Arthur Iberall - Arthur Iberall

Arthur S. Iberall
ArthurIberallpic.jpg
Née
Arthur Saul Iberall

( 1918-06-12 )12 juin 1918
New York, New York , États-Unis
Décédés 8 décembre 2002 (2002-12-08)(84 ans)
Irvine, Californie , États-Unis
mère nourricière Collège de la ville de New York
Université George Washington
Connu pour lignes homéocinétiques
de non-extension
Conjoint(s) Hélène Rubenstein (1940-2002 ; sa mort ; 4 enfants)
Carrière scientifique
Des champs Physique et systèmes complexes
Établissements Bureau national des normes
Université de Californie Los Angeles
Rand Development Corporation
Services techniques généraux

Arthur S. Iberall (12 juin 1918 - 8 décembre 2002) était un physicien/hydrodynamicien et ingénieur américain qui fut le pionnier de l' homéocinétique , la physique des systèmes complexes et auto-organisés. Il est à l'origine du concept de lignes de non-extension sur le corps humain qui a été utilisé pour créer des combinaisons spatiales réalisables.

Biographie

Arthur S. Iberall est né à New York . Sa mère, Anna Katz, a immigré aux États-Unis depuis Kaunas, en Lituanie . Son père, Benjamin Iberall, a immigré de Varsovie, en Pologne . Il avait un frère, la psychologue Rosalind Rothman. Il a épousé Helene Rubenstein (1913-2016) en 1940, et ils ont eu quatre filles, Eleanora I. Robbins, Penni I. Rubin, Thea Iberall et Valerie I. O'Connor.

Iberall a étudié au City College de New York , où il a obtenu un baccalauréat en physique en 1940, puis a poursuivi ses études en génie mécanique . De 1942 à 1945, il a travaillé sur un MS sous George Gamow et Edward Teller à l'Université George Washington .

De 1941 à 1953, Iberall a travaillé au National Bureau of Standards à Washington, DC . En 1953, il a quitté le gouvernement et a travaillé dans le secteur privé à ARO (1954) et à la Rand Development Corporation (1954-1964). En 1964, il a commencé les services techniques généraux avec Samuel Z. Cardon à Upper Darby, en Pennsylvanie . En 1976, il a reçu un doctorat honorifique en sciences de l' Ohio State University en reconnaissance de ses réalisations dans la recherche scientifique interdisciplinaire. À l'invitation de F. Eugene Yates , Iberall a rejoint l'UCLA Crump Institute for Medical Engineering. De 1981 à 1985, Iberall a été chercheur invité Crump où il a fait des recherches et enseigné. En 1991, il prend sa retraite et commence à publier chez Cri-de-Cœur Press.

Iberall est décédé en 2002 d'une insuffisance cardiaque congestive.

Travail

Sous la direction de William G. Brombacher au National Bureau of Standards , Iberall a travaillé sur la théorie des instruments, les équipements de sécurité et les problèmes de mesure tels que la physique de l' atmosphère . À cette époque, l' US Navy et l' US Air Force créaient des avions qui pouvaient voyager de plus en plus loin dans la haute atmosphère . Les pilotes étaient affectés à des altitudes plus élevées, ce qui a conduit au financement d'études sur la physiologie humaine afin de comprendre comment le corps réagit aux forces G élevées et à la réduction de l'oxygène. Il a également travaillé sur le développement d'un nouvel appareil respiratoire qui a conduit à des innovations de plongée sous - marine .

À la Rand Development Corporation, Iberall a travaillé sur des problèmes d'ingénierie et de physique. Avec le chimiste Samuel Z. Cardon , il a résolu des problèmes techniques pour des entreprises telles que Cleveland Pneumatic Tool Co. Westinghouse , Sherwin-Williams , Illinois Tool Works , Ohio Brass Co. et Industrial Fasteners Institute . Ils ont également travaillé sur des questions techniques telles que l'analyse des eaux des États-Unis pour le ministère de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être des États-Unis , l'ingénierie pour les applications militaires pour l' armée américaine et la recherche en haute altitude et les combinaisons haute pression pour l' USAF .

Aux services techniques généraux, Iberall et Cardon ont résolu des problèmes tels que les réponses physiologiques des mammifères à la haute pression et au débit dans les artères pour la NASA , la pollution de l'eau pour le service de santé publique . Pour les commandements de l' armée américaine , ils ont effectué des recherches sur les oscillateurs, la conception de vêtements, les prévisions techniques, la planification, les applications de la science des systèmes, la cybernétique et les applications informatiques, les systèmes autonomes et la survie des systèmes complexes. Pour l' Office of Naval Research , ils ont travaillé sur les systèmes de guidage inertiel, les équations hydrodynamiques, la dynamique des fluides. D'autres travaux comprenaient des facteurs de dose de rayonnement pour la Commission de l'énergie atomique , des applications de science des systèmes pour le Département des transports des États-Unis , des interactions de systèmes complexes pour le National Institute of Aging et des combinaisons de pression mobiles pour l' US Air Force .

À l'UCLA Crump Institute, Iberall a rejoint le Complex Systems Group qui a attiré des professeurs de nombreuses universités et agences fédérales pour apprendre à intégrer la science des systèmes dans divers domaines. Il a également enseigné des cours sur la thermodynamique des systèmes vivants pour les étudiants en génie chimique, qui ont été parrainés par le Marshak Colloquium de l'UCLA.

Contributions

Combinaisons spatiales et lignes de non-extension

En 1947, Iberall a commencé à travailler au NBS sur des combinaisons de pression pour l'US Air Force et le National Advisory Committee for Aeronautics . Ils ont reconnu que les astronautes devaient être protégés des forces d'expansion. Iberall a développé l'une des premières combinaisons spatiales pour résoudre ce problème ; sa première approximation était d'utiliser un filet (linknet) pour aider le costume à maintenir sa forme. La solution ultime est venue d'une analyse des lignes de non-extension (LONE), c'est-à-dire les parties du corps qui ne bougeaient pas beaucoup donc la combinaison n'avait pas besoin de traitement particulier à cet endroit. L'astronaute Scott Crossfield a piloté le X-15 dans cette combinaison, tout comme les astronautes des missions Gemini entre 1962 et 1964. Le gouvernement fédéral a exigé que les intérêts commerciaux prennent en charge le développement et la production pour des applications commerciales, de sorte que la société David Clark a remporté le contrat pour la conception de combinaisons spatiales et a finalement pris la conception dans une autre direction. Des années plus tard, Dava Newman du Massachusetts Institute of Technology demande à ses étudiants de suivre LONE en tant que conception de la prochaine génération de combinaisons spatiales.

La conception d'une combinaison spatiale nécessitait une compréhension approfondie de la physiologie. Alors qu'Iberall étudiait ce problème, sa fille aînée a contracté la polio et il est parti à la recherche des idées les plus innovantes pour sauver le fonctionnement de sa jambe malade. Il a trouvé René Cailliet , un nouveau docteur en médecine à l'Institut Kabat-Kaiser qui a enseigné la physiologie d'Iberall. Plus tard, en tant que professeur de médecine à l'UCLA, Cailliet est devenu l'auteur de la célèbre série de manuels sur la médecine musculo-squelettique, et certaines de ses premières idées ont ainsi été incorporées dans la conception de combinaisons spatiales.

Iberall a également appris la physiologie auprès de son mentor, le neurophysiologiste et cybernéticien Warren S. McCulloch . Alors qu'ils travaillaient sur des recherches biophysiques pour le programme d'exobiologie de la NASA analysant la dynamique des processus physiologiques des mammifères, des idées initiales qui deviendraient l' homéocinétique ont commencé à émerger. En 1967, ils ont effectué une analyse systémique complète des activités quotidiennes qui constituent le comportement humain.

Homéocinétique — La physique des systèmes complexes

L'homéocinétique est l'étude de systèmes complexes - univers, galaxies, systèmes sociaux, personnes ou même systèmes qui semblent aussi simples que des gaz. L'univers entier est modélisé comme des unités de type atomistique liées dans des ensembles interactifs qui forment des systèmes, niveau par niveau dans une hiérarchie imbriquée. L'homéocinétique traite tous les systèmes complexes sur un pied d'égalité, animés et inanimés, en leur offrant un point de vue commun. La complexité de l'étude de leur fonctionnement est réduite par l'émergence de langages communs à tous les systèmes complexes.

La vie, la naissance et la mort de systèmes complexes sont liées dans des processus hiérarchiques qui ont à la fois des composantes latérales et internes. Comme leurs homologues plus simples, les systèmes complexes présentent des phases de repos, des écoulements lisses ou rampants, des turbulences et des phases chaotiques ; ils alternent dans l'orage et la placidité, ainsi que dans leur intermittence et leur variabilité.

Tout en travaillant au NBS sur le problème des humains dans l'espace à haute altitude, Iberall a été conduit dans de plus en plus de recherches interdisciplinaires utilisant la théorie cinétique pour développer une instrumentation couvrant les principales variables de pression, température, densité et débit, à la fois en régime permanent et en évolution dynamique. Son travail sur les problèmes appliqués de l'industrie aéronautique, de la météorologie et de l'armée à haute altitude a conduit à ses études sur les débits d'écoulement dits vitesse du son à grande vitesse, à plus d'une phase d'écoulement (par exemple, des gaz et des liquides), deux ou plus théorie de l'écoulement fluvial, métastabilité, recherche sur les métaux à l'état solide à la fois pour les charges en régime permanent et les états dynamiques (ou changeants). Cela a irrévocablement conduit au problème de la turbulence par opposition à l'écoulement laminaire. Cela a également conduit à l'ensemble complet d' équations de Navier-Stokes , une construction physique mathématique non linéaire d'ordre élevé qui laisse encore beaucoup à désirer en solution. D'un point de vue homéocinétique, ces équations de Navier-Stokes relient les composants de niveau inférieur de type atomistique aux processus collectifs de niveau supérieur dans la substance énergétique matérielle.

C'est à travers ces explorations interdisciplinaires que la définition de la complexité d'Iberall et sa mesure de la complexité ont commencé à émerger. Iberall et Harry Soodak se sont rendu compte qu'ils observaient un domaine que la physique a négligé, celui des systèmes complexes avec leurs très longs délais internes d'usine. Ces systèmes sont associés à une hiérarchie imbriquée et à une gamme étendue de processus d'échelle de temps. Ce sont ces connexions, appelées à la fois connexions haut-bas ou in-out (en tant que hiérarchie imbriquée) et physique latérale ou plate parmi les composants de type atomistique (en tant qu'hétérarchie ) qui sont devenues la marque des problèmes homéocinétiques. En 1975, ils ont commencé à décrire ces problèmes de la nature, de la vie, de l'humanité, de l'esprit et de la société.

Une approche homéocinétique des systèmes complexes a été appliquée à la compréhension de la vie, de la psychologie écologique, de l'esprit, de l'anthropologie, de la géologie, du droit, du contrôle moteur, de la bioénergétique, des modalités de guérison et des sciences politiques.

Il a également été appliqué à la physique sociale où une analyse homéocinétique montre que l'on doit tenir compte de variables de flux telles que le flux d'énergie, de matériaux, d'action, le taux de reproduction et la valeur d'échange. Les conjectures d'Iberall sur la vie et l'esprit ont été utilisées comme tremplin pour développer des théories de l'activité et de l'action mentales.

Briefings du Congrès

1960—Problèmes d'éducation et de science, sous-comité du Sénat américain sur le gouvernement
1962 - Besoins scientifiques des États-Unis, sous-comité du Sénat américain sur le gouvernement
1963—La science en tant que profession aux États-Unis, sous-comité du Sénat américain sur le gouvernement
1977 — Besoins scientifiques des États-Unis, sous-comité du Sénat américain sur le gouvernement

Brevets

Honneurs

Publications

Iberall est l'auteur de 8 livres, 95 articles évalués par des pairs et 49 résumés détaillés de conférences scientifiques. Il a également écrit une série de livrets CP2 (Commentaires, Physique et Philosophique) publiés par Cri-de-Coeur Press de 1991 à 2002 traitant de sujets aussi variés que les problèmes d'évolution, l'introduction à la physique sociale et le fonctionnement des systèmes et de l'esprit. Une liste complète de ses articles publiés est en ligne.

Livres

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  • 1972. Iberall, Arthur S. (1971), Vers une science générale des systèmes viables , New York : McGraw-Hill, ISBN 978-0-070-31672-0
  • 1973. Iberall, Arthur S.; Schindler, A., Physique du transport membranaire , Upper Darby, PA : General Technical Services, Inc.
  • 1973. Iberall, Arthur S.; Cardon, Samuel Z. ; Young, Ed, On Pulsatile and Stable Arterial Flow - The GTS Contribution , Upper Darby, PA: General Technical Services, Inc.
  • 1974. Iberall, Arthur S., Bridges in Science - From Physics to Social Science , Upper Darby, PA : General Technical Services, Inc.
  • 1976. Iberall, Arthur S. (1976), Sur la nature, la vie, l'esprit et la société , Upper Darby, PA: General Technical Services, Inc., ISBN 978-0-914-78004-5
  • 1993. Iberall, Arthur S.; Wilkinson, David; White, Don (1993), Foundations for Social and Biological Evolution , Laguna Hills, Californie : Cri-de-Coeur Press, ISBN 978-0-963-87990-5
  • 2016. Iberall, Arthur S. (2016-09-30), Homeokinetics: The Basics , Medfield, MA: Strong Voices Publishing, ISBN 978-0-990-53614-7

Articles sélectionnés

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  • Iberall, AS "Anatomie et caractéristiques de débit constant du système artériel avec une introduction à ses caractéristiques pulsatiles". J. Maths. Biosci . 1 (375) : 1967.
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Les références

Liens externes