Страница:БСЭ-1 Том 45. Перемышль - Пол (1940)-2.pdf/153

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана


ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И МАШИНЫ, работающие за счет энергии сжатого возду ха. По конструктивному выполнению П. и. и м. подразделяются на: а) П. и. и м. с прямолинейным движением рабочих органов (молотки, трамбовки и т. п.); б) П. и. и м. с вращательным движением рабочих органов (сверлилки, шлифовальные машины и др.); в) пневматические струйные аппараты (пескоструи).

Пневматические инструменты и машины с прямолинейным движением рабочих органов подразделяются на пневматич. ударный инструмент и на П. и. и м., действующие давлением. К первой группе относятся пневматические молотки, зубила, заклепочные молотки, долота, трамбовки, очистители для котельных труб, перфораторы и др. У этой группы П. и. и м. сжатый воздух двигает поступательно поршень, к-рый передает энергию удара бойку, производящему удар. К П. и. и м. с поступательным движением поршня, действующего давлением, относятся пресс, клепальные и подъемные машины, подъемные приспособления, домкраты и пр. П. и. и м. с вращательным движение м — к этой группе относятся машины, составной частью к-рых являются поршневые, коловратные или турбинные двигатели, сообщающие шпинделю (см.) вращательное движение. Наиболее распространенным видом этих машин являются сверлилки, изготовляемые различных размеров — от небольших ручных до сверлилок, весящих около 40 кг; к этой группе машин относятся также развертки, раскатки для труб, метчики для нарезки резьбы, шлифовальные машины и др. — Пневматические струйные аппараты, в к-рых используется энергия струи сжатого воздуха, — к этому роду аппаратов относятся пылесосы (см.), а также аппараты, в к-рых к движущейся струе воздуха примешивают какие-либо твердые или жидкие тела, напр., песок (см. Пескоструйный аппарат), жидкую краску — для производства окраски путем распыливания.

ПНЕВМАТОЛИЗ. Многие химич. элементы, напр.: Н, O, N, C, S, Cl, F, В, P, As и др., присутствуют в магме (см.) в виде растворенных газов, причем часть из них находится в свободном состоянии, часть же образует летучие со-' единения. В определенные моменты при поднятии магмы из более глубоких в верхние слои земной коры (интрузия) внутреннее давление этих газов начинает превышать внешнее давление. При этих условиях газообразные компоненты выделяются из магмы и, поднимаясь по трещинам окружающих пород, попадают в такие условия, при к-рых они не могут уже существовать в газообразном состоянии. Вступая в химич. взаимодействие с окружающими породами, они начинают отвердевать, образуя определенные виды минералов. Процесс минерал ообразования, связанный с возгоном из магмы растворенных в ней газов и летучих соединений и развивающийся в последнюю стадию кристаллизации магматического расплава, и называется пневматолизом. В условиях высокой температуры и давления становятся летучими многие такие соединения, к-рые при низкой температуре и давлении остаются жидкими или твердыми. Таковы, напр., S, As, Sb, ZnO, As2O3, Sb2O3, AgCl, NaCl, многие сульфиды металлов и т. д. Эти летучие составные части дают начало происхождению многих практически важных пневматолитич. место  — 710

рождений. В ряде случаев эти месторождения могут оказаться весьма близкими к контактово-метаморфическим, с одной стороны, и к гидротермальным, — с другой. Следует отметить, что ряд исследователей, особенно из американских ученых, не выделяют пневматолитич. месторождения в особый тип, а рассматривают их в классе высокотемпературных гидротермальных месторождений. Температура образования пневматолитов лежит между 575° и 375°. — Пневматолитовые месторождения имеют обычно форму жил, которые залегают как в самой изверженной породе — источнике летучих соединений (в трещинах охлаждения), так и в окружающих породах. Чаще всего эти образования связаны с кислыми породами (граниты и др.), реже — со средними и исключительно редко — с основными и ультраосновными. Для пневматолитовых месторождений очень характерно весьма сильное изменение боковых (вмещающих) пород вблизи жил, причем выражаются эти изменения преимущественно в обогащении пород кварцем и слюдой (грейзенизация), также топазом, турмалином и др. Из месторождений этого типа наибольшее значение имеют олово, вольфрам, молибден; меньшее значение имеют золото, цинк, свинец, медь, железо и др.

М. Ложечкин.

ПНЕВМ АТОЛИТИЧЕСКИ Е

ПРОЦЕССЫ,

см. Пневматолиз.

ПНЕВМАТОФОРЫ (от греч. pneuma — дыхание, phora — несение), дыхательные (вентиляционные) корни, образующиеся у некоторых par стений тропиков и субтропиков, живущих на заболоченной почве. Подземные корни или корневища их образуют вертикальные корни, растущие вверх до уровня воды либо выступающие из воды или почвы в воздух. Они имеют на поверхности ткани с сильно развитой системой воздухоносных межклетников, вследствие чего сплошь или местами являются белыми. П. достигают крупных размеров, напр., у пальмы Eugeissonia tristis до 1, 5 м высоты, при поперечнике в 3—5 см; у болотного кипариса (Taxodium distichum) П. напоминают формой и величиной сахарные головы . П. имеются еще у нек-рых пальм, у мангровых деревьев  — Sonneratia, Avicennia, Rhizophora, Bruguiera.

Дыхательная функция П. показана с достаточной убедительностью лишь для одного растения, у к-рого Карстен (Karsten, 1891) обнаружил чрезвычайно большое выделение углекислоты пневматофорами. Биологическое значение П. заключается, вероятно, гл. обр., в снабжении воздухом подземных органов, растущих в заболоченной почве, очень бедной кислородом.

ПНЕВМОКОКК, один из наиболее частых возбудителей крупозного воспаления легких; бактерия, имеющая вид парного кокка (диплококк).

Описана впервые Пастером и Штернбергом в 1881, выделена в чистой культуре Френкелем в 1884. Серологически различают четыре типа пневмококков.

ПНЕВМОКОККОВАЯ СЫВОРОТКА, иммуиняя сыворотка, получаемая из крови животного (мыши), иммунизированного к пневмококку, и обладающая по отношению к последнему специфическим, избирательным действием. После введения больному крупозной пневмонией П. с. наступает резкое улучшение клинич. симптомов и уменьшение количества осложнений. — Первая попытка приготовления П. с. была сделана Уотборном в 1897. Для определения силы 23*