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, ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, БЕТОНЕ, АРХИТЕКТУРЕ И НЕ ТОЛЬКО...:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, устройство асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах, улицах, аэродромах и т. п. путём укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси по предварительно подготовленному основанию. В зависимости от назначения покрытия асфальтобетонную смесь (асфальтобетон) укладывают в один или два слоя на основание из щебня, гравия (нежёсткое основание) или бетона (жёсткое основание). Нижний слой толщиной 4-5 см устраивают из крупно- или среднезерни-стой смеси с остаточной пористостью 5-10% ; верхний слой толщиной 3-4 см-из средне- или мелкозернистой смеси (остаточная пористость 3-5%). При тяжёлых нагрузках и интенсивном движении транспорта покрытия устраивают 3-4-слойными общей толщиной 12-15 см. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ начинается с очистки основания от пыли и грязи механич. дорожными щётками и поливомоечными машинами, исправления неровностей основания, обработки его поверхности жидким битумом или битумной эмульсией. Асфальтобетонная смесь приготовляется в асфальтобетоно-смесителях на стационарных или полустационарных заводах (установках), доставляется на место автомобилями-самосвалами и загружается в приёмный бункер асфалътобетоноукладчика, к-рый укладывает, разравнивает и предварительно уплотняет смесь. Окончат. уплотнение осуществляется катками дорожными. .


КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, отрасль строительства, занятая сооружением объектов, связанных с обслуживанием жителей городов, посёлков городского типа, районных сельских центров и населённых пунктов сельской местности. В числе этих объектов: системы водоснабжения и канализации с очистными сооружениями и сетями; сооружения городского электрического транспорта с путевым, энергетическим хозяйством, депо и ремонтными предприятиями; сети газоснабжения и теплоснабжения с распределительными пунктами, районными и квартальными котельными; электрические сети и устройства напряжением ниже 35 кв; гостиницы; городские гидротехнические сооружения; объекты внешнего благоустройства населённых мест, озеленения, дороги, мосты, путепроводы, ливнестоки; предприятия санитарной очистки, мусороперерабатывающие и др. Планомерное развитие КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в СССР началось ещё в 1-й пятилетке и осуществлялось нарастающими темпами до начала Великой Отечеств, войны 1941-45. В годы 4-й пятилетки (1946-50) проводились работы по восстановлению объектов коммунального назначения, разрушенных во время нем.-фаш. оккупации. В последующие годы КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО велось высокими темпами в связи с бурным развитием промышленности, культуры, увеличением численности городов и посёлков городского типа .
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, теория и практика планировки и застройки городов (см. Город). ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО определяют социальный строй, уровень развития производственных сил, науки и культуры, природно-климатичие условия и национальные особенности страны. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО охватывает сложный комплекс социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, а также санитарно-гигиенических проблем. Общим для ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО досоциалистических формаций является большее или меньшее влияние на него частной собственности на землю и недвижимое имущество..
ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, составная часть современного градостроительства. Городские парки, сады, скверы, бульвары, загородные парки (лесопарки, лугопарки, гидропарки, исторические, этнографические, мемориальные), национальные парки, народные парки, тесно связанные с планировочной структурой города, являются необходимым элементом общегородского ландшафта. Они способствуют образованию благоприятной в санитарно-гигиеническом отношении среды, частично определяют функциональную организацию городских территорий, служат местами массового отдыха трудящихся и содействуют художественной выразительности архитектурых ансамблей. При разработке проектов садов и парков учитывают динамику роста деревьев, состояние и расцветку их крон в зависимости от времени года.

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

ти сточных вод и воздуха, удаляемого в атмосферу. В. П. Машкович. 3. о. от и. может осуществляться с помощью различных хим. средств, вводимых в организм до или во время действия ионизирующей радиации и направленных на повышение радиорезистентности облучаемых, т. е. устойчивости их к действию радиации. Радиозащитные средства можно условно разбить на две группы: средства, повышающие общую сопротивляемость организма, и специфич. радиозащитные вещества - радиопротекторы. Средства общебиологич. действия повышают естеств. радиорезистентность организма. Их вводят в кол-вах, не вызывающих, как правило, никаких вредных, токсич. явлений, за неск. дней или недель до облучения.

Защитное действие таких соединений наиболее выражено при облучении, вызывающем гибель 20-70% животных. К числу наиболее эффективных средств этой группы относятся липополисахариды, сочетания аминокислот и витаминов, гормоны, вакцины и др. Введение таких соединений подопытным животным до облучения облегчает течение лучевой болезни, увеличивает выживаемость, уменьшает степень нарушения процессов обмена веществ, кроветворения и др. Защитное действие этих средств, по-видимому, обусловлено повышением активности системы гипофиз - кора надпочечников, увеличением способности кроветворных клеток к размножению, стимуляцией ретикулоэндотелиальной системы, повышением иммунологич. реактивности организма и т. д. Эти средства ускоряют процессы синтеза белка и нуклеиновых к-т в клетках, способствуют восстановлению уникальных генетич. структур. Имеются факты, указывающие на способность этих средств повышать устойчивость организма не только к действию радиации, но и к др. патогенным воздействиям.

Радиопротекторы - препараты, создающие состояние искусств. радиорезистентности. К ним относятся соединения, оказывающие противолучевое действие при введении за неск. минут или часов до облучения. Наиболее выраженный защитный эффект наблюдается при общем облучении, вызывающем гибель 80-100% животных, и при применении радиопротектора в максимально переносимых (вызывающих возникновение ряда токсич. реакций) дозах. К числу наиболее эффективных радиопротекторов относятся меркантоамины, индолилалкиламины, синтетич. полимеры, полинуклеотиды, мукополисахариды, цианиды, нитрилы и др. Наиболее эффективны смеси из неск. радиопротекторов, относящихся к разным группам хим. соединений. В условиях общего облучения собак в минимально смертельной дозе наиболее эффективные хим. радиопротекторы способны увеличивать выживаемость животных на 60-80% .

В основе противолучсвого действия этих соединений лежит способность предупреждать изменения в радиочувствительных органах и тканях, сохранять способность части клеток к размножению. Радиопротекторы защищают стволовые клетки кроветворных тканей больше, чем средства общебиологич. действия. Под их влиянием в кроветворных органах и кишечнике ослабевают некробиотич. процессы, уменьшается число клеток с хромосомными перестройками, происходит более быстрое восстановление митотической активности. Это может быть связано с вмешательством радиопротекторов в первичные физ.-хим. процессы лучевого поражения (перехват химически активных свободных радикалов Н и ОН, изменения физ.-хим. свойств молекул биосубстратов путём адсорбции на них радиопротекторов, взаимодействие протекторов с лабильными первичными продуктами радиолиза жизненно важных молекул, к-рые в их отсутствие подвергаются распаду, и т. д.), а также с изменением хода лучевой реакции на более поздних этапах (напр., мобилизация репарационных систем организма, устраняющих хромосомные перестройки).

Доказано, что в основе механизма действия нек-рых радиопротекторов лежит их способность снижать напряжение кислорода в организме. Они препятствуют образованию нек-рых радикалов и молекулярных продуктов ра-диолиза, вследствие чего создаются условия, исключающие окисление кислородом повреждённых радиацией жизненно важных молекул. Степень защитного действия радиопротекторов в значит. степени зависит от вида, суммарной дозы, мощности и способа облучения. Об эффективности противолучевых средств судят по "фактору уменьшения дозы" (ФУД), т. е. по отношению между дозами, вызывающими равный по степени выраженности эффект в присутствии и отсутствие защитного агента. Наибольшая защита у млекопитающих соответствует ФУД, равному 2. Путём комбинации защиты до облучения и последующего лечения получены более высокие коэффициенты.

В условиях длит. облучения животных с мощностью экспозиционной дозы ниже 1 р/мин (4,30*10-6а/кг) даже наиболее эффективные радиопротекторы не оказывают профилактич. действия. Именно поэтому особого внимания заслуживают новые данные об эффективности в этих условиях средств (напр., аденозинтрифосфорной к-ты), способствующих репарации уникальных генетич. структур. Следовательно, осн. формой 3. о. от и. в условиях мирного применения атомной энергии может быть не только физич. защита с дозиметрич. контролем, обеспечивающим такие условия, при к-рых уровень облучения рабочих мест не превышает предельно допустимых доз, но и лекарственная профилактика. Перспективным можно считать, в частности, использование средств, повышающих естеств. радиорезистентность организма человека и не оказывающих токсич. влияния на него. В. Д. Рогозкин.

Лит.: Защита от ионизирующих излучений, т. 1 - Физические основы защиты от излучений, под ред. Н. Г. Гусепа. М., 1969; Гольдштейн Г., Основы защиты реакторов, пер. с англ., М., 1961; Лейпунский О. И., Новожилов Б. В., Сахаров В. Н., Распространение гамма-квантов в веществе, М., 1960; Кимель Л. Р., Машкович В. П.. Защита от ионизирующих излучений. Справочник, М., 1966; Нормы радиационной безопасности (НРБ-69), М., 1970; Романцев Е. Ф., Радиация и химическая защита, [2 изд.], М., 1968; Ярмоненко С. П., Противолучевая защита организма, М., 1969.



ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, комплекс мер, принимаемых для защиты войск, населения и объектов нар. х-ва страны от ядерного, хим. и бактериологич. оружия противника. Защита войск от оружия массового поражения организуется всеми командирами и штабами с задачами: максимально ослабить эффективность применения противником ядерного, хим. и бактериологич. оружия, быстро восстановить боеспособность войск, попавших под удары этого оружия, и обеспечить условия для действий в районах, где оно применялось. К мерам защиты войск относятся: рассредоточение их на местности, тщательная маскировка, периодич. смена районов расположения войск, аэродромов, стоянок кораблей с целью затруднить их обнаружение, своеврем. оповещение войск о радиоактивном, химическом и бактериальном заражении местности подачей спец. сигналов, использование личным составом индивидуальных средств защиты, окопов, траншей, блиндажей, убежищ со спец. оборудованием, а для защиты вооружения, техники и материальных средств - различных укрытий. Чтобы получить данные о последствиях применения противником оружия массового поражения, в полосах действий войск и районах их расположения проводится радиац., хим. и бактериологич. разведка.

Путём прогнозирования (теоретич. расчётов) результатов нападения определяются ориентировочные потери личного состава, вооружения, техники, материальных средств, возможные зоны заражения, разрушений, пожаров, затоплений, характер и объём работ по ликвидации последствий нападения. Проводятся противоэпидемич., сан.-гигиенич., специальные профилактич. и др. мед. мероприятия, осуществляется контроль радиоактивного облучения личного состава, определяется степень заражения людей, вооружения, техники, транспорта, материальных средств и воды. Меры по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения включают: оказание помощи поражённым, спасательные работы, спец. обработку личного состава войск и боевой техники (см. Дезактивация, Дегазация), восстановление путей манёвра войск, тушение и локализацию пожаров, борьбу с возбудителями болезней в очагах бактериологич. поражения и др. 3. от о. м. п. городов и объектов нар. х-ва заключается в эвакуации в более безопасные районы части населения из городов, по к-рым наиболее вероятны удары противника, в обеспечении населения убежищами, укрытиями, индивидуальными средствами защиты, в проведении профилактич., сан.-гигиенич. и др. мероприятий; в создании условий для устойчивой работы нар. х-ва; в принятии мер, обеспечивающих сохранность продовольствия, воды, защиту растений, животных. Защита городов и объектов нар. х-ва организуется в системе общегосударственных оборонных мероприятий (см. Гражданская оборона). А. и. Шаляпин.

ЗАЩИТА ПАМЯТИ, аппаратные и программные средства для предотвращения записи или воспроизведения информации по неразрешённому адресу памяти вычислит. системы или машины. Сущность 3. п. заключается в том, что память ЦВМ программно или аппаратно разбивается на ряд участков и каждому участку или группе участков присваивается код-ключ, к-рый запоминается в той же или спец. памяти. При обращении к памяти определяется её участок и соответствующий ключ, к-рый сравнивается с разрешённымключом 3. п., указанным в самой команде или диспетчером-программой. Несоответствие ключей рассматривается как нарушение 3. п. и выполнение программы прерывается. Прерывание программы организуется так, чтобы содержание защищённой области памяти осталось без изменения. 3. п. функционирует при каждом обращении к памяти либо в режиме записи информации, либо в режиме воспроизведения информации, либо в обоих режимах. 3. п. выполняет след. функции: защиту содержимого определ. областей памяти от потери информации во время выполнения программ из-за ошибочных засылок информации, вызванных отказами и сбоями оборудования или диспетчер-программы ЦВМ, ошибками программиста или пользователя; защиту информации от попадания её в руки постороннего пользователя при несанкционированном случайном или намеренном вмешательстве.

К аппаратным средствам 3. п. относятся: запоминающее устройство ключей защиты, ёмкость к-рого соответствует числу защищаемых участков, а быстродействие на порядок больше, чем у осн. памяти ЦВМ; схемы сравнения ключей защиты, прерывания и индикации при нарушении 3. п. К программным средствам 3. п. относятся: программы контроля участков памяти, их кодирования и составления таблиц соответствия; программы динамич. перераспределения 3. п. по распоряжениям потребителей, по параметрам одновременно решаемых задач; программы анализа причин нарушений 3. п. и принятия решений по их устранению. 3. п. повышает эффективность работы ЦВМ, сокращая временные затраты на поиск ошибок, неисправностей и на повторные вычисления из-за потери информации. 3. п. необходима при одновременном решении неск. задач одной ЦВМ в режиме разделения времени, одновременном обслуживании неск. пользователей, наличии библиотек программ, архивов, принадлежащих определённым потребителям, одновременной работе неск. устройств в составе ЦВМ.

А. В. Гусев.



ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, отрасль с.-х. науки, разрабатывающая методы и приёмы борьбы с болезнями, вредителями, сорняками с.-х. культур и лесных пород, а также система мероприятий в сельском и лесном х-вах по предотвращению и устранению ущерба, причиняемого растениям вредными организмами. Задача 3. р.- не только уничтожить вредные организмы или ограничить их деятельность, но и предусмотреть время их появления и возможные масштабы распространения, а также предупредить расселение особо вредных организмов из одних стран и районов в другие (см. Карантин растений). 3. р. основывается на данных ряда агрономич. (земледелие, растениеводство, селекция, агрохимия, агрофизика, с.-х. фитопатология и энтомология и др.), зоол. и ботанич. (гл. обр. систематика, анатомия, морфология, экология, география растений и животных) дисциплин, генетики, биохимии и физиологии растений и животных и др. 3. р. тесно связана с метеорологией и климатологией; химией и физикой, дающими основу для хим. и биофизич. методов борьбы; гигиеной и токсикологией, изучающими прямое и косвенное действие пестицидов на растительные и животные организмы, и др.

Ежегодный ущерб, наносимый вредителями и болезнями с.-х. культурам, по данным Орг-ции по продовольствию и с. х-ву ООН (ФАО), составляет примерно 20-25% потенциального мирового урожая продовольств. культур. Поэтому роль 3. р. в увеличении произ-ва и сохранении с.-х. продуктов огромна.

Вред, приносимый растениям болезнями и вредителями, был известен человеку ещё в глубокой древности. Так, в ассирийских клинописях и егип. фресках (3-е тыс. до н. э.) упоминается об опустошит. налётах пустынной саранчи; у древних греч. и рим. писателей находят описания ржавчины, головни, рака деревьев и др. болезней, считавшихся проявлением "гнева божьего". В нач. 18 в. делаются попытки классификации болезней растений (французский ботаник Ж. Турнефор). Во 2-й пол. 18 в. многочисл. опытами доказывается заразность мн. болезней (в России - А. Т. Болотов, во Франции- А. Тиллет, в Италии - Ф. Фонтана, в Дании - Я. Фабрициус и др.). Во 2-й пол. 19 в. нем. учёным А. де Бари, рус.- М. С. Ворониным и др. были открыты новые виды фитопатогенных грибов, изучены их морфология, особенности развития. С 19 в. появляются также работы обобщающего характера о вредных насекомых. Огромные убытки, нанесённые экономике мн. стран во 2-й пол. 19 в. вредными насекомыми и болезнями (филлоксера, саранча, фитофтороз картофеля и др.), вызвали необходимость централизации их изучения и разработки мер борьбы с ними. В разных странах появляются гос. бюро, департаменты, управления по энтомологии и фитопатологии, организуются н.-и. работы. В США в 1853 учреждается должность энтомолога штата, с 1888 появляются энтомологич. станции.

В России в кон. 70 - нач. 80-х гг. 19 в. организуются постоянно действующие Одесская и Харьковская энтомологич. комиссии; в 1887 впервые учреждается должность губернского энтомолога, в 1894 при Департаменте земледелия создаётся Бюро по энтомологии, к-рым заведовал И. А. Порчинский, много сделавший по организации 3. р. в стране. С 1904 возникают энтомологич. станции в Киеве, Воронеже, Харькове, Ставрополе, Ташкенте и др.; при нек-рых с.-х. опытных станциях организуются отделы энтомологии. Фитопатологич. исследования в 1903-07 проводит Центр. фитопатологич. станция при Петерб. ботанич. саде; с 1907 при Департаменте земледелия учреждают Бюро по микологии и фитопатологии. К 1916 в России насчитывалось 30 учреждений по 3. р.

В кон. 19 - 1-й пол. 20 вв. были открыты тысячи новых видов фитопатогенных грибов, бактерий, вирусов, нематод (рус. учёные А. А. Ячевский, Д. И. Ивановский, И. Л. Сербинов, Г. К. Бургвиц, амер.- Э. Смит, У. Стэнли и др.); изучаются видовой состав главнейших вредителей, их биология и физиология. В основе фитопатологич. и энтомологич. исследований лежат принципы и методы экологии и биоценологии. Совершенствуются меры борьбы с вредными организмами. Развиваются агротехнич., биол., хим., биофизич. и др. методы борьбы, включающие как способы прямого уничтожения вредных организмов, так и косвенные воздействия через факторы среды, растения-хозяина или комплекс др. организмов, связанныхв развитии с вредителями или др. патогенами. Рус. учёными Н. М. Кулагиным, Н. В. Курдюмовым и др. впервые выдвигается принцип комплексного дифференцированного использования методов 3. р. и прежде всего профилактических, дающих, как правило, наибольший успех.

Агротехнич. метод 3. р. основан на использовании общих и спец. приёмов агротехники, с помощью к-рых создают экологич. условия, неблагоприятные для развития и размножения вредных организмов и повышающие самозащитные свойства растений. Впервые этот метод применил в нач. 20 в. рус. энтомолог Н. В. Курдюмов. Развитию его способствовали работы рус. учёных А. А. Ячевского, А. И. Борггардта, Т. Д. Страхова, В. Н. Щёголева, нем.- П. Зорауэра, Г. Гаснера, амер.- Г. Кей-та, Р. Спрейга, швейц.- Э. Гоймана и др. Важнейшая роль отводится правильным севооборотам, т. к. бессменное культивирование к.-л. однолетнего растения вызывает накопление вредителей и возбудителей заболеваний. Снижение их численности во мн. случаях осуществляется также и системой обработки почвы. Напр., пожнивное лущение стерни и последующая зяблевая вспашка способствуют уничтожению возбудителей мн. заболеваний и зимующих вредных насекомых; вспашка и культивация благоприятствуют деятельности хищных насекомых (жужелиц и др.), уничтожающих живущих в почве вредителей. Велико значение сортировки и очистки семян, выращивания здорового посадочного материала, своевременного удаления выбракованных или заболевших растений, удаления пожнивных остатков, борьбы с сорняками. Посев с.-х. культур в оптимальные сроки позволяет избежать совпадения уязвимых фаз развития растений с периодами макс. активности вредителей. Внесение удобрений благоприятствует лучшему развитию растений и повышает их устойчивость к повреждениям. Решающим фактором борьбы с мн. вредителями, напр. вредной черепашкой на пшенице, является ранняя уборка урожая, а при раздельной уборке - минимальный разрыв между косовицей и уборкой валков. Оптимальный агротехнич. уход за растениями значительно повышает эффективность всех лечебно-истребительных мер.

К числу важнейших способов борьбы с вредителями и болезнями относятся выведение и возделывание непоражаемых сортов культурных растений. Большой вклад в изучение проблемы иммунитета растений внесли Н. И. Вавилов, А. А. Ячевский, П. Г. Чесноков, И. Д. Шапиро, Т. И. Федотова (СССР), И. Эриксон (Швеция), Э. Стэкмен (США), Д. Карбоне, К. Арнауди (Италия) и др. Вслед за созданием первых сортов хлопчатника и коровьего горошка, устойчивых к фузариозному увяданию (США), во мн. странах были выведены тысячи сортов разнообразных культур, часто с комплексной устойчивостью к неск. болезням и вредителям. Напр., в СССР созданы сорта картофеля, устойчивые к раку и фитофторозу, сорта подсолнечника - к ржавчине, заразихе и подсолнечной огнёвке, сорта пшеницы, табака и др. культур с комплексной устойчивостью к ряду болезней и вредителей. Биологи ч. метод 3. р. основан на использовании хищных и паразитич. насекомых (энтомофагов), хищных клещей (акарифагов), микроорганизмов, нематод, птиц, млекопитающих и др. для подавления или снижения численности вредных организмов. Первые успешные опыты использования полезных насекомых были осуществлены в Китае (применение хищных муравьев против гусениц и др. вредителей). В 1855 амер. энтомолог А. Фитч попытался акклиматизировать в США одного из паразитов пшеничного комарика. Более активные и широкие исследования начинаются в кон. 19 в. В США против вредителей, завезённых из др. стран, интродуцируют и акклиматизируют энтомофагов: из Австралии в Калифорнию для борьбы с австрал. желобчатым червецом - хищного жука родолию (1888), с мучнистыми червецами - криптолемуса (1892); в нач. 20 в. из Европы и Японии интродуцируют комплекс энтомофагов непарного шелкопряда. К 70-м гг. 20 в. в США из 520 видов завезённых энтомофагов акклиматизировалось 115. Развитие биол. метода в США связано с именами учёных Ф. Е. Фландерса, С. П. Клаузена, Ф. Г. Симмондса и др. Подобные работы ведутся в Канаде.

Начало аналогичным исследованиям в России положено И. И. Мечниковым (1879), использовавшим гриб - возбудитель зелёной мускардины против хлебного жука и свекловичного долгоносика. Важное значение имели работы И. М. Красильщика, И. А. Порчинского, И. В. Васильева, Н. В. Курдюмова, И. Я. Шевырёва, В. П. Поспелова, Н. А. Теленга и др. учёных. Методы применения паразитов и хищников вредных насекомых в СССР различны. Эффективны в борьбе с вредителями, завезёнными из др. стран, интродукция и акклиматизация энтомофагов, ограничивающих их численность на родине. Напр., с помощью завезённого (1931) из Австралии хищного жука родолии ликвидированы очаги австрал. желобчатого червеца; с помощью завезённого (1926, 1930) из США паразита афелинуса ведётся эффективная борьба с красной кровяной тлёй. Местные виды энтомофагов используются методом сезонной колонизации. Напр., разводят в спец. биолабораториях и затем выпускают на посевы паразита яйцееда трихограмму против вредных совок, плодожорок и шелкопрядов; жука криптолемуса против мучнистых червецов на цитрусовых культурах и виноградниках; псевдафикуса против червеца Комстока; хищного клеща фитосейулюса против паутинных клещей в теплицах и т. д.

Для борьбы с вредителями с.-х. культур в ряде стран используют также и патогенные для них грибы, бактерии и вирусы. В СССР налажено (1962) произ-во бактериального биопрепарата энтобак-терина, успешно применяемого против комплекса листогрызущих вредителей; в сочетании с пестицидами используют грибной биопрепарат боверин против колорадского картофельного жука и др.; изучаются и др. препараты. Разрабатываются методики накопления вирусов ядерного полиэдроза против непарного и соснового шелкопрядов, капустной совки и др., вирусов гранулёза против озимой и зерновой совок и др. вредителей. В США вирусные препараты используют против подгрызающих совок, люцерновой желтушки, соснового пилильщика, непарного шелкопряда и др. Ведётся также разработка биол. метода борьбы с болезнями растений и сорняками. В природе нередки случаи вторичного паразитизма, напр. грибов на грибах, вызывающих болезни растений. Так, на ржавчинных грибах часто паразитируют несовершенные грибы Tuberculina persicina и др., на мучнисторосяных Cicinnobolus cesatii. На основе почвенного сапрофитного гриба-антагониста триходермы создан (1962) биопрепарат триходермин, подавляющий при внесении в почву возбудителей болезней льна, зерновых культур и вилта хлопчатника. В ряде стран имеются большие достижения в использовании антибиотиков против болезней растений. Для борьбы с сорняками, занесёнными из др. стран, ввозят и акклиматизируют уничтожающих их растительноядных насекомых. Так, в Австралии в 50-х гг. 20 в. на огромных площадях был уничтожен злостный сорняк кактус опунция с помощью завезённой из Америки кактусовой огнёвки; в США с помощью листоеда Chrisolina quadrigemina и златки Agrilus hyperici был уничтожен продырявленный зверобой и т. д. В СССР ведутся работы по акклиматизации врагов завезённого из Америки злостного сорняка амброзии и расселившегося из Ср. Азии горчака ползучего (см. также Сорные растения). В СССР применяют микробиологич. метод борьбы с крысами и мышевидными грызунами - искусственно заражают грызунов болезнетворными микробами, вызывающими губительные эпизоотии. В Австралии против кроликов используют вирус миксоматоза.

Xимич. метод 3. р. основан на применении веществ, токсичных для вредных организмов. Получил особенно широкое развитие после 1945 благодаря большой эффективности, универсальности и простоте применения ряда хим. препаратов. Во мн. странах создана спец. отрасль пром-сти - произ-во пестицидов, к-рых к 1970 насчитывалось неск. тысяч видов. В 20-30-х гг. в качестве инсектицидов применялись преим соединения мышьяка и нек-рые др. сильно ядовитые для человека и теплокровных животных хим. препараты. На смену им после 1945 пришли органич. синтетич. соединения типа ДДТ, гексахлорана и др., а в 60-е гг.- фосфорорганич., хлор-и азотсодержащие соединения избират. действия. Избирательность действия пестицидов устанавливают на основе изучения физиол. процессов, напр. метаморфоза, специфич. для организма насекомых. Начинают получать практич. применение препараты, оказывающие на насекомых действие, аналогичное действию их специфич. гормонов, напр. линочных и ювенильных. На смену ртутным протравителям семян и посадочного материала пришли новые, безопасные; уменьшаются масштабы использования медьсодержащих препаратов. Ассортимент гербицидов насчитывает десятки препаратов из различных классов хим. соединений, позволяющих бороться с сорняками в посевах почти всех с.-х. культур.

Широкое и одностороннее применение пестицидов во мн. странах вызвало ряд нежелательных последствий: загрязнение почвы и природных вод, появление форм вредителей, устойчивых к пестицидам, накопление пестицидов в продуктах питания и т. д. Поэтому во всём мире принимаются меры, ограничивающие использование пестицидов: устанавливаются предельно допустимые нормы остаточных количеств пестицидов в продуктахпитания и последние сроки химических обработок и др. В СССР запрещено использование диеновых соединений (альд-рина и дильдрина), почти всех препаратов мышьяка, ДДТ и др. Изыскиваются безвредные препараты, рационализируются способы их применения (сверхмало-объёмные опрыскивания, уменьшающие загрязнение экосистемы; предпосевная обработка семян и посадочного материала, наименее опасная для энтомофагов и опылителей и др.). Использование пестицидов строго регламентируется Гос. комиссией по хим. средствам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками при Мин-ве с. х-ва СССР. Развитие хим. метода 3. р. связано с именами Р. Д. О'Бриена, Дж. Г. Хорсфолла, Р. Л. Меткалфа (США), Э. Ю. Спенсера (Канада), Г. Мартина (Великобритания), Г. Унтерстенхёфера (ФРГ), Г. Д. Угрю-мова, А. Н. Несмеянова, А. М. Ильинского и др. (СССР).

Механич. метод 3. р. (использование заградит. и ловчих канавок, ловчих поясов, различных приспособлений для вылова вредителей и т. д.), в прошлом игравший важную роль, из-за большой трудоёмкости и недостаточной эффективности применяется ограниченно.

Совр. успехи в развитии биологии, физики, химии открывают новые перспективы и в области поисков более совершенных методов и средств 3. р. В США, СССР, ЧССР и др. странах интенсивно разрабатывается биофизич. метод 3. р., основанный на использовании физич. агентов - радиоактивных и тепловых излучений, ультразвука, света и др. Практич. применение находят гамма-излучения для стерилизации насекомых и получения штаммов микроорганизмов с повышенной вирулентностью (для биол. борьбы), различные источники света для вылова насекомых и сигнализации появления их в природе. Привлекают всеобщее внимание методы самоистребления насекомых, приводящие к быстрому и часто полному искоренению вредных видов. Эти методы основаны на искусств. разведении и выпуске в природу стерильных или генетически неполноценных рас вредителя, преим. самцов, дающих после спаривания с нестерилизованными особями бесплодное потомство. Стерилизация осуществляется с помощью гамма-излучений, нек-рых хим. соединений, в частности антиметаболитов, алкилирующих соединений, антибиотиков, и иногда теплового воздействия. Этим способом на о. Кюрасао в Карибском м. и в США (во Флориде, Джорджии и Алабаме на пл. 17,5 млн. га) был уничтожен опасный паразит скота - муха Callitroga hominivorax. В СССР ведётся работа по стерилизации яблонной плодожорки, озимой и хлопковой совок, гороховой и фасолевой зерновок, амбарного долгоносика и др. вредителей. Получают развитие исследования кормовых и половых аттрактантов (привлекающих веществ), а также репеллентов и антифидингов (отпугивающих веществ).

Во 2-й пол. 40-х гг. 20 в. в связи с выявлением отрицат. стороны хим. метода усилилось внимание к т. н. интегрированной 3. р., под к-рой в узком смысле понимают сочетание хим. и биол. методов в целях макс. сохранения полезных энтомофагов, в более широком - рациональное сочетание всех методов при построении дифференцированных систем защитных мероприятий. Конечная цель интегрированной 3. р.- постепенная замена пестицидов биол. методами, регламентация применения пестицидов, изыскание хим. средств избират. действия. Этот комплекс широко применяется в Канаде и США (гл. обр. Калифорнии) для защиты плодовых, нек-рых полевых, овощных культур и люцерны.

В СССР практич. мероприятиями по 3. р. руководят Гл. управление 3. р. Мин-ва с. х-ва СССР, Отдел охраны и защиты леса Гос. комитета лесного х-ва СССР, аналогичные управления в мин-вах с. х-ва и мн. мин-вах лесного х-ва союзных республик и большая сеть станций 3. р. Науч.-методич. центры по 3. р.- Всесоюзный н.-и. ин-т 3. р. (Ленинград) и соответств. отделение Академии с.-х. наук им. В. И. Ленина (Москва). Кроме того, н.-и. работу ведут Азерб., Арм., Всероссийский, Груз., Казах., Укр. н.-и. ин-ты 3. р., Ин-т биол. методов 3. р. (Кишинёв), мн. лесные н.-и. ин-ты, отраслевые ин-ты, уч. с.-х. и лесные ин-ты и академии, ун-ты, опытные и селекц. станции. Большой вклад вносят также ин-ты АН СССР, науч. учреждения Мин-ва хим. пром-сти СССР, Мин-ва здравоохранения СССР. Работы по науч. и практич. вопросам 3. р. публикуются в трудах академий, ин-тов, в журналах "Защита растений", "Химия пестицидов", "Лесное хозяйство" и мн. др. К нач. 70-х гг. подготовка кадров велась в 18 с.-х. и мн. лесных вузах, где имеются факультеты или отделения по 3. р. или лесозащите, и многочисл. с.-х. и лесных техникумах.

В США наиболее крупными организациями по 3. р. являются: Энтомологич. отделение с.-х. исследоват. центра в г. Белтсвилле, Лаборатория по вредителям зерновых культур прибрежной равнинной экспериментальной станции в г. Тифтоне, Зап. н.-и. центр по изучению вредителей хлопчатника, Н.-и. центр по изучению вредителей хлопчатника, Н.-и. центр по изучению насекомых, вредящих плодовым деревьям, в г. Якима; в Великобритании - Противосаранчовый исследоват. центр; во Франции - Нац. ин-т с.-х. исследований с сетью станций. Крупные ин-ты 3. р. имеются в социалистич. странах: Польше (Познань), ГДР (Клейнмахнов), Болгарии (София), Венгрии (Будапешт); в ЧССР и ГДР - Ин-ты энтомологии.

СССР является участником Междунар. конвенции по 3. р., к-рую приняли более 30 стран, Европейской и Средиземноморской орг-ции по 3. р., соглашения о сотрудничестве в области карантина и 3. р. от вредителей и болезней, подписанного, кроме СССР, также Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, КНДР, Польшей, Румынией и ЧССР, мн. двусторонних конвенций. Периодически созываются междунар. конгрессы по 3. р., между-нар. фитопатологич. и энтомологич. конгрессы.

Лит.: Попов П. В., Справочник по ядохимикатам, М., 1956; Берим Н. Г., Химическая защита растений, Л., 1966; Павлов И. Ф., Агротехнические методы защиты растений, М., 1967; Биологическая борьба с вредными насекомыми и сорняками, пер. с англ., под ред. Б. И. Рукавишникова, М., 1968; Щепетильникова В. А., Федоринчик Н. С., Биологический метод борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, М., 1968; Андреев С. В., Мартене Б. К., Молчанова В. А., Биофизические методы в защите растений от вредителей и болезней, Л., 1969.

И. М. Поляков, Е. М. Шумаков,



"ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ", ежемесячный науч.-производств. журнал Мин-ва с. х-ва СССР. Издаётся в Москве с 1956. До 1966 наз. "Защита растений от вредителей и болезней". Рассчитан на агрономов, науч. работников, преподавателей и студентов вузов, работников с.-х. авиации, любителей-садоводов и овощеводов. Публикует материалы по экономике и организации, а также по механизации, методам и средствам защиты растений, защите леса, карантину. Тираж (1972) 62 500 экз.

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, система мероприятий, предотвращающих и ограничивающих развитие аварии на линиях электропередачи и электрич. подстанциях. Имеет целью обеспечить надёжность снабжения потребителей электрич. энергией должного качества. Подавляющее количество электроэнергии распределяется через электрич. сети общего пользования. Защита таких сетей имеет важное значение для нормального электроснабжения пром-сти, с. х-ва, ж.-д. транспорта и др. потребителей и непрерывно совершенствуется. В той или иной мере защищают все электроустановки, в т. ч. и автономные источники электрич. энергии с их малыми сетями.

Электрич. сеть общего пользования необходимо защищать от перегрузки, перенапряжений и от коротких замыканий, опасных для сети, от повреждения изоляционных и поддерживающих конструкций и обрывов проводов. Опасные явления возникают как вследствие атм. воздействий (напр., удара молнии), так и в результате изменения состояния самой сети, напр. пробоя изоляции или преднамеренного отключения ненагруженной линии передачи. Повреждение изоляции может быть вызвано старением материала или внеш. причинами. Поддерживающие конструкции (опоры, траверсы, арматура изоляторов и т. п.) ломаются под действием ветра, от гололёда, подвергаются коррозии. Возможны случаи пережога проводов током и обрыва их, напр. от вибрации. Причинами аварии могут быть неправильное действие автоматич. устройств в сети и ошибки обслуживающего персонала. При огромных масштабах совр. электрич. сетей, состоящих из десятков тысяч км линий электропередачи разных напряжений, тысяч электрич. подстанций, практически невозможно избежать опасных ситуаций. Если авария всё же возникает, то свести к минимуму её вредные последствия должна 3. э. с. Для этого необходимо как можно быстрее отключить повреждённый элемент (участок) сети, не затрагивая при этом соседние участки, а потребителей перевести на питание от резервных источников. Однако по экономич. соображениям бесперебойное электроснабжение, достигаемое автоматическим включением резерва, гарантируется не всем потребителям.

Защита от перегрузок в электрич. сетях с напряжением до 1000 в осуществляется с помощью плавких предохранителей или автоматич. выключателей. Они отключают защищаемый участок сети, когда ток превышает нек-рое значение, допустимое по условиям нагрева проводов. Предохранители действуют без выдержки времени, в соответствии с защитной характеристикой плавкой вставки. Автоматич. выключатели снабжаются расцепителями как мгновенного действия, так и с задержкой во времени, зависящей от превышения тока в линии сверх допустимого значения. В электрич. сетях с напряжением св. 1000 в от тепловой перегрузки защищают трансформаторы и отд. подземные (кабельные) линии, к-рые работают в условиях сис-тематич. перегрузок. Возд. линии в такой защите обычно не нуждаются.

3. э. с. от повреждений изоляции. Изоляция возд. линии электропередачи состоит из окружающего воздуха и фарфоровых или стеклянных изоляторов, на к-рых крепятся провода. Изоляция подземных линий, трансформаторов и различных аппаратов обычно выполняется из твёрдых и жидких диэлектриков, к-рые подвержены старению. В этих устройствах возможен пробой изоляции при рабочем напряжении; аналогичное явление может иметь место в изоляторах возд. линии. Осн. средство предотвращения аварий от повреждения изоляции - профилактика, т. е. периодич. контроль за состоянием изоляции с целью выявления дефектов и своеврем. замены или ремонта изоляц. конструкций. Контроль изоляции осуществляется посредством испытания её при повышенном напряжении, либо косвенными методами: по сопротивлению изоляции, по величине угла диэлектрич. потерь, путём измерения распределения напряжения (по изоляторам гирлянды) и индикации частичных разрядов и др. Дефекты в изоляции развиваются постепенно, причина их во мн. случаях связана с проникновением влаги. Профилактич. испытания выявляют элементы изоляции с повышенной вероятностью повреждения, что даёт возможность своевременно устранить опасность аварии. Профилактика изоляции резко сокращает аварийность электрич. установок. В приморских и степных (пустынных) р-нах, а также вблизи заводов на изоляторах оседают морская соль, песок, уносы из пром. предприятий и т. п. В этих случаях устанавливают изоляторы спец. конструкции, с развитой наружной поверхностью, а также выполняют мокрую очистку изоляторов под напряжением.

3. э. с. от замыкания на землю. В СССР сети общего пользования с напряжением до 0,38 кв, а также с напряжением 110 кв и выше эксплуатируются с глухо заземлённой нейтралью. Исключения делаются для районов вечной мерзлоты, где трудно установить заземляющие устройства. В сетях с напряжением от 3 до 35 кв нейтраль изолирована от земли или соединяется с ней через дугогасящую катушку; в этом случае сеть наз. компенсированной. Подобная практика в отношении режима нейтрали имеет место и в др. странах. При заземлённой нейтрали соединение хотя бы одной фазы с землёй приводит к короткому замыканию. Замыкание одной фазы на землю в сети с изолированной нейтралью не нарушает рабочий режим, поэтому немедленное отключение повреждённого участка не требуется. Однако напряжение двух др. фаз относительно земли в установившемся режиме увеличивается в (3)1/2 раз, что создаёт угрозу для изоляции и небезопасно для людей.

Сети с изолированной нейтралью оборудуются устройствами сигнализации замыкания на землю, чтобы повреждение могло быть обнаружено и устранено за короткое время (не более 2 ч). По требованиям техники безопасности в необходимых случаях применяется автоматич. отключение повреждённого участка сети. Большинство замыканий на землю начинается с кратковременного пробоя изоляции вследствие перенапряжения и далее переходит в дуговой разряд, поддерживаемый током короткого замыкания. В сети большой протяжённости распределённая ёмкость проводов относительно земли велика и сила тока на землю при изолированной нейтрали достигает десятков и сотен а. При таких токах дуга горит длит. время и, как правило, перебрасывается на соседние фазы под действием ветра, термодинамич. и электродинамич. эффектов. Замыкание одной фазы на землю переходит в двух- или трёхфазное короткое замыкание, к-рое должно быть немедленно отключено. Развитие аварии в сети при большой силе тока замыкания на землю предотвращается заземлением нейтрали через дугогасящую катушку (катушку Петерсена). Быстрое обнаружение повреждения и его устранение необходимы для компенсированной сети так же, как и для сети с изолированной нейтралью.

3. э. с. от коротких замыканий занимает важнейшее место в системе защитных мероприятий. Короткие замыкания являются осн. видом аварии в электрич. сетях как по частоте возникновения, так и по масштабу вредных последствий. Защитные мероприятия развиваются в двух направлениях: возможно более быстрое отключение повреждённого участка сети и искусств. ограничение силы тока короткого замыкания. Сокращение времени действия тока короткого замыкания облегчает тепловой режим элементов сети и способствует поддержанию устойчивой параллельной работы станций. На линиях 500 кв, напр., применяется релейная защита, время срабатывания к-рой составляет 0,04 сек; при времени действия выключателя 0,06- 0,08 сек полное время отключения около 0,1 сек. Селективность защиты обеспечивает рабочий режим возможно большей части неповреждённой сети и отключение повреждённого её участка. К числу мероприятий, ограничивающих силу тока короткого замыкания, относятся: применение блочных схем питания, секционирование сборных шин подстанций, после-доват. включение реакторов, увеличение индуктивности рассеяния трансформаторов и т. п. Физич. смысл этих мер состоит в увеличении индуктивного сопротивления электрич. цепи короткого замыкания. Вследствие этого неизбежны затруднения с регулированием напряжения в нормальных режимах и увеличение потерь электроэнергии в сети. Это приводит к снижению в нек-рых случаях надёжности электроснабжения. Искусств. ограничение силы тока короткого замыкания противоречит требованиям, к-рые предъявляются к схеме и параметрам электрич. сети по условиям оптимизации рабочего режима. Противоречие может быть устранено, если уменьшить силу тока короткого замыкания с помощью последовательно включённых ограничителей, имеющих незначит. сопротивление в нормальном режиме и в неск. раз большее в аварийном, когда на ограничителе падает преобладающая часть фазного напряжения. Создание таких ограничителей силы тока короткого замыкания принципиально возможно.

3. э. с. от перенапряжений включает защиту от атм. перенапряжений, возникающих при разряде молниив токопроводящие части электрич. установки или вблизи неё в землю (см. Грозозащита), и защиту от внутр. перенапряжений, вызываемых преднамеренными или случайными изменениями состояния сети, напр. вследствие срабатывания выключателя или электрич. пробоя изоляции на к.-л. участке сети. Перенапряжение - временный избыток энергии электромагнитного поля на участке сети. 3. э. с. сводится к тому, чтобы путём аккумулирования или рассеяния избыточной энергии обезопасить изоляц. конструкции от электрич. пробоя. Атм. перенапряжения характеризуются сравнительно небольшой энергией порядка млн. дж, малой длительностью действия (от долей до неск. десятков мксек) и большой амплитудой (млн. в). Внутр. перенапряжения длятся от сотых долей сек до неск. сек и более. Их амплитуда может значительно превышать амплитуду рабочего напряжения, а энергия достигать десятков млн. дж (в электроустановках 500 кв). Амплитуда внутр. перенапряжений зависит от схемы электрич. сети, параметров её элементов и питающих электростанций. В ряде случаев для защиты от внутр. перенапряжений могут быть использованы переключающие операции, изменяющие параметры сети.

3. э. с. от механич. повреждений. Подземные линии передачи защищают от электрохимич. коррозии, вызываемой блуждающими токами, и в необходимых случаях от почвенной коррозии. Произ-во к.-л. земляных работ вблизи трассы подземной линии регламентируется специальными правилами. Возд. линии электропередачи и открытые электрич. подстанции проектируют с учётом ветровых нагрузок и воздействия гололёда, т. е. обледенения проводов с образованием корки льда толщиной 10- 20 мм. Возможно и более интенсивное обледенение при сильном ветре; в таких случаях лёд на проводах плавят электрич. током. При слабом ветре, дующем с постоянной скоростью 0,5-5 м/сек в направлении, перпендикулярном линии, могут возникнуть периодич. колебания проводов в вертикальной плоскости, т. н. вибрация проводов. Частота таких колебаний от единиц до десятков гц, амплитуда не превышает неск. см. Вибрация вызывается совпадением частоты аэро-динамич. импульсов, действующих па провод, с собств. частотой его свободных колебаний. Следствием вибрации являются трещины и изломы жил провода, прежде всего у выхода их из зажима. Вибрация с большой амплитудой приводит к поломке деталей арматуры и повреждению изоляторов, в отд. случаях - к повреждению сварных швов металлич. опор. Защита от подобных вибраций осуществляется путём подвески на провод динамич. гасителей вибрации в виде чугунных грузов, закрепляемых на тросе на расстоянии 0,5-2 м от зажима провода и противодействующих колебаниям провода. С помощью таких гасителей амплитуда вибрации уменьшается до безопасной величины ок. 1 мм. При скорости ветра от 6 до 20-30 м/сек и гололёде иногда наблюдаются колебания проводов с частотой 0,2-4 гц очень большой амплитуды, достигающей неск. м (т. н. пляска проводов). Радикальная защита от "пляски" проводов не разработана (1971).

Опоры и поддерживающие провод конструкции защищают от атм. воздействия, а также от агрессивной биосферы(грибков, бактерий, насекомых) с помощью пропитки деревянных частей или антикоррозионных покрытий металлич. конструкций. Принимаются также спец. меры для защиты возд. линяй от пожаров на трассе, от падения деревьев, от снежных и каменных лавин, от весеннего ледохода (вблизи рек) и др. В частности, вдоль трассы линии устанавливается охранная зелёная зона шириной от 20 до 100 м в зависимости от значения рабочего напряжения.

Лит.: Щедрин Н. Н., Токи короткого замыкания высоковольтных систем, М.- Л., 1935; Глазунов А. А.. Глазунов А. А., Электрические сети и системы, 4 изд., М.- Л., 1960; Федосеев А. М., Основы релейной защиты, 2 изд., М.- Л., 1961; Гессен В. Ю., Аварийные режимы и защита от них в сельскохозяйственных электросетях, 2 изд., Л. -М., 1961; Андреев В. А. и Фабрикант В. Л., Релейная защита распределительных электрических сетей, М., 1965; Боровиков В. А., Косарев В. К.,Ходот Г. А., Электрические сети и системы, 2 изд., Л., 1968; Долгинов А. И., Техника высоких напряжений в электроэнергетике, М., 1968; Беркович М. А., Семенов В. А., Основы автоматики энергосистемы, М., 1968.

В. Ю. Гессен.



ЗАЩИТНАЯ КОРКА, загар пустынный, тонкая (от 0,5 до 5 мм) тёмно-бурая или чёрная плёнка или корочка на поверхности горных пород (скал, обломков, гальки и т. п.) в пустынных областях. Состоит из окисных соединений марганца и железа, выпадающих из раствора, к-рый поднимается по капиллярам на поверхность при резком изменении температуры пород в течение суток.



ЗАЩИТНАЯ ОКРАСКА И ФОРМА животных, приспособление, способствующее сохранению жизни животного; то же, что покровительственная окраска и форма.



ЗАЩИТНИК, игрок в командных спортивных играх (футбол, хоккей, ручной мяч, водное поло, баскетбол, волейбол и др.), основной задачей к-рого является предотвращение атакующих действий соперников. В футболе, хоккее и др. играх с воротами 3. обороняет подступы к ним, в баскетболе - предотвращает броски по кольцу, в волейболе - принимает мячи, посланные соперником. В ходе игры роль 3. периодически могут выполнять и игроки других линий - нападающие, полузащитники, реже вратари, центровые (в баскетболе), связующие (в волейболе) и др. Кроме своей осн. задачи, 3. выполняет и функции организатора атаки, чаще в её начальной стадии, а иногда и завершает её. Существует неск. осн. методов игры в защите: зонная защита, персональная опека, подвижная оборона, прессинг и др.



ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, средства защиты воинов в бою. До широкого распространения огнестрельного оружия 3. в. было приспособлено гл. обр. для защиты от метательного оружия и в рукопашном бою. В армиях Др. Востока, Китая, Индии оно изготовлялось из металла, кожи и дерева: деревянные щиты, обтянутые кожей и укреплённые металлич. полосками, кожаные нагрудники, шапки и одежда, прикрытые металлич. пластинами; применялись также различные по конструкции панцири. В Др. Греции и Др. Риме тяжеловооружённые воины имели бронзовые, а затем железные панцири, поножи, шлемы, щиты; лёгкая пехота - лёгкие шлемы, небольшие круглые шиты, куртки, сшитые из неск. слоев холста, и кожаные латы для ног и бёдер. В Зап. Европе в раннее средневековье 3. в. применялось в виде кожаного снаряжения, защищавшего голову, плечи и шею. В 11 в. использовались наборные панцири и распространилась кольчуга. С 13 в. постепенно начинают употребляться различные мелкие дополнения к кольчуге и броне в виде наплечников, наколенников и др. С 14 в. стремление надёжнее защитить воина от огнестрельного оружия вызвало появление более тяжёлого 3. в., к-рое достигло полного развития к сер. 15 в. Рыцари феод. войска надевают тяжёлые доспехи, а большая часть тела лошади покрывается бронёй. Такие рыцари могли вести бой только на лошадях. На Руси 3. в. было легче, чем в Зап. Европе. Рус. воины носили кольчуги, панцири из пластин - "брони дощатые", шлемы с кольчужной сеткой и щиты. 3. в. в ополчении 16-17 вв. состояло из нагрудника, составного воротника с оплечниками из кожи или плотного войлока, обложенного металлич. бляхами, тегиляя, шлема с кольчужной сеткой (бармицей) сзади и на плечах.

Защитное вооружение: 1 - афинский гоплит 5 в. до н. э.; 2 - гастаты - римские копейщики 4 в. дон. э.; 3 - рыцари 13 в.; 4 - русский воин 14 в.; 5 -всадник войска Тимура 14 в.; 6 - французский жандарм 15 в.
[920-44.jpg]

Разновидностями кольчуги были байданы, бахтерцы, колонтари. С появлением огнестрельного оружия на Руси применялся панцирь-юшман из больших металлич. пластин. Кольчуги и панцири, к-рые просуществовали до кон. 17 в., на груди и спине усиливались зерцалами. Для защиты коня использовались отд. металлич. пластины. Своеобразным было 3. в. у монголов, к-рые имели кожаные доспехи, в т. ч. куртки из буйволовой кожи. По мере совершенствования огнестрельного оружия, пробивавшего любое 3. в., оно с 1-й пол.18 в. постепенно исчезло во всех армиях. С 1-й мировой войны 1914-18 в различных армиях стали применяться стальные каски и шлемы, получило развитие коллективное 3. в. в виде орудийного щита, брони на танках (а позже и на бронетранспортёрах) и др. Во время Великой Отечеств, войны 1941-45 в сов. инж.-штурмовых бригадах применялись специальные нагрудники. В амер. армии в сер. 20 в., в период войн в Корее и Вьетнаме, использовались стальные нагрудники, нейлоновые и стеклопластиковые "жилеты".



ЗАЩИТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, покрытия, наносимые на поверхности металлич. изделий и сооружений с целью защиты их от коррозии и декоративной отделки. 3. л. п. не изменяют принципиально электрохимич. пpинцип процессов, происходящих на поверхностях корродирующих металлов (см. Коррозия металлов), а лишь уменьшают их скорости. Покрытия играют роль диффузионного барьера, эффективно тормозящего доступ агрессивных агентов внеш. среды к поверхности металла, а в большинстве случаев изменяют также потенциал металла. 3. л. п. - многослойные системы, состоящие из грунтовок, непосредственно соприкасающихся с металлом, и верхних кроющих слоев. Грунтовки должны надёжно сцепляться с металлом и обладать хорошими антикоррозионными свойствами. Они содержат плёнкообразующие вещества и пигменты. Плёнкообразующими служат алкидные смолы, эпоксидные смолы, растительные масла (см. Масла растительные), пигментами - железный и свинцовый сурик (для грунтовок по чёрным металлам) и цинковый крон (для грунтовок по цветным металлам). Кроме того, применяют т. н. протекторные грунты, к-рые состоят из связующего (ок. 5%) и цинковой пыли (до 95% ) и, подобно цинковому покрытию, защищают металл электрохимически.

Верхние кроющие слои 3. л. п. должны быть малопроницаемы для влаги, паров, газов, ионов электролитов, не должны набухать и растрескиваться в рабочей среде. Наиболее распространённые плёнкообразующие для кроющих слоев - алкидные.

3. л. п. получают на Основе кремнийорганическ их полимеров. Введение пигментов повышает термостойкость 3. л. п. и замедляет их старение. Перед нанесением 3. л. п. поверхность металлов специально подготавливают: удаляют окалину, окислы, жировые вещества и влагу.

Лит.: Дринберг А. Я., Гуревич Е. С. Тихомиров А. В., Технология неметаллических покрытий. Л., 1957; Справочник по лакокрасочным покрытиям в машиностроении, под ред. М. М. Гольдберга [и др.], М., 1964; Беленький Е. Ф., Рискин И. В., Химия н технология пигментов, 3 изд.. Л., 1960.


ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, искусственно созданные посадкой или посевом насаждения для защиты с.-х. угодий, почв, водоёмов, дорог, населённых пунктов от неблагоприятных природных факторов. 3. л. н. выращивают преим. в степных, лесостепных и полупустынных р-нах. В России - на родине степного лесоразведения - лес в открытой степи стали разводить впервые в 1696 по указанию Петра I (роща "Дубки" около Таганрога и др.). В более значит. объёмах к созданию 3. л. н. в засушливых р-нах приступили в кон. 18 - нач. 19 вв. Землевладелец И. Я- Данилевский в 1804-17 заложил ок. 1000 дес. соснового леса на песках вдоль р. Северский Донец; лесоразведением с защитными целями занимались также землевладельцы В. Я. Ломиковский с 1809 в Полтавской губ. и В. П. в 1843 под рук. лесничего В. Е. Граффа Великоанадольского лесничества (ныне Донецкая обл.). Рациональные методы лесоразведения в России разрабатывали лесоводы Л. Г. Барк, А. А. Де-Кариер, X. С. Полянский, Ф. Ф. Тихонов, Н. Я. Дахнов, К. Н. Генко и др., создания 3. л. и. вдоль жел. дорог - Н. К. Срединский. Начало научной разработке вопроса о природе степей, возможностях и методах выращивания в них 3. л. н. положила экспедиция В. В. Докучаева (1892- 1898).

Защитное лесоразведение до Великой Окт. революции не получило большого развития. До 1917 было заложено 130 тыс. га 3. л. н. В сов. время расширяется сеть опытных агролесомелиоративных участков, с.-х. и овражных станций, лесничеств, разрабатывающих способы создания 3. л. н. для борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией, методы восстановления плодородия эродированных почв. Выявляется влияние 3. л. н. на сток, микроклимат, снегораспределение, гидрологич. режим почвы и др., разрабатываются приёмы выращивания 3. л. и., их типы, конструкция, ширина, размещение на с.-х. территории, определяется ассортимент древесных и кустарниковых пород. Значит. вклад в теоретич. разработку этих вопросов внесли Г. Н. Высоцкий, Н. И. Сус, А. С. Козменко и мн. др. К 1968 в СССРнасчитывалось более 2 млн. га 3. л. н., в т. ч. (в тыс. га) полезащитных более 800, овражно-балочных 540, на песках 615 (см. Агролесомелиарация). ,

В категорию 3. л. н. входят полезащитные лесные полосы, к-рые закладываются в совхозах, колхозах и др. х-вах по границам полей севооборотов (на больших полях и внутри них). Они уменьшают скорость и турбулентность ветров на прилегающих полях, улучшают микроклимат, распределение снега, влажность почвы, защищают почву от ветровой и водной эрозии, что повышает урожаи с.-х. культур (см. Полезащитное лесоразведение). На пахотных склонах крутизной св. 2° полезащитные полосы, уменьшая сток талых и ливневых вод и смыв почвы, играют важную водорегулирующую роль и наз. водорегулирующими.

3. л. н. на орошаемых землях закладывают вдоль оросительных каналов с одной или двух сторон узкими полосами из 1-4, а вдоль каналов, расположенных вне орошаемых площадей, - из 5-6 и более рядов деревьев. Эти полосы сокращают непродуктивные потери влаги на испарение из каналов и с полей, перехватывают фильтрационную воду изканалов, препятствуют подъёму грунтовых вод и вторичному засолению почвы, защищают с.-х. культуры от суховеев, пыльных бурь, каналы - от засыпания мелкозёмом и их берега - от зарастания сорняками. 3. л. н. вокруг прудов, защищающие их от испарения и заиления, создают в виде полос из деревьев и кустарников (шир. 10-20 л) выше уреза высоких вод, при крутых берегах - выше бровки лощин. На плотинах по мокрому откосу создают 1-2-рядные закрепляющие н затеняющие 3. л. н. преим. из ветлы; ближайшую к зеркалу воды часть водопроводящих тальвегов (дл. 20-50 м и во всю ширину паводка) засаживают кустарниками, служащими в качестве илофильтров.

Приовражные и прибалочные 3. л. н. выращивают вдоль бровки оврагов и балок полосами шир. 15-30 м. Они уменьшают сток, скрепляют почву и грунт, препятствуя их размыву, и способствуют хоз. использованию малопродуктивных земель. Если к оврагам и балкам примыкают границы пахотных земель, то приовражные и прибалочные насаждения заменяют здесь полезащитные полосы. Овражные и балочные 3. л. н. сплошные или колковые, создаваемые по откосам, склонам оврагов и размытых балок и по их Дну, препятствуют дальнейшему размыву оврагов и балок. Водорегулирующие на склонах, прибалочные н приовражные, овражные и балочные 3. л. н. помогают бороться с эрозией почвы. Полосные, колковые, кулисные и массивные 3. л. н. на песках защищают их от переноса ветрами и способствуют хоз. использованию песчаных земель.

3. л. н. вокруг садов, различных плантаций, питомников создают из 3-5, внутри них - 1-2 рядов деревьев. Они благоприятно влияют на рост и продуктивность возделываемых культур (см. Садозащитные насаждения). 3. л. н. на пастбищах, около животноводч. ферм и в местах отдыха скота закладывают в виде полос и колков. Полосные насаждения способствуют повышению продуктивности пастбищ, защищают фермы от холодных ветров н снежных заносов; крестообразные 3. л. н. на пастбищах ("затишки") защищают скот от холодных ветров. Колковые насаждения создают преим. в виде зелёных зонтов для защиты скота от солнцепёка.

3. л. н. вдоль железных дорог ограждают их от снежных и песчаных заносов, закрепляют крутые склоны, размываемые откосы, снижают скорость сильных ветров, ограждают ж.-д. пути от скота. Снегозадерживающие 3. л. н. проектируют в зависимости от вычисленного объёма снега, приносимого к каждой стороне жел. дороги, и обычно создают с обеих её сторон. Они состоят из широкой или нескольких узких параллельных полос. Пескоукрепительные 3. л, н. вдоль жел. дорог закладывают в виде системы полос из деревьев и кустарников в сочетании с посевом трав. Почвоукрепительные 3. л. н. имеют вид куртин, полос, участков и т. д., их обычно создают в сочетании с водоотводящими канавами. В местах, продуваемых сильными боковыми и встречными ветрами, создают ветроломные 3. л. н., значительно снижающие скорость ветра в зоне движения поездов, их делают по типу снегозадерживающих. Оградительные 3. л. н. закладывают из наклонно посаженных ивовых кольев, образующих живой решётчатый забор, не проходимый для скота.

3. л. н. вдоль автомобильных дорог, защищающие дороги от снежных заносов, состоят из одной или двух узких 4-6-рядных полос, удалённых от дороги на 20-80 м (в зависимости от объёма переносимого снега).

Вокруг городов и др. населённых мест 3. л. н. создают в виде массивов леса, широких или системы узких лесных полос. Они предохраняют населённые пункты от пыльных бурь, сильных ветров и т. д. Эти насаждения обычно сочетаются с насаждениями различных парков, садов, скверов, бульваров и др.

Лит.: Лесные защитные насаждения, М., 1963; Инструктивные указания по проектированию и выращиванию защитных лесных насаждений в равнинных районах СССР, М., 1966; Сенкевич А. А., Экономика защитного лесоразведения, М., 1969.

Г. И. Матякин.



ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ животных, морфологические, физиологические или этологические особенности, обеспечивающие выживание в борьбе за существование, т. е. сохранение жизни особи и оставление ею потомства. К морфологическим 3. п. относятся все типы покровительственной окраски и формы животных, а также органы пассивной и активной защиты от врагов: иглы ежа-рыбы, колюшки и др. рыб, дикобразов, ежей, морских ежей; волоски гусениц; прочный панцирь рыбы-кузовка, черепах, броненосцев, хитиновый панцирь мн. членистоногих; раковины моллюсков, скелет губок и кораллов; рога копытных; ядовитые органы пауков, скорпионов, сколопендр, рыб, змей, пчёл и ос. От воздействия неблагоприятных условий внеш. среды животных защищают (на разных стадиях индивидуального развития) яйцевые и эмбриональные оболочки, коконы, перья, волосяной покров, чешуя, жировая прослойка кожи и др. К физиологическим 3. п. относятся ядовитые свойства лимфы, крови или кожи у несъедобных видов, выделения отпугивающих пахучих желез у клопов, мн. жуков, скунсов, бобров и др., выбрасывание ядовитых или пахучих жидкостей (жуки-бомбардиры, чернотёлки) или содержимого чернильной железы (каракатицы), отложение запасов питат. веществ, связывание метаболической воды для перенесения неблагоприятных условий сезона (см. Спячка). Этологические 3. п. проявляются в различных защитных реакциях: бегство от врагов, прятание в укрытиях (норах, ходах, гнёздах, раковинах), затаивание, имитация смерти (нек-рые насекомые) или ранения (птицы, уводящие врага от гнезда или выводка), отбрасывание (автотомия) хвоста, конечностей и др. частей тела (ящерицы, раки, пауки-сенокосцы, черви), а также отпугивание криками, шипением или угрожающими позами. К 3. п. против неблагоприятных факторов среды следует относить вертикальные и горизонтальные миграции животных (рыб, птиц, млекопитающих), инстинкты постройки гнёзд и др. укрытий, запасание кормов животными и др. 3. п. сложились в процессе эволюции и полезны для организма лишь в условиях среды, в к-рой он обитает. И. X. Шарова.

ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, средства личной защиты работающих от неблагоприятных факторов внеш. среды (пыль, газы, пары, интенсивные ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, яркие вспышки света, повышенная радиоактивность, шумы, вибрации, ядохимикаты, бактериальные препараты и др.). Защитным средством является спецодежда (костюм, комбинезон, халат, нательное бельё, фартуки, нарукавники и др.) из натуральных и синтетич. тканей, легко поддающихся стирке, очистке от загрязнения, обезвреживанию. Обувь защитного назначения (сапоги, ботинки, бахилы, калоши и др.), перчатки и рукавицы делают из кожи, резины, пластиков, брезента.

Для защиты головы от механич. повреждений, ожогов и др. применяют каски, шлемы, шляпы, косынки, шапочки. Глаза защищают очками, полумасками, ручными и наголовными щитками, а органы дыхания - фильтрами (противопылевые респираторы, противогазы) и изолирующими приборами (шланговые аппараты, пневмошлемы, пневмокостюмы, кислородные приборы с автономным питанием). От вредного воздействия шумов защищают антифоны, или противошумы, в виде вкладышей и наушников, прикрывающих ушную раковину. Сообразно условиям труда и характеру выполняемых операций выбирают 3. п. и. для постоянного или эпизодического использования.

Лит.: Руководство до гигиене труда, т. 2, М., 1963, с. 516-607. Н. Ю. Тарасенко.



ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, убежища и укрытия, предназначенные для защиты в воен. время населения, органов управления, узлов связи, мед. и др. учреждений от оружия массового поражения противника. Наибольшее распространение получили 3. с. Г. о. для населения. Стр-во убежищ в городах, расположенных в пределах возможного воздействия авиации противника, с целью защиты населения от поражения отравляющими веществами началось в различных гoc-вах перед 2-й мировой войной 1939-45.

Рис. 2. Противорадиационное укрытие из лесоматериалов: 1 - помещение для укрываемых людей; 2- занавесы на входе; 3- ниша для выносной тары; 4- покрытие и одежда стен из подтоварника; 5- скамьи для укрываемых людей; 6 - вытяжной короб.
[920-45.jpg]

В СССР массовое стр-во бомбоубежищ и газоубежищ осуществлялось под руководством органов местной ПВО. Под убежища приспосабливались подвальные помещения различных зданий, возводились спец. сооружения, в Москве в качестве бомбоубежищ использовались также станции метрополитена. С появлением в иностр. армиях ядерного оружия и др. средств массового поражения, а также средств их доставки, имеющих практически неограниченный радиус действия, возникла необходимость защиты населения на всей терр. страны. Руководство стр-вом 3. с. Г. о. для населения осуществляют органы Гражд. обороны.

3. с. Г. о. подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия. Убежища (рис. 1) обеспечивают защиту людей от поражающих факторов ядерного взрыва (ударной волны, радиоактивного и светового излучений), отравляющих веществ, бактериологич. средств, а также от воздействия высоких темп-р при пожарах. Они строятся, как правило, из железобетона и располагаются в заглублённых частях зданий в один или неск. этажей или вне зданий. В мирное время убежища могут использоваться под гаражи, склады, предприятия обществ. питания, бытовые помещения и т. п. В случае угрозы войны они приводятся в готовность для укрытия людей.
[920-46.jpg]

Рис. 1. Убежище в подвале здания: 1 - отсеки для укрываемых людей; 2 - тамбур; 3 - защитно-герметические двери; 4-фильтро-вентиляционная установка; 5 - аварийный выход, используемый для забора воздуха.

Под убежища могут также оборудоваться подземные трансп. сооружения - метрополитены, тоннели, уличные переходы. Вместимость убежищ - от неск. десятков до неск. тысяч человек. Необходимые сан.-гигиенич. условия для длит. пребывания в убежищах людей обеспечиваются фильтровентиляц. системой, предназначенной для подачи необходимого количества воздуха, очищенного от вредных примесей, а также системами водоснабжения, канализации, отопления и освещения. Во всех убежищах создаются также аварийные запасы воды и продовольствия. Противорадиационные укрытия (рис. 2)обеспечивают защиту людей гл. обр. от радиоактивного и светового излучений. В качестве противорадиационных укрытий используются приспособленные и оборудованные для этой цели