загляните на купон-скидку или справочники: окна kbe, окна veka, окна rehau, остекление балкона, остекление лоджии, изготовление окон, монтаж окон, остекление, производство окон, металлопластиковые окна,окна пвх, пластиковые окна, установка окон, стеклопакеты и евроокна.



ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОМ, ЖИЛОМ И НЕ ТОЛЬКО...:
ПОНЯТИЯ:

МОНТАЖ (франц. montage - подъём установка, сборка, от monter - поднимать), сборка и установка сооружений конструкций, технологического оборудования агрегатов, машин (см. Сборка машин, аппаратов, приборов и др. устройств и готовых частей и элементов.
МОНТАЖ в строительстве - основной производственный процесс, выполняемый при возведении зданий и сооружений или и реконструкции, в результате которого устанавливают в проектное положение строительные конструкции, инженерное технологическое оборудование и др. МОНТАЖ технологического оборудования включает также присоединение его к источникам энергоснабжения системам очистки и удаления отходов оснащение приборами, средствами автоматизации и контроля
.


СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ в СССР, организационно обособленные производственно-хозяйственные единицы, основным видом деятельности которых является строительство новых, реконструкция, капитальный ремонт и расширение действующих объектов (предприятий, их отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий, сооружений), а также монтаж оборудовани я. К государственным СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ относятся строительные и монтажные тресты (тресты-площадки, тресты гор. типа, территориальные, союзные специализированные тресты); домостроительные, заводостроительные и сельские строительные комбинаты; строительные, (монтажные) управления и приравненные к ним организации (напр., передвижные механизированные колонны, строительно-монтажные поезда и др.).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ (от лат. projectus, буквально - брошенный вперёд), процесс создания проекта - прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния. Различают этапы и стадии ПРОЕКТИРОВАНИЯ, характеризующиеся определённой спецификой. Предметная область ПРОЕКТИРОВАНИЯ постоянно расширяется. Наряду с традиционными видами ПРОЕКТИРОВАНИЯ (архитектурно-строительным, машиностроительным, технологическим и др.) начали складываться самостоятельные направления ПРОЕКТИРОВАНИЯ человеко-машинных систем (решающих, познающих, эвристических, прогнозирующих, планирующих, управляющих и т. п.) (см. Система "человек и машина"), трудовых процессов, организаций, экологическое, социальное, инженерно-психологич., генетическое ПРОЕКТИРОВАНИЕ и др. Наряду с дифференциацией ПРОЕКТИРОВАНИЯ идёт процесс его интеграции на основе выявления общих закономерностей и методов проектной деятельности.
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ, проектный институт в ведении Госстроя СССР. Находится в Москве. Организован в 1933. В составе института архитектурно-строительные и конструкторские отделы; ПРОМСТРОЙПРОЕКТ возглавляет объединение "Союзхимстройниипроект" с проектными институтами в Киеве, Ростове-на-Дону, Тольятти, Алма-Ате. Разрабатывает проекты (архитектурно-строительные и сан.-технич. части) производственных зданий и сооружений крупнейших промышленных предприятий автомобильной, машиностроит., металлургич., химич. и др. отраслей пром-сти; схемы генеральных планов пром. узлов и упорядочения существующих пром. районов; мероприятия по повышению уровня индустриализации строительтсва за счёт унификации и типизации зданий, сооружений и конструкций и внедрения эффективных строит. материалов; нормативные документы и методич. указания по проектированию пром. зданий и сооружений. Периодически публикует реферативную информацию "Строительное проектирование промышленных предприятий". Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1958)

Главная страница
Поиск по сайту
Оглавление страниц

Объяснение слов: словарь, справочник, информация. Строительство, экономика, промышленность - все сферы жизни: от А до Г, от Г до П и от П до Я

ивотных- верхний ярус волосяного покрова, относительно тонкие у основания и утолщённые у вершины, длинные и прямые волосы. На уровне нижней половины О. обычно располагается подшёрсток. Различают неск. разновидностей О. в зависимости от толщины и микроскопич. строения составляющих её волос.

ОСТЭРВА (Osterwa) Юлиуш [псевд.-наст. фам. М а л у ш е к (Maluszek)] (23.6.1885, Краков,-10.5.19-47, Варшава), польский актёр, режиссёр, театральный деятель. В 1906-15 работал в театрах Познани, Вильнюса, Варшавы. В 1915 как австр. подданный был интернирован, жил в Центр. России; работал в польск. театральных коллективах Самары и Москвы, где поставил и исполнил роли в произв. крупнейших польск. драматургов. С 1916 был в труппе Ф. Рыхловского в Киеве. В России познакомился с иск-вом МХТ, учением К. С. Станиславского, что оказало воздействие на дальнейшее творчество О. В 1918 вернулся в Варшаву, где организовал передовой экспериментальный театр "Редута" (руководил до 1939), осн. на принципах МХТ. Одновременно работал в др. театрах Варшавы (1923-25), Кракова (1932-35). После освобождения Польши от фаш. оккупации активно участвовал в создании нового, нар. театра; с 1946 руководил объединением гор. театров Кракова, здесь же организовал театральную школу и был её директором. Как режиссёр О. утверждал правду чувств, глубокую духовную жизнь героя. Обаяние исполнительского иск-ва О. было неразрывно связано с его высокой интеллектуальностью.

Лит.: Ростоцкий Б. И., Театр и кино, в кн.: История Польши, т. 3, М., 1958; Hennelowa Y., Szaniawsky Y.. Juhusz Osterwa, Warsz., 1956; Szсzublewski J., 2ywot Osterwy, Warsz., 1971. Б. И. Ростоцкий.

А. А. Остужев.

ОСТЯКИ, прежнее (до 30-х гг. 20 в.) назв. хантов.

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК, прежнее (до 1940) название г. Ханты-Мансийска, центра Ханты-Мансийского нац. округа Тюменской обл. РСФСР.

ОСТЯКО-САМОЕДЫ, прежнее (до 30-х гг. 20 в.) назв. селькупов.

ОСТЯНКА (Oplismenus), род растений сем. злаков. Ок. 15 видов; в тропиках и субтропиках обоих полушарий. В СССР 2 вида: О. Бурмана (О. burmannii) и О. курчаволистная (О. undulatifolium); обе встречаются на Кавказе, первая - на чайных плантациях, вторая - в сырых, тенистых лесах.

ОСУГА, река в Калининской обл. РСФСР, прав, приток р. Тверца (басс. Волги). Дл. 167 км, пл. басе. 2410 км2. Берёт начало на Валдайской возв., течёт, делая большие петли. Питание преим. снеговое. Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Сплавная. На О.- г. Кувшиново.

ОСУЖДЁННЫЙ, лицо, в отношении к-рого судом вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления. В СССР объём правоограничений О. определяется законодательством, зависит от тяжести назначенного наказания и от установленного режима его отбывания.

ОСУМИ, пролив между юж. оконечностью о. Кюсю (самый южный из гл. о-вов Японии) и группой о-вов Осуми. Наименьшая шир. 28,2 км, глуб. до 117 м. Соединяет Восточно-Китайское м. с Тихим ок.

ОСУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, жидкие и твёрдые вещества, способные поглощать влагу, применяющиеся для сушки газов, жидкостей и (реже) твёрдых тел. Различают 3 осн. группы О. в.: адсорбирующие воду; образующие с водой гидраты; образующие с ней др. хим. соединения. К первой группе относятся, напр., окись алюминия, силикагель и др. адсорбенты, ко второй - нек-рые безводные соли и плавленые гидроокиси, к третьей - металлич. натрий, кальций, окись кальция, фосфорный ангидрид и др. Выбор О. в. производится с учётом агрегатного состояния высушиваемого вещества, количества влаги в нём и условий высушивания. Обязательное требование к О. в.- они не должны реагировать с высушиваемыми веществами.

ОСУШЕНИЕ, предупреждение или ликвидация неблагоприятного влияния воды на хоз. деятельность человека. Наибольшее значение имеет для с. х-ва, где удаление избыточной влаги из корнеобитаемого слоя почвы является одним из видов мелиорации, к-рая даёт возможность осваивать новые земли н повышать их экономич. продуктивность. Состоит из комплекса гидротехнич., агротехнич. и хоз. мероприятий, в основе к-рых лежат гидротехнич. приёмы нормированного удаления воды из корнеобитаемого слоя почвы. О. улучшает водный и воздушный режимы почвенного горизонта, ускоряет оттаивание и просыханце его весной, благоприятствует развитию полезной микрофлоры, активизирует рост и развитие с.-х. культур. Это позволяет довести урожай зерновых на осушаемых землях до 30-40 ц с 1 га, овощных до 600-800 ц, картофеля до 200-300 ц, сена до 100-120 ц с 1 га, т. е. повысить его по сравнению с урожаем на немелиорируемых землях в 1,5-3 раза. Для зоны избыточного увлажнения О.- одно из осн. средств интенсификации с.-х. произ-ва, обеспечивающее рациональное использование механизации и средств химизации.

О. применяют также в стр-ве для защиты населённых пунктов, пром. объектов и пр. от подтопления грунтовыми водами со стороны водохранилища, моря и др. (см. Дренаж сооружений); в лесном х-ве для улучшения роста леса; в горном деле (см. Осушение месторождений полезных ископаемых).

В с. х-ве человек начал применять О. за 3 тыс. лет до н. э. в Египте (Фаюмский оазис). За 2 тыс. лет до н. э. в Месопотамии для О. пашни использовали гончарный дренаж, в Др. Риме для О. виноградников - каменный (римский) дренаж. С 9-10 вв. в Нидерландах проводится О. приморских низменностей. В 16 в. в Англии (в окрестностях Босвор-та) были построены первые дренажи из керамич. труб, изготовленных вручную. С кон. 18 в. в Европе применяли О. открытыми каналами, а с нач. 19 в.-керамич. дренаж, к-рый с кон. 19 в.распространился в США. Русским О. было известно с кон. 14 в., однако только во 2-й пол. 19 в. его стали использовать в Полесье, сев.-зап. губ. и Центр, пром. р-не (б. Тверская, Владимирская, Рязанская, Московская и Ярославская губ.), с 1890- в Зап. Сибири (Барабинская и Ишимская степи). Мировая площадь осушаемых земель к нач. 20 в. не превышала 20 млн. га, в России - 2,5 млн. га (в 1913- 2,8 млн. га). В 20 в. наиболее крупные осушит, работы проводятся в США (более 40 млн. га крупных массивов осушено к 1972), Канаде, Японии, Индии, в европ. странах - Польше, Великобритании, Венгрии, Финляндии, Швеции, Нидерландах (стр-во польдеров), ГДР и др. К 1972 в мире осушалось более 100 млн. га', в СССР - 10,9 млн. га (нечернозёмная зона Европ. части РСФСР, Белоруссия, Прибалтика, Зап. Сибирь и др.). Широкие эффективные осушит, работы проводятся в Полесье, Мещёрской низм., Колхиде, долине р. Амур, Прибалтике и др. р-нах.

Объекты О. для с. х-ва - болота, заболоченные и минеральные земли постоянного или врем, увлажнения. Для их О. строят осушительные системы (открытые или закрытые), осушительная сеть к-рых обеспечивает отвод избытка воды до нормы О. (глубина грунтовых вод, обеспечивающая влажность корнеобитаемого слоя почвы, необходимую для получения высоких урожаев). Методы и техника О. определяются типом водного питания и с.-х. использованием терр. При атмосферном типе водного питания - ускорение поверхностного стока с помощью открытых или закрытых собирателей; при грунтовом - ускорение подземного стока с понижением уровня грунтовых вод до нормы О. дренажем или редкими глубокими каналами (осушителями); при наличии потока грунтовых вод - перехват его ловчими каналами (со стороны водосбора) или береговыми дренами (со стороны реки, водохранилища); при грунтово-напорном - снижение пьезометрич. поверхности подземных вод вертикальным дренажем или глубокими дренами и как сопутствующее мероприятие - ускорение поверхностного стока; при склоновом (делювиальном) - ограждение осушаемых земель со стороны склонов нагорными каналами и выполнение комплекса противоэрозионных мероприятий (направлены на задержание воды и уменьшение склонового стока); при намывном (аллювиальном) - ограждение терр. дамбами (валами) со стороны реки, озера, моря, постройка осушит, сети со шлюзами на магистральном канале, насосных станций для механич. удаления воды. При О. почв тяжёлого гранулометрии. состава и верховых болот (гл. обр. с атм. типом водного питания) в первонач. период освоения применяют также агромелиоративные мероприятия: бороздование поверхности, узкозагонную вспашку, гребневые и грядковые посевы (на Д. Востоке, в Колхиде), кротование и др., к-рые эффективны только на фоне работы осушит, сети.

Осушаемые земли обычно невозможно использовать без проведения культуртехнич. работ - срезки и удаления кустарника, мелколесья, кочек, пней, корневых остатков и валунов, засыпки ям, рвов и пр., подъёма пласта осушаемой целины и его разделки, прикатывания и выравнивания поверхности торфяных почв, внесения органич. и минеральных удобрений, извести, выращивания предварит, культур для ликвидации пестроты почвенного плодородия и др. В сухие периоды на осушаемых землях применяют орошение (дождевание, подачу воды по дренам при шлюзовании каналов осушит, сети и др.), для чего строят осушительно-увлажнит. системы.

С.-х. использование осушаемых земель определяется их география, положением, почвенным плодородием и технико-экономич. условиями первичного освоения. В СССР поймы и низинные болота, расположенные вблизи крупных населённых и пром. центров, осваивают под овощные культуры и кормовые угодья. В лесостепной и степной зонах на осушаемых землях возделывают технич. культуры - коноплю, лён, сахарную свёклу, картофель. Во влажных субтропиках Черноморского побережья Кавказа наиболее эффективно выращивание чая, цитрусовых, тунга, лавра, бамбука; на Д. Востоке-сои, риса (см. табл.).

Использование осушаемых земель в СССР, тыс. га


1965

1970

1972
Общая площадь осушаемых земель .

10600

10214

11427*
Из них занято:






зерновыми культурами

1441

1423

1708
техническими культурами

198

211

260
картофелем и овоще-бахчевыми культурами

227

207

245
кормовыми культурами

1430

1705

2014
сенокосами и пастбищами

3486

3318

3869

* В т. ч. осушено дренажем 4373,5 тыс. га (см. Дренаж сельскохозяйственных земель).

В 1972 с осушаемых земель СССР было получено (тыс. т): зерна 3484,6, льноволокна 38,19, сахарной свёклы (фабричной) 2346,7, картофеля 2578,5.

Лит.: Брудастов А. Д., Осушение минеральных и болотных почв, 4 изд., М., 1955; Костяков А. Н., Основы мелиораций, 6 изд., М., 1960; Маслов Б. С., Станкевич В. С., ЧерненокВ. Я., Осушительно-увлажнительные системы, М., 1973. С. Ф. Аверьянов.

ОСУШЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, горный дренаж, комплекс мероприятий по откачке повышенных притоков подземных вод при стр-ве и эксплуатации шахт или карьеров. Необходимость О. м. п. и. обусловлена тем, что месторождения полезных ископаемых довольно часто залегают в обводнённых массивах (Подмосковный и Днепровский угольные бассейны, железорудные месторождения Курской магнитной аномалии и др.). Притоки воды в строящиеся угольные шахты составляют до 3000 м31ч (напр., шахты № 49, 50 и 53 Поплевинские), в карьеры- 3600 м3/ч (Лебединский железорудный карьер), в подземные рудники - до 12 000 м3/ч (Миргалимсайский рудник). Капиталовложения на осушение в общем комплексе горных работ достигают в СССР 15-20% от общей стоимости, а эксплуатац. расходы -до 25-30% от себестоимости добычи.

О. м. п. и. повышает устойчивость горных пород, предотвращает прорывы плывунных пород и большие притоки воды в выработки. Осуществляется частичным или полным осушением пород кровли и самой залежи полезного ископаемого, а также снижением напора нижележащих водоносных горизонтов до безопасных пределов. О. м. п. и. увязывается с горными работами и проводится как до начала проходки выработок - предварительное осушение, так и одновременно с проведением горных выработок и очистными работами - параллельное осушение. Различают поверхностный (бесшахтный) способ, при к-ром осушит, мероприятия осуществляются с поверхности земли; подземный - из подземных горных выработок, и комбинированный - сочетающий оба способа. Поверхностное осушение производится при помощи водопонижающих и поглощающих скважин, траншей, закрытых дрен, иглофильтровых установок и т. д. Подземное осушение проводится из подземных горных выработок посредством сквозных и забивных фильтров, понижающих колодцев и восстающих скважин. Для подземного способа характерен приём воды от дренажных устройств в горные выработки с последующей выдачей её на поверхность по системе шахтного водоотлива. Комбинированное осушение сочетает мероприятия поверхностного и подземного способов. При О. м. п. и. используются дренажные устройства строит. водопонижения - лёгкие и эжекторные иглофильтры, открытый водоотлив. Один из видов О. м. п. и.- водопонижение при проходке шахтных стволов, выполняемое при помощи водопонижающих скважин, иногда с применением горизонтальных забивных фильтров, опережающих иглофильтров и понижающих (передовых) колодцев.

О. м. п. и. получило развитие в СССР с 50-х гг., когда пром-сть освоила выпуск мощных скважинных насосов, буровых станков, иглофильтровых установок и др. оборудования.

Лит.: Троянский С. В., Белицкий А. С., Ч е к и н А. И., Гидрогеология и осушение месторождений полезных ископаемых, М., 1956; Абрамов С. К., Скиргелло О. Б., Способы, системы и расчеты осушения шахтных и карьерных полей, М., 1968. В. Л. Полуянов.

ОСУШИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, сеть каналов и дрен, устраиваемая на заболоченной или избыточно увлажнённой терр. для её осушения; важнейший элемент осушительной системы. Состоит из регулирующей, ограждающей и проводящей сетей с сооружениями на них (дренажные устья, смотровые колодцы, перепады, быстротоки, мосты, трубы-переезды и т. д.). Состав и характер О. с. определяются осн. типом водного питания терр., причинами заболачивания и последующим с.-х. использованием осушаемых земель.

Схема осушения лугов: 1, 3 - магистральные каналы; 2 - нагорный канал; 4 - открытые собиратели; 5 - река-водоприёмник.

Регулирующая сеть служит для своеврем. удаления избытков воды из корнеобитаемого слоя почвы, что способствует улучшению водного, газового и теплового режимов почвы и создаёт условия для эффективной работы с.-х. машин и использования удобрений. На минеральных заболоченных почвах или болотах с атм. типом водного питания, требующих при осушении ускорения поверхностного стока, она состоит из постоянных открытых собирателей (каналов - допустимы на естеств. сенокосах, при первоначальном осушении торфяных болот, в лесонасаждениях, на пойменных лугах) или закрытых собирателей (траншеи с керамич. перфорированными, пластмассовыми или др. трубами на дне, засыпанные хорошо фильтрующим материалом - песок, стиромуль и др. - или почвой), систематически располагаемых на осушаемой площади. На землях с грунтовым типом водного питания регулирующая сеть при любом с.-х. использовании площади делается в виде дренажа (см. Дренаж сельскохозяйственных земель), к-рый на землях, заболачиваемых напорными грунтовыми водами, может быть дополнен глубокими каналами (осушителями).

При осушении торфяных болот с грунтовым типом водного питания, мощностью залегания торфа 2-3 м и минеральным дном из хорошо фильтрующих незаилённых песков регулирующая сеть выполнена в виде одиночных или системы редких глубоких открытых каналов, врезаемых дном в пески.

Ограждающая сеть предназначена для защиты осушаемой терр. от поступления поверхностных и грунтовых вод со стороны водосбора, водотоков и водоёмов: нагорные каналы (по подошвам склонов) служат для сбора склонового стока; нагорно-ловчие каналы улавливают поверхностный склоновый сток и грунтовый поток; ловчие перехватывают грунтовые воды; для защиты земель со стороны водотоков и водоёмов строят дамбы.

Проводящая сеть принимает избыточную воду из элементов регулирующей и ограждающей сетей и транспортирует её в ближайший водоприёмник (река, водохранилище, озеро и т. п.). Состоит из открытых магистральных каналов различных порядков, прокладываемых по самым низким местам осушаемой площади, а при осушении дренажем - открытых или закрытых коллекторов, впадающих в магистральный канал и редко - в водоприёмник. Стенки и дно каналов крепят плитами из пористого бетона, дёрном, хворостом, что улучшает их работу и увеличивает долговечность.

Лит. см. при ст. Осушение. С. Ф. Аверьянов.

ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, избыточно увлажнённая земельная терр. вместе с сетью каналов, дрен и др. гидротехнич. и эксплуатац. сооружениями, обеспечивающими её осушение. Осн. элементы О. с.: регулирующая, ограждающая и проводящая сети, составляющие осушительную сеть; водоприёмник (река, озеро, море и др.); гидротехнич. сооружения (перепады, устья каналов, шлюзы, смотровые колодцы, насосные станции и т. п.); дорожная сеть (дороги, мосты, водопропускные трубы, скотопрогоны); эксплуатац. сооружения (гидрометрич. посты, наблюдат.скважины и др.).

В зависимости от способа осушения О. с. бывают открытые (регулирующая сеть - открытые каналы) и закрытые (регулирующая сеть - закрытые собиратели, дрены-осушители и небольшие магистральные каналы представляют собой подземные трубчатые водоводы). Осн. проводящие и ограждающие каналы в обоих случаях открытые. Применяют открытые О. с. при предварит, (первоначальном) осушении болот, лесов, иногда сенокосов и пастбищ. Недостатки их: снижение коэфф. земельного использования; препятствия, создаваемые каналами для механизации полевых работ; зарастание и др. виды деформации каналов и пр. Закрытые О. с. более технически совершенны, долговечны, не имеют недостатков открытых систем и представляют большие возможности для увлажнения осушаемых земель в засушливые периоды вегетации растений. Их строят для интенсивного использования осушаемых земель (овощные, кормовые, полевые севообороты, сады, культурные пастбища).

Неотъемлемой частью О. с. является водоприёмник - обычно река или водоём, способный принять сбрасываемую осушит, сетью избыточную воду, не вызывая в ней подпора. Редко, при благоприятных гидрогеологич. условиях, воду сбрасывают в подземные водоносные горизонты, устраивая поглощающие колодцы. При неудовлетворит. показателях водоприёмника (недостаточная пропускная способность, высокие уровни воды в периоды работы осушит, сети, неустойчивое русло) его урегулируют путём расчистки, спрямления, углубления и расширения (сужения) русла.

По методу отвода воды из осушит, сети О. с. бывают самотёчные (вода поступает в естеств. или урегулированный водоприёмник за счёт гидрав-лич. энергии потока, т. е. самотёком) и с машинным водоподъёмом (воду из магистральных каналов откачивают в водоприемник с помощью насосных станций). Обычно машинный водоподъём применяют при осушении приморских низменностей (устройство польдеров в Калининградской обл. и др.), низких речных и озёрных пойм (напр., pp. Немана и Лиелупе, Раменское расширение поймы р. Москвы), плавней (pp. Кубани, Днестра и др.), где самотёчные системы практически невозможны. Машинный водоподъём используют также при осушении земель в р-нах нац. парков, охраняемых ландшафтов, в зоне недостаточного увлажнения, где урегулирование рек может привести к их порче, снижению эстетич. привлекательности и реакреационной ценности. Стр-во и эксплуатация О. с. с машинным водоподъёмом дороже самотёчных, поэтому они экономически эффективны при интенсивном с.-х. произ-ве.

Примерная схема осушительно-увлажнительной системы в пойме реки: А - луга, Б - кормовой севооборот, В - овощной севооборот - 1,2 - отверстия в дамбе обвалования для регулирования затопления поймы паводковыми водами, 3 - оросительная насосная станция, 4 - осушительная насосная станция, 5 - шлюз на реке, 6 - водохранилище на притоке, 7 - магистральный осушительный канал, 8 - коллекторы, 9 - нагорные каналы (они же водоподводящие каналы для увлажнения), 10 - дрены, 11 - открытые собиратели, 12 - дамба обвалования. Луга осушены системой открытых собирателей, площади под севооборотами - дренажем. Во время весеннего половодья пойма затопляется через отверстия 1, 2 на заданный срок; избыток воды сбрасывается самотёком или откачивается насосной станцией. Увлажнение лугов проводится при весеннем затоплении, земель овощного севооборота - дождеванием, кормовых - подпочвенным увлажнением по дренам. Вода для орошения может забираться из реки выше шлюза 5, из водохранилища на притоке и насосной станцией 3. Стрелки показывают направление движения воды.

По характеру воздействия на водный режим осушаемой терр. О. с. подразделяются на системы одностороннего действия - каналы и др. сооружения обеспечивают только отвод воды; двустороннего действия (осушительно-увлажнительные) - регулирование водного режима путём задержания и перераспределения во времени избыточной воды и пополнения запасов её в почве в засушливые периоды.

Увлажнение осуществляют дождеванием или подпочвенным орошением (шлюзование каналов и дренаж). Функции осушения и увлажнения могут выполнять одни и те же элементы О. с. (напр., магистральные осушит, каналы и водоприёмник служат водоисточником и проводящими увлажнит, каналами, каналы-осушители и дрены - участковыми увлажнителями и т. д.). Применение систем двустороннего действия даёт возможность в течение вегетац. периода поддерживать в корнеобитаемом слое водный режим для с.-х. растений, близкий к оптимальному.

Конструкция О. с. зависит от почвенных, гидрогеологии., хоз.-экономич. и пр. условий местности. Эксплуатацию О. с. в СССР осуществляют управления эксплуатации систем, районная мелиоративная служба и землепользователи, за к-рыми закреплены осушаемые земли.

За годы Сов. власти в СССР построены и реконструированы О. с. на млн. га. Оресская О. с., расположенная в басс, р. Орессы (Белоруссия), занимает 98,5 тыс. га, из них 51,5 тыс. га увлажняется (по дренам) в засушливые периоды водой из водохранилища (объём его 39,5 млн. л3), сооружённого в верх, части системы. На осушаемых землях выращивают овощные, зерновые культуры и травы. Трубежская О. с. (самотёчная, двустороннего действия) в пойме р. Трубеж и её притоков (Украина) имеет площадь осушения 32,5 тыс. га; осн. культуры - овощные, картофель, кукуруза на силос, травы, кормовые корнеплоды. Яхромская О. с. в пойме р. Яхромы (Московская обл.) занимает ок. 10 тыс. га; большая часть системы двустороннего действия (орошение дождеванием). На землях её выращивают овощные и кормовые культуры.

Лит. см. при ст. Осушение. Б.С.Маслов.

ОСУШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА судна, судовая система, служащая для удаления небольших количеств воды, попадающей внутрь судна. Автономные О. с. обслуживают отд. судовые помещения или их группы: машинное отделение, трюмы (на сухогрузных судах), насосные отделения (на танкерах), погреба боезапаса (на воен. кораблях) и др. О. с. состоит из трубопроводов с приёмными и отливными патрубками, насосов и арматуры, а также сепараторов, очищающих откачиваемую за борт воду от загрязнения нефтепродуктами. На совр. судах насосы О. с. запускаются автоматически- по уровню воды в сборных колодцах.

ОСУШКА, полоса низменных побережий приливных морей в зоне приливо-отлива. Образуется путём накопления мелкопесчанистых и илистых наносов, возникающих в результате неравенства скоростей и времени действия прилива и отлива. О. растёт со временем в ширину и высоту до тех пор, пока не превратится в поверхность, заливаемую лишь во время сигизийных приливов. На отмелых берегах бесприливных морей (Каспийское, Аральское и др.) в результате ветровых сгонов и нагонов воды возникает т. н. ветровая О. См. также Ватты, Лайда, Марши.

ОСФРАДИЙ (новолат. osphradium, от греч. osphrainomai-нюхаю, обоняю), рецепторный орган моллюсков, образованный специализированным чувствит. эпителием. О. расположен в мантийной полости, обычно на пути тока воды к жаберным органам. Хорошо развит у нек-рых брюхоногих моллюсков, у к-рых, по-видимому, играет роль обоняния органа. О. также приписывают функцию осмо- и механорецепции.

ОСЦИЛЛОГРАФ (от лат. oscillo-качаюсь и ...граф) электроннолучевой, прибор для наблюдения функциональной связи между двумя или неск. величинами (параметрами и функциями; электрическими или преобразованными в электрические). Для этой цели сигналы параметра и функции подают на взаимно перпендикулярные отклоняющие пластины осциллографической электроннолучевой трубки и наблюдают, измеряют и фотографируют графич. изображение зависимости на экране трубки. Это изображение наз. осциллограммой. Чаще всего осциллограмма изображает форму электрич. сигнала во времени. По ней можно определить полярность, амплитуду и длительность сигнала. О. часто имеет проградуированные в в по вертикали и в сек по горизонтали шкалы на экране трубки. Это обеспечивает возможность одновременного наблюдения и измерения временных и амплитудных характеристик всего сигнала или его части, а также измерения параметров случайных или однократных сигналов. Иногда изображение исследуемого сигнала сравнивают, с калибровочным сигналом или применяют компенсационный метод измерений.

Рис. 1. Упрощённая блок-схема электроннолучевого осциллографа.

Исследуемый сигнал А (рис. 1) поступает на вход усилителя вертикального отклонения, предназначенного для согласования величины отклонения луча с величиной входного сигнала. Коэфф. усиления регулируется. Горизонтальное перемещение луча создаётся генератором развёртки, который формирует для этой цели пилообразное напряжение Г (линейно изменяющееся во времени). Пилообразное напряжение поступает на вход усилителя горизонтального отклонения, к-рый обеспечивает на выходе напряжение Е, подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины трубки. Электронный луч перемещается по горизонтали с постоянной скоростью, создавая таким образом линейную развёртку времени. Скорость развёртки регулируется.

Для получения стабильного изображения исследуемого сигнала на экране трубки каждая новая развёртка должна начинаться с одной и той же фазы сигнала. Это обеспечивается подачей исследуемого сигнала с вертикального усилителя на синхронизатор, который формирует импульс В запуска генератора развёртки в момент, соответствующий выбранной точке исследуемого сигнала. Для того чтобы электронный луч был виден только во время прямого хода луча (t2 - t1), генератор вырабатывает импульс Д подсвета луча, который подаётся на управляющую сетку (модулятор) трубки. Он имеет положительную полярность, прямоугольную форму и длительность, равную длительности прямого хода развёртки. Т. к. для запуска генератора развёртки используется исследуемый сигнал, а синхронизатор и генератор развёртки срабатывают не мгновенно, а с нек-рым запаздыванием (доли мксек), то для наблюдения начального участка сигнала в тракт вертикального отклонения вводится линия задержки, компенсирующая время срабатывания синхронизатора и генератора развёртки (время задержки сигнала несколько превышает время срабатывания). При отсутствии линии задержки на экране трубки можно видеть только ту часть исследуемого сигнала, к-рая следует после момента ti (кривая Б).

О. содержит также источники высоковольтного и низковольтного питания. Первый используется только для питания трубки, а второй - для питания электронной схемы остальных узлов и блоков прибора.

Важными характеристиками О., определяющими его эксплуатац. возможности, являются: 1) коэффициент отклонения - отношение напряжения входного сигнала к отклонению луча, вызванному этим напряжением (в/см или в/дел); 2) полоса пропускания - диапазон частот, в пределах к-рого коэфф. отклонения О. уменьшается не более чем на 3 дб относительно его значения на средней (опорной) частоте; 3) время нарастания тн, в течение которого переходная характеристика О. нарастает от 0,1 до 0,9 от амплитудного значения (часто употребляется вместо полосы пропускания); верх, граничная частота полосы пропускания fв связана с тн соотношением: fв(Мгц)=0,35/тн,(нсек); 4) коэфф. развертки - отношение времени тн к величине отклонения луча, вызванного напряжением развёртки за это время (в сек/см или сек/дел); 5) скорость записи - макс, скорость перемещения луча по экрану, при к-рой обеспечивается фотографирование или запоминание (для запоминающего О.) однократного сигнала. Перечисленные параметры определяют амплитудный, временной и частотный диапазоны исследуемых сигналов.

Погрешность измерения сигналов зависит от погрешностей коэфф. отклонения и коэфф. развёртки (обычно ~2-5%), от частоты (длительности) исследуемого сигнала и полосы пропускания (времени нарастания сигнала тн). Если измеряемый параметр сигнала >=5тн, то он воспроизводится на экране О. с погрешностью =<2%.

Рис. 2. Универсальный осциллограф со сменными блоками.

Вместо погрешностей коэффициентов отклонения и развёртки для О. часто указывают близкие им погрешность измерения амплитуды стандартного сигнала (синусоидального определённой частоты или прямоугольного импульса достаточно большой длительности) и погрешность измерения временных интервалов.

Для одноврем. исследования двух или более сигналов используются многолучевые О., а также многоканальные электронные коммутаторы, встраиваемые в тракт вертикального отклонения. Электронный коммутатор обеспечивает получение изображения неск. сигналов на однолучевой трубке при последоват. подключении источников этих сигналов к тракту вертикального отклонения. Электронные коммутаторы используются, как правило, для исследования временных (фазовых) соотношений неск. синхронных сигналов.

Для изучения части исследуемого сигнала, в т. ч. отстоящей на значительное время от его начала, применяется растяжка развёртки (часть пилообразного напряжения, подаваемого на вход усилителя горизонтального отклонения, усиливается в неск. раз, что эквивалентно увеличению в неск. раз длины развёртки) или задержка запуска развёртки (задержанная развёртка). Задержанная развёртка эквивалентна растяжке развёртки в неск. тысяч раз.

Наибольшими функциональными возможностями обладают О. со сменными блоками в трактах вертикального и горизонтального отклонения (рис. 2). Перестановкой блоков можно получить О. с различными характеристиками: широкополосный, высокочувствительный, 2-или 4-канальный, дифференциальный и т. д. В зависимости от особенностей схемы О. делятся на универсальные, запоминающие, стробоскопические, скоростные и специальные (см. табл.). Универсальными наз. О., построенные по функциональной схеме рис. 1. Запоминающие О. имеют трубку с накоплением заряда. Они сохраняют изображение сигнала длительное время и поэтому удобны для исследования однократных и редко повторяющихся сигналов (см. Запоминающая электроннолучевая трубка). Скорость записи запоминающих О. достигает неск. тыс. км/сек. Время воспроизведения записанного изображения для различных моделей лежит в пределах 1-30 мин. Запоминающие О., как правило, обладают свойством сохранять изображение при выключении О. и последующем его включении через неск. суток. Функциональная схема запоминающих О. отличается от рис. 1 дополнит, блоком, управляющим режимом работы запоминающей трубки (запись, воспроизведение изображения и его стирание).

В стробоскопич. О. используется принцип последоват. стробирования мгновенных значений сигнала для преобразования (сжатия) его спектра; при каждом повторении сигнала определяется (отбирается) мгновенное значение сигнала в одной точке. К приходу след, сигнала точка отбора перемещается по сигналу, и так до тех пор, пока он не будет весь простробирован. Преобразованный сигнал, представляющий собой огибающую мгновенных значений входного сигнала, повторяет его форму. Длительность преобразованного сигнала во много раз превышает длительность исследуемого, и, следовательно, имеет место сжатие спектра, что эквивалентно соответствующему расширению полосы пропускания О. Стробоскопич. О. наиболее широкополосны и позволяют исследовать периодич. сигналы длительностью ~ 10-11сек.

Скоростные О. имеют трубки с вертикально отклоняющей системой типа "бегущей волны". Они характеризуются широкополосностью (1-5*109 Мгц) и большой скоростью записи. Скоростные О. не имеют усилителя в тракте вертикального отклонения и, в отличие от стробоскопических, позволяют исследовать не только периодич., но и однократные быстропротекающие сигналы. Спец. О. служат для исследования телевизионных или высоковольтных сигналов и т. п.

Лит.: Вишенчук И. М., Соголовский Е. П., Швецкий Б. И., Электроннолучевой осциллограф и его применение в измерительной технике, М., 1957; Новопольский В. А., Электроннолучевой осциллограф, М., 1969; Чех И.,

Осциллографы в измерительной технике, пер. с нем., М., 1965; Выражение свойств электроннолучевых осциллографов. Рекомендации по стандартизации Международной электротехнической комиссии. Публикация № 351, М., 1971; Осциллографы электроннолучевые. Каталог, М., 1971. А. А. Каламкаров, А. И. Федоренчик.

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ТРУБКА, электроннолучевая трубка для преобразования электрич. сигналов в видимое графич. изображение. О. э. т. - осн. элемент электронного осциллографа, где она используется для наблюдения формы и измерения амплитуды, длительности и др. параметров электрич. сигналов. С целью фотографич. или визуальной регистрации сигналов О. э. т. применяется также и в иной радиотехнич., электротехнич., медицинской, науч. аппаратуре. Первая О. э. т. изготовлена нем. физиком К. Брауном в 1897 (т. н. трубка Брауна).

В О. э. т. сформированный прожектором пучок электронов, или электронный луч, проходит фокусирующую и отклоняющую системы и попадает на катодолюминесцентный экран (см. Катодолюминесценция), выполненный изнутри, на дне баллона. В результате действия отклоняющей системы практически безынерционный луч вычерчивает на экране светящуюся линию, представляющую исследуемый сигнал в виде графич. функции времени или др. параметра. Экраны имеют прямоугольную (отношение размеров сторон от 1:1 до 1:2) или круглую форму и размер диагонали или днам. от 20 до 700 мм. Для визуального наблюдения используются люминофоры с белым или зелёным цветом свечения, для фоторегистрации изображений - с голубым или синим; длительность послесвечения экранов - от 10~7 до 20 сек. На внутр. поверхность дна баллона нередко наносится шкала для проведения беспараллаксного измерения (см. Параллакс). По характеру регистрируемых сигналов и особенностям их воспроизведения осн. типы О. э. т. подразделяют на низкочастотные, широкополосные (высоко- и сверхвысокочастотные), высоковольтные, запоминающие, многолучевые, с радиальным отклонением луча. Низкочастотные О. э. т. рассчитаны на полосу частот исследуемых переменных во времени процессов в диапазоне от нуля до десятков Мгц. Они имеют, как правило, электростатич. систему фокусировки и отклонения, достаточную чувствительность (отклонение луча до 5 мм/в), зелёный цвет свечения экрана. Широкополосные О. э. т. (рис.) позволяют исследовать сигналы в полосе частот от нуля до неск. Ггц. Они превосходят другие типы О. э. т. по чувствительности (до 10 мм/в), скорости записи (до десятков тыс. км/сек) и разрешающей способности (ширина линии от 50 до 300 мкм). Расширение полосы частот достигается использованием вместо сигнальных пластин отклоняющей замедляющей системы с "бегущей волной", обычно в форме спирали, а высокая скорость записи - ускорением электронов после их отклонения (послеускорением) посредством высокого напряжения (8-25 кв): Высоковольтные О. э. т., применяемые для регистрации импульсов высокого напряжения, имеют очень малую чувствительность (от 0,05 до 20 мм/кв) и высокую электрич. прочность (до неск. десятков кв). Запоминающие О. э. т. (потенциалоскопы) с видимым изображением, служащие для запоминания информации в виде электрич. сигналов и воспроизведения их на экране, имеют наибольшее время хранения записанной информации (от неск. десятков сек до неск. ч). Многолучевые О. э. т., служащие для наблюдения на одном экране неск. одновременно протекающих процессов, имеют в одном баллоне чаще всего 2,5, 10 независимых низкочастотных электронно-оптич. систем формирования лучей. В О. э. т. с радиальным отклонением луча, используемых для исследования явлений в полярной системе координат, луч при помощи двух пар отклоняющих пластин развёртывают по окружности. Напряжение сигнала подаётся на обкладки конич. конденсатора и отклоняет луч в радиальном направлении. По параметрам эти О. э. т. близки к низкочастотным.

Некоторые типы осциллографов и их характеристики
Тип, страна

Обозначение

Полоса

пропускания, Мгц

Коэфф. отклонения, мв/дел- в/дел

Коэфф. развёртки, мксек/дел - сек/дел

Скорость записи, км/сек
Универсальный, СССР

С1-85

0-35

5-5

0,01-0,05


Универсальный , СССР

С1-75

0-250

10-1

0,002-0,1

1500
Универсальный, США

Tektronix-485

0-350

5-5

0,0010,5

24000
Скоростной, СССР

С7-10А

0-1500

100-0,2

2,5*10-5- 0,1*-10-6

-
Стробоскопический, СССР

С7-11

0-5000

5-0,2

5*10-5-1*10-5

-
Запоминающий, Нидерланды

Philips РМ-3251

0-50

2-20

0,01-0,5

10
Запоминающий, СССР

С8-12

0-50

10-5

0,01-15

4000
Запоминающий , СССР

С8-13

0-1

0,5-20

0,01-15

5
Стробоскопический, Япония

Iwatsu SAS-5009 В

0-18000

10-0,2

10-5-5*10-2

-
Телевизионный , СССР

С9-57

0-15

10-10

0,1-0,02

-

Конструктивная схема широкополосной осциллографической электроннолучевой трубки: 1 - подогреватель катода; 2 - катод; 3 - электрод, ускоряющий электроны; 4 - коаксиальные вводы сигнала; 5 - электропроводящее покрытие; 6 - выводы системы послеускорения; 7 - катодолюминесцентный экран; 8 - спираль системы послеускорения; 9 - стеклянный баллон; 10 - горизонтальные отклоняющие пластины; 11 - спиральная отклоняющая система; 12 - анод; 13 - модулятор.

Лит.: Шерстнев Л. Г., Электронная оптика и электроннолучевые приборы, М., 1971; М и л л е р В. А., К у р а к и н Л. А., Приёмные электроннолучевые трубки, 2 изд., М., 1971; Жигарев А. А., Электронная оптика и электроннолучевые приборы, М., 1972. Г. И. Семеник, М. В. Цехонович.

ОСЦИЛЛОСКОП (от лат. oscillo - качаюсь и греч. skopeo - смотрю, наблюдаю), то же, что осциллограф; назв. "О." употребляют редко, преим. в тех случаях, когда прибор используется только для визуального наблюдения быстро меняющихся во времени электрич. процессов.

ОСЦИЛЛЯТОР (от лат. oscillo - качаюсь), физич. система, совершающая колебания. Термином "О." пользуются для любой системы, если описывающие её величины периодически меняются со временем.

Классический О. - механич. система, совершающая колебания около положения устойчивого равновесия.

В положении равновесия потенциальная энергия U системы имеет минимум. Если отклонения х от этого положения малы, то в разложении U (х) по степеням х можно считать U(x) = kx2/2 (k - постоянный коэфф.); при этом квазиупругая сила F = - ди!дх = - kx. Такие О. наз. гармоническими, их движение описывается линейным ур-нием тх = - kx, решение к-рого имеет вид х = A sin (wt + ф), где т - масса О., w =корень из (k/m) - частота, А - амплитуда колебаний, ф - начальная фаза, t - время. Полная энергия гармонического О. Е = mw2A2/2 - это сумма периодически меняющихся в противофазе кинетич. Т и потенциальной U энергий; Е = Т + U не зависит от времени. Когда отклонение х нельзя считать малым, в разложении U(x) необходим учёт членов более высокого порядка - ур-ние движения становится нелинейным, а О. наз. ангармоническим.

Понятие О. применяется также к немеханич. колебат. системам в электромагнетизме, акустике, теории тяготения и т. д. Наиболее часто встречающийся электрич. О. - колебат. контур, содержащий индуктивность и ёмкость. Колебания напряжённостей электрич. и магнитного полей в плоской электромагнитной волне также можно описывать с помощью понятия О.

Квантовый О. В квантовой механике задача о линейном (с одной степенью свободы) гармонич. О. решается с помощью Шрёдингера уравнения, в к-ром потенциальная энергия полагается равной U = kx2/2. При этом оказывается, что решение существует лишь для дискретного набора значений энергии
[1848-6.jpg]

где h - Планка постоянная. Важной особенностью энергетич. спектра О. является то, что уровни энергии Епрасположены на равных расстояниях. Т. к. отбора правила разрешают в данном случае переходы только между соседними уровнями, то, хотя квантовый О. имеет набор собств. частот wn = En/h, излучение его происходит на одной частоте со, совпадающей с классической: w =корень из (k/m). В отличие от классич. О., наименьшее возможное значение энергии (при п = 0) квантового О. равно не нулю, а hw/2 (нулевая энергия).

Понятие О. играет важную роль в теории твёрдого тела, в теории электромагнитного излучения, в теории колебат. спектров молекул.

Лит.: Ландау Л. Д., Л и ф ш и ц Е. М., Механика. Электродинамика, М., 1969 (Краткий курс теоретической физики, кн. 1), гл. 5; их же, Теория поля, 5 изд., М., 1967 (Теоретическая физика, т. 2); их же, Квантовая механика, М., 1963 (Теоретическая физика, т. 3); Л е о н т о в и ч М. А., Статистическая физика, М.- Л., 1944. В. П. Павлов.

ОСЫ, сборное назв. всех жалящих перепончатокрылых насекомых, исключая пчёл и муравьев. К О. относят блестянок, дорожных ос, немок, роющих ос, сколий, тифий, ос настоящих.

ОСЫ НАСТОЯЩИЕ, складчато-крылые осы (Vespidae), семейство перепончатокрылых насекомых. В покое передние крылья складываются вдоль спины. Окраска брюшка часто из чередующихся чёрных и жёлтых полос. Среди О. н. есть как одиночно живущие виды, самки к-рых выкармливают личинок убитыми насекомыми (одиночные осы) или пыльцой (цветочные осы), так и формы, ведущие обществ, образ жизни (имеющие плодовитых и бесплодных самок - работниц) и строящие сложные гнёзда из бумаги (общественные осы).

ОСЫМ (Осъм), река в Болгарии, прав, приток Дуная. Дл. 314 км, пл. басс. 2874 км2. Истоки в хр. Стара-Планина, протекает б. ч. в глубокой долине. Питание снегово-дождевое. Паводок в марте- июне, летне-осенняя межень. Несудоходна, используется для орошения. На О. - г. Ловеч.

ОСЫПИ, скопления обломков горных пород у основания и в ниж. части крутых горных склонов. Образуются в результате выветривания горных пород и скатывания обломков вниз по склону. Материал не сортирован и состоит обычно из угловатых обломков различного размера - от песчаных зёрен и мелкого щебня до глыб поперечником в неск. м. Поверхность О. имеет уклон, близкий к углу естеств. откоса, крутизна которого достигает 30-40°. В зависимости от крутизны угла откоса О. обнаруживают различную степень подвижности.

ОСЬ, деталь машин и механизмов, предназначенная для поддержания вращающихся деталей, не передающая полезного крутящего момента. О. бывают вращающиеся и неподвижные.

ОСЬ (матем.), 1) О. координат - прямая с указанными на ней направлением, началом отсчёта и выбранной масштабной единицей, служащая для определения положения точки на ней (см. Аналитическая геометрия, Координаты). 2) О. симметрии - см. в ст. Симметрия.

"ОСЬ БЕРЛИН - РИМ ", военно-политич. союз фаш. Германии и Италии, оформленный Берлинским соглашением от 25 окт. 1936. Создание "оси" свидетельствовало об открытой подготовке фаш. гос-в к развязыванию 2-й мировой войны 1939-45. Продолжением соглашения "О. Б.- Р."явился подписанный 25 нояб. 1936 Германией и Японией "Антикоминтерновский пакт", к к-рому 6 нояб. 1937 присоединилась Италия.

Публ.: Documents on German foreign policy 1918 - 1945. Ser. D, v. 1, L., 1949.

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ мгновенная, у твёрдого тела, имеющего неподвижную точку (напр., гироскопа), проходящая через эту точку ось, поворотом вокруг к-рой тело перемещается из данного положения в положение к нему бесконечно близкое; движение тела за конечный промежуток времени слагается из последоват. поворотов вокруг мгновенных О. в., непрерывно изменяющих своё направление в пространстве.

Движение свободного твёрдого тела в общем случае слагается из поступат. движения вместе с его центром тяжести (или др. произвольно выбранной точкой, наз. полюсом) и элементарных поворотов вокруг мгновенных О. в., проходящих через этот центр (полюс).

ОСЬ ЛЁГКОГО НАМАГНИЧИВАНИЯ, направление в ферро- или ферримагнитном образце, вдоль к-рого работа намагничивания образца до насыщения, производимая внеш. магнитным полем, минимальна. Если внеш. поле на образец не действует, то намагниченность в каждом домене образца направлена вдоль О. л. н.

В ферромагнитных монокристаллах О. л. н. совпадают с гл. кристаллографич. осями (напр., в железе с тетрагональными типа [100], в никеле с тригональными [111 ],в кобальте с гексагональной [0001 ], см. Кристаллы). При наложении на ферромагнитный монокристалл внеш. напряжений (сжатие, растяжение) направления О. л. н. могут измениться, а в поликристаллич. образце даже образоваться вновь. Наличие О. л. н. является прямым следствием магнитной анизотропии ферромагнитных веществ.

Лит.: Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971, с. 776-77; К и р е н с к и й Л. В., Магнетизм, 2 изд., М., 1967, с. 67.

ОСЬ МИРА, прямая, проходящая через центр небесной сферы параллельно оси вращения Земли. Точки пересечения О. м. с небесной сферой наз. полюсами мира. Вокруг О. м. происходит видимое суточное вращение небесной сферы.

ОСЬ НЕЙТРАЛЬНАЯ в сопротивлении материалов, линия в поперечном сечении изгибаемой балки, в точках к-рой нормальные напряжения, параллельные оси балки, равны нулю. О. н. делит сечение на 2 части, в одной из к-рых нормальные напряжения являются растягивающими, а в другой - сжимающими. Если аb (рис.) - линия, через к-рую проходит плоскость действия внеш. сил, является одной из гл. центр, осей инерции изображённого на рис. поперечного сечения, то О. н. тп будет второй гл. центр, осью. Геометрическое место всех О. н. образует нейтральный слой балки.

ОСЬКИН Александр Иванович [6(19).8. 1912, дер. Нефёдкино, ныне Похвистневского р-на Куйбышевской обл., -10.8. 1971, Москва], новатор с.-х. произ-ва, кандидат с.-х. наук (1956). Чл. КПСС с 1939. С 1935 комбайнер Илекской МТС Оренбургской обл. В 1935 комбайном "Коммунар" (СЗК) убрал за сезон 716 га (при норме 160 га). В 1936-42 вместе с братом Архипом Ивановичем убрал агрегатом хлеб с площади 37 451 га, или в среднем с 5350 га за сезон (при норме 360 га). В 1949 окончил Московскую с.-х. академию им. К. А. Тимирязева, где с 1949 ассистент, с 1962 доцент. Делегат Чрезвычайного 8-го съезда Советов СССР (1936) и Чрезвычайного 17-го Всеросс. съезда Советов (1937). Деп. Верх. Совета СССР 1-го созыва. Гос. пр. СССР (1951). Награждён 2 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

ОСЬМИЗУБЫЕ, восьмизубые (Octodontidae), семейство млекопитающих отряда грызунов. Похожи на крыс; уши небольшие, голые; окраска одноцветная, буроватая. Дл. тела до 19,5 см, хвоста до 18 см. Зубы без корней, постоянно растущие. 5 родов, включают 8 видов. Населяют открытые ландшафты гор (до вые. 3,5 тыс. м) и приморской полосы зап. части Юж. Америки (от Аргентины до Патагонии). Активны ночью и в сумерки, большинство живёт в вырытых ими норах. Наиболее известен дегу, к-рый иногда вредит с.-х. культурам. Ископаемые остатки известны с олигоцена. Иногда к О. относят ещё 5 родов, в т. ч. нутрию, выделяемых нек-рыми зоологами в сем. нутриевых.

ОСЬМИНА, старая русская мера объёма сыпучих веществ, упоминается с кон. 15 в. Равнялась половине четверти, или четырём четверикам. По "Положению о мерах и весах" (1899) О. равнялась 104,956 л.

ОСЬМИНОГИ (Octopoda), отряд мор. головоногих моллюсков из подкласса двужаберных. Иногда О. наз. лишь представителей сем. Octopodidae - спрутов. Тело короткое, сзади овальное, у нек-рых с 1-2 парами плавников. Голова несёт 8 длинных щупалец - "рук" (назв. "О." связано с тем, что "руки" ранее наз. ногами). У самцов одно щупальце (реже два) видоизменено в совокупительный орган - гектокотилъ. "Руки" соединены между собой тонкой перепонкой и снабжены присосками. Дл. тела О. с ч руками" - от неск. см до 6 м. Обитают в водах с солёностью не ниже 30°/оо, от мелководья до глуб. 8 км. Большинство О. ведёт придонный образ жизни, передвигаясь с помощью "рук", но есть пелагич. формы (нек-рые глубоководные О. и аргонавты). У мелководных О. есть чернильная железа, и они, защищаясь от врагов, могут выпускать облачко чернильной жидкости. Глубоководные О. лишены чернильной железы, нек-рые имеют свечения органы. У самок аргонавтов есть раковина, в к-рой они вынашивают развивающуюся молодь. Все О. - активные хищники. В свою очередь, О. служат пищей нек-рым мор. млекопитающим и рыбам. Ок. 200 видов. В СССР ок. 30 видов, в дальневосточных морях и в Сев. Ледовитом ок. В ряде стран Юж. и Вост. Азии и юга Европы О. используются в пищу и служат объектом промысла. Начат промысел О. и в СССР, в морях Д. Востока.

Лит. и рис. см. при ст. Головоногие моллюски. Я. И. Старобогатов.

ОСЯЗАНИЕ, способность животных и человека воспринимать действие факторов внеш. среды с помощью рецепторов кожи, опорно-двигат. аппарата (мышц, сухожилий, суставов и др.), а также нек-рых слизистых оболочек (на губах, языке и др.). В основе процесса О. лежит раздражение различных видов рецепторов (механорецепторов, воспринимающих прикосновение, давление, растяжение; терморецепторов, воспринимающих тепло и холод; рецепторов боли) и последующее преобразование поступающей информации центр, нервной системой, включая кору больших полушарий. Осязат. ощущение может быть очень разнообразным, т. к. оно возникает в результате комплексного восприятия различных свойств раздражителя, действующего на кожу и подкожные ткани.

Восприятие предметов внеш. среды с помощью О. позволяет оценивать их форму, размеры, свойства поверхности, консистенцию, темп-ру, сухость или влажность, положение и перемещение в пространстве. На клеточном уровне О. распадается на неск. различных рецепторных процессов. Единого морфологип. типа осязат. клеток не существует (см. Осязания органы).

О. существенно расширяет представления организма об окружающем мире, играет важную роль в его жизнедеятельности. У мн. низших животных О., наряду с химич. чувствительностью, является осн. видом восприятия внеш. среды. О. в известной мере заменяет др. органы чувств (зрение, слух) в случае их повреждения. Пользуясь О., слепые могут читать, выполнять различные тонкие ручные работы, ориентироваться в пространстве и т. д. У людей, лишённых как зрения, так и слуха, О. - осн. источник информации о внеш. мире и может быть развито исключительно высоко. В связи с расширением знаний о клеточных механизмах рецепторных процессов термин "О." становится менее употребительным, а механизмы механорецепции, терморецепции, боли обычно рассматриваются независимо. См. также Кожный анализатор, Мышечное чувство, Тактильная чувствительность.

Лит.: Гранит Р., Электрофизиологическое исследование рецепции, пер. с англ., М., 1957; Е с а к о в А. И., Д м и т р и е в а Т. М., Нейрофизиологические основы тактильного восприятия, М., 1971; Физиология сенсорных систем, ч. 2, Л., 1972 (Руководство по физиологии); М н л н е р П., физиологическая психология, пер. с англ., М., 1973, гл. 8, 10. О. Б. Ильинский.

ОСЯЗАНИЯ ОРГАНЫ, специальные воспринимающие приборы - рецепторы, заложенные в коже, опорно-двигат. аппарате (мышцах, сухожилиях, суставах и др.), нек-рых слизистых оболочках (губ, языка и др.). С помощью О. о. организм воспринимает комплексное действие различных факторов окружающей среды: механич., температурных, болевых. В коже О. о. распределены неравномерно. Так, у человека их особенно много в пальцах рук, ладонях, подошвах, губах, половых органах, с чем связана повышенная чувствительность этих участков кожи. Наиболее распространённый вид О. о. - свободные нервные окончания, к-рые связаны с немиелинизированными волокнами (составляют ок. 80% кожных афферентов), а также с тонкими и средними мякотными волокнами с диаметром обычно менее 6 мкм. Свободные нервные окончания сильно разветвляются в тканях, вследствие чего одно нервное волокно может иннервировать большую площадь (напр., в роговице - порядка 0,5 см2). Области иннервации (рецептивные поля) отд. нервных волокон обычно значительно перекрывают друг друга. В волосистой коже (90% кожной поверхности) очень многочисленны нервные окончания вокруг корневых влагалищ волос. Особенно богата иннервация спец. осязательных волосков - вибрисс, расположенных обычно на морде, а у лазающих животных и на брюхе (у человека вибриссы отсутствуют). Рецепторы волосяного мешочка связаны с мякотными нервными волокнами; каждый волос иннервируется неск. волокнами, одно и то же волокно может иннервировать неск. волос. К О. о. относятся также различные виды инкапсулированных рецепторов (концы дендритов, заключённые в особые клеточные капсулы): тельца Пачини, Мейснера, Гольджи-Маццони, Руфини, колбы Краузе, диски Меркеля и др. (см. рис.). Наиболее тонко дифференцированные инкапсулированные рецепторы (тельца Пачини, Мейснера) связаны с толстыми (4-13 мкм) мякотными афферентными волокнами, а также тонкими безмякотными эфферентными волокнами. Афферентные волокна, иннервирующие тельца Мейснера, могут оканчиваться одновременно и в дисках Меркеля. В процессах осязания участвуют также специализиров. рецепторы мышц (мышечные веретёна), сухожилий, суставов и фасций (см. Проприорецепторы). Афферентные волокна мышечных рецепторов - самые толстые (до 20 мкм) и соответственно наиболее быстро проводящие сенсорные волокна в организме. Одни О. о. обладают большой специфичностью (напр., тельца Пачини и Мейснера, диски Меркеля - высоко специализированные механорецепторы), другие же (напр., свободные нервные окончания) могут воспринимать самые различные стимулы. Многообразие О. о., особенности их пространств, и временного возбуждения способствуют многогранности осязат. ощущений. См. также Кожный анализатор, Мышечное чувство, Тактильная чувствительность.

Лит. см. при ст. Осязание. О. Б. Ильинский.

ОТА Ёко (18.11.1906, Хиросима,-10.12. 1963, префектура Фукусима), японская писательница. Начала печататься в 30-е гг. как сторонник "искусства для искусства". В произв. этих лет преобладают мелодраматич. любовные приключения: роман "Берег скитаний" (1939), повесть "Страна вишен" (1940). В 1945, во время взрыва атомной бомбы, находилась в Хиросиме; после этого в творчестве О. произошёл перелом: оно прониклось пафосом гражданственности, сознанием ответственности перед временем. Основная тема послевоен. творчества О. - трагедия атомной катастрофы в Хиросиме: повести "Город трупов" (запрещённая оккупац. властями; опубл. 1948), "Человеческие лохмотья" (1951), "Получеловек" (1954); рассказы "Заболевшие листья" (1958), "На дне" (1960) и др., исполненные протеста против атомной войны, призывов к борьбе за мир. Умерла от последствий радиации.

Соч. в рус. пер.: До каких пор, "Иностранная литература", 1955, № 3.

Лит.: Р е х о К., Хиросима и литература, в кн.: Идеологическая борьба в литературе и искусстве, М., 1972. Н. Г. Иваненко.

ОТА Каору (р. 1.1. 1912, префектура Окаяма), японский профсоюзный деятель. Окончив Осакский ун-т, в 1938 поступил в химич. компанию "Убе тиссо". С 1946 на профсоюзной работе, руководитель профсоюза компании. В 1949-53 зам. пред., в 1953-57 пред. Федерации профсоюзов рабочих пром-сти синтетич. химии (Гока рорэн). В 1953-54 и в 1955-58 зам. пред., в 1958-66 пред. Ген. совета профсоюзов Японии (Сохе). С 1966 советник Сохе. Междунар. Ленинская пр. "За укрепление мира между народами" (1965). С о ч. в рус. пер.: Записки о нашей борьбе, М., 1969.

ОТА, город в Японии, на о. Хонсю, в префектуре Гумма. 100 тыс. жит. (1970). Трансп. машиностроение (ж.-д. оборудование, подвижной состав); велосипедный з-д; пищ. пром-сть.

К. Ота.

Схематическое изображение иннервации кожи: 1 - свободные нервные окончания; 2 - диски Меркеля; 3 - тельца Мейснера; 4 - сплетение нервных волокон с разветвлениями вокруг кровеносных сосудов; 5 - колбы Краузе; 6 - нервное сплетение волосяной сумки; 7 - тельце Руфини; 8 - тельце Пачини.

ОТАВА, трава, отросшая на сенокосах или пастбищах после скашивания или стравливания. Урожаи О. выше в р-нах с влажным климатом и на плодородных почвах. Повышаются они в том случае, если первый укос или первое стравливание проведены до цветения растений, а также при внесении после скашивания или стравливания азотных удобрений. Биол. свойство трав отрастать после скашивания или стравливания наз. отавностью.

ОТАВИ (Otavi), город на С. Намибии. Важный ж.-д. узел на линии Свакоп-мунд - Цумеб с ответвлением на Гротфонтейн. Центр горнопром. р-на; добыча полиметаллич. руд, ванадия; месторождения эксплуатируются компанией "Цумеб", контролируемой капиталом США.

ОТАН-ЛАРА (Autant-Lara) Клод (р. 5.8. 1903, Люзарш, Валь-д'Уаз), французский кинорежиссёр. Учился в школе декоративных иск-в, дебютировал в кино в 1919 как художник по костюмам и декоратор, позже - ассистент режиссёра, режиссёр. Под влиянием "Авангарда" (направление во франц. кино) сделал неск. экспериментальных фильмов. В 1930 поставил один из первых широкоформатных фильмов "Раскладка костра" (по Дж. Лондону). В звуковом кино дебютировал комедией "Луковка" (1933).

В годы 2-й мировой войны 1939-45 ставил фильмы-экранизации: "Брак Шиффон" (1941), "Любовные письма" (1942) и "Нежная" (1943), отличающиеся поэтич. тонкостью передачи психологнч. переживаний героев, драматизма событий, относящихся к началу века. В послевоен. работах режиссёра всё явств