Большая Советская Энциклопедия (ВО)
ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ВО) - Чтение
(стр. 48)
Автор:
|
БСЭ |
Жанр:
|
Энциклопедии |
-
Читать книгу полностью
(3,00 Мб)
- Скачать в формате fb2
(14,00 Мб)
- Скачать в формате doc
(1 Кб)
- Скачать в формате txt
(1 Кб)
- Скачать в формате html
(13,00 Мб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
|
|
Мировое производство В. и. в 1968 составляло 3527,2 тыс.
т(около 48,4% от общего выпуска химических волокон). Впервые выпуск В. и. в промышленном масштабе организован в 1891 во Франции.
Лит.:Технология производства химических волокон, М., 1965.
Волокна синтетические
Воло'кна синтети'ческие,химические волокна, получаемые из синтетических полимеров. В. с. формуют либо из расплава полимера (
полиамида
,
полиэфира
,
полиолефина
), либо из раствора полимера (
полиакрилонитрила
,
поливинилхлорида
,
поливинилового спирта
) по сухому или мокрому методу. (Подробно о методах получения В. с. см.
Волокна химические
.)
В. с. выпускают в виде текстильных и кордных нитей,
моноволокна
, а также
штапельного волокна
. Разнообразие свойств исходных синтетических полимеров позволяет получать В. с. с различными свойствами, тогда как возможности варьировать свойства искусственных волокон очень ограничены, поскольку их формуют практически из одного полимера (
целлюлозы
или её производных). В. с. характеризуются высокой прочностью, водостойкостью, износостойкостью, эластичностью и устойчивостью к действию химических реагентов. (Подробно о свойствах различных видов В. с. см. в статьях
Полиакрилонитрильные волокна
,
Полиамидные волокна
и др.) Производство В. с. развивается более быстрыми темпами, чем производство искусственных волокон. Это объясняется доступностью исходного сырья и быстрым развитием сырьевой базы, меньшей трудоёмкостью производственных процессов и особенно разнообразием свойств и высоким качеством В. с. В связи с этим В. с. постепенно вытесняют не только натуральные, но и искусственные волокна в производстве некоторых товаров народного потребления и технических изделий.
В 1968 мировое производство синтетических волокон составило 3760,3 тыс.
т(около 51,6% от общего выпуска химических волокон). Впервые выпуск синтетических волокон в промышленном масштабе организован в середине 30-х гг. 20 в. в США и Германии.
Лит.:Технология производства химических волокон, М., 1965.
Волокна текстильные
Воло'кна тексти'льныенатуральные, протяжённые гибкие и прочные тела с очень малыми поперечными размерами, ограниченной длиной, пригодные для изготовления пряжи и текстильных изделий. В. т., не делящиеся в продольном направлении, называются элементарными, а состоящие из нескольких элементарных, скрепленных продольно, - техническими (комплексными). Элементарные В. т. значительной длины называются
элементарными нитями
. Почти все В. т. состоят из высокомолекулярных веществ. Характерная особенность строения В. т. - наличие продольных структурных элементов - фибрилл, слоёв. Некоторые В. т. имеют каналы, бывают извиты или скручены. Классификация основных видов В. т. приведена на
рис.
Наряду с натуральными В. т., образующимися в природе в различных частях растений, на коже животных, в минералах и т.д., широко применяют химические, изготовляемые заводским путём (см.
Волокна химические
).
Основная масса В. т. перерабатывается в
пряжу
, из которой изготовляют ткани, трикотаж, кручёные, галантерейные и другие текстильные изделия. Непосредственно из В. т. вырабатывают валяльно-войлочные, ватные и значительную часть нетканых изделий. Мировое производство В. т., включая СССР и другие социалистические страны, приведено в табл. 1, а производство основных видов В. т. в СССР - в табл. 2.
Табл. 1. - Мировое производство текстильных волокон
Вид волокон и нитей |
1968/69 |
млн. т |
% |
Хлопок-волокно |
11,60 |
46,2 |
Джут |
2,74 |
10,9 |
Пенька и др. грубые лубяные |
1,10 |
4,4 |
Лён |
0,67 |
2,7 |
Шерсть мытая |
1,61 |
6,4 |
Шёлк натуральный |
0,04 |
0,2 |
Искусственное штапельное волокно |
2,16 |
8,6 |
Искусственные нити |
1,42 |
5,6 |
Синтетические нити и штапельное волокно |
3,76 |
15,0 |
Всего |
25,10 |
100,0 |
Табл. 2. - Производство основных видов текстильных волокон в СССР, млн. т (1969)
Хлопок-волокно |
1,92 |
Пенька |
0,07 |
Лён |
0,49 |
Шерсть немытая |
0,39 |
Шёлк-сырец |
0,003 |
Искусственное штапельное волокно |
0,22 |
Важнейшим, наиболее распространённым, дешёвым В. т. является
хлопок
- прочное, тонкое, гигроскопическое волокно. Оно развивается на поверхности семян
хлопчатника
. Из хлопчатобумажной пряжи вырабатывают ткани бытовые для белья, одежды и др., технические, разнообразный трикотаж, швейные нитки, а из хлопка - вату, нетканые полотна и др.
Лубяные волокна
получают из стеблей, листьев и плодов растений обычно в виде технических волокон. Наиболее тонкое стеблевое волокно -
лён
, очень прочное, малорастяжимое, гигроскопичное. Из льняной пряжи вырабатывают тарные, бельевые, платьевые, технические и другие ткани. Отходы льна (короткое волокно) служат для производства тарных тканей, верёвок и др.
Пенька
- грубостеблевое волокно, получаемое из конопли. Из пеньки изготовляют канатно-верёвочные изделия, грубые ткани и др. Наиболее распространённое грубостеблевое влагоёмкое волокно -
джут
, применяемое для изготовления мешков (сахарных и др.); близок к нему по свойствам
кенаф
. Для производства канатов наряду с пенькой широко используют жёсткие листовые волокна - абаку или
манильскую пеньку
,
сизаль
и др.
Шерсть
- волокно волосяного покрова овец, коз, верблюдов и других животных - ценное В. т., обладающее высокими эластичностью, гигроскопичностью и теплозащитными свойствами. Из шерсти в основном вырабатывают пряжу для костюмных, платьевых, пальтовых, технических тканей и верхнего трикотажа. Шерсть обладает способностью свойлачиваться, благодаря чему её применяют при выработке валяльно-войлочных изделий (войлоков, валенок, шляп и др.). В небольших количествах используют «заводскую» шерсть, получаемую со шкур убитых животных, и «утильную» шерсть, изготовляемую расщипыванием лоскута, рвани пряжи и т.п.
Шёлк
-сырец - нити, получаемые при размотке коконов (см.
Кокономотание
), - употребляется непосредственно или после скручивания главным образом для выработки тканей - платьевых, бельевых, технических и др. Расщипыванием шёлковых отходов получают шёлковые волокна, перерабатываемые в пряжу; из неё изготовляют полотна, ворсовые ткани.
Асбест
- минеральные В. т. - применяют для выработки пряжи, служащей для производства технических (негорючих, фильтровальных и др.) тканей.
Натуральные В. т. используют в чистом виде, а также в смесях (например, шерсть-хлопок), чаще всего со штапельными волокнами. Смешивание улучшает качество (совмещаются различные ценные свойства компонентов), удешевляет производство, позволяет получать разнообразные внешние эффекты.
Показатели важнейших свойств В. т. даны в табл. 3.
Табл. 3. - Показатели важнейших свойств текстильных волокон
Виды волокон и нитей |
Длина,
мм |
Толщина,
г/км |
Разрывное напряжение,
Мн/м
2(
кгс/мм
2) |
Удлинение, % |
Влажность*, % |
Хлопок |
25-45 |
0,1-0,2 |
250–550 (25-45) |
6-9 |
7-9 |
Лён технический |
500-700 |
4,0-10,0 |
300–600 (50-60) |
2-3 |
11-13 |
Шерсть тонкая |
50-80 |
0,3-1,0 |
200–250 (20-25) |
30-50 |
16-17 |
Шерсть грубая |
50-200 |
1,2-3,0 |
150–200 (15-20) |
25-35 |
14-15 |
Шёлк (нить коконная) |
- |
0,31-0,37 |
400–450 (40-45) |
15-20 |
10-11 |
* При температуре 20° и относительной влажности воздуха 65%.
Особое место среди В. т. занимают стекловолокно и нити, широко применяемые в технике для электро-, тепло-, звуко- и других видов изоляции, в виде фильтровальных материалов, несгораемых изделий, в производстве стеклопластиков и др.
О первоначальном применении В. т. как материала для изготовления одежды см.
Ткань текстильная
,
Прядение
.
Лит.:Кукин Г. Н., Соловьев А. Н., Текстильное материаловедение, ч. 1-2, М., 1961-64; Народное хозяйство СССР в 1967 г. Статистический ежегодник, М., 1968; ZyliDski Т., Fiber science, Warsz., 1964.
Г. Н. Кукин, А. Н. Соловьёв.
Волокна натуральные.
Волокна химические
Воло'кна хими'ческие,волокна, получаемые из органических природных и синтетических полимеров. В зависимости от вида исходного сырья В. х. подразделяются на синтетические (из синтетических полимеров) и искусственные (из природных полимеров). Иногда к В. х. относят также волокна, получаемые из неорганических соединений (стеклянные, металлические, базальтовые, кварцевые). В. х. выпускают в промышленности в виде: 1)
моноволокна
(одиночное волокно большой длины); 2)
штапельного волокна
(короткие отрезки тонких волокон); 3) филаментных нитей (пучок, состоящий из большого числа тонких и очень длинных волокон, соединённых посредством крутки), филаментные нити в зависимости от назначения разделяются на текстильные и технические, или кордные нити (более толстые нити повышенной прочности и крутки).
Историческая справка.Возможность получения В. х. из различных веществ (клей, смолы) предсказывалась ещё в 17 и 18 вв., но только в 1853 англичанин Аудемарс впервые предложил формовать бесконечные тонкие нити из раствора нитроцеллюлозы в смеси спирта с эфиром, а в 1891 французский инженер И. де Шардонне впервые организовал выпуск подобных нитей в производственном масштабе. С этого времени началось быстрое развитие производства химического волокон. В 1896 освоено производство медноаммиачного волокна из растворов целлюлозы в смеси водного аммиака и гидроокиси меди. В 1893 англичанами Кроссом, Бивеном и Бидлом предложен способ получения вискозных волокон из водно-щелочных растворов ксантогената целлюлозы, осуществлённый в промышленном масштабе в 1905. В 1918-20 разработан способ производства ацетатного волокна из раствора частично омыленной ацетилцеллюлозы в ацетоне, а в 1935 организовано производство белковых волокон из молочного казеина. Производство синтетических волокон началось с выпуска в 1932 поливинилхлоридного волокна (Германия). В 1940 в промышленном масштабе выпущено наиболее известное синтетическое волокно - полиамидное (США). Производство в промышленном масштабе полиэфирных, полиакрилонитрильных и полиолефиновых синтетических волокон осуществлено в 1954-60.
Свойства.Волокна химические часто обладают высокой разрывной прочностью [до 1200
Мн/м
2(120
кгс/мм
2)], значительным разрывным удлинением, хорошей формоустойчивостью, несминаемостью, высокой устойчивостью к многократным и знакопеременным нагружениям, стойкостью к действиям света, влаги, плесени, бактерий, хемо- и термостойкостью. Физико-механические и физико-химические свойства В. х. можно изменять в процессах формования, вытягивания, отделки и тепловой обработки, а также путём модификации как исходного сырья (полимера), так и самого волокна. Это позволяет создавать даже из одного исходного волокнообразующего полимера В. х., обладающие разнообразными текстильными и другими свойствами (табл.). В. х. можно использовать в смесях с природными волокнами при изготовлении новых ассортиментов текстильных изделий, значительно улучшая качество и внешний вид последних.
Производство.Для производства В. х. из большого числа существующих полимеров применяют лишь те, которые состоят из гибких и длинных макромолекул, линейных или слаборазветвлённых, имеют достаточно высокую молекулярную массу и обладают способностью плавиться без разложения или растворяться в доступных растворителях. Такие полимеры принято называть волокнообразующими. Процесс складывается из следующих операций: 1) приготовления прядильных растворов или расплавов; 2) формования волокна; 3) отделки сформованного волокна.
Приготовление прядильных растворов (расплавов) начинают с перевода исходного полимера в вязкотекучее состояние (раствор или расплав). Затем раствор (расплав) очищают от механических примесей и пузырьков воздуха и вводят в него различные добавки для термо- или светостабилизации волокон, их матировки и т.п. Подготовленный таким образом раствор или расплав подаётся на прядильную машину для формования волокон.
Формование волокон заключается в продавливании прядильного раствора (расплава) через мелкие отверстия
фильеры
в среду, вызывающую затвердевание полимера в виде тонких волокон. В зависимости от назначения и толщины формуемого волокна количество отверстий в фильере и их диаметр могут быть различными. При формовании В. х. из расплава полимера (например,
полиамидных волокон
) средой, вызывающей затвердевание полимера, служит холодный воздух. Если формование проводят из раствора полимера в летучем растворителе (например, для
ацетатных волокон
), такой средой является горячий воздух, в котором растворитель испаряется (так называемый «сухой» способ формования). При формовании волокна из раствора полимера в нелетучем растворителе (например,
вискозного волокна
) нити затвердевают, попадая после фильеры в специальный раствор, содержащий различные реагенты, так называемую осадительную ванну («мокрый» способ формования). Скорость формования зависит от толщины и назначения волокон, а также от метода формования. При формовании из расплава скорость достигает 600-1200
м/мин, из раствора по «сухому» способу - 300-600
м/мин, по «мокрому» способу - 30-130
м/мин. Прядильный раствор (расплав) в процессе превращения струек вязкой жидкости в тонкие волокна одновременно вытягивается (фильерная вытяжка). В некоторых случаях волокно дополнительно вытягивается непосредственно после выхода с прядильной машины (пластификационная вытяжка), что приводит к увеличению прочности В. х. и улучшению их текстильных свойств.
Отделка В. х. заключается в обработке свежесформованных волокон различными реагентами. Характер отделочных операций зависит от условий формования и вида волокна. При этом из волокон удаляются низкомолекулярные соединения (например, из полиамидных волокон), растворители (например, из полиакрилонитрильных волокон), отмываются кислоты, соли и другие вещества, увлекаемые волокнами из осадительной ванны (например, вискозными волокнами). Для придания волокнам таких свойств, как мягкость, повышенное скольжение, поверхностная склеиваемость одиночных волокон и др., их после промывки и очистки подвергают авиважной обработке или замасливанию. Затем волокна сушат на сушильных роликах, цилиндрах или в сушильных камерах. После отделки и сушки некоторые В. х. подвергают дополнительной тепловой обработке - термофиксации (обычно в натянутом состоянии при 100-180°С), в результате которой стабилизируется форма пряжи, а также снижается последующая усадка как самих волокон, так и изделий из них во время сухих и мокрых обработок при повышенных температурах.
Мировое производство В. х. развивается быстрыми темпами. Это объясняется, в первую очередь, экономическими причинами (меньшие затраты труда и капитальных вложений) и высоким качеством В. х. по сравнению с природными волокнами. В 1968 мировое производство В. х. достигало 36% (7,287 млн.
т) от объёма производства всех видов волокон.
В. х. в различных отраслях в значительной степени вытесняют натуральный шёлк, лён и даже шерсть. Предполагается, что к 1980 производство В. х. достигнет 9 млн.
т, а в 2000 - 20 млн.
тв год и сравняется с объёмом производства природных волокон. В СССР в 1966 было выпущено около 467 тыс.
т, а в 1970 623 тыс.
т.
Основные свойства волокон химических
Вид волокна |
Плотность,
г/см
3 |
Прочность |
Удлинение, % |
Набухание в воде, % |
Влагопогло- щение при 20°С и 65% относит. влажности, % |
|
сухого во- локна,
кгс/мм
2 |
мокрого волокна |
волокна в петле |
сухого волокна |
мокрого волокна |
|
|
% от прочности сухого |
|
Искусственные волокна |
|
Ацетатное (текст. нить) |
1,32 |
16-18 |
65 |
85 |
25-35 |
35-45 |
20-25 |
6,5 |
|
Триацетатное штапельное волокно |
1,30 |
14-23 |
70 |
85 |
22-28 |
30-40 |
12-18 |
4,0 |
|
Вискозные волокна: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штапельное обычное |
1,52 |
32-37 |
55 |
35 |
15-23 |
19-28 |
95-120 |
13,0 |
|
штапельное высокопрочное |
1,52 |
50-60 |
75 |
40 |
19-28 |
25-29 |
62-65 |
12,0 |
|
штапельное высокомодульное |
1,52 |
50-82 |
65 |
25 |
5-15 |
7-20 |
55-90 |
12,0 |
|
текст. нить обычная |
1,52 |
32-37 |
55 |
45 |
15-23 |
19-28 |
95-120 |
13,0 |
|
то же, высокопрочная |
1,52 |
45-82 |
80 |
35 |
12-16 |
20-27 |
65-70 |
13,0 |
|
Медноаммиачные волокна: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штапельное волокно |
1,52 |
21-26 |
65 |
70 |
30-40 |
35-50 |
100 |
12,5 |
|
текст. нить |
1,52 |
23-32 |
65 |
75 |
10-17 |
15-30 |
100 |
12,5 |
|
Синтетические волокна |
|
Полиамидное (капрон): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текстильная нить обычная |
1,14 |
46-64 |
85-90 |
85 |
30-45 |
32-47 |
10-12 |
4,5 |
|
то же, высокопрочная |
1,14 |
74-86 |
85-90 |
80 |
15-20 |
16-21 |
9-10 |
4,5 |
|
штапельное волокно |
1,14 |
41-62 |
80-90 |
75 |
45-75 |
|
10-12 |
4,5 |
|
Полиэфирное (лавсан): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текст. нить обычная |
1,38 |
52-62 |
100 |
90 |
18-30 |
18-30 |
3-5 |
0,35 |
|
то же, высокопрочная |
1,38 |
80-100 |
100 |
80 |
8-15 |
8-15 |
3-5 |
0,35 |
|
штапельное волокно |
1,38 |
40-58 |
100 |
40-80 |
20-30 |
20-30 |
3-5 |
0,35 |
|
Полиакрилонитрильное (нитрон): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технич. нить |
1,17 |
46-56 |
95 |
72 |
16-17 |
16-17 |
2 |
0,9 |
|
штапельное волокно |
1,17 |
21-32 |
90 |
70 |
20-60 |
20-60 |
5-6 |
1,0 |
|
Поливинилспиртовое штапельное волокно |
1,30 |
47-70 |
80 |
35 |
20-25 |
20-25 |
25 |
3,4 |
|
Поливинилхлоридное штапельное волокно |
1,38 |
11-16 |
100 |
60-90 |
23-180 |
23-180 |
0 |
0 |
|
Полипропиленовое волокно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текстильная нить |
0,90 |
30-65 |
100 |
80 |
15-30 |
15-30 |
0 |
0 |
|
штапельное волокно |
0,90 |
30-49 |
100 |
90 |
20-40 |
20-40 |
0 |
0 |
|
Полиуретановая нить (спандекс) |
1,0 |
5-10 |
100 |
100 |
500-1000 |
500-1000 |
- |
1,0 |
|
Лит.:Характеристика химических волокон. Справочник, М., 1966; Роговин З. А., Основы химии и технологии производства химических волокон, 3 изд., т. 1-2, М. - Л., 1964; Технология производства химических волокон, М., 1965.
В. В. Юркевич.
Волокнистые растения
Волокни'стые расте'ния,растения, дающие волокнистый или прядильный материал; многие В. р. культивируют (см.
Прядильные культуры
).
Волокнит
Волокни'т,прессовочный материал, состоящий из целлюлозного наполнителя (чаще всего волокнистого), пропитанного феноло (крезоло)-формальдегидной смолой. Наполнителем для В. служат волокна хлопка, сизаля, джута, кенафа и др. Используют также кусочки бумаги или древесного шпона (иногда их предварительно расщепляют на волокна), кусочки ткани (получают так называемый текстолит-крошку), кордные нити (получают кордоволокнит). Кроме наполнителя и связующего, В. содержит олеиновую кислоту (смазку), тальк (повышает текучесть при прессовании и увеличивает водостойкость), известь, окись магния или уротропин (ускорители отверждения смолы), графит (повышает износостойкость изделий из В.).
Свойства В. определяются в основном видом наполнителя. Ниже приведены свойства В. на основе хлопковой целлюлозы. Плотность В. 1,45
г/см
3, теплостойкость по Мартенсу 140°С; прочность при изгибе 80
Мн/м
2(800
кгс/см
2), прочность при сжатии 120
Мн/м
2(1200
кгс/см
2), модуль упругости при растяжении 8500
Мн/м
2(85 000
кгс/см
2), ударная вязкость 9
кдж/м
2или
кгс·см/см
2, твёрдость по Бринеллю 250
Мн/м
2(25
кгс/мм
2), водопоглощение за 24
ч- 9
г/м
3, удельное поверхностное электрическое сопротивление 10
10
ом; удельное объёмное электрическое сопротивление 10
Мом·
м(10
Мом·
см); электрическая прочность 4
Мв/мили
кв/мм. Особенность изделий из В. - высокая ударная прочность, кроме того, они стойки к действию воды, минерального масла, бензина, слабых кислот и растворителей; разрушаются растворами щелочей, сильных кислот, хлора.
При получении В. смешивают отдельные компоненты, а затем сушат сырой В. Из высушенного предварительно таблетированного В. при температуре 160-170°С прессуют изделия простой (при давлении 25
Мн/м
2, или 250
кгс/см
2) или сложной (при давлении 40-50
Мн/м
2, или 400-500
кгс/см
2) формы.
Детали из В. применяют в приборо- и машиностроении (футляры, корпуса и крышки аппаратов, шестерни, маховики, втулки и др.), в строительстве (дверные ручки, панели, арматура и др.). Из него изготовляют также настилы для ступеней эскалаторов метрополитена и др. Из текстолит-крошки изготовляют детали с хорошими механическими и антифрикционными свойствами (сальники, ролики, шестерни, втулки, вкладыши подшипников и др.).
Лит.:Николаев А. Ф., Синтетические полимеры и пластические массы на их основе, М., 1966, с. 458, 493.
Волокно
Волокно'в астрономии, тёмное образование, часто удлинённой формы, в атмосфере
Солнца
или светлая структурная протяжённая деталь в структуре некоторых диффузных туманностей.
Волокноотделитель
Волокноотдели'тель,машина для отделения хлопкового волокна от семян (см.
Хлопок
). Имеются В. пильные и валичные. В пильных В. прядка волокон в её средней части захватывается зубом пилы и отрывается от семени протаскиванием сквозь щель; они применяются для сильно опушённых семян с прочно прикрепленными волокнами (советские средневолокнистые хлопки). Валичные В. работают по методу зажима пучка волокон и отрыва его от семени; валичными В. пользуются при обработке слабо опушённых семян с длинными и нежными, сравнительно легко отделяемыми волокнами (советские тонковолокнистые хлопки). Хлопок с пильных В. - рыхлый и пушистый, с валичных - напоминает руно, состоящее из плотных прядок.
Волоколамск
Волокола'мск,город, центр Волоколамского района Московской области РСФСР, на р. Городенка, близ впадения её в Ламу, в 5
кмот железнодорожной станции Волоколамск (на линии Москва - Ржев) и в 129
кмк С.-З. от Москвы, с которой соединён также автодорогой. 15 тыс. жителей (1970). Переработка с.-х. продукции (птицекомбинат, молочный завод), ремонтно-механический, стройдеталей и литейно-механический заводы, ткацкая фабрика. Политехникум, зооветеринарный техникум.
В. впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1135. Возник на волоке (протяжённость 5
км), на водном пути из Новгорода в Московско-Рязанскую землю, на р. Лама (отсюда название - Волок на Ламе). В 1382 под В. был разбит
Тохтамыш
. В 1513 В. присоединён к Московскому княжеству. С 1781 уездный город Московской губернии. Советская власть установлена в В. в конце октября 1917. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 в районе В. происходили ожесточённые бои советских войск и партизан с немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1941 в 9 км от В. (в районе разъезда Дубосеково) 28 панфиловцев 316-й стрелковой дивизии остановили вражеские танки, не допустив их прорыва на шоссе В. - Москва (в 1,5
кмот Дубосеково, на окраине деревни Нелидово, установлен монумент). Сохранились памятники архитектуры 15-17 вв.: Воскресенский собор, церковь Рождества на Возьмище (16 в.). В 17
кмк С.-В. от В. - ансамбль
Иосифо-Волоколамского монастыря
(15-17 вв.).
Лит.:Тихомиров М. Н., Древнерусские города, 2 изд., М., 1956.
Волоконная оптика
Волоко'нная о'птика,раздел оптики, в котором рассматривается передача света и изображения по
светопроводам
и волноводам оптического диапазона, в частности по многожильным световодам и пучкам гибких волокон. В. о. возникла лишь в 50-е гг. 20 в.
В волоконно-оптических деталях световые сигналы передаются по световодам с одной поверхности (торца световода) на другую - выходную как совокупность элементов изображения, каждый из которых передаётся по своей световедущей жиле (
рис.
). В волоконных деталях обычно применяют стеклянное волокно, световедущая жила которого (сердцевина) имеет высокий показатель преломления и окружена стеклом - оболочкой с более низким показателем преломления. Вследствие этого на поверхности раздела сердцевины и оболочки лучи претерпевают полное внутреннее отражение и распространяются только по световедущей жиле. Несмотря на множество таких отражений, потери в световодах обусловлены главным образом поглощением света в массе стекла жилы. Коэффициент пропускания световодов в видимой области спектра составляет 30-70% при длине 1
м. Диаметр световедущих жил в деталях различных назначений составляет от нескольких микрон до сантиметра. Распространение света по световодам, диаметр которых велик по сравнению с длиной волны, происходит по законам
геометрической оптики
, по более тонким же волокнам (порядка длины волны) распространяются лишь отдельные типы волн или их совокупности, что рассматривается в рамках волновой оптики.
Для передачи изображения применяются жёсткие многожильные световоды и жгуты с регулярной укладкой волокон.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
|
|