor son en gran medida similares concluyó que podía usar agua como modelo del proceso térmico. En 1934 propuso el modelo de analogía hidráulica para realizar los cálculos de procesos inestables. Un año después creó un modelo hidráulico térmico y desarrolló un dispositivo, un prototipo realizado con hierro para techos, láminas de metal y tubos de vidrio, que resolvía con éxito el problema de estudiar las condiciones de temperatura del hormigón. En 1936 presentó su integrador hidráulico que se comenzó a usar en la ingeniería de las infraestructuras de hormigón, la denominó "IG-1" y fue la primera máquina informática del mundo para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Este primer desarrollo, bastante experimental, se diseñó para resolver solamente un tipo de problema, las tareas simples unidimensionales.

En 1938 Lukiánov creó un laboratorio de analogías hidráulicas en el que aplicó el sistema del integrador de agua a diferente problemática y fue desarrollando el equipo haciendo posible la resolución de problemas de varios tipos: unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. En 1941 realizó un integrador hidráulico bidimensional de secciones separadas. La fabricación de estas máquinas se realizaba en la planta de Moscú de máquinas calculadoras y analíticas (CAM).

En 1949 se creó, por decreto del Consejo de Ministros de la URSS, el instituto especial "NIISCHETMASH" con sede en Moscú en el que se desarrollaron nuevos modelos de tecnología informática, uno de esos primeros desarrollos fue el referente al hidrointegrador. En seis años desarrolló un diseño con bloques unificados estándar posibilitando así la utilización del mismo equipamiento para la resolución de diferentes problemas, equipo que fue presentado en 1955, año en que se empezó a construir en serie con la marca "IGL" (integrador del sistema hidráulico de Lukyanov) en la planta de Ryazan de máquinas calculadoras y analíticas.

Los integradores se generalizaron y se suministraron a Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y China. Con su ayuda, se hicieron cálculos para los proyectos del canal de Karakum en la década de 1940, la presa del embalse de Sarátov la primera estructura prefabricada de hormigón armado del mundo[2]​ o la construcción del Ferrocarril Baikal-Amur en la década de 1970. Los hidrointegradores se utilizaron en geología, construcción de minas, metalurgia, cohetería y otros campos. Se utilizaron en muchas organizaciones y estuvieron en uso hasta mediados de la década de 1980.

Actualmente se pueden ver dos hidrointegradores de Lukyanov que se conservan en el Museo Politécnico de Moscú.

Funcionamiento

El volumen de líquido en un recipiente determinado es una parte integral de la función que describe el flujo de líquido en este recipiente. Si equipamos el recipiente con una escala graduada, por ejemplo, en unidades de volumen, obtenemos el integrador más simple del caudal volumétrico del líquido. Un ejemplo de ello es la clepsidra o reloj de agua, que mide los intervalos de tiempo en función de la cantidad de agua que fluye.

Para realizar cualquier cálculo hay que establecer una analogía válida y determinar las variables que intervienen en el proceso. Para ello hay que elaborar un esquema del proceso a estudio y determinar un diagrama de recipientes principales fijos, otros móviles y resistencias hidráulicas variables que se interconectan. Se calculan los valores iniciales del valor requerido y se realizan las modificaciones de las diferentes variables obteniendo los nuevos valores. Para ello se establecen los valores iniciales: los recipientes principal y móvil con la llaves de paso cerradas se llenan con agua hasta los niveles calculados y se marcan en papel cuadriculado adherido a los piezómetros (tubos con escala que permite la medición). Luego se abren las llaves de paso simultáneamente y se cambia la altura de los recipientes móviles de acuerdo con el programa de cambios en las condiciones externas del proceso simulado. En este caso, la presión del agua en los recipientes principales cambia de acuerdo con la misma ley que la variable a estudiar, haciendo que los niveles de líquido en los piezómetros cambien, en el momento oportuno se cierran los grifos, deteniendo el proceso, y se marcan las nuevas posiciones de los niveles en papel cuadriculado. A partir de estas marcas se construyó una gráfica, que es la solución al problema.

Para la posibilidad de fijar los de las variables (niveles de agua en los vasos) en determinados momentos, el hidrointegrador contaba con un dispositivo especial que cerraba simultáneamente todas las llaves de paso entre los vasos. En esta situación se marcaban los niveles en el papel cuadriculado situado tras los piezómetros, luego se abren hasta una nueva situación y se vuelven a cerrar obteniendo así un nuevo punto de la curva. La curva resultante es la solución a la ecuación.

El integrador permite reemplazar un proceso, que es difícil de observar directamente, por otro proceso similar, pero más visual. Además, es importante que ambos procesos sean descritos por las mismas dependencias matemáticas.

Un caso práctico, Transferencia de calor en condiciones no estacionarias, enfriamiento de una pared plana multicapa.

Se ensambla un sistema de recipientes cilíndricos conectados en serie con tubos con resistencia hidráulica determinada. Cada recipiente simula el contenido de calor de la capa de pared cada punto en el que se ha dividido la superficie de la pared a estudiar. Se utilizan las siguientes analogías los parámetros termotécnicos:

  • Diferencia de temperatura entre las capas y el aire en grados: niveles de agua en los recipientes en centímetros.
  • Capacidad calorífica de las capas en kcal/grado: áreas de la sección transversal de los vasos en centímetros.
  • Contenido de calor de las capas en kcal: cantidad de agua en los recipientes en centímetros.
  • Resistencias térmicas de las capas en grados-h/kcal: resistencias hidráulicas de los tubos que conectan los vasos entre sí en min/cm.
  • Resistencia a la transferencia de calor desde la superficie de la pared al aire en grados-h/kcal: resistencia hidráulica en el tubo de salida.
  • Caudal de calor en kcal/h: caudal de agua en cm/min.
  • La escala de tiempo, es decir, la relación entre la duración real del proceso de transferencia de calor en horas y la duración del proceso en el hidrointegrador en minutos, es igual al producto de la relación entre la capacidad calorífica y el área de la sección transversal del recipiente por la relación entre la resistencia térmica y la resistencia hidráulica.

Se llenan los recipientes con agua hasta el nivel fijado que corresponde a la temperatura inicial en cada una de las capas en la ques e ha dividido la pared. Después se abren las llaves de paso y el agua comienza a fluir. En este caso, el cambio de los niveles de agua en los recipientes será similar al cambio de temperatura en las capas correspondientes de la pared cuando se enfríe.

Referencias

  1. ВОДЯНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ORDENADORES DEL AGUA) Medio: Наука и жизнь (Ciencia y vida) Autor: О. СОЛОВЬЕВА (O. SOLOVIEVA) Fecha: año 2000 Nº 4
  2. Hidrointegrador Lukyanov Medio: habr Autor: Fecha de consulta: 19 de abril de 2020

Enlaces externos

  • El ordenador soviético que funcionaba con agua en vez de electricidad.
  • Hidrointegrador experimental tridimensional de Lukyanov.
  •   Datos: Q136177

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El integrador de agua o integrador hidraulico Lukianov es una computadora analogica disenada para resolver ecuaciones diferenciales cuya accion se basa en el flujo del agua Lo creo el cientifico sovietico Vladimir Sergueyevich Lukianov en 1936 El hidrointegrador de Lukyanov como tambien se le conoce al aparato fue la primera maquina informatica del mundo para resolver ecuaciones diferenciales parciales y fue durante 50 anos el unico medio de computacion para resolver complejos problemas de fisica matematica 1 En 1949 el economista neozelandes William Bill Phillips creo el MONIAC Monetary National Income Analogue Computer que en castellano equivaldria a Computador analogico de la renta nacional monetaria conocido tambien como el Computador Hidraulico de Phillips basado en el mismo principio que el de Lukyanov para representar el modelo economico nacional del Reino Unido Indice 1 Historia 2 Funcionamiento 3 Referencias 4 Enlaces externosHistoria EditarEn 1928 Vladimir Sergueyevich Lukianov tras su graduacion en el Instituto de Ingenieros Ferroviarios de Moscu fue destinado a las obras de construccion de los ferrocarriles Troitsk Orsk y Kartaly Magnitnaya en donde se enfrento con los problemas de fraguado del hormigon utilizado en las diferentes infraestructuras que se construian en esos trazados ferroviarios las cuales solian presentar deficiencias estructurales debido a las condiciones climaticas en las que se construian especialmente relacionadas con la temperatura Lukyanov realizo un estudio sobre las condiciones de fraguado identificando las variables que intervienen en el mismo como la composicion del hormigon el cemento utilizado la tecnologia de la obra y las condiciones externas Una de la variables principales era la distribucion de los flujos de calor la cual se mediante relaciones complejas entre la temperatura que hace que las propiedades del hormigon que cambien con el tiempo Esas relaciones se expresan matematicamente mediante ecuaciones diferenciales parciales Lukianov recibio en 1951 el Premio Estatal entonces denominado Premio Stalin por la creacion de una familia de hidrointegradores 2 Lukianov enfrento el problema basandose en los trabajos de Aleksey Nikolaevich Krylov quien habia desarrollado un integrador diferencial mecanico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de cuarto orden en 1910 Nikolai Nikolaevich Pavlovsky quien habia demostrado el principio de analogia en el modelado la posibilidad de reemplazar un proceso fisico por otro si se describen con la misma ecuacion y Mikhail Viktorovich Kirpichev especialista en energia termica que habia desarrollado la teoria de los procesos de modelado en instalaciones industriales Tras cerciorarse que las leyes del flujo de agua y la propagacion del calor son en gran medida similares concluyo que podia usar agua como modelo del proceso termico En 1934 propuso el modelo de analogia hidraulica para realizar los calculos de procesos inestables Un ano despues creo un modelo hidraulico termico y desarrollo un dispositivo un prototipo realizado con hierro para techos laminas de metal y tubos de vidrio que resolvia con exito el problema de estudiar las condiciones de temperatura del hormigon En 1936 presento su integrador hidraulico que se comenzo a usar en la ingenieria de las infraestructuras de hormigon la denomino IG 1 y fue la primera maquina informatica del mundo para resolver ecuaciones diferenciales parciales Este primer desarrollo bastante experimental se diseno para resolver solamente un tipo de problema las tareas simples unidimensionales En 1938 Lukianov creo un laboratorio de analogias hidraulicas en el que aplico el sistema del integrador de agua a diferente problematica y fue desarrollando el equipo haciendo posible la resolucion de problemas de varios tipos unidimensionales bidimensionales y tridimensionales En 1941 realizo un integrador hidraulico bidimensional de secciones separadas La fabricacion de estas maquinas se realizaba en la planta de Moscu de maquinas calculadoras y analiticas CAM En 1949 se creo por decreto del Consejo de Ministros de la URSS el instituto especial NIISCHETMASH con sede en Moscu en el que se desarrollaron nuevos modelos de tecnologia informatica uno de esos primeros desarrollos fue el referente al hidrointegrador En seis anos desarrollo un diseno con bloques unificados estandar posibilitando asi la utilizacion del mismo equipamiento para la resolucion de diferentes problemas equipo que fue presentado en 1955 ano en que se empezo a construir en serie con la marca IGL integrador del sistema hidraulico de Lukyanov en la planta de Ryazan de maquinas calculadoras y analiticas Los integradores se generalizaron y se suministraron a Checoslovaquia Polonia Bulgaria y China Con su ayuda se hicieron calculos para los proyectos del canal de Karakum en la decada de 1940 la presa del embalse de Saratov la primera estructura prefabricada de hormigon armado del mundo 2 o la construccion del Ferrocarril Baikal Amur en la decada de 1970 Los hidrointegradores se utilizaron en geologia construccion de minas metalurgia coheteria y otros campos Se utilizaron en muchas organizaciones y estuvieron en uso hasta mediados de la decada de 1980 Actualmente se pueden ver dos hidrointegradores de Lukyanov que se conservan en el Museo Politecnico de Moscu Funcionamiento EditarEl volumen de liquido en un recipiente determinado es una parte integral de la funcion que describe el flujo de liquido en este recipiente Si equipamos el recipiente con una escala graduada por ejemplo en unidades de volumen obtenemos el integrador mas simple del caudal volumetrico del liquido Un ejemplo de ello es la clepsidra o reloj de agua que mide los intervalos de tiempo en funcion de la cantidad de agua que fluye Para realizar cualquier calculo hay que establecer una analogia valida y determinar las variables que intervienen en el proceso Para ello hay que elaborar un esquema del proceso a estudio y determinar un diagrama de recipientes principales fijos otros moviles y resistencias hidraulicas variables que se interconectan Se calculan los valores iniciales del valor requerido y se realizan las modificaciones de las diferentes variables obteniendo los nuevos valores Para ello se establecen los valores iniciales los recipientes principal y movil con la llaves de paso cerradas se llenan con agua hasta los niveles calculados y se marcan en papel cuadriculado adherido a los piezometros tubos con escala que permite la medicion Luego se abren las llaves de paso simultaneamente y se cambia la altura de los recipientes moviles de acuerdo con el programa de cambios en las condiciones externas del proceso simulado En este caso la presion del agua en los recipientes principales cambia de acuerdo con la misma ley que la variable a estudiar haciendo que los niveles de liquido en los piezometros cambien en el momento oportuno se cierran los grifos deteniendo el proceso y se marcan las nuevas posiciones de los niveles en papel cuadriculado A partir de estas marcas se construyo una grafica que es la solucion al problema Para la posibilidad de fijar los de las variables niveles de agua en los vasos en determinados momentos el hidrointegrador contaba con un dispositivo especial que cerraba simultaneamente todas las llaves de paso entre los vasos En esta situacion se marcaban los niveles en el papel cuadriculado situado tras los piezometros luego se abren hasta una nueva situacion y se vuelven a cerrar obteniendo asi un nuevo punto de la curva La curva resultante es la solucion a la ecuacion El integrador permite reemplazar un proceso que es dificil de observar directamente por otro proceso similar pero mas visual Ademas es importante que ambos procesos sean descritos por las mismas dependencias matematicas Un caso practico Transferencia de calor en condiciones no estacionarias enfriamiento de una pared plana multicapa Se ensambla un sistema de recipientes cilindricos conectados en serie con tubos con resistencia hidraulica determinada Cada recipiente simula el contenido de calor de la capa de pared cada punto en el que se ha dividido la superficie de la pared a estudiar Se utilizan las siguientes analogias los parametros termotecnicos Diferencia de temperatura entre las capas y el aire en grados niveles de agua en los recipientes en centimetros Capacidad calorifica de las capas en kcal grado areas de la seccion transversal de los vasos en centimetros Contenido de calor de las capas en kcal cantidad de agua en los recipientes en centimetros Resistencias termicas de las capas en grados h kcal resistencias hidraulicas de los tubos que conectan los vasos entre si en min cm Resistencia a la transferencia de calor desde la superficie de la pared al aire en grados h kcal resistencia hidraulica en el tubo de salida Caudal de calor en kcal h caudal de agua en cm min La escala de tiempo es decir la relacion entre la duracion real del proceso de transferencia de calor en horas y la duracion del proceso en el hidrointegrador en minutos es igual al producto de la relacion entre la capacidad calorifica y el area de la seccion transversal del recipiente por la relacion entre la resistencia termica y la resistencia hidraulica Se llenan los recipientes con agua hasta el nivel fijado que corresponde a la temperatura inicial en cada una de las capas en la ques e ha dividido la pared Despues se abren las llaves de paso y el agua comienza a fluir En este caso el cambio de los niveles de agua en los recipientes sera similar al cambio de temperatura en las capas correspondientes de la pared cuando se enfrie Referencias Editar VODYaNYE VYChISLITELNYE MAShINY ORDENADORES DEL AGUA Medio Nauka i zhizn Ciencia y vida Autor O SOLOVEVA O SOLOVIEVA Fecha ano 2000 Nº 4 a b Hidrointegrador Lukyanov Medio habr Autor Fecha de consulta 19 de abril de 2020Enlaces externos EditarEl ordenador sovietico que funcionaba con agua en vez de electricidad Hidrointegrador experimental tridimensional de Lukyanov Datos Q136177Obtenido de https es wikipedia org w index php title Integrador de agua amp oldid 133436185, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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