<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<FictionBook xmlns="http://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/2.0" xmlns:l="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <description>
  <title-info>
   <genre>ref_encyc</genre>
   <author>
    <first-name></first-name>
    <last-name>БСЭ</last-name>
   </author>
   <book-title>Большая Советская энциклопедия (Вз)</book-title>
   <date></date>
   <coverpage>
    <image l:href="#cover.jpg"/></coverpage>
   <lang>ru</lang>
   <sequence name="Большая Советская энциклопедия" number="55"/>
  </title-info>
  <document-info>
   <author>
    <nickname>traum</nickname>
   </author>
   <program-used>perl, FictionBook Editor Release 2.6.7</program-used>
   <date value="2016-11-12">12.07.2008</date>
   <src-url>http://www.cultinfo.ru</src-url>
   <id>BA962DBB-1206-4C2D-B7DDD08B77A26F5E</id>
   <version>1.01</version>
  </document-info>
 </description>
 <body>
  <title>
   <p>Большая Советская Энциклопедия (Вз)</p>
  </title>
  <section id="page_004-659">
   <title>
    <p>Взаимно однозначное соответствие</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мно однозна'чное соотве'тствие</strong> (математическое), такое соответствие между элементами двух множеств, при котором каждому элементу первого множества соответствует один определённый элемент второго множества, а каждому элементу второго множества — один определённый элемент первого множества. В. о. с. — частный вид <emphasis>функции </emphasis>или <emphasis>отображения </emphasis>, когда данная функция и ей обратная являются однозначными. Если между двумя множествами можно установить В. о. с., то эти множества называются эквивалентными, или равномощными. Например, множества целых и их квадратов равномощны, так как соответствие <emphasis>n ® </emphasis>n<sup>2</sup> является В. о. с.</p>
  </section>
  <section id="page_004-660">
   <title>
    <p>Взаимно простые числа</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мно просты'е чи'сла, </strong>несколько целых чисел, таких, что общими делителями для всех этих чисел являются лишь + 1 и - 1. Если каждое из этих чисел взаимно просто с каждым другим из них, то говорят, что числа попарно простые (для двух чисел оба понятия совпадают). Например: три числа 6, 8, 9 — В. п. ч., но не попарно просты. Наименьшее кратное попарно простых чисел равно их произведению.</p>
  </section>
  <section id="page_004-661">
   <title>
    <p>Взаимное обучение</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мное обуче'ние, </strong>см. <emphasis>Белл-Ланкастерская система </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-662">
   <title>
    <p>Взаимности перемещений принцип</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мности перемеще'ний при'нцип,</strong> теорема Максвелла, состоит в том, что для линейно деформируемого тела перемещение d<emphasis><sub>ki</sub> </emphasis>точки приложения единичной силы <emphasis>P<sub>k</sub> </emphasis>первого состояния (<strong><emphasis>рис.</emphasis> </strong>, а) по направлению её действия, вызываемое любой др. единичной силой <emphasis>P<sub>i</sub> </emphasis>  второго состояния (<strong><emphasis>рис.</emphasis> </strong>, б)<emphasis>, </emphasis>равно перемещению d<emphasis><sub>ik</sub> </emphasis>точки приложения силы <emphasis>P<sub>i</sub> </emphasis>  по направлению её действия от единичной силы <emphasis>P<sub>k</sub> , </emphasis>т. е. d<emphasis><sub>ik</sub> </emphasis>= d<emphasis><sub>ki</sub> .</emphasis> В. п. п., впервые сформулированный английским физиком Дж. <emphasis>Максвеллом ,</emphasis> является частным случаем принципа взаимности работ (см. <emphasis>Взаимности работ принцип </emphasis>); широко используется в сопротивлении материалов и строительной механике при расчёте упругих систем.</p>
   <p><emphasis>  Л. В. Касабьян.</emphasis> </p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i010001287001457.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Перемещения (прогибы) простой балки под действием единичных сил: а — первое состояние; б — второе состояние.</p>
  </section>
  <section id="page_004-663">
   <title>
    <p>Взаимности принцип</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мности при'нцип, </strong>в современном международном праве один из основных принципов взаимоотношений между государствами. Предполагает одинаковое уважение каждой стороной законов и обычаев другой (так называемая формальная взаимность), хотя законы и обычаи различных государств по объёму прав и обязанностей, предоставляемых соответствующим лицам, могут существенно отличаться (так называемая материальная взаимность). Например, законы социалистических государств обеспечивают гражданам право на отдых, образование, охрану здоровья, гарантию от безработицы, чего, как правило, не содержат законы капиталистических стран. Различно решается и вопрос о праве <emphasis>иностранцев </emphasis>приобретать собственность на землю и недвижимость. Всё это означает, что соблюдение материальной взаимности не всегда является возможным и необходимым. В качестве примера требования материальной взаимности можно отметить Положение о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории Союза ССР от 1 июня 1966, которое устанавливает, что персоналу дипломатических и консульских представительств иностранных государств предоставляются, наряду с общепризнанными иммунитетами, правами, и льготами, дополнительные права и льготы на основе взаимности. В. п. утвердился в практике международных отношений после Великой Октябрьской социалистической революции, оказавшей огромное влияние на развитие международного права. До этого в основе международного права господствовало неравенство, диктат сильных империалистических держав, «право на войну». В. п. — основа отношений Советского государства со всеми государствами независимо от их экономического и социального строя.</p>
   <p><emphasis>  М. И. Лазарев.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-664">
   <title>
    <p>Взаимности работ принцип</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мности рабо'т при'нцип,</strong> теорема Бетти, одно из важнейших энергетических свойств линейно деформируемого тела, состоящее в том, что при воздействии на тело двух независимых систем сил (состояния <emphasis>i</emphasis> и <emphasis>k</emphasis> ) работа <emphasis>W<sub>ik</sub> </emphasis>внешних или внутренних сил состояния <emphasis>i </emphasis>на виртуальных (возможных) перемещениях, вызванных действием сил состояния <emphasis>k,</emphasis> равно работе <emphasis>W<sub>ki</sub> </emphasis> сил состояния <emphasis>k </emphasis>на перемещениях, вызванных действием сил состояния <emphasis>i</emphasis> , т. е. <emphasis>W<sub>ik</sub> </emphasis>= <emphasis>W<sub>ki</sub> </emphasis>. В. р. п. впервые был сформулирован итальянским ученым Э. Бетти (Е. Betti 1823—1892). Следствием В. р. п. являются принципы взаимности перемещений и реакций, применяемые в сопротивлении материалов и строительной механике при расчёте упругих систем.</p>
   <p><emphasis>  Л. В. Касабьян.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-665">
   <title>
    <p>Взаимности реакций принцип</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мности реа'кций при'нцип, </strong>теорема Рэлея, свойство линейно деформируемого тела, вытекающее из принципа взаимности работ (см. <emphasis>Взаимности работ принцип </emphasis>); состоит в том, что реакция <emphasis>r<sub>ki</sub> </emphasis>  (<strong><emphasis>рис.</emphasis> </strong>, а), возникающая в связи <emphasis>k,</emphasis> когда связь <emphasis>i</emphasis> перемещается на единицу по своему направлению, равна реакции <emphasis>r<sub>ik</sub> ,</emphasis> (<strong><emphasis>рис.</emphasis> </strong>, б) в связи <emphasis>i</emphasis> при перемещении связи <emphasis>k </emphasis>на единицу по своему направлению, т. е. <emphasis>r<sub>ki </sub>= r<sub>ik</sub> .</emphasis> В. р. п. широко применяется в сопротивлении материалов и строительной механике при расчёте статически неопределимых систем методом перемещений.</p>
   <p><emphasis>  Л. В. Касабьян.</emphasis> </p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i009001240137468.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Реакции в многопролетной балке при единичных перемещениях связей: а — опоры <emphasis>I</emphasis> ; б — опоры <emphasis>k</emphasis> .</p>
  </section>
  <section id="page_004-666">
   <title>
    <p>Взаимные расчёты</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мные расчёты, </strong>см. <emphasis>Клиринг .</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-667">
   <title>
    <p>Взаимный кредит</p>
   </title>
   <p><strong>Взаи'мный креди'т,</strong> см. <emphasis>Кредит .</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-670">
   <title>
    <p>Взаимодействие (в физике)</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимоде'йствие</strong> в физике, воздействие тел или частиц друг на друга, приводящее к изменению состояния их движения. В механике Ньютона взаимное действие тел друг на друга количественно характеризуется силой. Более общей характеристикой В. является потенциальная энергия. Первоначально в физике утвердилось представление о том, что В. между телами может осуществляться непосредственно через пустое пространство, которое не принимает никакого участия в передаче В.; при этом передача В. происходит мгновенно. Так, считалось, что перемещение Земли должно сразу же приводить к изменению силы тяготения, действующей на Луну. В этом состояла так называемая концепция дальнодействия. Однако эти представления были оставлены, как не соответствующие действительности после открытия и исследования электромагнитного поля. Было доказано, что В. электрически заряженных тел осуществляется не мгновенно и перемещение одной заряженной частицы приводит к изменению сил, действующих на др. частицы, не в тот же момент, а лишь спустя конечное время. В пространстве между частицами происходит некоторый процесс, который распространяется с конечной скоростью. Соответственно имеется «посредник», осуществляющий В. между заряженными частицами. Этот посредник был назван электромагнитным полем. Каждая электрически заряженная частица создаёт электромагнитное поле, действующее на другие частицы. Скорость распространения электромагнитного поля равна скорости света в пустоте: ~ 300 000 <emphasis>км/сек</emphasis> . Возникла новая концепция — концепция близкодействия, которая затем была распространена и на любые другие В. Согласно этой концепции, В. между телами осуществляются посредством тех или иных полей, непрерывно распределённых в пространстве. Так, всемирное тяготение осуществляется гравитационным полем.</p>
   <p>  После появления квантовой теории поля представление о В. существенно изменилось. Согласно этой теории, любое поле состоит из частиц — квантов этого поля. Каждому полю соответствуют свои частицы. Например, квантами электромагнитного поля являются фотоны. Заряженные частицы непрерывно испускают и поглощают фотоны, которые и образуют окружающее их электромагнитное поле. Электромагнитное В. в квантовой теории поля является результатом обмена частиц фотонами, т. е. фотоны являются переносчиками этого В. Аналогично, другие виды В. возникают в результате обмена частиц квантами соответствующих полей (см. <emphasis>Квантовая теория поля </emphasis>).</p>
   <p>  Несмотря на разнообразие воздействий тел друг на друга (зависящих от В. слагающих их элементарных частиц), в природе по современным данным имеется лишь четыре типа фундаментальных В. Это (в порядке возрастания интенсивности В.): гравитационные В. (см. <emphasis>Тяготение </emphasis>), <emphasis>слабые взаимодействия </emphasis>(отвечающие за распады элементарных частиц), <emphasis>электромагнитные взаимодействия </emphasis>, <emphasis>сильные взаимодействия </emphasis>(обеспечивающие, в частности, связь частиц в атомных ядрах: ядерные силы возникают благодаря тому, что протоны и нейтроны обмениваются частицами ядерного поля — <emphasis>пи-мезонами </emphasis>). Интенсивности В. определяются так называемыми константами связи (в частности, для электромагнитных В. константой связи является электрический заряд).</p>
   <p>  Современная квантовая теория электромагнитных В. превосходно описывает все известные электромагнитные явления. Количественная теория сильных и слабых В. пока не построена. В обычных гравитационных В. тел квантовые эффекты считаются несущественными.</p>
   <p>  Кроме перечисленных силовых В., в системах, состоящих из одинаковых частиц (которые, согласно одному из принципов квантовой механики — <emphasis>тождественности принципу </emphasis>, являются неразличимыми), появляются специфические несиловые В., не зависящие от констант связи. Так, частицы с полуцелым <emphasis>спином </emphasis>испытывают эффективное отталкивание (в соответствии с <emphasis>Паули принципом </emphasis>), а частицы с целым спином, напротив, — эффективное притяжение (см. <emphasis>Статистическая физика </emphasis>, раздел Квантовая статистика). Эти несиловые В. могут также приводить к изменению силовых В. между частицами (см. <emphasis>Обменное взаимодействие </emphasis>).</p>
   <p>  <emphasis>Лит.:</emphasis> Григорьев В. И., Мякишев Г. Я., Силы в природе, 3 изд., М., 1969.</p>
   <p><emphasis>  Г. Я. Мякишев</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-671">
   <title>
    <p>Взаимодействие войск</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимоде'йствие войск, </strong>согласованные по задачам направлениям, рубежам и времени действия участвующих в операции (бою) различных видов вооружённых. сил, родов войск (родов сил), объединении и соединении в интересах достижения общей цели. Необходимость В. в. возникла с зарождением армии. По мере совершенствования оружия, появления родов войск (пехоты, кавалерии, артиллерии и др.), развития организационной структуры армии и боевых порядков значение взаимодействия возрастало. Первоначально оно ограничивалось рамками поля боя. С появлением в 1-ю мировую воину 1914—18 авиации, танков, различных новых родов войск, технических средств связи, а в дальнейшем новых видов вооружённых сил, с увеличением пространственного размаха вооружённой борьбы возникла необходимость в организации В. в. на театрах военных действий, между видами вооружённых сил и оперативными объединениями (армиями, группами армий, фронтами) для решения задач крупных стратегических операций и войны в целом. В современном бою и операции любого масштаба успех может быть достигнут только объединенными усилиями всех участвующих в них сил и средств, поэтому В. в. является одним из основных принципов ведения боевых действии, важнейшей обязанностью командиров и штабов всех степеней. В зависимости от цели и размаха боевых действии В. в. может быть тактическим, оперативным или стратегическим. Тактическое В. в. организуется на местности или по карте на основе принятого командиром решения и указаний старшего начальника. Главное его содержание заключается в согласовании действий всех сил и средств, участвующих в бою, по цели, месту и времени. Оперативное В. в. заключается в согласованном использовании в рамках фронтовых операций оперативных объединений и соединений различных видов вооружённых сил, действующих на одном стратегическом или операционном направлении, а стратегическое В. в. — в согласованном использовании фронтов и оперативных объединений различных видов вооружённых сил, ведущих операции на одном или нескольких стратегических направлениях, в интересах достижения цели стратегической операции, кампании или воины.</p>
   <p><emphasis>  П. Н. Сироткин</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-672">
   <title>
    <p>Взаимодействие нелокальное</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимоде'йствие нелока'льное, </strong>см. <emphasis>Нелокальное взаимодействие </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-673">
   <title>
    <p>Взаимодействие обменное</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимоде'йствие обме'нное, </strong>см. <emphasis>Обменное взаимодействие </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-669">
   <title>
    <p>Взаимодействие (философ.)</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимоде'йствие,</strong> одна из основных философских категорий, отражающая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, а также порождение одним объектом другого. В. представляет собой вид непосредственного или опосредованного, внешнего или внутреннего <emphasis>отношения </emphasis>, <emphasis>связи </emphasis>. Свойства объекта могут проявиться и быть познанными только во В. с другими объектами. «Взаимодействие — вот первое, что выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю...» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 546). Понятие В. находится в глубокой связи с понятием <emphasis>структуры </emphasis>. В. выступает как интегрирующий фактор, посредством которого происходит объединение частей в определенный тип целостности. Например, электромагнитное В. между ядром и электронами создаёт структуру атома. В. людей между собой и с миром, т. е. общественная практика, определяет структуру общества, человеческое поведение и сознание.</p>
   <p>  В. носит объективный и универсальный характер. В. охвачены все формы бытия и формы их отражения. В силу универсальности В. осуществляется взаимная связь всех структурных уровней бытия, материальное единство мира. Абсолютная природа В. выступает не непосредственно, а осуществляется в ограниченных, конечных формах, и в этом смысле В. относительно. Относительный характер В. заключается также и в том, что оно осуществляется с конечной скоростью. Существует пространственно-временной предел, вне которого непосредственное В. данного объекта с другими отсутствует. Однако опосредованно они могут взаимодействовать со сколь угодно отдалёнными объектами. Цепь В. нигде не оборвана, она не имеет ни начала, ни конца. Каждое явление — лишь звено всеобщей цепи В. Принцип В. конкретизируется в учении о причинности. Именно В. определяет отношение причины и следствия: объект воздействия причины не пассивен — он реагирует и тем самым причинность переходит во В. Каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина другой и как следствие одновременного обратного влияния противоположной стороны. «Ближайшим образом взаимодействие представляется взаимной причинностью предположенных, обусловливающих друг друга субстанций; каждая есть относительно другой одновременно и активная и пассивная субстанция» (Гегель, Соч., т. 5, М., 1937, с. 691). В. обусловливает развитие объектов. Именно В. противоположностей, <emphasis>противоречие </emphasis>, является самым глубоким источником, основой и конечной причиной возникновения, самодвижения и развития объектов, их порождения или их возникновения. Самодовлеющее В. естественных сил и процессов как источник самодвижения и развития вещей исключает вмешательство сверхъестественных «абсолютных» источников движения и организации материального мира. Каждая форма движения материи имеет в своей основе определённые типы В. структурных элементов. При этом В. частей развивающейся системы является одновременно и регулирующим, управляющим фактором, определяющим направление её развития. Каждой качественно определенной системе свойствен особый тип В. Современное естествознание показало, что всякое В. связано с материальными полями и сопровождается переносом материи, движения и информации. В. может осуществляться лишь с помощью специфического материального носителя. Современная классификация В. основывается на различении силовых и информационных В. В физике известно четыре основных типа силового В., которые дают ключ к пониманию бесконечно разнообразных физических процессов, — гравитационные В., электромагнитные В., сильные В. (ядерные) и слабые В. (распадные). Каждый тип В. в физике характеризуется определённой мерой (подробнее см. <emphasis>Взаимодействие </emphasis>в физике). Современная биология исследует В. на различных уровнях: молекулярном, клеточном, организменном, популяционном, видовом, <emphasis>биоценоза </emphasis>. Ещё более сложные формы В. характеризуют жизнь общества. По определению Маркса, общество — это «продукт взаимодействия людей» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 27, с. 402). Классические примеры исследования многообразных В. в обществе как целостной, внутренне дифференцированной, саморазвивающейся системы — «Капитал» К. Маркса, «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Категория В. является существенным методологическим принципом познания природных и общественных явлений. Чтобы действительно вскрыть суть объекта, необходимо выявить его закономерные В. Без изучения В. в его общем и конкретном проявлении нельзя понять ни свойств, ни структуры, ни законов действительности. «Ни один феномен не объясняется сам по себе и из самого себя» (Гёте И. В., Избранные философские произведения, М.,1964, с. 334). Любой объект может быть понят и определён лишь в системе отношений и В. с другими окружающими явлениями, их частями, сторонами и свойствами. Познание вещей означает познание их В. и само является результатом В. между субъектом и объектом. В. — не только исходный, но и конечный пункт познания. «Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия именно потому, что позади его нечего больше познавать» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 546). Категория В. занимает фундаментальное место в концептуальном аппарате современного теоретического мышления.</p>
   <p>  <emphasis>Лит.:</emphasis> Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1955, с. 129, 184, 312; Григорьев В. И., Мякишев Г. Я., Силы в природе, 3 изд., М., 1969; Уемов А. И., Вещи, свойства и отношения, М., 1963; Кедров Б. М., Энгельс и диалектика естествознания, М., 1970, гл. 4.</p>
   <p><emphasis>  А. Г. Спиркин.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-674">
   <title>
    <p>Взаимодействия коллективные</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимоде'йствия коллекти'вные, </strong>см. <emphasis>Коллективные взаимодействия </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-675">
   <title>
    <p>Взаимозаменяемость</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимозаменя'емость, </strong>свойство деталей или узлов машин, агрегатов, механизмов, аппаратов и др. технических конструкций, позволяющее заменить их или монтировать без дополнительной обработки при сохранении всех требований, предъявляемых к работе данного узла, механизма машины или конструкции в целом. В более широком смысле В. — комплексное понятие, характеризующее направление в развитии современной техники. В этом смысле В. включает в себя вопросы проектирования, технологии и эксплуатации машин, приборов и др. В. имеет огромное народнохозяйственное значение и является одной из важнейших предпосылок организации массового и крупносерийного производства. Лишь при обеспечении В. возможно широкое кооперирование производства (в масштабах не только одной, но и нескольких стран), основанное на изготовлении деталей и узлов одних и тех же машин на различных специализированных предприятиях. Если В. обусловливает выпуск из производственных цехов в сборочные номинально одинаковых по назначению, конструкции и размерам деталей, полностью отвечающих качественным и физическим требованиям, а по форме и размерам соответствующих тем рабочим местам в механизмах, которые детали должны занимать, то такая В. называется полной. Например, электролампы (диаметры и резьба цоколей), штепсельные вилки, лезвия бритв, винты, гайки, подшипники качения и др. могут применяться только при условии полной В. В ряде случаев экономически или технически выгодна незначительная дополнительная обработка одной из сопрягаемых деталей при сборке, или предварительная сортировка деталей и их монтаж по группам, без всяких, однако, ручных операций пригонки по месту, или подбор отдельных деталей из партии по их размерам и т.д. — это так называемая неполная В. Она применяется преимущественно при сборке машин и приборов на предприятии и сравнительно редко распространяется на запасные части. Одной из основных предпосылок В. является выполнение размеров сопрягаемых деталей в пределах установленных <emphasis>допусков </emphasis>. В СССР разработаны стандарты, регламентирующие систему допусков и посадок для различных сопряжений деталей машин и приборов. Ведутся также работы по международной стандартизации систем допусков и посадок.</p>
   <p>  <emphasis>Лит.:</emphasis> Приборостроение и средства автоматики. Справочник под общей ред. А. Н. Гаврилова, т. 1. Взаимозаменяемость и технические измерения, М., 1963; Методика и практика стандартизации, под ред. В. В. Ткаченко, М., 1965; Якушев А. И., Основы взаимозаменяемости и технические измерения, 2 изд., М., 1968.</p>
   <p>  <emphasis>М. И. Коченов.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-676">
   <title>
    <p>Взаимозаместимости закон</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимозамести'мости зако'н,</strong> то же, что <emphasis>Бунзена — Роско закон </emphasis>. </p>
  </section>
  <section id="page_004-677">
   <title>
    <p>Взаимосвязь</p>
   </title>
   <p><strong>Взаимосвя'зь, </strong>взаимная обусловленность существования компонентов действительности друг другом, взаимная зависимость их отдельных характеристик. Особым типом В. является корреляция, представляющая собой сильно опосредствованную В. В современной логико-философской и специальной научной литературе чаще употребляется понятие не В., а <emphasis>связи </emphasis>.</p>
   <p><emphasis>  И.С.Алексеев.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-678">
   <title>
    <p>Взброс</p>
   </title>
   <p><strong>Взброс, </strong>одна из форм разрывных тектонических смещений горных пород, возникающая при их горизонтальном сжатии. При В. движение пород происходит по трещине (см. <strong><emphasis>рис.</emphasis> </strong>), наклонённой к горизонту под углом свыше 45°. При этом породы висячего бока В., лежащие выше поверхности смещения, передвигаются по ней вверх, а породы лежачего бока (находящиеся под этой поверхностью) испытывают относительное перемещение вниз.</p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i009001220368054.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Рис. к ст. Взброс.</p>
  </section>
  <section id="page_004-680">
   <title>
    <p>Взвеси</p>
   </title>
   <p><strong>Взве'си, </strong>дисперсные системы, в которых грубые (различимые на глаз) частицы твёрдого тела или капли жидкости равномерно распределены в объёме жидкой среды. В. седиментационно устойчивы, так как плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды в них равны или почти не различаются. Подробнее см. <emphasis>Суспензии </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-681">
   <title>
    <p>Взвесь морская</p>
   </title>
   <p><strong>Взвесь морска'я,</strong> твёрдые частицы, взвешенные в морской воде. В состав В. м. входят минеральные и органические частицы, имеющие различное происхождение: терригенное (продукты размыва горных пород суши), биогенное (фрагменты тел и экскременты морских организмов), вулканогенное (обломочный материал вулканических извержений), хемогенное (продукты химических реакций), космогенное (космическая пыль). Некоторое количество взвешенных веществ попадает в море со сточными водами. Преобладающее значение имеют терригенная и биогенная В. м. Концентрация В. м. колеблется в широких пределах (от сотых долей <emphasis>г/м</emphasis> <sup>3</sup> в водах открытого океана до нескольких <emphasis>кг/м</emphasis> <sup>3</sup> в приустьевых районах мутных рек). В. м. является исходным материалом при образовании донных осадков. Зональное размещение основных типов <emphasis>океанических осадков </emphasis>в разных климатических зонах зависит от происхождения состава В. м. От содержания и свойств В. м. зависят оптические свойства морской воды (прозрачность, цвет, поглощение и рассеяние света). Органическая В. м. служит пищей морским животным. Исследование В. м. проводится при проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений.</p>
   <p><emphasis>  И. О. Мурдмаа.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-682">
   <title>
    <p>Взвешенное среднее</p>
   </title>
   <p><strong>Взве'шенное сре'днее</strong> <emphasis>n </emphasis>величин <emphasis>x</emphasis> <sub>1</sub> <emphasis>, x</emphasis> <sub>2</sub> ,<emphasis>…, x<sub>n</sub> </emphasis>с весами <emphasis>p</emphasis> <sub>1</sub> <emphasis>, p</emphasis> <sub>2</sub> <emphasis>,..., p<sub>n</sub> </emphasis>соответственно — величина </p>
   <image l:href="#i-images-129990723.png"/>
   <p>  См. также <emphasis>Средние </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-683">
   <title>
    <p>Взвешивание</p>
   </title>
   <p><strong>Взве'шивание,</strong> определение массы тел с помощью весов. Высокая точность при В. достигается учётом всех возможных погрешностей весов, гирь, применяемого метода В., а также погрешностей, обусловленных влиянием внешних условий (действием аэростатических, электрических и магнитных сил, колебаниями температуры и влажности воздуха и др.). Пределы допустимых погрешностей весов разных типов и гирь приведены в статьях <emphasis>Весы </emphasis>и <emphasis>Гири </emphasis>. При В., не требующем высокой точности, когда не учитывается влияние аэростатических и др. сил, обычно пользуются методом прямого взвешивания: масса тела принимается равной алгебраической сумме масс гирь, уравновешивающих тело, и показаний отсчётного устройства весов. В этом случае в результат В. на равноплечных весах полностью входит погрешность из-за неравноплечности коромысла. Более высокая точность при прямом В. достигается на одноплечных весах, исключающих эту погрешность, так как взвешиваемое тело и снимаемые для его уравновешивания гири находятся на одном и том же плече коромысла. Для исключения погрешностей из-за неравноплечности коромысла при В. на равноплечных весах применяют так называемые методы точного взвешивания.</p>
   <p>  Метод замещения (метод Борда) заключается в том, что после уравновешивания тела тарным грузом (обрезками металла, дробью и т.п.), помещенным на другом плече коромысла, тело снимают с весов и на его место помещают гири в таком количестве, чтобы привести весы в исходное положение равновесия. Массу взвешиваемого тела определяют по массе гирь и по показанию весов, соответствующему неуравновешенной гирями части массы.</p>
   <p>  В методе Д. И. Менделеева на одну из чашек помещают гири в количестве, соответствующем предельной нагрузке весов, а на другую чашку — тарный груз, уравновешивающий гири. Взвешиваемое тело помещают на чашку с гирями, снимая при этом столько гирь, чтобы весы пришли в положение, близкое к исходному положению равновесия. Массу взвешиваемого тела определяют по массе снятых гирь и по показанию весов.</p>
   <p>  Метод двойного взвешивания (метод Гаусса) состоит в повторном прямом В. после перестановки тела и гирь с одной чашки весов на другую. Масса тела <emphasis>М</emphasis> = <sup>1</sup> /<sub>2</sub> <emphasis>(M</emphasis> <sub>1</sub>+<emphasis> M</emphasis> <sub>2</sub> )<emphasis>,</emphasis> где <emphasis>M</emphasis> <sub>1</sub> и <emphasis>M</emphasis> <sub>2</sub> <emphasis>—</emphasis> результаты двух прямых В. По точности все три метода равноценны. Выбор метода зависит от конструкции весов и условий В. На весах любого типа В. может быть осуществлено лишь с ограниченной точностью, так как весы и гири всегда имеют погрешности, заключённые в определённых пределах. Так, на весах, обладающих погрешностью 0,1%, невозможно взвесить тело с меньшей погрешностью. При особо точных В. не только применяют методы точного В., но и учитывают погрешности гирь. Для упрощения оценки погрешности, обусловленной влиянием аэростатических сил, возникающих из-за неравенства объёмов взвешиваемого тела и гирь (см. <emphasis>Архимеда закон </emphasis>), для всех гирь, за исключением эталонных, принимают условную плотность материала, равную 8,0·10<sup>3</sup> <emphasis>кг/м</emphasis> <sup>3</sup> (независимо от того, из какого материала они изготовлены). На <strong><emphasis>рис.</emphasis> </strong>графически показаны достигнутые точности взвешиваний в различных областях науки, техники и народного хозяйства.</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Рудо Н. М., Лабораторные весы и точное взвешивание, М., 1963; Смирнова Н. А., Единицы измерений массы и веса в Международной системе единиц, М., 1966.</p>
   <p><emphasis>  Н. А. Смирнова.</emphasis> </p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i010001279717732.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Характеристики точности измерений массы в зависимости от её размера и метода измерения: 1 — сличения Государственного эталона массы (килограмма); 2 — метрологические исследования; 3 — аналитические исследования высшей точности; 4 — технические взвешивания повышенной точности, взвешивания драгоценных металлов; 5 — торговые и хозяйственные взвешивания; заштрихованная область — взвешивания на автоматических крановых и других технологических весах и дозаторах.</p>
  </section>
  <section id="page_004-684">
   <title>
    <p>Взвод</p>
   </title>
   <p><strong>Взвод,</strong> воинское подразделение, состоящее из нескольких (2—4) отделений, расчётов или экипажей. Взводы имеются во всех родах войск и специальных войсках большинства современных армий, например, мотострелковый (мотопехотный, стрелковый), огневой, танковый, разведывательный, сапёрный, связи и др. Они обычно входят в состав более крупных подразделений — рот, батарей, команд и др. В. могут также входить непосредственно в состав батальонов (дивизионов) и частей.</p>
  </section>
  <section id="page_004-685">
   <title>
    <p>Взмёт</p>
   </title>
   <p><strong>Взмёт,</strong> один из видов <emphasis>вспашки </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-686">
   <title>
    <p>Взморник</p>
   </title>
   <p><strong>Взмо'рник, </strong>зостера, морская трава (Zostera), род многолетних морских трав семейства взморниковых. Растения со сплюснутым ползучим корневищем, укореняющимся в узлах. Стебли также сплюснутые, ветвистые, с двурядно расположенными узкими листьями. Около 10 видов в субтропических, умеренных, субарктических и субантарктических морях. Обитают большей частью на мелководьях или на глубине 1—4 <emphasis>м</emphasis> (редко 10 <emphasis>м</emphasis> и более), преимущественно на мягком песчаном или илистом дне в спокойных водах бухт и заливов. Подводные луга, нередко образуемые В., служат «пастбищем» для морских животных и рыб, а также для перелётных водоплавающих птиц. В СССР 4 вида. Высушенные листья В. морского (Z. marina), в меньшей степени др. видов, используются (под названием «морская трава») для набивки матрацев и мебели, как упаковочный материал, иногда как удобрение и для изготовления стройматериалов.</p>
   <p>  <emphasis>Лит.:</emphasis> Морозова-Водяницкая Н. В., Зостера как объект промысла на Черном море, «Природа», 1939, № 8.</p>
   <p><emphasis>  М. Э. Кирпичников.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-687">
   <title>
    <p>Взморниковые</p>
   </title>
   <p><strong>Взмо'рниковые</strong> (Zosteraceae), семейство однодольных растений. Многолетние, погруженные в морскую воду травы с ползучими или клубневидноутолщёнными корневищами. Стебли уплощённые, листья линейные, у основания влагалищные. Цветки однополые или обоеполые, без околоцветника или с зачатками его. В семействе 2 рода и около 15 видов, обитающих более чем на песчаном и иловатом дне и между скал. Представители однодомных растений рода <emphasis>взморник </emphasis>и двудомных рода филлоспадикс (Phyllospadix) встречаются в СССР (1 вид последнего только на Дальнем Востоке). Все В. приспособлены к оплодотворению под водой.</p>
   <p>  <emphasis>Лит.:</emphasis> Тахтаджян А. Л., Система и филогения цветковых растений, М. — Л., 1966.</p>
  </section>
  <section id="page_004-688">
   <title>
    <p>Взморье</p>
   </title>
   <p><strong>Взмо'рье, </strong>посёлок городского типа в Сахалинской области РСФСР. Расположен на побережье Охотского моря. Железнодорожная станция в 65 <emphasis>км</emphasis> к С. от г. Долинска. 2,8 тыс. жителей (1968). Добыча строительных материалов (камень, щебень, песок).</p>
  </section>
  <section id="page_004-689">
   <title>
    <p>Взрыв</p>
   </title>
   <p><strong>Взрыв, </strong>процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объёме за короткий промежуток времени. В результате В. вещество, заполняющее объём, в котором происходит освобождение энергии, превращается в сильно нагретый газ с очень высоким давлением. Этот газ с большой силой воздействует на окружающую среду, вызывая её движение. В. в твёрдой среде сопровождается её разрушением и дроблением.</p>
   <p>  Порожденное В. движение, при котором происходит резкое повышение давления, плотности и температуры среды, называют <emphasis>взрывной волной </emphasis>. Фронт взрывной волны распространяется по среде с большой скоростью, в результате чего область, охваченная движением, быстро расширяется. Возникновение взрывной волны является характерным следствием В. в различных средах. Если среда отсутствует, т. е. В. происходит в вакууме, энергия В. переходит в кинетическую энергию разлетающихся во все стороны с большой скоростью продуктов В. Посредством взрывной волны (или разлетающихся продуктов В. в вакууме) В. производит механическое воздействие на объекты, расположенные на различных расстояниях от места В. По мере удаления от места В. механическое воздействие взрывной волны ослабевает. Расстояния, на которых взрывные волны создают одинаковую силу воздействия при В. различной энергии, увеличиваются пропорционально кубическому корню из энергии В. Пропорционально этой же величине увеличивается интервал времени воздействия взрывной волны.</p>
   <p>  Разнообразные виды В. различаются физической природой источника энергии и способом её освобождения. Типичными примерами В. являются взрывы химических <emphasis>взрывчатых веществ </emphasis>. Взрывчатые вещества обладают способностью к быстрому химическому разложению, при котором энергия межмолекулярных связей выделяется в виде теплоты. Для взрывчатых веществ характерно увеличение скорости химического разложения при повышении температуры. При сравнительно низкой температуре химическое разложение протекает очень медленно, так что взрывчатое вещество в течение длительного времени может не претерпевать заметного изменения в своём состоянии. В этом случае между взрывчатым веществом и окружающей средой устанавливается тепловое равновесие, при котором непрерывно выделяющиеся небольшие количества теплоты отводятся за пределы вещества посредством теплопроводности. Если создаются условия, при которых выделяющаяся теплота не успевает отводиться за пределы взрывчатого вещества, то благодаря повышению температуры развивается самоускоряющийся процесс химического разложения, который называется тепловым В. В связи с тем, что теплота отводится через внешнюю поверхность взрывчатого вещества, а её выделение происходит во всём объёме вещества, тепловое равновесие может быть также нарушено при увеличении общей массы взрывчатого вещества. Это обстоятельство учитывается при хранении взрывчатых веществ.</p>
   <p>  Возможен иной процесс осуществления В., при котором химическое превращение распространяется по взрывчатому веществу последовательно от слоя к слою в виде волны. Движущийся с большой скоростью передний фронт такой волны представляет собой <emphasis>ударную волну —</emphasis> резкий (скачкообразный) переход вещества из исходного состояния в состояние с очень высокими давлением и температурой. Взрывчатое вещество, сжатое ударной волной, оказывается в состоянии, при котором химическое разложение протекает очень быстро. В результате область, в которой освобождается энергия, оказывается сосредоточенной в тонком слое, прилегающем к поверхности ударной волны. Выделение энергии обеспечивает сохранение высокого давления в ударной волне на постоянном уровне. Процесс химического превращения взрывчатого вещества, который вводится ударной волной и сопровождается быстрым выделением энергии, называется <emphasis>детонацией </emphasis>. Детонационные волны распространяются по взрывчатому веществу с очень большой скоростью, всегда превышающей скорость звука в исходном веществе. Например, скорости волн детонации в твёрдых взрывчатых веществах составляют несколько <emphasis>км/сек</emphasis> . Тонна твёрдого взрывчатого вещества может превратиться таким способом в плотный газ с очень высоким давлением за 10<sup>-4</sup> <emphasis>сек</emphasis> . Давление в образующихся при этом газах достигает нескольких сотен тысяч атмосфер. Действие В. химического взрывчатого вещества может быть усилено в определённом направлении путём применения зарядов взрывчатого вещества специальной формы (см. <emphasis>Кумулятивный эффект </emphasis>).</p>
   <p>  К В., связанным с более фундаментальными превращениями веществ, относятся <emphasis>ядерные взрывы </emphasis>. При ядерном В. происходит превращение атомных ядер исходного вещества в ядра др. элементов, которое сопровождается освобождением энергии связи элементарных частиц (протонов и нейтронов), входящих в состав атомного ядра. Ядерный В. основан на способности определённых изотопов тяжёлых элементов урана или плутония к делению, при котором ядра исходного вещества распадаются, образуя ядра более лёгких элементов. При делении всех ядер, содержащихся в 50 <emphasis>г</emphasis>   урана или плутония, освобождается такое же количество энергии, как и при детонации 1000 <emphasis>т </emphasis>тринитротолуола. Это сравнение показывает, что ядерное превращение способно произвести В. огромной силы. Деление ядра атома урана или плутония может произойти в результате захвата ядром одного нейтрона. Существенно, что в результате деления возникает несколько новых нейтронов, каждый из которых может вызвать деление др. ядер. В результате число делений будет очень быстро нарастать (по закону геометрической прогрессии). Если принять, что при каждом акте деления число нейтронов, способных вызвать деление др. ядер, удваивается, то менее чем за 90 актов деления образуется такое количество нейтронов, которого достаточно для деления ядер, содержащихся в 100 <emphasis>кг </emphasis>урана или плутония. Время, необходимое для деления этого количества вещества, составит ~10<sup>-6</sup> <emphasis>сек.</emphasis> Такой самоускоряющийся процесс называется цепной реакцией (см. <emphasis>Ядерные цепные реакции </emphasis>). В действительности не все нейтроны, образующиеся при делении, вызывают деление др. ядер. Если общее количество делящегося вещества мало, то большая часть нейтронов будет выходить за пределы вещества, не вызывая деления. В делящемся веществе всегда имеется небольшое количество свободных нейтронов, однако, цепная реакция развивается лишь в том случае, когда число вновь образующихся нейтронов будет превышать число нейтронов, которые не производят деления. Такие условия создаются, когда масса делящегося вещества превосходит так называемую <emphasis>критическую массу </emphasis>. В. происходит при быстром соединении отдельных частей делящегося вещества (масса каждой части меньше критической) в одно целое с общей массой, превосходящей критическую массу, или при сильном сжатии, уменьшающем площадь поверхности вещества и тем самым уменьшающем количество выходящих наружу нейтронов. Для создания таких условий обычно используют В. химического взрывчатого вещества.</p>
   <p>  Существует др. тип ядерной реакции — реакция синтеза лёгких ядер, сопровождающаяся выделением большого количества энергии. Силы отталкивания одноимённых электрических зарядов (все ядра имеют положительный электрический заряд) препятствуют протеканию реакции синтеза, поэтому для эффективного ядерного превращения такого типа ядра должны обладать высокой энергией. Такие условия могут быть созданы нагреванием веществ до очень высокой температуры. В связи с этим процесс синтеза, протекающий при высокой температуре, называют <emphasis>термоядерной реакцией </emphasis>. При синтезе ядер дейтерия (изотопа водорода <sup>2</sup> H) освобождается почти в 3 раза больше энергии, чем при делении такой же массы урана. Необходимая для синтеза температура достигается при ядерном В. урана или плутония. Таким образом, если поместить в одном и том же устройстве делящееся вещество и изотопы водорода, то может быть осуществлена реакция синтеза, результатом которой будет В. огромной силы. Помимо мощной взрывной волны, ядерный В. сопровождается интенсивным испусканием света и проникающей радиации (см. <emphasis>Поражающие факторы ядерного взрыва </emphasis>).</p>
   <p>  В описанных выше типах В. освобожденная энергия содержалась первоначально в виде энергии молекулярной или ядерной связи в веществе. Существуют В., в которых выделяющаяся энергия подводится от внешнего источника. Примером такого В. может служить мощный электрический разряд в какой-либо среде. Электрическая энергия в разрядном промежутке выделяется в виде теплоты, превращая среду в ионизованный газ с высокими давлением и температурой. Аналогичное явление происходит при протекании мощного электрического тока по металлическому проводнику, если сила тока оказывается достаточной для быстрого превращения металлического проводника в пар. Явление В. возникает также при воздействии на вещество сфокусированного лазерного излучения (см. <emphasis>Лазер </emphasis>). Как один из видов В. можно рассматривать процесс быстрого освобождения энергии, происходящий в результате внезапного разрушения оболочки, удерживавшей газ с высоким давлением (например, В. баллона со сжатым газом). В. может произойти при столкновении твёрдых тел, движущихся навстречу друг другу с большой скоростью. При столкновении <emphasis>кинетическая энергия </emphasis>тел переходит в теплоту в результате распространения по веществу мощной ударной волны, возникающей в момент столкновения. Скорости относительного сближения твёрдых тел, необходимые для того, чтобы в результате столкновения вещество полностью превратилось в пар, измеряются десятками <emphasis>км/сек</emphasis> , развивающиеся при этом давления составляют миллионы атмосфер.</p>
   <p>  В природе происходит много различных явлений, которые сопровождаются В. Мощные электрические разряды в атмосфере во время грозы (молнии), внезапное извержение <emphasis>вулканов </emphasis>, падение на поверхность Земли крупных <emphasis>метеоритов </emphasis>представляют собой примеры различных видов В. В результате падения <emphasis>Тунгусского метеорита</emphasis> (1907) произошёл В., эквивалентный по количеству выделившейся энергии В. ~10<sup>7</sup> <emphasis>т</emphasis> тринитротолуола. По-видимому, ещё большее количество энергии освободилось в результате В. вулкана Кракатау (1883).</p>
   <p>  Огромными по масштабу В. являются <emphasis>хромосферные вспышки </emphasis>на Солнце. Выделяющаяся при таких вспышках энергия достигает ~10<sup>17</sup> <emphasis>дж</emphasis> (для сравнения укажем, что при В. 10<sup>6</sup> <emphasis>т</emphasis> тринитротолуола выделилась бы энергия, равная 4,2·10<sup>15 </sup><emphasis>дж</emphasis> ).</p>
   <p>  Характер гигантских В., происходящих в космическом пространстве, имеют вспышки <emphasis>новых звёзд </emphasis>. При вспышках, по-видимому в течение нескольких часов, выделяется энергия 10<sup>38</sup> —10<sup>39</sup> <emphasis>дж</emphasis> . Такая энергия излучается Солнцем за 10—100 тыс. лет. Наконец, ещё более гигантские В., выходящие далеко за пределы человеческого воображения, представляют собой вспышки <emphasis>сверхновых звёзд </emphasis>, при которых освобождающаяся энергия достигает ~ 10<sup>43</sup> <emphasis>дж</emphasis> , и В. в ядрах ряда галактик, оценка энергии которых приводит к ~ 10<sup>50</sup> <emphasis>дж</emphasis> .</p>
   <p>  В. химических взрывчатых веществ применяют как одно из основных средств разрушения. Огромной разрушающей способностью обладают ядерные взрывы. В. одной <emphasis>ядерной бомбы </emphasis>может быть эквивалентен по энергии В. десятков млн. <emphasis>т</emphasis> химического взрывчатого вещества.</p>
   <p>  В. нашли широкое мирное применение в научных исследованиях и в промышленности. В. позволили достигнуть значительного прогресса в изучении свойств газов, жидкостей и твёрдых тел при высоких давлениях и температурах (см. <emphasis>Давление высокое </emphasis>). Исследование В. играет важную роль в развитии физики неравновесных процессов, изучающей явления переноса массы, импульса и энергии в различных средах, механизмы <emphasis>фазовых переходов </emphasis>вещества, кинетику химических реакций и т.п. Под воздействием В. могут быть достигнуты такие состояния веществ, которые оказываются недоступными при др. способах исследования. Мощное сжатие канала электрического разряда посредством В. химического взрывчатого вещества даёт возможность получать в течение короткого промежутка времени магнитные поля огромной напряжённости [до 1,1 <emphasis>Га/м</emphasis>   (до 14 млн. <emphasis>э</emphasis> ), см. <emphasis>Магнитное поле </emphasis>]. Интенсивное испускание света при В. химического взрывчатого вещества в газе может использоваться для возбуждения оптического квантового генератора (лазера). Под действием высокого давления, которое создаётся при детонации взрывчатого вещества, осуществляются <emphasis>взрывное штампование </emphasis>, <emphasis>взрывная сварка </emphasis>и <emphasis>взрывное упрочнение металлов </emphasis>.</p>
   <p>  Экспериментальное изучение В. состоит в измерении скоростей распространения взрывных волн и скоростей перемещения вещества, измерении быстро изменяющегося давления, распределений плотности, интенсивности и спектрального состава электромагнитного и др. видов излучения, испускаемого при В. Эти данные позволяют получить сведения о скорости протекания различных процессов, сопровождающих В., и определить общее количество освобождающейся энергии. Давление и плотность вещества в ударной волне связаны определёнными соотношениями со скоростью движения ударной волны и скоростью перемещения вещества. Это обстоятельство позволяет, например, на основании измерений скоростей вычислить давления и плотности в тех случаях, когда их непосредственное измерение оказывается по какой-либо причине недоступным. Для измерений основных параметров, характеризующих состояние и скорость перемещения среды, применяются различные датчики, преобразующие определенный вид воздействия в электрический сигнал, который записывается при помощи <emphasis>осциллографа </emphasis>или др. регистрирующего прибора. Современная электронная аппаратура позволяет регистрировать явления, происходящие в течение интервалов времени ~ 10<sup>-11</sup> <emphasis>сек</emphasis> . Измерения интенсивности и спектрального состава светового излучения при помощи специальных <emphasis>фотоэлементов </emphasis>и <emphasis>спектрографов </emphasis>служат источником информации о температуре вещества. Широкое применение для регистрации явлений, сопровождающих В., имеет скоростная фотосъёмка, которая может производиться со скоростью, достигающей 10<sup>9</sup> кадров в 1 <emphasis>сек</emphasis> .</p>
   <p>  В лабораторных исследованиях ударных волн в газах часто используется специальное устройство — ударная труба (см. <emphasis>Аэродинамическая труба </emphasis>). Ударная волна в такой трубе создаётся в результате быстрого разрушения мембраны, разделяющей газ с высоким и низким давлением (такой процесс можно рассматривать как наиболее простой вид В.). При исследовании волн в ударных трубах эффективно применяются интерферометры и полутеневые оптические установки, действие которых основано на изменении показателя преломления газа вследствие изменения его плотности.</p>
   <p>  Взрывные волны, распространяющиеся на большие расстояния от места их возникновения, служат источником информации о строении атмосферы и внутренних слоёв Земли. Волны на очень больших расстояниях от места В. регистрируются высокочувствительной аппаратурой, позволяющей фиксировать колебания давления в воздухе до 10<sup>-6</sup> атмосферы (0,1 <emphasis>н/м</emphasis> <sup>2</sup> ) или перемещения почвы ~ 10<sup>-9</sup> <emphasis>м</emphasis> .</p>
   <p>  В. широко применяют при разведке полезных ископаемых. Отражённые от различных слоев сейсмические волны (упругие волны в земной коре) регистрируются сейсмографами. Анализ сейсмограмм даёт возможность сделать заключение о залегании нефти, природного газа и др. полезных ископаемых. В. столь же широко используют при вскрытии и разработке месторождений полезных ископаемых. Без взрывных работ не обходится практически ни одно строительство плотин, дорог и тоннелей в горах (подробнее см. <emphasis>Взрывные работы </emphasis>).</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Садовский М. А., Механическое действие воздушных ударных волн взрыва по данным экспериментальных исследований, в сб.: Физика взрыва, № 1, М., 1952; Баум Ф. А., Станюкович К. П. и Шехтер Б. И., Физика взрыва, М., 1959; Андреев К. К. и Беляев А. Ф., Теория взрывчатых веществ, М., 1960: Покровский Г. И., Взрыв, М., 1964; Ляхов Г. М., Основы динамики взрыва в грунтах и жидких средах, М., 1964; Докучаев М. М., Родионов В. Н., Ромашов А. Н., Взрыв на выброс, М., 1963: Коул Р., Подводные взрывы, пер. с англ., М., 1950; Подземные ядерные взрывы, пер. с англ., М., 1962; Действие ядерного оружия, пер. с англ., М., 1960; Горбацкий В. Г., Космические взрывы, М., 1967; Дубовик А. С., Фотографическая регистрация быстропротекающих процессов, М., 1964.</p>
   <p><emphasis>  К. Е. Губкин.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-691">
   <title>
    <p>Взрыватели</p>
   </title>
   <p><strong>Взрыва'тели,</strong> трубки, механизмы, предназначенные для возбуждения детонации (взрыва) зарядов боеприпасов (снаряда, мины, бомбы и др.) при встрече с целью, в районе цели или в требуемой точке траектории полёта.</p>
   <p>  По принципу определения момента срабатывания В. подразделяются на ударные В. (срабатывают от удара боеприпаса в преграду, <strong><emphasis>рис. 1</emphasis> </strong>,<strong><emphasis> 3</emphasis> </strong>); дистанционные В. (или трубки) — пиротехнические (<strong><emphasis>рис. 2</emphasis> </strong>), механические и электрические (срабатывают на траектории через заданный промежуток времени после выстрела, пуска ракеты, сбрасывания бомбы); неконтактные В. — радиолокационные, инфракрасные, оптические, ёмкостные, акустические, барометрические, вибрационные (срабатывают без контакта с целью на оптимальном расстоянии от неё); исполнительные В. (срабатывают при получении кодированного внешнего сигнала с базы).</p>
   <p>  Общим в устройстве В. является: наличие детонационной цепи (совокупности элементов, обеспечивающих возбуждение детонации разрывного заряда); исполнительных механизмов (ударников с жалом, электроконтактов, тёрок, поршней и др.), вызывающих воспламенение или взрыв капсюлей-воспламенителей или капсюлей-детонаторов; предохранительных механизмов (пружин, мембран, колпачков, ветрянок, движков, шариков, чек и др.), обеспечивающих безопасность В. в служебном обращении, при выстреле и на траектории. Возбуждение детонации В. осуществляется механически (капсюль-воспламенитель или капсюль-детонатор срабатывает за счёт кинетической энергии ударника или работы силы трения при выдёргивании тёрки — так называемые фрикционные В., <strong><emphasis>рис. 1—4</emphasis> </strong>); при помощи электричества (электровоспламенитель или электродетонатор срабатывает посредством электрического импульса); химическим путём (вылившийся из разбитой ампулы реагент воспламеняет горючий состав).</p>
   <p>  По времени замедления от момента встречи с целью (преградой) до взрыва различают ударные В. мгновенного и замедленного действия. В артиллерийских и авиационных В. мгновенное действие достигается свинчиванием предохранительного колпачка перед стрельбой (<strong><emphasis>рис. 1</emphasis> </strong>и <strong><emphasis>2</emphasis> </strong>) или свинчиванием его на полёте с помощью ветрянки (<strong><emphasis>рис. 3</emphasis> </strong>). Во В. инженерных мин мгновенное действие обеспечивается при помощи нажимных, натяжных, обрывнонатяжных и разгрузочных устройств (<strong><emphasis>рис. 4</emphasis> </strong>). Замедленное действие В. осуществляется включением в детонационную цепь замедлителя (в артиллерийских ударных В.), установкой часового механизма или химического реагента (в инженерных минах и авиационных бомбах). Артиллерийские В. имеют установку на фугасное (инерционное) действие (<strong><emphasis>рис. 1</emphasis> </strong>), обеспечивающую взрыв снаряда после значительного углубления в преграду. Ударные В. с постоянным замедлением (самоликвидатором) позволяют взрывать снаряд в случае промаха по цели. В. по месту их соединения с боеприпасом делят на головные (в осколочных, фугасных, осколочно-фугасных, кумулятивных и др. снарядах, минах, бомбах), донные (в бронебойных, бетонобойных, фугасных снарядах и бомбах), голово-донные (в кумулятивных снарядах и минах), боковые (в авиационных бомбах). Некоторые боеприпасы имеют несколько В. для обеспечения безотказности действия. В., у которых капсюль-детонатор отделен от детонатора, называются В. предохранительного типа; В., у которых капсюль-воспламенитель отделен от капсюля-детонатора, — полупредохранительного типа. Наличие изоляции повышает безопасность В. в случае преждевременного срабатывания капсюля-воспламенителя или капсюля-детонатора. Совершенствование В. идёт в направлении повышения эффективности действия, надёжности, безопасности боеприпасов.</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Третьяков Г. М. Боеприпасы артиллерии, М., 1947 (библ.); Горлов А. П., Зажигательные средства, их применение и борьба с ними, 2 изд., М. — Л., 1943; Пособие по полигонной службе ВВС, М., 1956.</p>
   <p>  <emphasis>Н. И. Лапшин.</emphasis> </p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i010001254514050.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Рис. 4. Простейший нажимной взрыватель: 1 — нажимной колпачок; 2 — пружина; 3 — шарик — фиксатор ударника; 4 — ударник; 5 — корпус взрывателя; 6 — капсюль-воспламенитель; 7 — капсюль-детонатор.</p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i010001261070004.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Рис. 3. Взрыватель к авиабомбе (механический, ударного действия, головной): 1 — предохранительный колпачок с ветрянкой; 2 — корпус; 3 — ударник; 4 — втулка; 5 — капсюль-детонатор.</p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i010001279487381.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Рис. 1. Головной взрыватель КТМ-1 (двойного ударного действия с двумя установками на мгновенное и инерционное действие, полупредохранительного типа; предназначается для осколочных и осколочно-фугасных снарядов малых и средних калибров): 1 — корпус; 2 — головная втулка; 3 — ударник мгновенного действия: 4 — контрпредохранительная пружина; 5 — ударник инерционного действия: 6 — капсюль-воспламенитель: 7 — лапчатый предохранитель; 8 — разгибатель; 9 — взводная пружина; 10 — обтюрирующее кольцо; 11 — контрпредохранительная звезда: 12 — мембрана; 13 — установочный колпачок; 14 — капсюль-детонатор; 15 — детонатор.</p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i010001287807066.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Рис. 2. Артиллерийский взрыватель Т-5 (головной, дистанционный, предохранительного типа; предназначается для осколочных гранат среднего калибра к зенитным пушкам): 1 — корпус; 2, 3, 4 — дистанционные кольца; 5 — дистанционный состав; 6 — головная гайка; 7 — баллистический колпак; 8 — зажимное кольцо; 9 — дистанционный ударник; 10 — предохранительная пружина: 11 — капсюль-воспламенитель; 12 — центробежный движок; 13 — капсюль-детонатор; 14 — центробежные стопоры; 15 — пружины стопоров; 16 — передаточный заряд; 17 — детонатор; 18 — инерционный стопор; 19 — пружина стопора; 20 — предохранительный колпак.</p>
  </section>
  <section id="page_004-692">
   <title>
    <p>Взрывная волна</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывна'я волна',</strong> порожденное взрывом движение среды. Под воздействием высокого давления газов, образовавшихся при взрыве, первоначально невозмущённая среда испытывает резкое сжатие и приобретает большую скорость. Состояние движения передаётся от одного слоя среды к другому так, что область, охваченная В. в., быстро расширяется. На фронте расширяющейся области среда скачком переходит из исходного невозмущённого состояния в состояние движения с более высокими давлением, плотностью и температурой. Происходящее скачком изменение состояния среды — <emphasis>ударная волна —</emphasis> распространяется со сверхзвуковой скоростью.</p>
   <p>  В. в. характеризуется изменением давления, плотности и скорости среды с течением времени в различных точках пространства или распределением этих величин в пространстве в фиксированные моменты времени.</p>
   <p>  Одним из важных параметров, определяющих механическое действие В. в., служит создаваемое волной максимальное давление. При взрывах в газообразных и жидких средах максимальное давление достигается в момент сжатия среды в ударной волне. Др. важным параметром является интервал времени действия В. в. По мере удаления от места взрыва максимальное давление уменьшается, а время действия увеличивается (<strong><emphasis>рис. 1</emphasis> </strong>).</p>
   <p>  При распространении В. в. в твердых средах ударный фронт сравнительно быстро исчезает, и В. в. превращается в ряд последовательных быстро затухающих колебаний, распространяющихся со скоростью упругих волн.</p>
   <p>  В. в. обладают свойством подобия. В соответствии с этим свойством при взрывах зарядов химического взрывчатого вещества одинаковой формы, но различной массы, расстояния, на которых максимальное давление во В. в. имеет одно и то же значение, относятся между собой как кубические корни из масс зарядов. В том же отношении изменяется интервал времени действия В. в. Например, если увеличить расстояния и интервал времени, приведённые на <strong><emphasis>рис. 1</emphasis> </strong>, в 10 раз, то такая В. в. будет соответствовать взрыву уже не 1 <emphasis>кг, </emphasis>а 1 <emphasis>т</emphasis> тринитротолуола (тротила).</p>
   <p>  В. в. имеет тенденцию к быстрой утрате особенностей, обусловленных природой взрыва, так что её последующее движение в основном определяется лишь величиной энергии, передаваемой окружающей среде. Благодаря этому обстоятельству В. в., порожденные в одной и той же среде взрывами разного типа, в основных чертах оказываются подобными, что позволяет ввести для характеристики взрывов так называемый <emphasis>тротиловый эквивалент </emphasis>.</p>
   <p>  Распространяющаяся В. в. затрачивает на нагревание среды вблизи очага взрыва значительную часть своей механической энергии. Например, на расстоянии 10 <emphasis>км</emphasis> воздушная В. в., порожденная взрывом 1000 <emphasis>т</emphasis> химического взрывчатого вещества, содержит примерно 10% первоначальной энергии взрыва, а при ядерном взрыве той же энергии — вдвое меньше (из-за бо'льших потерь на нагревание воздуха). Максимальное повышение давления в волне для указанных значений расстояния и энергии взрыва измеряется сотнями <emphasis>н/м</emphasis> <sup>2</sup> (тысячными долями <emphasis>кгс/см</emphasis> <sup>2</sup> ). На больших расстояниях В. в. представляет собой звуковую волну (или упругую волну в твёрдой среде).</p>
   <p>  Звуковые волны в атмосфере (или упругие волны в земной коре), порождённые взрывами достаточно большой энергии, могут быть зарегистрированы специальными приборами (микробарографами, <emphasis>сейсмографами </emphasis>и др.) на очень больших расстояниях. Например, при взрывах с энергией порядка 10<sup>13</sup> <emphasis>дж</emphasis> (несколько тысяч <emphasis>т</emphasis> тринитротолуола) волны регистрируются на расстояниях в нескольких тысяч <emphasis>км,</emphasis> а при энергиях взрывов ~ 10<sup>16</sup> <emphasis>дж</emphasis> (нескольких млн. <emphasis>т</emphasis> ) — практически в любой точке земного шара. На таких больших расстояниях В. в. представляет собой длинную последовательность колебаний атмосферного давления (или колебаний почвы — при подземных взрывах) очень низкой частоты (<strong><emphasis>рис. 2</emphasis> </strong>).</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Расчет точечного взрыва с учетом противодавления, М., 1957; Седов Л. И., Методы подобия и размерности в механике, 4 изд., М., 1957; Ляхов Г. М., Покровский Г. И., Взрывные волны в грунтах, М., 1962; Губкин К. Е., Распространение взрывных волн, в сб.: Механика в СССР за 50 лет, т. 2, М., 1970.</p>
   <p><emphasis>  К. Е. Губкин.</emphasis> </p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i009001240827357.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Запись колебаний атмосферного давления в воздушной волне на расстоянии 11 500 км от места взрыва с энергией 1016 дж. Волна пробегает такое расстояние примерно за 10 ч.</p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i009001242052317.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Изменение давления со временем в воздушной взрывной волне на расстояниях 1 <emphasis>м</emphasis> , 2,7 <emphasis>м</emphasis> и 11 <emphasis>м</emphasis> от центра взрыва сферического заряда тринитротолуола массой 1 <emphasis>кг</emphasis> .</p>
  </section>
  <section id="page_004-693">
   <title>
    <p>Взрывная машинка</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывна'я маши'нка,</strong> подрывная машинка, переносный источник электрического тока для безотказного взрывания <emphasis>электродетонаторов </emphasis>. Различают магнитоэлектрические, динамоэлектрические и конденсаторные В. м. Наибольшее распространение получили конденсаторные В. м., в которых источником тока служит конденсатор-накопитель. Принцип действия конденсаторных В. м. заключается в относительно медленном (10—20 <emphasis>сек</emphasis> ) накоплении в конденсаторе электрической энергии, полученной от маломощного первичного источника тока, и в быстрой (несколько <emphasis>мсек</emphasis> ) отдаче запасённой конденсатором энергии во взрывную сеть в момент производства взрыва. В зависимости от первичного источника тока, расположенного внутри В. м., они подразделяются на индукторные (с небольшими генераторами), аккумуляторные (с небольшими герметизированными аккумуляторами) и батарейные (с миниатюрными гальваническими батареями). По исполнению внешнего корпуса В. м. подразделяются на взрывобезопасные, не вызывающие взрыва метановоздушных смесей, и обычные, предназначенные для условий, не опасных по газу или пыли. В классе конденсаторных взрывобезопасных В. м. в СССР в конце 50-х гг. разработана и применена высокочастотная В. м., в которой электрический ток конденсатора при помощи электронной лампы преобразуется в ток высокой частоты, обеспечивающий искробезопасность. В. м. рассчитаны, как правило, на работу в температурном режиме от —10°С до 30°С. В. м. широко применяются в промышленных взрывных работах и в военном деле.</p>
   <p>  <emphasis>Лит.:</emphasis> Лурье А. И., Электрическое взрывание зарядов, 2 изд., М., 1963.</p>
   <p>  <emphasis>В. Г. Афонин.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-694">
   <title>
    <p>Взрывная сварка</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывна'я сва'рка,</strong> сварка взрывом, способ сварки, основанный на использовании энергии взрыва. Привариваемая (метаемая) деталь располагается под углом (см. <strong><emphasis>рис.</emphasis> </strong>) к неподвижной детали (мишени). При соударении деталей от взрыва образуется кумулятивная струя металла (см. <emphasis>Кумулятивный эффект </emphasis>), распространяющаяся по поверхности деталей, вследствие чего происходит совместная пластическая деформация обеих деталей и они свариваются. Взрывчатое вещество, чаще всего применяемое для В. с., — аммонит, массу которого берут равной массе метаемой детали. Способом В. с. соединяют разные по массе (от нескольких <emphasis>г д</emphasis> о нескольких <emphasis>т</emphasis> ) детали из разнородных металлов, в том числе нержавеющих сталей, цветных металлов, тугоплавких сплавов и др.</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Сварка взрывом, «Сварочное производство», 1962, № 5; Райнхарт Дж. С., Пирсон Дж. Взрывная обработка металлов, пер. с англ., М., 1966.</p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i009001234036207.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Схема взрывной сварки: 1 — неподвижная деталь (мишень); 2 — подвижная (метаемая) деталь; 3 — опорная плита; 4 — заряд; 5 — детонатор.</p>
  </section>
  <section id="page_004-695">
   <title>
    <p>Взрывное упрочнение металла</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывно'е упрочне'ние мета'лла,</strong> изменение механических свойств металла под действием ударной волны путём его деформации (см. также ст. <emphasis>Упрочнение </emphasis>). В качестве самостоятельного процесса В. у. м. известно с начала 50-х гг. 20 в. Ударная волна в металле возникает в результате взрыва контактного заряда взрывчатого вещества. В. у. м. происходит также как побочный эффект при штамповании и сварке взрывом. Ударная волна в 10—50 <emphasis>Гн/м</emphasis> <sup>2</sup> (100—500 тыс. <emphasis>кгс/см</emphasis> <sup>2</sup> ) вызывает большие скорости деформации металла при высоком уровне напряжения, что приводит к интенсивному развитию пластических сдвигов в микрообъёмах (см. <emphasis>Дислокации </emphasis>, <emphasis>Дефекты металлов </emphasis>). При этом плотность дефектов и, следовательно, упрочнение оказываются значительно большими, чем при деформации в обычных условиях (т. е. при невысокой скорости деформации). Качество упрочнения зависит от давления на фронте ударной волны и свойств металла. При В. у. м. твёрдость и прочность увеличиваются, пластичность и ударная вязкость уменьшаются. Например, в высокомарганцовистой стали Г13Л ударные волны 20 <emphasis>Гн/м</emphasis> <sup>2</sup> (200 тыс. <emphasis>кгс/см</emphasis> <sup>2</sup> ) повышают твёрдость с 200—220 до 300—350 НВ, предел прочности с 6,0 до 10,0 <emphasis>Мн/м</emphasis> <sup>2</sup> . и уменьшают ударную вязкость с 1700 до 950 <emphasis>кдж/м</emphasis> <sup>2</sup> , относительное удлинение при разрыве с 15 до 7%. Основные особенности В. у. м. — малое остаточное изменение размеров упрочняемого изделия (до 2—5% в зависимости от технологии) и большая глубина, на которой осуществляется изменение свойств материала (до 50—100 <emphasis>мм</emphasis> , в зависимости от высоты заряда или толщины ударяющей пластины). В. у. м. используется для увеличения износостойкости сердечников ж.-д. крестовин, зубьев ковшей экскаваторов, щёк и молотков дробилок, вкладышей подшипников и т.д. Срок службы деталей, упрочнённых взрывом, увеличивается в 1,5—2 раза. Взрывная деформация может быть предварительной операцией для последующего изменения структуры металла отжигом.</p>
   <p>  <emphasis>Лит.:</emphasis> Райнхарт Дж. С. и Пирсон Дж., Поведение металлов при импульсных нагрузках, пер. с англ., М., 1958; Дерибас А. А., Матвеенков Ф. И., Соболенко Т. М., Упрочнение взрывом высокомарганцовистой стали Г13Л, «Физика горения и взрыва», 1966, № 3; Response of metals to high velocity deformation, v. 9, N. Y., 1960.</p>
   <p><emphasis>  А. А. Дерибас, Т. М. Соболенко.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-696">
   <title>
    <p>Взрывное штампование</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывно'е штампова'ние,</strong> штампование металлов, главным образом листовых, при котором давление создаётся энергией взрыва бризантного взрывчатого вещества, пороха или газовой смеси через передающую (промежуточную) среду. Принципиальное отличие В. ш. от обычного — в мгновенном (<emphasis>мсек</emphasis> и <emphasis>мксек</emphasis> ) приложении к деформируемому металлу больших механических напряжений, значительно превышающих предел упругости данного металла. Качество изделий по точности и физико-механическим свойствам не уступает, а часто и превосходит качество изделий, отштампованных на прессах. В. ш. предложено в Харьковском авиационном институте в 40-х гг., а в середине 50-х гг. широко применялось при изготовлении крупногабаритных деталей ракет и самолётов. Различают несколько видов установок для В. ш.: через жидкую передающую среду, чаще всего воду (<strong><emphasis>рис. 1</emphasis> </strong>); через газовую среду; в атмосфере разреженного газа или в вакуумной камере. Материалом для штампов (матриц) при мелкосерийном производстве деталей с помощью взрывчатых веществ служат мягкие стали, алюминий, цинк, пластмассы, армобетон и др. материалы; при крупносерийном производстве штампы изготовляют из обычных штамповых и инструментальных сталей. Простейшая установка для В. ш. представляет собой углублённый в землю железобетонный с металлической облицовкой бассейн с водой. Матрица с расположенным над ней зарядом полностью погружается в воду и производится взрыв.</p>
   <p>  В. ш. в бассейнах сопряжено с рядом недостатков, препятствующих его широкому распространению (необходимо каждый раз или опускать в воду многотонную матрицу, или откачивать воду из бассейна, а потом наполнять его вновь; выплеск воды силой взрыва и сейсмические колебания грунта затрудняют В. ш. в бассейнах внутри зданий и вынуждают чаще всего производить его на открытых полигонах). Этих недостатков лишено безбассейновое В. ш., выполняемое в подвижных (<strong><emphasis>рис. 2</emphasis> </strong>) или стационарных камерах; вода находится только между зарядом и заготовкой, а остальное пространство бронекамеры заполнено воздухом, значительно ослабляющим ударную волну. В микробассейн с водой, образованный прижимным кольцом, укладывается плоский заряд бризантного взрывчатого вещества. В торцевых стенках бронекамеры сделаны вырезы, и в момент взрыва они закрываются неподвижными стенками, укреплёнными на фундаменте с помощью контрфорсов. Вырезы в торцевых стенках дают возможность одной бронекамерой обслужить два и более рабочих места, экономя площадь цеха. Безбассейновое В. ш. — перспективный процесс, позволяющий снизить трудоёмкость изготовления деталей по сравнению со штампованием на прессах до 10 раз, в 20 раз уменьшить капитальные затраты и резко сократить сроки организации производства. В. ш. каждой детали может производиться крупными зарядами за один взрыв (так называемое одноимпульсное В. ш.), серией малых зарядов (так называемое многоимпульсное В. ш.). Многоимпульсное В. ш. иногда осуществляется автоматически, с подачей зарядов из специального подающего бункера.</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Пихтовников Р. В., Завьялова В. И., Штамповка листового металла взрывом, М., 1964; Степанов В. Г., Шавров И. А., Импульсная металлообработка в судовом машиностроении, Л., 1968.</p>
   <p><emphasis>  Р. В. Пихтовников.</emphasis> </p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i009001215042222.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Схема штампования в воде: 1 — заготовка; 2 — матрица; 3 — ёмкость с водой; 4 — заряд взрывчатого вещества.</p>
   <empty-line/>
   <image l:href="#i010001280121930.png"/>
   <empty-line/>
   <p>Подвижная бронекамера для безбассейнового штампования взрывом: 1 — крышка; 2 — корпус; 3 — автомобильные колеса; 4 — уголковые рельсы; 5 — фундамент; 6 — металлический лист; 7 — матрица; 8 — плоский заряд взрывчатого вещества; 9 — микробассейн с водой.</p>
  </section>
  <section id="page_004-697">
   <title>
    <p>Взрывной клапан</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывно'й кла'пан,</strong> устройство для предотвращения разрушения энергетических установок в случае взрыва горючих газов, угольной пыли и др. В. к. представляет собой отверстие (окно, лаз и т.д.) во взрывоопасных элементах энергетических установок, закрытое дверцами или материалом (асбестовое полотно и др.), легко разрушающимися во время взрыва. В. к., соединённый с отводом для газов, предохраняет обслуживающий персонал от ожогов. В. к. оборудуются топочные камеры, газоходы паровых котлов и печей, система пылеприготовления и др.</p>
  </section>
  <section id="page_004-698">
   <title>
    <p>Взрывные работы</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывны'е рабо'ты,</strong> работы в народном хозяйстве, выполняемые воздействием <emphasis>взрыва </emphasis>на естественные (горные породы, древесина, лёд) или искусственные (бетон, каменная и кирпичная кладка, металлы и др.) материалы с целью контролируемого их разрушения и перемещения или изменения структуры и формы. В. р. осуществляются с помощью <emphasis>взрывчатых веществ </emphasis>(ВВ) и средств взрывания, создающих начальный импульс для возбуждения взрыва ВВ (капсюли-детонаторы с огнепроводным шнуром, электродетонаторы), а также передающих начальный импульс на требуемое расстояние (например, <emphasis>детонирующий шнур </emphasis>). Для размещения ВВ внутри разрушаемого объекта (заряжания) предварительно создаётся полость (<emphasis>шпур </emphasis>, <emphasis>скважина </emphasis>, камера), как правило, <emphasis>бурением </emphasis>, поэтому совокупность процессов для выполнения взрывов часто называют буро-взрывными работами. Дозированное количество ВВ, помещённое в полость или на поверхность разрушаемого объекта и снабженное средством взрывания, называется <emphasis>зарядом </emphasis>.</p>
   <p>  Область применения В. р. обширна, наибольшего объёма они достигают в горном деле: для сейсмической разведки полезных ископаемых; при вскрытии месторождений (например, <emphasis>направленные взрывы </emphasis>на выброс и сброс); при добыче твёрдых полезных ископаемых взрывная отбойка отделяет породу от горного массива, попутно дробя и перемещая её. В строительстве В. р. производят для планировки строительных площадок, рыхления мёрзлых и скальных грунтов, удаления валунов и пней, для образования выемок, котлованов, насыпных и камненабросных плотин, для сооружения дорожных и гидротехнических тоннелей, разрушения временных перемычек и др. В. р. используются при реконструкции для обрушения подлежащих сносу зданий и сооружений, разрушения фундаментов оборудования внутри действующих цехов. В водном хозяйстве В. р. выполняются для углубления дна водоёмов и фарватеров рек, спрямления и очистки русла рек, уничтожения порогов и перекатов, ликвидации заторов льда в период осеннего ледостава, пропуска льда под мостами, охраны от льда сооружений и ликвидации ледяных заторов в период весеннего ледохода и т.п. В полярных условиях В. р. используются для разрушения ледяных полей и торосов, освобождения вмёрзшего в лёд судна и др. В металлургической промышленности В. р. проводят для упрочнения металла, штамповки сложных деталей из листа, резки и сварки металла (см. <emphasis>Взрывное упрочнение металла </emphasis>, <emphasis>Взрывное штампование </emphasis>, <emphasis>Взрывная сварка </emphasis>), установки заклёпок в труднодоступных местах, очистки литья от окалины и ржавчины, разрушения «козлов» — глыб застывшего металла, дробления шлаков и разделки крупного металлолома. В химической промышленности В. р. служат для корчёвки пней — сырья канифольно-скипидарных заводов. В сельском и лесном хозяйствах применяют валку деревьев взрывом для образования защитных полос, предотвращающих распространение лесных пожаров; В. р. используют: для подготовки пахотных площадей расчисткой их от камней, пней и кустарников; глубокой вспашки; рытья ям под посадку плодовых деревьев; осушения заболоченных мест взрыванием водонепроницаемого слоя; образования канав при оросительных и осушительных работах. В нефте- и газодобывающей промышленности В. р. ликвидируют аварии бурового инструмента; повышают дебит нефти из пласта путём взрывания торпед в скважинах; воздвигают искусственные дамбы и острова в местах подводной добычи; создают подземные хранилища нефти методом уплотнения глинистых грунтов взрывом. Взрывы применяются для ликвидации пожаров нефтяных и газовых скважин.</p>
   <p>  Впервые в мирных целях ВВ были применены в 1448—72, когда взрывом пороховых зарядов было расчищено от камней и порогов русло р. Неман. В. р. с применением пороха для добывания руд, по свидетельству президента <emphasis>Берг-коллегии </emphasis>И. Шлаттера (современник М. В. Ломоносова), впервые были проведены в России (1617) и получили распространение в Европе: в Силезии (1627), Чехии (1629), Гарце (1632), Саксонии (1645), Англии (1670), Франции (1679). Более широкому развитию В. р. способствовали: изобретение русским учёным П. Л. Шиллингом (1812) электрического способа взрывания, создание передвижных бурильных машин (1861) и буровых станков, изобретение динамита (1860), открытие тротила (1863) и взрывчатых свойств смеси аммиачной селитры с углеродистыми веществами, выпуск капсюлей-детонаторов (1867). Замена в динамитах всё большей части нитроглицерина аммиачной селитрой, снижая стоимость ВВ и уменьшая опасность обращения с ними, оказала влияние на увеличение объёмов В. р. и улучшение технологии их выполнения. С середины 19 в. получают широкое распространение В. р. для ликвидации ледяных заторов (р. Нева, 1841), углубления фарватеров (р. Буг, Днепровский лиман, 1858, и р. Нева, 1860), корчёвки пней (под Петербургом, 1873), разрушения подводных рифов (Нью-Йоркская гавань, 1885), расчистки лесных участков под пахотные площади (Иркутская губерния, 1913). Возрастание масштабов горного производства в начале 20 в., особенно с развитием открытого способа разработки, потребовало увеличения глубины заложения и величины зарядов ВВ; для этого донную часть глубоких (5—6 <emphasis>м</emphasis> ) шпуров взрывами небольших зарядов расширяли до придания ей формы котла вместимостью несколько десятков <emphasis>кг</emphasis> (так называемые котловые заряды, примененные в 1913 при добывании железных руд в Криворожье). С 1926 на карьерах СССР применяется метод камерных зарядов (массой до нескольких тысяч <emphasis>т</emphasis> ВВ), размещаемых в подземной горной выработке (камере), которую проходят из шурфов, штолен и т.д. Благодаря увеличению количества ВВ на единицу объёма взрываемой горной породы (при котловых и камерных зарядах) стало возможным не только дробление пород, но и выброс их с образованием готовых выемок — траншей, каналов, котлованов. Приоритет в развитии метода взрывания камерных зарядов на выброс принадлежит СССР. Масштаб таких взрывов непрестанно возрастал: 257 <emphasis>т </emphasis>ВВ для образования железнодорожной выемки на Бархатном перевале в 1933; 1808 <emphasis>т </emphasis>ВВ для строительства разрезной траншеи объёмом 800 тыс. <emphasis>м</emphasis> <sup>3</sup> при вскрытии Коркинского месторождения угля в 1936; 3100 <emphasis>т </emphasis>ВВ с образованием канала длиной 1150 <emphasis>м </emphasis>для отвода р. Колонга за пределы шахтного поля Покровского рудника (март1958); 5300 <emphasis>т</emphasis> ВВ для первой очереди камненабросной селезащитной плотины объёмом 1670 тыс. <emphasis>м</emphasis> <sup>3</sup> вблизи г. Алма-Ата (октябрь 1966) и др.</p>
   <p>  Камерные заряды получили широкое распространение и при подземной разработке мощных залежей крепких руд системами с минной отбойкой в Криворожье (заряды от 100 до 5000 <emphasis>кг</emphasis> размещаются по возможности равномерно в плоскости отбойки); помимо этого, камерные заряды применяют при разработке <emphasis>целиков </emphasis>и при ликвидации подземных пустот обрушением потолочины. Разнообразному применению метода камерных зарядов и его совершенствованию способствовали методы расчёта величины таких зарядов, разработанные М. М. Фроловым и М. М. Боресковым на основе опыта минной войны при защите Севастополя (Крымская кампания 1853—1856) и позднее развитые в работах Г. И. Покровского (50-е гг. 20 в.). Для экспериментальной проверки влияния положения центра тяжести перемещаемого массива на эффективность взрывов на выброс АН СССР в 1957 выполнены опытные взрывы зарядов от 0,1 до 1000 <emphasis>т </emphasis>ВВ. Эти эксперименты были положены в основу расчёта зарядов выброса учётом силы тяжести и определения предельной глубины их заложения.</p>
   <p>  Совершенствование буровых станков позволило увеличить диаметр и глубину скважин на карьерах, появилась целесообразность отказа от сосредоточенных камерных зарядов и перехода к скважинным зарядам. В СССР этот метод впервые применен в 1927 при разработке крепких гранитов на строительстве Днепровской ГЭС и получил быстрое распространение на карьерах; с 1935 метод скважинных зарядов применяется при подземной разработке мощных рудных месторождений. Первоначально на карьерах применяли вертикальные скважины, располагаемые в один ряд, в этом случае равномерность дробления породы взрывом была недостаточной, и негабаритные куски, превышающие размеры ковша экскаватора, требовали вторичного взрывания. Совершенствование вторичного взрывания осуществлено резким уменьшением величины заряда и заполнением свободного пространства шпура водой (так называемый гидровзрывной способ), покрытием наружного заряда пластикатовым пакетом с водой или применением наружных зарядов с торцевой кумулятивной выемкой. Во всех случаях достигается значительное уменьшение радиуса опасного разлёта осколков. Вода в качестве среды, передающей энергию взрыва деформируемому объекту, и <emphasis>кумулятивные заряды </emphasis>нашли применение также при В. р. по металлу. Начиная с 1923 в СССР В. р. применяли для дробления крупных металлических деталей, в частности для резки листового металла; в дальнейшем эффективность резки была повышена применением ВВ в патронах с продольной кумулятивной выемкой.</p>
   <p>  Внедрение отбойки горных пород скважинными зарядами послужило первым шагом к интенсификации взрывного дробления за счёт уменьшения количества негабаритных кусков во взорванной горной массе. Развитие горной техники выдвинуло задачу получения равномерной кусковатости, позволяющей перейти на поточную технологию добычных работ. В СССР теоретические вопросы взрывного дробления впервые разрабатывались М. В. Мачинским (1933), Н. В. Мельниковым (1940) и О. Е. Власовым (1962); влияние свойств ВВ на различные формы работы взрыва исследовали М. А. Садовский и А. Ф. Беляев (1952), установившие зависимость дробления от полного импульса взрыва. Интенсификация взрывного дробления достигается: освоением повышающего длительность импульса <emphasis>короткозамедленного взрывания </emphasis>; переходом к многорядному короткозамедленному взрыванию с масштабом взрыва, достигающим несколько млн. <emphasis>т</emphasis> ; совершенствованием схем короткозамедленного взрывания (использование кинетической энергии движения кусков взорванной породы на дополнительное дроблении при их соударении); рассредоточение скважинных зарядов осевыми воздушными промежутками, снижающими пиковое давление взрыва и увеличивающими длительность взрывного импульса; применением способа взрывания на частично неубранную от предыдущего взрыва горную массу, а также на высоту 2—3 уступов; расчленением заряда скважины на части, взрываемые с <emphasis>внутрискважинным замедлением </emphasis>; наклонными зарядами, параллельными боковой поверхности уступа; попарным расположением сближенных скважинных зарядов, снижающих потери энергии на фронте взрывной волны; совершенствованием параметров расположения скважинных зарядов на уступе.</p>
   <p>  Из геометрических параметров при В. р. выявлено наибольшее значение соотношения между удалением заряда от свободной поверхности (так называемой линией наименьшего сопротивления) и расстоянием между одновременно взрываемыми зарядами; увеличение этого отношения, повышая градиент напряжений по фронту взрыва, способствует интенсификации дробления, уменьшение — отрыву породы взрывом по линии расположения одновременно взрываемых зарядов; сочетание последнего приёма с уменьшением максимального давления взрыва воздушными промежутками привело к разработке сначала в Швеции (1953), а затем в США, Канаде и СССР метода <emphasis>контурного взрывания </emphasis>, обеспечивающего достижение ровной поверхности отрыва породы по заданному профилю. Этот метод успешно применен при проведении подземных выработок (гидротехнические тоннели) и на открытых работах (гидротехнические каналы, дорожные выемки и др.). Особое место при подземной разработке угольных месторождений заняли вопросы так называемого <emphasis>беспламенного взрывания </emphasis>, обеспечивающего безопасное ведение В. р. в шахтах, опасных по газу и пыли.</p>
   <p>  Уменьшение опасности в обращении с ВВ было достигнуто разработкой в 1934 простейших ВВ в виде смесей аммиачной селитры (АС) с горючими добавками (динамоны в СССР) или с парафином (нитрамон в США). В 1941 твёрдую горючую добавку стали частично заменять жидкой (керосинит в СССР). В дальнейшем переход на гранулированные АС и жидкую горючую добавку повышенной вязкости (дизельное топливо — ДТ) привёл к созданию нового класса наименее опасных, хорошо сыпучих, пригодных для механизированного заряжания гранулированных простейших ВВ (игданит в СССР, АС — ДТ в зарубежных странах). За 10 лет объём потребления таких ВВ резко возрос и, в частности, в США к 1965 достиг 60% от всего количества промышленных ВВ; они облегчили решение задачи механизации заряжания ВВ как на открытых, так и на подземных работах, в частности за счёт использования сжатого воздуха; разработаны пневмоустройства для смешения АС и ДТ, их транспортирования и заряжания (см. <emphasis>Зарядное устройство </emphasis>). Липучесть гранул АС — ДТ, увеличение плотности их упаковки за счёт скорости вдувания в зарядную полость обеспечили возможность механизированного заряжания даже восстающих скважин (расположенных под углом 90°) с заполнением ВВ всего сечения скважины. Вслед за игданитом (АС — ДТ) созданы разнообразные сыпучие гранулированные ВВ заводского изготовления, пригодные для механизированного заряжания. Повышение плотности заряжания и концентрации энергии ВВ в единице объёма достигается применением <emphasis>водонаполненных взрывчатых веществ </emphasis>, первоначально примененных Н. М. Сытым на строительстве гидростанции в г. Фрунзе в 1943 (на 15 лет раньше, чем в США).</p>
   <p>  Метод образования подземных полостей при помощи В. р. обладает высокой перспективностью для разработки мощных залежей руд, расположенных на больших глубинах, путём применения ядерных взрывов; объёмная концентрация энергии в них достигает порядка 4000 <emphasis>Тдж/м</emphasis> <sup>3</sup> (10<sup>9</sup> <emphasis>ккал/л</emphasis> ), при которой для заложения ядерного заряда на глубину несколько сот <emphasis>м</emphasis> достаточно пробурить скважину. В результате взрыва происходит испарение окружающей породы с образованием полости, стенки которой нарушены трещинами значительной протяжённости; по мере снижения давления внутри полости стенки и свод её обрушаются, создаётся конус обрушения и полость заполняется взорванной породой. Последующее извлечение полезных компонентов руды может быть осуществлено методом подземного <emphasis>выщелачивания </emphasis>. При меньшей глубине заложения ядерного заряда процесс, подобно воронкообразующему действию взрыва химических ВВ, сопровождается вспучиванием поверхности, её разрывом, снопом выброса и образованием выемки; стоимость энергии, выделяемой ядерным устройством при его тротиловом эквиваленте свыше 50 тысяч <emphasis>т</emphasis> , примерно в 3 раза меньше по сравнению с ВВ на основе АС, потребный объём бурения в связи с исключительно высокой объёмной концентрацией энергии соответственно меньше, а потому при условии надёжной защиты от радиоактивных осадков метод перспективен при строительстве крупных каналов, акваторий, вскрытии глубокозалегающих рудных залежей.</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Кубалов Б. Г., Пути развития взрывного дела в СССР, М., 1948; Дашков А. Н., Взрывной способ образования котлованов под опоры контактной сети при электрификации железных дорог, М., 1959; Прострелочные и взрывные работы в скважинах, М., 1959; Акутин Г. К., Проведение выработок в мягких сжимаемых грунтах уплотнением их энергией взрыва, К., 1960; Ассонов В. А., Докучаев М. М., Кукунов И. М., Буровзрывные работы, М., 1960; Власов О. Е., Смирнов С. А., Основы расчета дробления горных пород взрывом, М., 1962; Докучаев М. М., Родионов В. Н., Ромашов А. Н., Взрыв на выброс, М., 1963; Мельников Н. В., Марченко Л. Н., Энергия взрыва и конструкция заряда, М., 1964; Подземные ядерные взрывы, М., 1965; Буровзрывные работы на транспортном строительстве, М., 1966; Друкованый М. Ф., Гейман Л. М., Комир В. М., Новые методы и перспективы развития взрывных работ на карьерах, М., 1966; Тавризов В. М., Ледокольные взрывные работы, М., 1967; Покровский Г. И., Взрыв, М., 1967; Взрывное дело. Сборники, в. 1—67, М., 1930—69.</p>
   <p><emphasis>  Г. П. Демидюк.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-699">
   <title>
    <p>Взрывные согласные</p>
   </title>
   <p><strong>Взрывны'е согла'сные,</strong> смычно-взрывные, эксплозивные, согласные, при произнесении которых смычка разрывается. См. <emphasis>Согласные </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-700">
   <title>
    <p>Взрыв-пакет</p>
   </title>
   <p><strong>Взрыв-паке'т, </strong>средство для имитации разрывов артиллерийских снарядов. Применяется на тактических занятиях и учениях. В.-п. имеет водонепроницаемую оболочку, внутри которой помещено около 80 <emphasis>г</emphasis> чёрного пороха. Взрывание производится зажиганием огнепроводящего шнура, вмонтированного в оболочку. При разрыве В.-п. даёт звук средней силы и небольшое облако белого дыма. Взрывоопасен, хранится и применяется с соблюдением мер предосторожности.</p>
  </section>
  <section id="page_004-703">
   <title>
    <p>Взрывчатые вещества</p>
   </title>
   <p><strong>Взры'вчатые вещества'</strong> (ВВ), химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла и образованием газов. Эта реакция, возникнув в какой-либо точке в результате нагревания, удара, трения, взрыва другого ВВ или иного внешнего воздействия, распространяется по заряду за счёт передачи энергии от слоя к слою с помощью процессов тепло- и массопереноса (<emphasis>горение </emphasis>) либо ударной волны (<emphasis>детонация </emphasis>). Скорость горения различных ВВ колеблется от долей <emphasis>мм/сек</emphasis> до десятков и сотен <emphasis>м/сек</emphasis> , скорость детонации может превышать 9 <emphasis>км/сек</emphasis> .</p>
   <p>  Взрывчатыми могут быть конденсированные (твёрдые и жидкие) вещества, газы, а также взвеси частиц твёрдых или жидких веществ в газах. Во взрывной технике применяются конденсированные и водонаполненные ВВ, преимущество которых заключается в значительной концентрации энергии в единице объёма. В сочетании с большой скоростью процесса это позволяет получать при взрыве огромные мощности. Так, по заряду из 1 <emphasis>кг</emphasis>   гексогена, объём которого 0,6 <emphasis>л</emphasis> , а теплота взрыва 5,4 <emphasis>Мдж</emphasis> (1300 <emphasis>ккал</emphasis> ), детонация может пройти за 10 <emphasis>мксек</emphasis> (1·10<sup>-5</sup> <emphasis>сек</emphasis> ), что соответствует мощности 500 млн. <emphasis>квт </emphasis>(в десятки раз больше, чем мощность самой крупной электростанции). Реакция при детонации идёт так быстро, что газообразные продукты с температурой несколько тысяч градусов оказываются сжатыми в объёме, близком к исходному объёму заряда, до давлений в десятки <emphasis>Гн/м</emphasis> <sup>2</sup> (сотни тысяч <emphasis>кгс/см</emphasis> <sup>2</sup> ). Резко расширяясь, сжатый газ наносит по окружающей среде удар огромной силы. Происходит <emphasis>взрыв </emphasis>. Материалы, находящиеся вблизи от заряда, подвергаются дроблению и сильнейшей пластической деформации (местное, или бризантное, действие взрыва); вдали от заряда разрушения менее интенсивны, но зона, в которой они происходят, гораздо больше (общее, или фугасное, действие взрыва). Давление <emphasis>р</emphasis> , развивающееся при детонации и определяющее бризантность ВВ, зависит от плотности заряда и скорости детонации. Фугасность, или работоспособность, ВВ определяется теплотой, а также объёмом газообразных продуктов взрыва. Обычно работоспособность выражают в относительных единицах, используя в качестве стандартного ВВ тротил (см. <emphasis>Тротиловый эквивалент </emphasis>), гремучий студень или аммонит № 6, либо в единицах энергии.</p>
   <p>  Помимо способности производить ту или иную работу, области применения ВВ определяются их химической и физической стойкостью (т. е. способностью сохранять свои свойства в процессе снаряжения, транспортировки и хранения) и чувствительностью к внешним воздействиям, характеризуемой минимальным количеством энергии, необходимым для возбуждения взрыва. Важной характеристикой ВВ является также их детонационная способность, мерой которой служит критический диаметр детонации, т. е. наименьший диаметр цилиндрического заряда, при котором детонация ещё распространяется, несмотря на разброс вещества из зоны реакции. Детонационная способность ВВ тем больше, чем меньше критический диаметр. Основным источником энергии взрыва является окисление. Окислителем обычно служит кислород, который входит в состав ВВ и обеспечивает возможность их горения и взрыва без доступа воздуха. Чем больше кислорода в ВВ, тем выше их кислородный баланс. Если кислорода достаточно для превращения всего углерода ВВ в CO<sub>2</sub> , а водорода — в H<sub>2</sub> O, кислородный баланс ВВ равен нулю. У ВВ с недостатком кислорода он отрицателен, с избытком — положителен. Способностью к взрыву обладают и некоторые вещества, не содержащие кислорода, — <emphasis>азиды </emphasis>, ацетилен, ацетилениды, диазосоединения, <emphasis>гидразин </emphasis>, йодистый и хлористый азот, смеси горючих веществ с <emphasis>галогенами </emphasis>, «замороженные» <emphasis>радикалы свободные </emphasis>, соединения инертных газов и др. Большинство из них, так же как многие кислородсодержащие соединения (перекиси, озониды, органические соли хлорной и хлорноватой кислот, <emphasis>нитриты </emphasis>, <emphasis>нитрозосоединения </emphasis>и др.), относятся к взрывоопасным веществам, но вследствие слишком высокой чувствительности, малой химической стойкости, токсичности, дороговизны и т.п. как ВВ не применяются. Некоторые взрывчатые смеси горючих веществ с окислителями (хроматами, бихроматами, перекисями, окислами, нитратами, хлоратами и т.п.) используются как пиротехнические составы (см. <emphasis>Пиротехника </emphasis>).</p>
   <p>  Из многих способных к взрыву соединений в качестве ВВ и компонентов взрывчатых смесей применяют лишь 2—3 десятка веществ. Основные из них — нитросоединения (<emphasis>тринитротолуол </emphasis>, <emphasis>тетрил </emphasis>, <emphasis>гексоген </emphasis>, <emphasis>октоген </emphasis>, <emphasis>нитроглицерин </emphasis>, тетранитропентаэритрит — тэн, нитроклетчатка, <emphasis>нитрометан </emphasis>и др.) и соли азотной кислоты, особенно нитрат аммония. Как правило, эти вещества применяют не в чистом виде, а в виде смесей, например смеси октогена, гексогена и тэна с тротилом, нитроглицерина с <emphasis>нитрогликолем </emphasis>, <emphasis>диэтиленгликольдинитратом </emphasis>и нитроклетчаткой (см. <emphasis>Динамиты </emphasis>и <emphasis>Баллиститы </emphasis>), тротила с нитратом аммония (см. <emphasis>Аммониты </emphasis>), смеси аммиачной селитры с жидкими (например, соляровым маслом) и порошкообразными (например, древесной мукой, порошкообразным алюминием) горючими веществами (см. <emphasis>Динамоны </emphasis>). Для уменьшения чувствительности и опасности в обращении мощные ВВ смешивают с парафином, церезином и др. легкоплавкими добавками (флегматизация ВВ). Для увеличения теплоты взрыва в смеси вводят порошкообразный алюминий или магний. Большое значение имеют смесевые ВВ, изготовляемые из невзрывчатых (или слабовзрывчатых) горючих и окислителей — игданиты, гранулиты, <emphasis>дымный порох </emphasis>, хлоратные и перхлоратные ВВ — смеси на основе солей хлорной и хлорноватой кислот, жидкого кислорода (<emphasis>оксиликвиты </emphasis>) и др. По взрывчатым свойствам (условиям перехода горения в детонацию) и обусловленным ими областям применения ВВ подразделяют на инициирующие (первичные), бризантные (вторичные) и метательные (пороха). Инициирующие ВВ характеризуются чрезвычайно высокой скоростью взрывного превращения. Чувствительность их высока, горение неустойчиво и быстро переходит в детонацию уже при атмосферном давлении. Взрыв может быть возбуждён поджиганием, ударом или трением. Инициирующие ВВ используют для возбуждения взрывчатого превращения других веществ. Основные представители инициирующих ВВ — <emphasis>азид свинца </emphasis>, <emphasis>гремучая ртуть </emphasis>, <emphasis>тринитрорезорцинат свинца </emphasis>, <emphasis>тетразен </emphasis>. Бризантные ВВ более инертны. Чувствительность их к внешним воздействиям гораздо меньше, чем инициирующих. Горение может перейти в детонацию только при наличии прочной оболочки либо большого количества ВВ. Поэтому они относительно безопасны в обращении. В качестве бризантных ВВ применяют главным образом нитросоединения и взрывчатые смеси на основе нитратов, хлоратов, перхлоратов и жидкого кислорода, о которых говорилось выше. Основной режим их взрывного превращения — детонация, возбуждаемая небольшим зарядом инициирующего ВВ. Бризантные ВВ применяют для взрывных работ, а также в снарядах и др. боеприпасах. Метательные ВВ горят ещё более устойчиво, чем бризантные: они не детонируют при горении даже в самых жёстких условиях [большие заряды, давления порядка десятков и сотен <emphasis>Мн/м</emphasis> <sup>2</sup> (сотен и тысяч <emphasis>кгс/см</emphasis> <sup>2</sup> )]. Основной режим взрывного превращения метательных ВВ — горение. Отличие метательных ВВ от бризантных определяется в основном не химическим составом, а физической структурой этих веществ (плотностью и прочностью заряда). Характеристики некоторых ВВ приведены в таблице.</p>
   <p>Характеристика некоторых взрывчатых веществ при плотности заряда 1600 <emphasis>кг/м</emphasis> <sup>3</sup> </p>
   <table>
    <tr>
     <td>Взрывчатые вещества </td>
     <td>Кислород- ный ба- ланс, % </td>
     <td>Теплота взрыва, <emphasis>Мдж/кг </emphasis>(<emphasis>ккал/кг</emphasis> ) </td>
     <td>Объём газообразных продуктов взрыва, при нормальных ус- ловиях, <emphasis>м</emphasis> <sup>3</sup> <emphasis>/кг</emphasis> (<emphasis>л/кг</emphasis> ) </td>
     <td>Скорость детонации, <emphasis>кг/сек</emphasis> </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Тротил. . . . . . . . . . . </td>
     <td>–74,0 </td>
     <td>4,2 (1000) </td>
     <td>0,75 (750) </td>
     <td>7,0 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Тетрил. . . . . . . . . . . </td>
     <td>–47,4 </td>
     <td>4,6 (1100) </td>
     <td>0,74 (740) </td>
     <td>7,6 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Гексоген. . . . . . . . . . </td>
     <td>–21,6 </td>
     <td>5,4 (1300) </td>
     <td>0,89 (890) </td>
     <td>8,1 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Тэн. . . . . . . . . . . . . . </td>
     <td>–10,1 </td>
     <td>5,9 (1400) </td>
     <td>0,79 (790) </td>
     <td>7,8 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Нитроглицерин. . . . . </td>
     <td>+3,5 </td>
     <td>6,3 (1500) </td>
     <td>0,69 (690) </td>
     <td>7,7 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Амонит № 6<sup>3</sup> . . . . . . . </td>
     <td>0 </td>
     <td>4,2 (1000) </td>
     <td>0,89 (890) </td>
     <td>5<sup>1</sup> </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Нитрат аммония. . . . </td>
     <td>+20,0 </td>
     <td>1,6   (380) </td>
     <td>0,98 (980) </td>
     <td>~1,5<sup>1</sup> </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Азид свинца. . . . . . . </td>
     <td>— </td>
     <td>1,7   (400) </td>
     <td>0,23 (230) </td>
     <td>5,3<sup>2</sup> </td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Баллиститный порох<sup>4</sup> . </td>
     <td>–45 </td>
     <td>3,56 (860) </td>
     <td>0,97 (970) </td>
     <td>7,0 </td>
    </tr>
   </table>
   <p>  <sup>1</sup> Плотность заряда 1000 кг/м<sup>3</sup> . <sup>2 </sup>Плотность заряда 4100 кг/м<sup>3</sup> . <sup>3</sup> 79% нитрата аммония, 21% тротила. <sup>4 </sup>28% нитроглицерина, 57% нитроцеллюлозы (коллоксилина), 11% динитротолуола, 3% централита, 1% вазелина.</p>
   <p>  ВВ широко применяют в народном хозяйстве при <emphasis>взрывных работах </emphasis>, взрывной сварке, взрывном упрочнении металла, взрывном штамповании. ВВ, применяемые в горной промышленности, подразделяют на непредохранительные — для открытых работ и для подземных работ (кроме шахт, опасных по газу или пыли, обычно ВВ для подземных работ обладают большей детонационной способностью, чем ВВ для открытых работ, и образуют при взрыве меньше ядовитых газообразных продуктов — окислов азота и окиси углерода), и на <emphasis>предохранительные взрывчатые вещества </emphasis>(для шахт, опасных по газу или пыли). Основную массу промышленных ВВ составляют аммониты и гранулиты. В меньших количествах используют динамиты, тротил, преимущественно гранулированный (гранулотол), иногда с добавкой алюминия (алюмотол), <emphasis>водонаполненные взрывчатые вещества </emphasis>.</p>
   <p>  В военной технике ВВ применяют для снаряжения боеприпасов: вторичные ВВ — для разрывных зарядов мин, снарядов, авиационных бомб, боевых частей ракет, боевых зарядных отделений торпед, ручных и ружейных гранат и др.; метательные — в качестве пороховых зарядов артиллерийских и миномётных выстрелов, патронов для стрелкового оружия, твёрдотопливных ракетных двигателей и др.; инициирующие — для устройств, обеспечивающих детонацию разрывного или воспламенение порохового зарядов (в капсюлях-детонаторах, электродетонаторах, <emphasis>детонирующем шнуре </emphasis>и т.п.). ВВ используют также для изготовления генераторов газа высокого давления (пороховые заряды для подачи компонентов в камеру сгорания жидкостных ракетных двигателей, для огнемётов и т.д.), устройства инженерных взрывных заграждений (минные поля, фугасы). Они являются важной частью атомных и термоядерных боеприпасов: взрыв зарядов вторичного ВВ обеспечивает достижение надкритической массы ядерного заряда.</p>
   <p>  Широкое применение ВВ находят и в научных исследованиях как простое и удобное средство получения высоких температур, больших скоростей и сверхвысоких давлений. Одним из направлений развития ВВ является широкое использование пригодных для механизированного заряжания сыпучих гранулированных ВВ, взрывание зарядов без применения инициирующих ВВ (например, с помощью мощного электрического разряда), разработка и внедрение новых типов ВВ [например, соединений, содержащих богатую кислородом тринитрометильную группу C (NO<sub>2</sub> )<sub>3</sub> ], применение нитропарафинов, взрывчатых смесей на основе жидких окислителей (тетранитрометана, четырёхокиси азота и др.).</p>
   <p>  Первым ВВ был чёрный (дымный) порох, появившийся в Европе в 13 в. Применение вторичных ВВ началось лишь в 19 в. Пироксилин, пикриновую кислоту и тротил стали применять в военной технике, нитроглицерин и динамиты — в горной промышленности. Перед 2-й мировой войной начали применять тэн и гексоген, а после неё — октоген. В 80-х гг. 19 в. был изобретён <emphasis>бездымный порох </emphasis>, который стал основным метательным ВВ для огнестрельного оружия, а начиная с 30-х гг. 20 в. — и для реактивных снарядов (наряду со смесевыми порохами). В начале 19 в. для воспламенения чёрного пороха стали применять первое инициирующее ВВ — гремучую ртуть. Позже было обнаружено, что, увеличив заряд гремучей ртути, можно получить детонацию ВВ. Это позволило применять в больших количествах такие ВВ, которые без детонатора взорвать трудно (аммониты, динамоны, водонаполненные ВВ). Применение ВВ стало и более экономичным и более безопасным. Существенно улучшились и способы применения ВВ.</p>
   <p>  Современная взрывная техника позволяет производить взрывы огромных (несколько тысяч <emphasis>т</emphasis> ) зарядов ВВ с большим полезным эффектом и обеспечением полной безопасности людей и прилегающих сооружений. Мировое производство ВВ составляет несколько млн. <emphasis>т</emphasis> в год.</p>
   <p><emphasis>  Лит.:</emphasis> Андреев К. К., Беляев А. Ф., Теория взрывчатых веществ, М., 1960; Андреев К. К., Термическое разложение и горение взрывчатых веществ, 2 изд., М., 1966; Орлова Е. Ю., Химия и технология бризантных взрывчатых веществ, М., 1960; Баум Ф. А., Станюкович К. П., Шехтер Б. И., Физика взрыва, М., 1959; Светлов Б. Я., Яременко Н. Е., Теория и свойства промышленных взрывчатых веществ, 2 изд., М., 1966; Беляев А. Ф., Горение, детонация и работа взрыва конденсированных систем, М., 1968; Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 2 изд., М., 1957; Взрывчатые вещества и пороха, М., 1955; Дубнов Л. В., Предохранительные взрывчатые вещества в горной промышленности, М. — Л., 1953; Гольбиндер А. И. и Андреев К. К., Антигризутные взрывчатые вещества, М., 1947; Блинов И. Ф., Хлоратные и перхлоратные взрывчатые вещества, М., 1941.</p>
   <p><emphasis>  Б. Н. Кондриков.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-704">
   <title>
    <p>Взыскание административное</p>
   </title>
   <p><strong>Взыска'ние администрати'вное,</strong> одна из мер государственного воздействия на лиц, совершающих административные правонарушения. В СССР В. а. направлены на воспитание граждан, должностных лиц государственного аппарата и работников общественных организаций в духе уважения к правилам социалистического общежития, соблюдения государственной дисциплины и законности. Законом установлена система В. а., определены условия и порядок их применения. Эта система включает: предупреждение (общественное порицание), штраф, исправительные работы, конфискация имущества, арест, временное лишение некоторых специальных прав. Предупреждение (общественное порицание) чаще всего применяется к лицам, не выполняющим правил, установленных обязательными решениями местных органов государственной власти. Административный штраф — денежное взыскание с граждан и должностных лиц, совершивших правонарушение. Административный штраф налагается также за хулиганство (см. <emphasis>Штраф </emphasis>). Исправительные работы заключаются в том, что из заработной платы правонарушителя в течение определённого судьей срока удерживается в доход государства до 20% месячного заработка. Эти работы назначаются за злостное противоправное неповиновение законному распоряжению работника милиции или народного дружинника при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и за мелкое хулиганство. <emphasis>Исправительные работы </emphasis>назначаются, как правило, на срок до 1 месяца, а за мелкое хулиганство — от 1 до 2 месяцев. Конфискация в административном порядке заключается в принудительно-безвозмездном изъятии в пользу государства предметов мелкой спекуляции, имущества, запрещенного к пересылке по почте, перевозке на транспорте, конфискуются также радиопередающие устройства, изготовленные без надлежащего разрешения, предметы <emphasis>контрабанды </emphasis>и орудия незаконного лова рыбы, морского зверя, незаконной вырубки леса, незаконно хранимое или используемое огнестрельное и холодное оружие. Арест как мера В. а. на срок до 15 суток применяется по постановлению народного судьи за мелкое хулиганство, мелкую спекуляцию, за злостное неповиновение законному требованию работника милиции и дружинника. Подвергнутые административному аресту содержатся в местах лишения свободы, установленными органами МВД. Временное лишение некоторых специальных прав состоит в запрещении заниматься какой-либо деятельностью или пользоваться каким-либо имуществом. Например, граждане могут быть лишены права управления автомобилем за грубое или многократное нарушение правил безопасности движения автотранспорта, за вождение автомобиля в нетрезвом виде, за использование автотранспорта в целях личной наживы; допускается лишение права на охоту, на занятие кустарным промыслом, на застройку участка земли в случае использования права застройки не по прямому назначению и т.п.</p>
   <p><emphasis>  А. Е. Лунёв.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-705">
   <title>
    <p>Взыскания бесспорные</p>
   </title>
   <p><strong>Взыска'ния бесспо'рные,</strong> взыскание денежных сумм по различным основаниям без обращения в органы суда, арбитража и иные органы по рассмотрению имущественных споров. В СССР производятся через банк путём списания соответствующих денежных сумм со счетов организаций, а с граждан — путём удержаний из их заработной платы, пенсий и т.п. или путём обращения взыскания на имущество. Основаниями для В. б. являются распоряжения взыскателей, предписания административных органов, а также нотариальные исполнительные надписи (см. также <emphasis>Исполнительные документы </emphasis>). Круг случаев, по которым допускаются В. б., ограничен. 1) В. б. по распоряжениям взыскателей производятся в случаях, когда такое право предоставлено законом или договором, или если это предусмотрено соглашением сторон. Так, в соответствии с законом, В. б. производятся по распоряжениям: финансовых органов — о взыскании не внесённых в срок налогов и неналоговых платежей в бюджет, органов Госстраха — о взыскании недоимок по обязательному имущественному страхованию, профсоюзных организаций — по недоимкам и взносам средств государственного социального страхования, а также (при определённых условиях) в возмещение пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных в результате несчастных случаев, связанных с производством, учреждений банка — на взыскание не внесённых в срок собственных средств предприятий, предназначенных на капитальное строительство и капитальный ремонт и др. В бесспорном порядке взыскиваются также штрафы, налагаемые транспортными организациями за простой транспортных средств, тарособирающими организациями за несвоевременный возврат оборотной тары и др. Некоторые организации вправе производить взыскание денег за отпускаемые товары и услуги в безакцептном порядке, который является видом В. б. (см. <emphasis>Акцепт </emphasis>). По соглашению сторон В. б. производятся банком в отношении платежей по банковским ссудам и гарантиям в силу договора банковской ссуды (см. <emphasis>Ссуда банковская </emphasis>). Также взыскиваются платежи за услуги связи, аренду нежилых помещений. 2) На основании предписаний административных органов В. б. производятся, например, по решениям <emphasis>административных комиссий </emphasis>и <emphasis>комиссий по делам несовершеннолетних </emphasis>, по решениям исполкомов сёл, поселковых и городских Советов депутатов трудящихся о взыскании с организаций ущерба, причинённого потравой посевов и повреждением насаждений и др. 3) В. б. производятся также на основании нотариальных исполнительных надписей на документах о денежной задолженности, имеющей бесспорный характер (например, задолженность по квартирной плате, плата за форменную одежду). Перечень документов, по которым В. б. производится на основании нотариальных исполнительных надписей, устанавливается законодательством союзных республик (например, в РСФСР постановление Совета Министров РСФСР от 12 ноября 1962, СП РСФСР, 1962, №23, ст. 111).</p>
   <p><emphasis>  Э. Г. Полонский.</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-706">
   <title>
    <p>Взыскания дисциплинарные</p>
   </title>
   <p><strong>Взыска'ния дисциплина'рные,</strong> меры дисциплинарного воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. По советскому трудовому праву на основании <emphasis>правил внутреннего трудового распорядка </emphasis>налагаются: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на низшую должность на тот же срок, увольнение. За прогул без уважительной причины могут быть наложены также В. д. в виде лишения права на получение процентной надбавки за <emphasis>выслугу лет </emphasis>на срок до 3 месяцев или снижения единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере до 25% или увольнения с работы. Нормативными актами, регулирующими специальные виды <emphasis>ответственности дисциплинарной </emphasis>, установлены более строгие В. д. Так, ответственные работники могут быть смещены на низшую должность на срок до 1 года, к ним может быть применено В. д. и в виде увольнения от должности. По общему правилу В. д. налагаются руководителем предприятия (учреждения), а также другими должностными лицами, перечень которых устанавливается соответствующим министерством (ведомством). В. д. налагаются непосредственно за обнаружением проступка, предварительно от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения. Не допускается наложение В. д. по истечении 1 месяца со дня обнаружения проступка и 6 месяцев со дня его совершения. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено лишь одно В. д. Они объявляются в приказе или распоряжении и сообщаются работнику под расписку. Если в течение года со дня наложения В. д. рабочий или служащий не будет подвергнут новому В. д., то считается, что он не подвергался В. д. Если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший и добросовестный работник, руководитель предприятия (учреждения) может издать приказ (распоряжение) о снятии В. д., не ожидая истечения года. Вместо применения к нарушителям трудовой дисциплины В. д. руководитель предприятия (учреждения) вправе передать материал о нарушении на рассмотрение <emphasis>товарищеского суда </emphasis>.</p>
   <p><emphasis>  В. И. Никитинский</emphasis> </p>
  </section>
  <section id="page_004-707">
   <title>
    <p>Взятка</p>
   </title>
   <p><strong>Взя'тка,</strong> см. <emphasis>Взяточничество </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-708">
   <title>
    <p>Взяток</p>
   </title>
   <p><strong>Взя'ток,</strong> 1) сбор мёда (нектара) и цветочной пыльцы пчёлами. 2) Количество мёда, собранное пчелиной семьей за какой-либо период (день, сезон). См. <emphasis>Медосбор </emphasis>.</p>
  </section>
  <section id="page_004-709">
   <title>
    <p>Взяточничество</p>
   </title>
   <p><strong>Взя'точничество, </strong>в советском уголовном праве понятие, объединяющее три вида преступлений: получение взятки (УК РСФСР, ст. 173), дача взятки (УК РСФСР, ст. 174) и посредничество во В. (УК РСФСР, ст. 174<sup>1</sup> ). Получением взятки признаётся принятие должностным лицом лично или через посредников каких-либо материальных ценностей (предметов, денег) или приобретение какой-либо имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах давшего взятку действия, которое это лицо должно было или могло совершить в силу своего служебного положения. Предоставление нематериальных благ взяткой не считается. Отягчающими ответственность обстоятельствами при получении взятки закон признаёт: ответственное положение лица, принявшего взятку; уже имеющуюся судимость за В.; получение взятки неоднократно; вымогательство взятки. Получение взятки без отягчающих обстоятельств наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества, при наличии отягчающих обстоятельств — лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет (или без ссылки); при наличии особо отягчающих обстоятельств — смертная казнь с конфискацией имущества. Ответственность за получение взятки несут только должностные лица. Получение имущественной выгоды за совершение незаконных действий недолжностными лицами (например, принятие денег проводником за проезд без билета) рассматривается как причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Выдающий себя за должностное лицо и получающий имущество за те действия, которые он якобы мог совершить в интересах дающего, привлекается к ответственности за мошенничество.</p>
   <p>  Дачей взятки признаётся передача материальных ценностей или имущественных выгод должностному лицу за совершение (или несовершение) им в интересах дающего тех или иных действий с использованием служебного положения. Неоднократная дача взятки или дача взятки лицом, ранее судившимся за В., считаются отягчающими обстоятельствами. Дача взятки наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, при отягчающих обстоятельствах — на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества (или без таковой) и со ссылкой от 2 до 5 лет (или без ссылки).</p>
   <p>  В целях разоблачения взяточников, должностных лиц, принявших взятку, советский закон установил, в каких случаях освобождаются от уголовной ответственности лица, давшие взятку. Освобождение от ответственности возможно, если давший взятку подвергался вымогательству со стороны должностного лица или если он добровольно заявил об этом до того, как стало известно, что факт В. расследуется государственными органами.</p>
   <p>  Посредничеством во В. признаётся совершение действий, направленных на передачу взятки от одного лица другому, например, непосредственная передача предмета взятки, создание условий для такой передачи и т.д. Посредничество во В. наказывается лишением свободы на срок от 2 до 8 лет, а при отягчающих обстоятельствах (неоднократно или лицом, ранее судившимся за В., или с использованием своего служебного положения) — на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от 2 до 5 лет (или без ссылки). Совершение указанных действий в сфере деятельности общественных организаций приравнивается к случаям В. работников в сфере государственных учреждений.</p>
   <p>  Взяточничество — позорный пережиток прошлого; было распространено в русском дореволюционном государственном аппарате. В. И. Ленин неоднократно указывал на необходимость решительной и суровой борьбы со В. КПСС и Советское правительство считают борьбу со В. одной из важнейших задач советских органов, ведущих борьбу с преступностью. </p>
   <p>  В. в огромных масштабах распространено в современных буржуазных государствах, особенно в США (подробно см. в ст. <emphasis>Коррупция </emphasis>).</p>
   <p><emphasis>  Н. А. Стручков.</emphasis> </p>
  </section>
 </body>
 <binary id="cover.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8l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</binary>
 <binary id="i-images-129990723.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJ4AAAAjCAMAAABSD0PiAAADAFBMVEUAAAAAAAABAQECAgID
AwMEBAQFBQUGBgYHBwcICAgJCQkKCgoLCwsMDAwNDQ0ODg4PDw8QEBARERESEhITExMUFBQV
FRUWFhYXFxcYGBgZGRkaGhobGxscHBwdHR0eHh4fHx8gICAhISEiIiIjIyMkJCQlJSUmJiYn
JycoKCgpKSkqKiorKyssLCwtLS0uLi4vLy8wMDAxMTEyMjIzMzM0NDQ1NTU2NjY3Nzc4ODg5
OTk6Ojo7Ozs8PDw9PT0+Pj4/Pz9AQEBBQUFCQkJDQ0NERERFRUVGRkZHR0dISEhJSUlKSkpL
S0tMTExNTU1OTk5PT09QUFBRUVFSUlJTU1NUVFRVVVVWVlZXV1dYWFhZWVlaWlpbW1tcXFxd
XV1eXl5fX19gYGBhYWFiYmJjY2NkZGRlZWVmZmZnZ2doaGhpaWlqampra2tsbGxtbW1ubm5v
b29wcHBxcXFycnJzc3N0dHR1dXV2dnZ3d3d4eHh5eXl6enp7e3t8fHx9fX1+fn5/f3+AgICB
gYGCgoKDg4OEhISFhYWGhoaHh4eIiIiJiYmKioqLi4uMjIyNjY2Ojo6Pj4+QkJCRkZGSkpKT
k5OUlJSVlZWWlpaXl5eYmJiZmZmampqbm5ucnJydnZ2enp6fn5+goKChoaGioqKjo6OkpKSl
paWmpqanp6eoqKipqamqqqqrq6usrKytra2urq6vr6+wsLCxsbGysrKzs7O0tLS1tbW2tra3
t7e4uLi5ubm6urq7u7u8vLy9vb2+vr6/v7/AwMDBwcHCwsLDw8PExMTFxcXGxsbHx8fIyMjJ
ycnKysrLy8vMzMzNzc3Ozs7Pz8/Q0NDR0dHS0tLT09PU1NTV1dXW1tbX19fY2NjZ2dna2trb
29vc3Nzd3d3e3t7f39/g4ODh4eHi4uLj4+Pk5OTl5eXm5ubn5+fo6Ojp6enq6urr6+vs7Ozt
7e3u7u7v7+/w8PDx8fHy8vLz8/P09PT19fX29vb39/f4+Pj5+fn6+vr7+/v8/Pz9/f3+/v6C
wOV2AAAAAXRSTlMAQObYZgAAAAFiS0dEAIgFHUgAAAAJcEhZcwAALiMAAC4jAXilP3YAAAFX
SURBVFhH7ZZREsIwCESz97+0WhMgBAiNtebDN9OODQtuENuWsghmAsJT5isskC/+LXsAnod1
UWRxFdHChD2ZMqQHvHSQF/TxwJR1Qq301mWFfm9OPgkpUZ5HO+0YhInucQW1HoN6mtkjGeT1
7OuMCno9pusK3CK89c7Y7OvGCkDbpPd7SoSz2p22YMtI4AhduA2o6Uik00we2yn9hBgyEr2F
SglxKFoF1P4hZ28meJOUBSxVSCYlZQFLFTLTWdKygLgC+DYd3QN/x3aGesjdpt0zF39Pc7db
vyRY/GffA93ld2RXX3/+zAhn1wveN/Bb2QO/PbSVIJawZyR9BORNvHv2qJj7/A6TPqS9znP1
MWYGO6ykS0A9mfYoBrliYCRdQ9QgXj9p77WlSwaQHBjFRncJeLsnklxopi17/IKmo0PPOVKT
LrK3GHNZSvLY3F0wv0uznUh6AF3SAgfMPxhwAAAAAElFTkSuQmCC</binary>
 <binary id="i010001287001457.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbEAAAGQAQAAAAAIW2OPAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i009001240137468.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAdQAAAGQAQAAAAA/lay7AAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i009001220368054.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAX0AAAFLAQAAAAASIWFMAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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==</binary>
 <binary id="i010001279717732.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfQAAAEOAQAAAABXpNhYAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i010001254514050.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAANYAAAMuAQAAAABNscBqAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i010001261070004.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAd8AAAIAAQAAAADr+1uSAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i010001279487381.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAaUAAALBAQAAAADQJIPSAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i010001287807066.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAeMAAAPoAQAAAADFVKt/AAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i009001240827357.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAqIAAADnAQAAAADtcAmoAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i009001242052317.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAc4AAAPoAQAAAAB/9yMfAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i009001234036207.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAp0AAAE2AQAAAAALnRQjAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78
AAANWElEQVR4nO2czY/jthXANZggmwJBnKCXPQRRgBxy6KEBcuhu45i59dh/IUAOPTbABsgs
MjG93cPeokNOQYtR/4QWPRUt1l5MAeWwWKLoKSgQe+tgeWoslwUsYmiyj9THWBI5I9kW0iAm
YFmmzB8f+cjHjyfJU/sPiXeAHqDbhfMuoPe7gB53Ab3RAVT6HUAF6gL6cQfQJOoAykgH0HnY
ATTwO4D6HUClj/YPFc930E2F1wVUdGFQJO4AKn7Y0KQLqDOzHwZ03AXU/95AUQdQV9f//4MK
14VdoEkXUN4FdNkFlHUBnXcBpV1AHXO+3aCOOd9u0KALaNgF1O8CijqAyk6guAOo0/J9x9CL
WozT8jWH1u3cHqB1hNPyNYfWx449QOtzUaflaw6tt8rF7tB6p3Ravu8aGl4bsQW0ZpL3Aa2V
Fu0BWm1Bbsu3A1Q4NqVaQasdyNsHtGKmYm8PPapiUaTH9wEt2+RJjzunUttCkyMVO3YQWkFL
FsXz1Qd7MH0l6OxYxW/uA7rRg6SH1H2yBRRdETO5AZ2W3GsP9WsxYX4iPJX01JdHe4WOkJph
5b2yD2hupqAtzamK39hiiK5Dv02/pIflsT4612ZtFPUs/Zr09F705KfuBV9DqDEmz7A+gpZg
tNbJXHs9TaHJjXOoSwOBvjQyRzXaEWr2Hz0N0T2+Z47/dXcbO5RWoFJLNsFGS6BC3aP0px30
aWUnR2gpoW3qvhTD2Y300w4aV6Az3SVnqX6Y1pX5tISCYjehyfNarCX0IqS9RaMefNyd1AWF
4XcT6g19kxNYPOkbLcVHcWsoqCnc+E/P2NKkD31pqLS4+tNrDQ03oDIrqej7ugXkWpq0hpIN
6Axl8IFejWsNSZ1IuEV1QKMN65kPcGdIT9JGvun+Khd11hzKLqG6zesQ91Diq+RHRRrh6+MI
NYYuC+0neSM/UmNeaMkEM5685DeGJoWko1zgnvo61VCcZ5No3mvNoQJn0FmWRutnmvajy2Z/
pFt0c6hEKVTmWkqLrLU0utR6DLYFN4cqNE2hWZL4CPSygMlOKQG04FbQcFoSHKzUU/XMaAlv
xE+QGKLmUFKCToxuSloyQRxL2yzdBY02oaAfeSPrS7j0twm2uTpcUEo2JIBii1RLVdMskG1M
dUHZxC/OwdYl6ehk+ffTFtCZV0B1ke+lBb+MLIJtw88J9cP8VJuPUM169nGpno0b+qjop9BE
IWXiGJesSzSn9ou1KGgpTgs+sVhQ65aPU/v5JA+a6CrTkm2ss06oroPGnr6JwZh66+yhHZQa
qJ6H6DlerS/lIf6oPXR0nP+p2peyMLNFO6Fzve+iC38vLbhNSwbaQlI210tPTUOuvuQOV0Kh
KhOY302QtS+1gEYPCmhyhPU4PPmFWeLtAs26YnxMzaR0agrv0FJjqC4rBO8OnRybu1c2tRRu
CU3b/ORoqRvLLDX6cdqXpOseiWbQ2TGPQcKFblS40FLSQztAITLRmu9lhc+0FH+Ld4ACScfD
fFwXvrB47NkOUN0AYKK4yK7qsSmFOmfPlduR6trHphoFhvHTVGZSNFHqhCbXQIOBMXECx2ll
bjRR6lw3T3DpZw067ZvWL06y1dPG1GmxNTQbycRRNtBv9M+F0/1YGVTq0NAcYT2ieWLT3O8B
mphmv2lF6TeuHePKoFKHogxqCl8a6+gT14LkGqjEGfT1Y1VdKTPXTVdVd0UVWsw3deErQ0ji
YlYdKzVJBzg98QvjdHnNxbwWeis7uXqboByqO3Q1ReXS+eo3fkOm7FW2UmvQBzk0aTwsxeg6
aB4+a1x4mBk0hY6uWM+XA1jJyszXDW3K1NakKbRx0IvCvUNjVPOr7A61bPjuDLXtejih8RFy
XEnErZfeuel5npnM2PZn3FDPFd57LzvROx3SNr/eBlqcoXz/MwsnuDG09/f4yI5Her11GUQ+
8Lqh6Zc8zb7jnhjzQBEvbz9YL8ySTTVdD3UOcpdBmq35uiC7Qf2KmvI07aDjCrQy3cmN1U5Q
VOlNuS9tJ2jfL1/O18g7Qasr4DyPdtCwDK30Jpm3r3ZQv/QrLv9U8to6tW24VKAjv3L5Wu1f
DxWVDUl5fTu1Qku2c1Z5miEuPMs7QB9UoPf2IWnluQvRi7aSVF4FneFoK0VdCT1W0VZNqtLa
S1AYqaN8+G8HLc/ZSlAYAGfX9igbVPzDCdUjtZ5WtIeu/+mElhwT7aBTJ7RU2xaodEKVE1oe
AizQdHB+GT64MbT89JUTag0vj/KzVz3vuRdeNqc4981sC7VF4pr/yAl9zpb+BTu00tOsULzx
4/3Ri1boK6OJ95OTR30DLaVwQGsxRbDdIZbg2kNy+4BW1LQfaM3Ntw9obYK+B+iHuANofYK+
ByjqADqxQys317WDCstqW0NTK3EMHTNoD52d4nLE5H0DnVQ6cyvocVan66MCg3eFJkjULIyR
9G/eR5533/O3gY6gUkc2qHY+McYVOWdzFZIrtg9qUBhEk02e5h+lUECxlVCEUqb84A8toBOs
kjeSE3auUIDGjM0Dzh6l0KXy6eIhDglJFArfag7VswuoVb6ikA6H8xUFaJRCuUKEnGE/DKTE
gw+bQ/X0IXmHc8okDjGJKKGMBgY6F0NEwukAhQM5lMPmUDMNSt69YAsm1EBRsgjmOXQp+zgc
k9/hwQDfFqJ54zfL3WS4olO+lp+uWEjCJSWZ61LdVAjRx3KI0Z+SdQso1gf0KzoVXPD5hR++
y6MnqZNA4i+Ax54KocJzftHaShHyUN4RjHM0PhXkLIOicyHXF/P1WpGIuV0E9vutExyQAX6T
r4TAg+HQ/ytOte9HXEo+52oB6nO7CByS/joMFb7BlDyVQ4X8fgYNCFfqFNYBdBWSxVW3Atmg
H6NQjQMoxG0B8g1OMiMdBbCu6PeoWjEUXGX6rNA7CKkwhOb/Z4B+dno3hdLIh3zO/IViCeTa
FvpzjChBRIWfQ/091nsupvH/C8ESYArxXCjUGtpXilEQJqBc0RnPoDxGoIEnEC8SWNJvAeX/
wb5Z8bBlDhWmET/DYyWhQlpDIc06kUjNSRkKJ9z4P97eDioSiRWDEY6blaRp/Hobfq2h0OLa
Q0EQCfJxDolFAVW3VeaoIdtAERzuaACcDD8ooPr+SrMmMT1mC+gUZTcSD+YF1AipD6stoTqx
gYaLHGrqgebSbgPViRcGqnLoshASbwld5QBSQNfFH3aB6vKyqIBe8tB2UFNtf4HPclGCpne+
jLeEaol+qwoPmoYamf0ibovia+hUFV7JAjreBaoDKUNX+fXFLtDpRtTmHC/aElp910oJOt8S
+qgatQllW0Krjt92qxMHtBZ1gB6gB+gBeoAeoJ1AG/h220O/P8U/QFtB8QF6gB6gB+gBeoBa
oPeZ5T0tu0I3vDY/npwh99tEtoR6l+5zK3EoI8vj0Q2gFqd+yU/fCJqMSokcdx+2hArFVBAq
IZEfisFLvhI33/K8Ue7bv3npI3PVi/XujrkKfSwkRqHEPlLilHMVqiAQ6LkXffHiq74fv/77
W+rR+YOlGNxqBsWRQghxoBKpMEJCpFAiIAvIbIjHiRBCzWnA5fBuI6jyA0gXMi4U1YSQcyYU
GvtUqAGGajlV02Wir5IwEfJOM2joC+1FZGsFYLEgnFHtqnqHgVxqykWiCOMcykGgEMLyZggL
dEEQFJcSyhVnfE0po+Rhfzj8VGeheUsFcUyh8AzJu7b3gtig32DGVjSM2FpQdrFa0Wg6vgky
cZZAZis2V4zM6TT0Bxi/vbQ84mCBslhLwv1gJeQvgcpIMJ7eS7g8oUsGPEo5CyCjYNBX6Nj2
sloLFIoXKZ7gcCGHfkTXPPQROedMnpL5Cn5FRHCfkMWT4YkKH9CwETSZq0AJoR+WQChUQ4HQ
J4uI0enAp0qsEQnlGoUhnYm1IoHtAQ9bO/1AQS/iek94gH01OB1iDmpbkNd8oqSAfOQpNNiV
9r1EYVNoJJGSd4VS469B3LO+UGsGiRdnOFC6bakxVKZi0AAUvXyC9GpoGAiskPb3TL8Ecclt
ruQFyEcfg9zjPuQ4/QLiOWXafec3gwa+BLJ+rIE8AnHpH5mSJyDf6rF+V0Bf5/MVxJ9SqlZJ
9pjKtVCzkU707RN0Dm2BzldA0P6mp0ZI4EXniVJ97dNKrC9Ds9Wpztw4kUAWqE7t/+tL7cAC
wuJcC6+flHroG89YM6g0t2tQpHlE+69AZvIFRN3VW9Y0WmtvBugohH8I+xNTFklN3gyOMgFx
5adwWHyudCWq7G3PFyR7cFpY7J4dagJT+X3nKKsHNSCZ8EI73hiBbB++3RBq9hDkJ/rY14dx
loV6qOXWPLmGuAs9coc/awhNn3XS8hmX1UJDL/JfqbL1wdTm1Mq0QFPv1DhPY8ylIZCcZ3Jc
F1FNoJVQGHY+zXkmx3eVsvv73VBe8FhOSUsQ5ge/PfReQb7IoeZB/dU4/8fUzrsKavw961KU
0ZGRu3ARuh4WvApqQlhKfFkjWlLXuwWvUlSh23/rg7n19qvioMM2L6kuoDQXLY26quTXQotQ
+OtS6GIv0LbhAD1AD9C9Qv8HSrGKT78RgO8AAAAASUVORK5CYII=</binary>
 <binary id="i009001215042222.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVsAAAE4AQAAAADd1G20AAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
 <binary id="i010001280121930.png" content-type="image/png">iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAXoAAAEkAQAAAAAJX8e6AAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78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</binary>
</FictionBook>
