БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО)
- Название:Большая Советская Энциклопедия (ПО)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ПО) краткое содержание
Большая Советская Энциклопедия (ПО) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поршневая машина
Поршнева'я маши'на, устройство, в котором основные функции по преобразованию энергии рабочего тела выполняет поршень. При его движении вместе с изменением объёма камеры, которую он образует с цилиндром П. м., изменяются параметры (давление, температура и др.) рабочего тела. При работе П. м. энергия рабочего тела может понижаться ( двигатель ) или повышаться ( насос, компрессор и т.п.). Впуск и выпуск рабочего тела в цилиндр П. м. регулируются распределительным устройством (см. Газораспределение, Парораспределение ) с помощью клапанов, золотников или самого поршня (см. Двухтактный двигатель ) .
Для П. м. характерна цикличность и прерывистость рабочего процесса (см. Цикл двигателя ) . В большинстве П. м. поршень связан с коленчатым валом кривошипным механизмом, с помощью которого возвратно-поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение вала (или наоборот). Из-за цикличности рабочего процесса и наличия кривошипного механизма П. м. не так быстроходны, как лопаточные машины, они имеют большую удельную массу и большие потери на трение. Находят применение бесшатунные П. м., в которых преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное осуществляется силовым бесшатунным механизмом, а также роторно-поршневые П. м. с вращательным движением поршня (см. Ванкеля двигатель ) . В некоторых случаях возвратно-поступательное движение поршня П. м.-двигателя непосредственно используется для приведения в действие поршня П. м.-исполнителя (см. Паровой насос ) или же двигатель и исполнитель компонуются в одной многоцилиндровой П. м. (см. Мотокомпрессор ) . Использование в П. м. в качестве поршня плунжера позволяет осуществить работу насосов при повышенных давлениях. П. м. просты в управлении, экономичны, надёжны и долговечны. Сведения по истории развития и технические характеристики П. м. см. в статьях об отдельных видах П. м. (например, Автомобиль, Паровая машина, Дизель и др.).
Ц. Ф. Кайдаш.
Поршневое кольцо
Поршнево'е кольцо', разрезное пружинящее металлическое кольцо, установленное в канавке поршня и прижимающееся вследствие своей упругости или под действием плоской стальной пружины к цилиндру поршневой машины. Различают компрессионные и маслосъёмные П. к. Компрессионные П. к. уплотняют зазор между поршнем и цилиндром и отводят тепло от поршня, маслосъёмные удаляют избыток масла с рабочей поверхности. Обычно П. к. изготовляют из высококачественного серого чугуна. В насосах иногда применяют бронзовые П. к.
Поршневой компрессор
Поршнево'й компре'ссор, см. в ст. Компрессор.
Поршневой насос
Поршнево'й насо'с, см. в ст. Насос.
Поры (биол.)
По'ры(от греч. póros — отверстие) в анатомии растений, микроскопически малые неутолщённые места первичной клеточной оболочки. Обычно П. возникают на месте т. н. поровых полей, пронизанных плазмодесмами цитоплазмы. П. образуются в ходе неравномерного вторичного утолщения оболочки клетки и формируются в оболочках соседних клеток одна против другой (пары П.). Различают П. простые (они встречаются в паренхимных тканях и в волокнах) и окаймленные (преимущественно в водопроводящих элементах древесины). В трахеидах хвойных плёнка окаймленных П. смежных клеток снабжена в центральной части утолщением, называемом торусом, которое может функционировать как клапан (см. рис. ). П. играют важную роль в жизнедеятельности клеток и проведении веществ по всем тканям растения. П. имеются и в клеточных оболочках низших растений. Иногда в проводящих элементах высших растений в сосудах возникают сквозные отверстия в оболочках смежных клеток (на месте пор), называемые перфорациями.
И. С. Михайловская.
П. у животных — отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности эпидермиса (потовые П.); отверстия каналов, которыми вкусовые органы сообщаются с поверхностью эпителия слизистой оболочки ротовой полости (вкусовые П.).
В кариологии П. называют круглые участки в оболочке клеточного ядра (кариомембране), заполненные плотным веществом. Ограничены слившейся поверхностью внутренней и наружной ядерной мембраны, образующей «колечко», в котором лежат 8 гранул, связанных тонкими волоконцами. Иногда вещество, заполняющее П., вдаётся в виде цилиндра в глубь кариоплазмы и несколько выступает в окружающую ядро цитоплазму, формируя вместе с колечком комплекс П. Диаметр П. 200—1000 ; их площадь составляет 5—10% всей поверхности кариомембраны. Благодаря особенностям проницаемости П. играют важную роль в транспорте крупномолекулярных веществ из ядра в цитоплазму и обратно.

Схема строения пор (на продольном разрезе клетки): А — простая пора; Б — окаймленная пора; 1 — межклетное вещество; 2 — первичная оболочка клетки; 3 — вторичная оболочка клетки; 4 — плёнка поры; 5 — полость поры (камера у окаймленной поры); 6 — торус; 7 — входное отверстие поры.
Поры (в физике, геологии)
По'ры, промежутки, или полости, между структурными элементами твёрдого тела. Различают открытые (сообщающиеся) поры-каналы, пронизывающие весь объём пористого тела, и замкнутые (не сообщающиеся) поры-ячейки. Первые характерны для адсорбентов, катализаторов, разнообразных фильтрующих материалов, вторые — для пеноматериалов, вулканических стекол и др. По размерам П., согласно классификации М. М. Дубинина, делят на микропоры (средний эффективный радиус r < 15—16 ), мезопоры (переходные П., 16—20 < r < 2000
) и макропоры ( r > 2000
, вплоть до П., видимых невооружённым глазом). Микропоры бывают двух типов: «мелкие» ( r < 6—7
, например П. в цеолитах, активных углях ) и «крупные» (6—7 < r < 15—16
, например П. в некоторых силикагелях). Для каждого класса П. действуют свои закономерности адсорбции и др. физических явлений. Микропоры соизмеримы с размерами молекул (атомов, ионов) твёрдого тела и не нарушают его однородности (гомогенности). Так, поглощение газов или жидкостей микропористыми сорбентами сопровождается заполнением их П. и по многим признакам сходно с растворением (абсорбцией, окклюзией). Макропоры и мезопоры намного превышают размеры молекул (а в случае полимеров — размеры мономерных звеньев макромолекулы) и присущи типично гетерогенным материалам. В сообщающихся микропорах при перепаде давлений происходит вязкое массовое течение жидкостей и газов, тогда как в микропорах возможна только диффузия.
Интервал:
Закладка: