355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Большая Советская Энциклопедия » Большая Советская Энциклопедия (СТ) » Текст книги (страница 84)
Большая Советская Энциклопедия (СТ)
  • Текст добавлен: 19 сентября 2016, 13:15

Текст книги "Большая Советская Энциклопедия (СТ)"


Автор книги: Большая Советская Энциклопедия


Жанр:

   

Энциклопедии


сообщить о нарушении

Текущая страница: 84 (всего у книги 89 страниц)

Струнников Владимир Александрович

Стру'нников Владимир Александрович [р. 2(15).7.1914, Тамбов], советский генетик, член-корреспондент АН СССР (1976). Окончил Ташкентский с.-х. институт (1936). В 1936—39 и 1945—63 работал в Среднеазиатском научно-исследовательском институте шелководства (с 1938 заведующий сектором селекции и генетики). В 1963—68 профессор Ташкентского государственного университета. С 1968 заведующий лабораторией биологии размножения и регуляции пола Института биологии развития им. Н. К. Кольцова АН СССР. Основные труды по генетике и селекции тутового шелкопряда. Предложил промышленные способы получения особей тутового шелкопряда желаемого пола; разработал метод искусственного мейотического партеногенеза, дающий только самцов гомозиготных по всем генам. Награжден 3 орденами, а также медалями.

Струнников Николай Васильевич

Стру'нников Николай Васильевич [4(16).12.1886, с. Скнятино, ныне Калязинского района Калининской области, – 12.1.1940, Москва], первый русский чемпион мира и Европы по скоростному бегу на коньках (1910—11). 4-кратный чемпион России (1908—10 – коньки; 1909 – велоспорт). В историю мирового конькобежного спорта вошёл как «русское чудо». В 1912 в знак протеста против произвола меценатов в русском спорте прекратил выступления. После Октябрьской революции 1917 (в 20—30-е гг.) занимался тренерской деятельностью, затем работал техником-конструктором в строительных организациях Москвы.

  Лит.: Ипполитов И., Русские скороходы, М., 1958.

Струнные музыкальные инструменты

Стру'нные музыка'льные инструме'нты, хордофоны, музыкальные инструменты, источником звука которых являются натянутые струны . Изменение высоты звуков в С. м. и. достигается либо укорачиванием струн (например, на скрипке), либо с помощью имеющихся в инструментах постоянно настроенных (на определённую высоту) струн в пределах диапазона данного инструмента (например, у фортепьяно). Большинство С. м. и. изготавливается из различных пород древесины, а основной излучатель звука, именуемый обычно декой ,— из так называемой резонансовой ели или пихты. Как правило, в С. м. и. металлы (кроме струн) употребляются лишь для крепёжных деталей и деталей механизмов.

  По способу звукоизвлечения С. м. и. подразделяются на подгруппы: смычковые (см. Струнные смычковые музыкальные инструменты ), щипковые (см. Струнные щипковые музыкальные инструменты ), ударные (см. Струнные ударные музыкальные инструменты ), ударно-клавишные и щипково-клавишные. См. также ст. Музыкальные инструменты .

Струнные смычковые музыкальные инструменты

Стру'нные смычко'вые музыка'льные инструме'нты, музыкальные инструменты, источником звука которых являются натянутые струны, звучащие от трения смычка. К С. с. м. и. относятся виола, скрипка, альт, виолончель, контрабас, кеманча, гиджак, кобыз и др. инструменты. См. статьи Струнные музыкальные инструменты , Музыкальные инструменты .

Струнные ударные музыкальные инструменты

Стру'нные уда'рные музыка'льные инструме'нты, музыкальные инструменты, источником звука которых являются натянутые струны, а звукоизвлечение производится ударами по струне тангетом, молоточком или палочками. К С. у. м. и. относятся фортепьяно, цимбалы и др. См. Струнные Музыкальные инструменты ,Музыкальные инструменты .

Струнные щипковые музыкальные инструменты

Стру'нные щипко'вые музыка'льные инструме'нты, музыкальные инструменты, источником звука которых являются натянутые струны, а звукоизвлечение осуществляется защипыванием струн пальцами или плектром. К С. щ. м. и. принадлежат арфы, гусли, гитары, домбры, балалайки и др. инструменты. См. статьи Струнные музыкальные инструменты , Музыкальные инструменты .

Струнный датчик

Стру'нный да'тчик,измерительный преобразователь давления, перемещений, расхода, усилия и т. п. в электрический сигнал (ток, напряжение, частоту). Чувствительный элемент С. д. – натянутая вольфрамовая или стальная струна (несколько струн). Действие С. д. основано на зависимости собственной частоты колебаний струны f от её длины l массы m и силы натяжения F (либо механического напряжения s или удлинения Dl ):

,

где r и E – соответственно плотность и модуль упругости материала струны. Основные элементы С. д.: механическая система со струной (струнами) и вторичный преобразователь (обычно электромагнитного или магнитоэлектрического типа), преобразующий изменение частоты колебаний механической системы в изменение параметра электрической цепи.

  С. д. делятся на однострунные и дифференциальные, имеющие две идентичные струны (рис. ). Дифференциальное включение струн позволяет значительно уменьшить влияние окружающей среды (температуры, давления) на результаты преобразования входного параметра. Основной недостаток однострунных датчиков – резко нелинейная статическая характеристика; у дифференциальных С. д. нелинейность статической характеристики значительно меньше. Точность преобразования С. д. увеличивается, если основной составляющей жёсткости механической системы является жёсткость струны. Пример С. д. – струнный дифференциальный гравиметр , имеющий относительную, погрешность преобразования не выше ± (10–6 – 10–8 ).

  Лит.: см. при ст. Датчик .

  А. В. Кочеров.

Схемы устройства струнных датчиков: а – однострунного; б – дифференциального; 1 – струна; 2 – корпус; 3 – выходной преобразователь (U – напряжение питания, е – эдс на выходе преобразователя); 4 – мембрана; 5 – пружина; 6 – выходной сигнал; р и F – измеряемые параметры (давление и усилие).

Струп

Струп, корка, покрывающая поверхность или края раны, ожога, ссадины. Образуется после высыхания свернувшейся крови, лимфы и гноя. Закрывая рану, защищает её от проникновения возбудителей инфекции. По мере заживления раны и образования молодой кожи (эпителизация) струп отпадает.

Струхаля число

Стру'халя число',подобия критерий нестационарных движений жидкостей или газов. Характеризует одинаковость протекания процессов во времени: ut = wl/u, где u — характерная скорость течения, l — характерный линейный размер, t — характерный для нестационарного движения промежуток времени, w – характерная частота (иногда через Sh обозначают обратную величину ut/l ). При расчёте колебаний упругих тел в потоках жидкостей или газов (например, колебаний крыла самолёта, перископа и др.), а также пульсации давления в зонах отрыва потока (например, пульсаций давления за обтекаемым телом, на днище ракеты и др.) пользуются эмпирическим законом постоянства С. ч.: Sh » 0,2—0,3, который выполняется в широком диапазоне изменения Рейнольдса числа .

  Аналогичный критерий Н = ut /l в механических, тепловых и электромагнитных процессах называется критерием гомохронности. С. ч. – частный вид критерия гомохронности, применяемый в гидроаэромеханике.

  С. ч. названо по имени чешского учёного В. Струхаля (Строугаль, V. Strouhal; 1850—1923).

  С. Л. Вишневецкий.

Стручков Виктор Иванович

Стручко'в Виктор Иванович [р. 30.7(12.8). 1907, г. Ряжск], советский хирург, академик АМН СССР (1965), заслуженный деятель науки РСФСР (1963). Член КПСС с 1942. В 1931 окончил 2-й Московский медицинский институт. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 главный хирург 13-й армии. С 1953 заведующий кафедрой общей хирургии 1-го Московского медицинского института и одновременно (1949—65) главный хирург министерства здравоохранения СССР. Редактор журнала «Грудная хирургия» (с 1965). С 1966 главный учёный секретарь Президиума АМН CCCP. Основные труды по проблемам общей хирургии, хирургии лёгких, гнойной хирургии, травматологии, переливания крови, анестезиологии, клинической энзимологии. Разработал и внедрил радикальные методы оперативного вмешательства при нагноениях и раке лёгких (Ленинская премия, 1961). За монографию «Опухоли лёгких» – премия им. С. И. Спасокукоцкого АМН СССР (1965), за учебник «Общая хирургия» – Государственная премия СССР (1975). Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, 6 др. орденами, а также медалями.

  Соч.: Очерки по общей и неотложной хирургии, 2 изд., М., 1959; Гнойная хирургия, 2 изд., М., 1967; Гнойные заболевания легких и плевры, Л., 1967; Пороки развития лёгкого у человека, М., 1969 (соавтор); Антибиотики в хирургии, М., 1973 (соавтор); Гнойная рана, М., 1975 (соавтор).

  Лит.: В. И. Стручков, «Хирургия», 1967, № 9; «Советская медицина», 1976, № 3, с. 137—39.

Стручкова Раиса Степановна

Стручко'ва Раиса Степановна (р. 5.10.1925, Москва), советская артистка балета, народная артистка СССР (1959). Член КПСС с 1962. По окончании хореографического училища (1944; класс Е. П. Гердт) солистка балета Большого театра. Среди партий – Лиза («Тщетная предосторожность» Гертеля), Одетта-Одиллия и Аврора («Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Чайковского), Жизель («Жизель» Адана), Китри («Дон Кихот» Минкуса), Золушка, Джульетта, Фрейлина («Золушка», «Ромео и Джульетта», «Подпоручик Киже» на музыку Прокофьева), Мария и Жанна («Бахчисарайский фонтан» и «Пламя Парижа» Асафьева), Параша («Медный всадник» Глиэра) и др. Для танца Стручковой характерны виртуозная техника, филигранная отделка деталей, завершённость актёрского рисунка роли. Ведёт концертную деятельность. Много гастролировала за рубежом. С 1966 преподаёт классический танец (с 1968 – в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского). Снималась в кино («Хрустальный башмачок», «Имя твоё» и др.). Награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

  Лит .: Большой театр СССР, М., 1958, с. 470-73.

Стручковый перец

Стручко'вый пе'рец, см. Перец стручковый .

Стручок

Стручо'к (siliqua), сухой ложнодвугнёздный паракарпный плод большинства растений семейства крестоцветных, образующийся из двух плодолистиков и обычно вскрывающийся от основания к вершине двумя опадающими створками. На растении остаётся рамка с плацентами и более или менее прозрачной ложной перегородкой. Реже встречаются невскрывающийся С. (редька посевная) и членистый С. (редька дикая).

Стручочек

Стручо'чек (silicula), стручок , длина которого в 3 раза (или несколько меньше) превышает его ширину. Различают вскрывающиеся широкоперегородчатый (бурачок) и узкоперегородчатый С. (ярутка), невскрывающийся (вайда) и членистый С. (катран).

Струэнсе Иохан (Йохан) Фредерик

Стру'энсе (Struensee) Иохан (Йохан) Фредерик (5.8.1737, Галле,—28.4.1772, Копенгаген), датский государственный деятель, граф (с 1771). По происхождению немец. С 1768 врач и (фактически) советник психически больного короля Кристиана VII. После отставки в сентябре 1770 Ю. Х. Бернсторфа сосредоточил в своих руках всю власть в государстве. В 1771 тайный кабинет-министр. Осуществил ряд реформ в духе просвещённого абсолютизма (введение равенства всех перед судом, веротерпимость, свобода печати, отмена пыток и телесных наказаний и др.). В ночь на 17 января 1772 в результате дворцового переворота арестован и позднее казнён, его реформы отменены.

Струя

Струя', форма течения жидкости, при которой жидкость (газ) течёт в окружающем пространстве, заполненном жидкостью (газом) с отличающимися от С. параметрами (скоростью, температурой, плотностью и т. п.). Струйные течения чрезвычайно распространены и разнообразны (от С., вытекающей из сопла ракетного двигателя, до струйного течения в атмосфере). При их изучении рассматриваются изменения скорости, плотности, концентрации компонентов газа и температуры как в самой С., так и в окружающей её среде. Струйные течения классифицируют по наиболее существенным признакам, учитываемым при упрощении решаемых задач. Большое значение имеет С., вытекающая из сопла или отверстия в стенке сосуда. В зависимости от формы поперечного сечения отверстия (сопла) рассматривают круглые, квадратные, плоские С. и т. п. Если скорости течения в С. на срезе сопла параллельны, её называют осевой; различают также веерные и закрученные С.

  В соответствии с характеристиками вещества рассматривают С.  капельной жидкости, газа, плазмы и т. п. Для С. сжимаемых газов существенным является отношение скорости газа v на срезе сопла к скорости а распространения звуковых волн – Маха число M = v /a; в зависимости от значения М различают С.: дозвуковые  (М < 1) и сверхзвуковые (М > 1). В особый класс выделяются двухфазные С., например, газовые, содержащие жидкие или твёрдые частицы.

  Аналогичная классификация проводится и для среды, в которой течёт С.

  В зависимости от направления скорости течения газа (жидкости) в окружающей среде различают С., вытекающие в спутный (направленный в ту же сторону), встречный и сносящий поток (например, С. жидкости, вытекающая из трубы в реку и направленная, соответственно, по течению, против течения и под углом к скорости течения реки). С., вытекающая в бассейн, – пример С., вытекающей в неподвижную среду. Если состав жидкости (газа) в С. и окружающей её неподвижной среде идентичен, С. называется затопленной (например, С. воздуха, вытекающая в неподвижную атмосферу). С. называется свободной, если она вытекает в среду, не имеющую ограничивающих поверхностей, полуограниченной, если она течёт вдоль плоской стенки, стеснённой, если вытекает в среду, ограниченную твёрдыми стенками (например, С., вытекающая в трубу, большего диаметра, чем диаметр сопла). Особо рассматриваются С., обтекающие препятствия.

  В соответствии с физическими особенностями вещества С. и внешней среды различают С. смешивающиеся (С. газа, вытекающая в воздух) и несмешивающиеся (С. воды, вытекающая в атмосферу). Поверхность несмешивающейся С. неустойчива, и на некотором расстоянии от среза сопла С. распадается на капли. Дальнобойность такой С. – расстояние, на котором она сохраняется монолитной, зависит от физических свойств её вещества и уровня начальных возмущений в сопле. Для увеличения дальнобойности С. воды пожарного брандспойта внутренняя поверхность сопла профилируют и тщательно шлифуют. У С. боевых огнемётов, кроме того, в жидкость добавляют специальные присадки для увеличения коэффициента поверхностного натяжения. Для уменьшения дальнобойности С., вытекающей из форсунок, её турбулизуют, закручивают, а иногда предварительно смешивают с газом.

  В случае, когда вещество С. способно смешиваться с веществом внешней среды, на её поверхности образуется монотонно расширяющаяся вдоль С. область вязкого перемешивания – струйный пограничный слой. В зависимости от режима течения в слое перемешивания различают С. ламинарные или турбулентные. С. из сопла реактивного двигателя летящего самолёта – пример турбулентной сверхзвуковой С., вытекающей в спутный поток, который в зависимости от скорости полёта самолёта может быть дозвуковым или сверхзвуковым. В дозвуковой турбулентной С. статическое давление в любой точке С. постоянно и равно давлению в окружающем пространстве. Такие С. называются изобарическими, широко распространены в различных технических системах (вентиляционные установки, промышленные печи и т. п.). На срезе сопла спутной изобарической С. (сечение АА, рис. 1 ) скорость течения vo отличается от скорости спутного потока vн. На границе С. и внешнего потока образуется пограничный слой Т, состоящий из газа С. и увлечённого ею газа внешней среды. Расход газа в С., ограниченной размером b, по мере удаления от среза сопла монотонно увеличивается, но суммарное количество движения газа, определённое по избыточной скорости, остаётся неизменным.

  В начальном участке С. при х < хн расширяющийся пограничный слой ещё не достигает оси течения; скорость v вблизи оси постоянна и равна скорости на срезе сопла. В переходном участке С. хн < х £ хп вязкое перемешивание распространяется на весь объём С., скорость течения на оси уменьшается, но профили скоростей ещё не устанавливаются. В основном участке С. (х > хп ) скорость течения на оси продолжает уменьшаться, а профили относительной скорости Dv /Dvm = f (y /b ) становятся неизменными (автомодельными) (Dv = v —vv н,Dvm = vm—vvн – избыточные скорости в рассматриваемой точке течения и на оси С.). Уширение С. на основном участке так же, как и расширение пограничного слоя в начальном участке турбулентной С., пропорционально среднему значению степени турбулентности течения  (С – константа), то есть зависит от разницы скорости на оси С. и скорости внешнего потока. Аналогичные зависимости характеризуют изменения температуры и концентрации компонентов газа в случае, если они различны у газа С. и внешней среды.

  Качественно аналогична, хотя и более сложна, сверхзвуковая турбулентная нерасчётная С.. Сюда относятся С., вытекающие из сверхзвуковых сопел реактивных и ракетных двигателей, газовых и паровых турбин и т. п. Начальный газодинамический участок нерасчётной сверхзвуковой С. (первая «бочка», рис. 2 ) х £ хнг определяется как расстояние от среза сопла до пересечения ударных волн 2 с границей С. Геометрические размеры и структура этого участка зависят от нерасчётности С. n = paн (где ра давление в С. на срезе сопла, рн давление в окружающей среде), чисел Маха на срезе сопла Ma и в окружающей среде Мн и физических характеристик газа С. и внешней среды. Возникающий на границе С. слой вязкого перемешивания достигает оси С. на расстоянии хнв. Далее после переходного участка хп, в котором затухают волны давления и устанавливаются автомодельные профили скорости, температуры и концентрации, С. становится изобарической. В случае сверхзвукового течения в спутном потоке (Мн > 1) перед С. образуется ударная волна 1 . Рассмотренные схемы С. отличаются от действительного течения, которое значительно сложнее, однако на их основе удаётся создать методики расчёта, позволяющие с достаточной точностью определить поля скоростей, температуры и концентрации в С. и окружающей среде. Решение этой задачи необходимо для определения количества вещества, захватываемого (эжектируемого) С. из внешней среды, расчётов силового и теплового взаимодействия С. с поверхностью, расположенной на заданном расстоянии от среза сопла, излучения С. и для ряда др. задач.

  Лит.: Абрамович Г. Н., Теория турбулентных струй, М., 1960; Вулис Л. А., Кашкарев В. П., Теория струй вязкой жидкости, М., 1965; Сверхзвуковые струи идеального газа, ч. 1—2, М., 1970—71.

  М. Я. Юделович.

Рис. 2. Сверхзвуковая нерасчётная струя в сверхзвуковом спутном потоке: хнг – начальный газодинамический участок струи (первая «бочка»); xп – переходный участок струи; хнв – расстояние, на котором слой вязкого перемешивания достигает оси течения; Т – область вязкого перемешивания (пограничный слой) струи; 1 – ударная волна, возникающая в спутном потоке; 2 – ударные волны в струе.

Рис. 1. Спутная изобарическая струя газа: bo – радиус сопла; b – радиус струи; Хн – длина начального участка; Хп – длина переходного участка; vo – скорость течения на срезе сопла; vн – скорость течения внешней среды; vm < vo – скорость течения на оси струи; Т – пограничный слой струи.

Стрый (город в Львовской обл.)

Стрый, город областного подчинения, центр Стрыйского района Львовской области УССР. Расположен на р. Стрый (правый приток Днестра). Узел ж.-д. линий (на Львов, Ходоров, Дрогобыч, Ивано-Франковск) и шоссейных дорог. 55 тыс. жителей (1975). Предприятия по обслуживанию ж.-д. транспорта. Заводы: кузнечно-прессового оборудования, вагоноремонтный, железобетонных конструкций. Деревообрабатывающее, суконное, швейное и др. предприятия. Техникум механизации сельского хозяйства.

Стрый (река в Львовской обл.)

Стрый, река в Львовской области УССР, правый приток р. Днестр. Длина 232 км , площадь бассейна 3060 км2. Берёт начало в Восточных Карпатах, течёт большей частью в узкой долине. Питание смешанное. Весеннее половодье сменяется летне-осенними паводками, характерными и для зимы. Средний расход воды в 17 км от устья 45,2 м3/сек, наибольший – 890 м3/сек. Ледовые явления с ноября до апреля, ледостав 2—2,5 месяца. На С. – гг. Турка, Стрый, Жидачов.

Стряпчий

Стря'пчий, в Московском государстве 16 в. царский чиновник при хлебном, конюшенном и др. дворах. Должность С. была ликвидирована при Петре I, а затем восстановлена судебной реформой 1775 (С. стал называться помощник прокурора по уголовным делам). Особой компетенцией С. была правовая защита казённых интересов (удельных имений и прочее), с начала 19 в. – надзор за местами заключения. По судебной реформе 1864 С. сохранились только в качестве поверенных в делах при коммерческих судах.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю