Правда о Галерее Чижова | Пикабу

Правда о Галерее Чижова | Пикабу Расшифровка

Контроль контролера, или что такое спецконтроль

У блока автоматики заряда есть еще одна «нервная система». Все, о чем мы рассказывали выше, работает на вход в блок автоматики с одним выходом из него — к ядерной сборке. Но блок автоматики сам сложная техническая система и требует контроля. Верно ли он работает, в какие состояния последовательно переходят его блоки, подсистемы, электрические цепи и элементы?

При испытательных пусках баллистических ракет работа блока автоматики в боеголовках проверяется без ядерного заряда. Он заменяется массово-габаритным аналогом с такими же детонаторами, но без имплозионной взрывчатки и делящегося материала. Блок автоматики в летных испытаниях работает в реальных условиях — перегрузках, вибрациях, тепловом режиме.

Такая проверка работы блока автоматики заряда называется специальным контролем, или спецконтролем. Она делается посредством телеметрии, о принципах которой мы уже говорили. Телеметрию блока автоматики называют телеметрией спецконтроля, или спецтелеметрией.

На измерительных пунктах принимающего полигона на Камчатке после тридцатиминутной готовности к старту обычно уже стихает движение. Все участники боевой работы на своих местах: на центральном посту, в аппаратных, на крыше технического здания у фототеодолитов, и на других объектах.

Следующая готовность — двадцатиминутная. Вскоре после ее доведения в небе слышен гул турбовинтовых двигателей. Самолеты спецтелеметрии, взлетевшие из Ключей, проходят в район барражирования. Когда небесная феерия падения завершится, и по местности пройдут финальные тяжкие удары баллистических волн от прошедших боеголовок, слышно самолеты, уходящие обратно. Автору множество раз доводилось слышать их звук во время боевых работ.

Это Ан-26 с аппаратурой телеметрии спецконтроля. Самолет и аппаратура образуют приемно-регистрирующий комплекс самолетный, ПРК-С. Зачем спецконтроль выполнять с самолетов? Можно предположить, что телеметрический сигнал спецконтроля слабый, чтобы его нельзя было услышать издалека техническим средствам соседней с Камчаткой страны.

Аппаратура спецконтроля находится и на земле, располагаясь в ближайших к боевому полю падения измерительных пунктах. И называется длинным словосочетанием «приемо-регистрирующий комплекс наземный ретрансляционный телеконтроля систем автоматики ГЧ», сокращенно ПРК-НР.

Боевой блок

(англ. RV — re-entry vehicle)

Боевой блок (ББ) является отделяемым в полёте составным элементом головной части баллистической ракеты и предназначен для доставки боевой части (БЧ) к цели. Состоит из корпуса, БЧ и систем, обеспечивающих функционирование боевого блока при пуске ракеты, во время полёта в составе головной части и после отделения от неё при автономном полёте и подрыв БЧ в заданной точке траектории.[источник не указан 1647 дней]

В боевых блоках головных частей стратегических ракет, как правило, используется боевая часть с термоядерным зарядом. Корпус боевого блока определяет его аэродинамическую форму и предназначен для размещения и защиты от внешних воздействий в ходе хранения и боевого применения боевого блока; состоит из силовой конструкции, теплозащитного (как правило абляционного) или многофункционального покрытия, а также устройств, обеспечивающих требуемый состав газовой среды в корпусе боевого блока.

Силовая конструкция боевого блока воспринимает основную часть механических нагрузок, действующих на него при наземной эксплуатации и боевом применении; состоит из силовой оболочки, шпангоутов и других подкрепляющих элементов, днища и др.[источник не указан 1647 дней]

Классифицируются боевые блоки по типу боевой части (ядерного, обычного и других видов снаряжения), по управляемости при автономном полёте (неуправляемые и управляемые ББ). Также, выделяют специальные боевые блоки — предназначенные для решения специальных задач, например:

Браво, воронеж! виват, россия! » » центр «галереи чижова»

Адрес: г. Воронеж, Кольцовская, 35а

телефон:  7 (473) 261-99-99
сайт: http://rasshifrui.ru

Правда о Галерее Чижова | ПикабуИстория Центра «Галереи Чижова» началась со строительства 25-этажного здания бизнес-центра класса «В », которое в 2007 году затеяли застройщики-девелоперы, объединенные в «Ассоциацию «Галереи Чижова». Так в Воронеже на перекрестке улиц Кольцовской и Плехановской появился первый «небоскреб».Принятое в эксплуатацию в 2009 году, 100-метровое здание бизнес-центра «Галереи Чижова» и по сей день остается самый высоким объектом коммерческой недвижимости в Черноземье.Правда о Галерее Чижова | ПикабуИстория Центра «Галереи Чижова» началась со строительства 25-этажного здания бизнес-центра класса «В », которое в 2007 году затеяли застройщики-девелоперы, объединенные в «Ассоциацию «Галереи Чижова». Так в Воронеже на перекрестке улиц Кольцовской и Плехановской появился первый «небоскреб».Принятое в эксплуатацию в 2009 году, 100-метровое здание бизнес-центра «Галереи Чижова» и по сей день остается самый высоким объектом коммерческой недвижимости в Черноземье.Правда о Галерее Чижова | ПикабуПервый воронежский «небоскреб» и вид с его крыши

В том же 2009 году девелоперы из «Ассоциации «Галереи Чижова» приступили к демонтажу некогда крупнейшего в Центральном Черноземье универмага «Россия», на месте которого вначале собирались построить 17-этажную гостиницу на 270 номеров.Правда о Галерее Чижова | ПикабуОднако проект показался застройщикам нерентабельным.И тогда на расчищенной территории приступили к реализации очередного грандиозного девелоперского проекта «Ассоциации «Галереи Чижова» — строительству второй очереди многофункционального комплекса 8-уровневнего торгово-развлекательного центра общей площадью более 140 000 квадратных метров.Правда о Галерее Чижова | ПикабуОднако проект показался застройщикам нерентабельным.И тогда на расчищенной территории приступили к реализации очередного грандиозного девелоперского проекта «Ассоциации «Галереи Чижова» — строительству второй очереди многофункционального комплекса 8-уровневнего торгово-развлекательного центра общей площадью более 140 000 квадратных метров.Правда о Галерее Чижова | ПикабуБизнес-центр: в проекте и в натуре

Введенный в эксплуатацию в 2022 году, Торгово-развлекательный центр «Ассоциации «Галереи Чижова» вошел в историю Воронежа как самый амбициозный архитектурно-строительный проект начала XXI века.Правда о Галерее Чижова | ПикабуВ его осуществлении приняли участие сразу 5 архитектурных мастерских мирового уровня: Assman (Германия), Laguarda.Low (США) и C Concept Design (Нидерланды), а так же воронежские Персональные Творческие Мастерские — ПТМ № 3 (Александр Забнин) и ПТМ № 4 (Леонид Яновский).Правда о Галерее Чижова | ПикабуВ его осуществлении приняли участие сразу 5 архитектурных мастерских мирового уровня: Assman (Германия), Laguarda.Low (США) и C Concept Design (Нидерланды), а так же воронежские Персональные Творческие Мастерские — ПТМ № 3 (Александр Забнин) и ПТМ № 4 (Леонид Яновский).Правда о Галерее Чижова | ПикабуБлагодаря красивым и одновременно функциональным архитектурным решениям Центр «Галереи Чижова» сразу же стал одной из главных достопримечательностей Воронежа, выделившись из ряда воронежских торгово-деловых центров своими уникальными интерьерами, просторными торговыми галереями, наполненными светом атриумами, декоративным озеленением, а так же панорамными лифтами, стеклянным водопадом с контражурной подсветкой и эксклюзивным фонтаном-часами, Правда о Галерее Чижова | ПикабуВ лучших традициях европейских торговых объектов для удобства посетителей на 0 этаже Центра «Галереи Чижова» представлен широкий выбор дополнительных услуг: химчистка, прачечная, билетная касса, банкоматы и прочее. Автостоянка, расположившаяся на трех этажах «под землей», одновременно вмещает более 750 автомобилей.Правда о Галерее Чижова | ПикабуВ лучших традициях европейских торговых объектов для удобства посетителей на 0 этаже Центра «Галереи Чижова» представлен широкий выбор дополнительных услуг: химчистка, прачечная, билетная касса, банкоматы и прочее. Автостоянка, расположившаяся на трех этажах «под землей», одновременно вмещает более 750 автомобилей.Правда о Галерее Чижова | ПикабуСистема безопасности Центр «Галереи Чижова» представлена тремя направлениями: видеонаблюдение ( видеокамеры установлены во всех торговых зонах и лифтах), система контроля доступа ( пропускная система) и круглосуточная охрана.Правда о Галерее Чижова | ПикабуНа каждом этаже Центр «Галереи Чижова» расположены специальные стойки, за которыми работают высококвалифицированные администраторы. Они помогают посетителям сориентироваться в Центре, найти нужную торговую секцию, отвечают на возникшие вопросы.Правда о Галерее Чижова | ПикабуНа каждом этаже Центр «Галереи Чижова» расположены специальные стойки, за которыми работают высококвалифицированные администраторы. Они помогают посетителям сориентироваться в Центре, найти нужную торговую секцию, отвечают на возникшие вопросы.Правда о Галерее Чижова | ПикабуПросторный Центр «Галереи Чижова» оборудован комплексной системой навигации Directorix, которая содержит полный набор функциональных возможностей, позволяющих оперативно получать информацию о Центре, магазинах, отделах, а также предлагаемых товарах и услугах.Правда о Галерее Чижова | ПикабуЛогично, что такой красивый и многофункциональный торговый центр привлек под свое «крыло» множество известных мировых брендов. PROMOD, ZARA, Adidas, Carlo Pazolini, Bershka, O’Stin, Benetton, Mascotte – всего на площади более 46000 квадратных метров развернулись более 200 торговых секций. Правда о Галерее Чижова | ПикабуЛогично, что такой красивый и многофункциональный торговый центр привлек под свое «крыло» множество известных мировых брендов. PROMOD, ZARA, Adidas, Carlo Pazolini, Bershka, O’Stin, Benetton, Mascotte – всего на площади более 46000 квадратных метров развернулись более 200 торговых секций. Правда о Галерее Чижова | Пикабу22 декабря 2022 года в Центре «Галереи Чижова» состоялось открытие одного из самых современных многозальных 3D-кинотеатров России, оснащенных суперзалом IMAX. Это торжественное событие стало важнейшим этапом внедрения новых уникальных технологий кинопоказа не только в Воронеже, но и в общероссийском масштабе. Десятизальный 3D-кинотеатр СИНЕМА ПАРК расположен в крупнейшем и самом современном торговом комплексе Воронежа.Правда о Галерее Чижова | ПикабуИнтерьер кинотеатра СИНЕМА ПАРК, разработанный итальянским дизайнером Саурой Серменге, переносит зрителей на площадь в итальянском городе Сиена. Уникальный архитектурный проект украшен фресками ручной работы, на которые падает мягкий дневной свет, пробивающийся сквозь стеклянную панорамную крышу атриум-кинохолла. Правда о Галерее Чижова | ПикабуИнтерьер кинотеатра СИНЕМА ПАРК, разработанный итальянским дизайнером Саурой Серменге, переносит зрителей на площадь в итальянском городе Сиена. Уникальный архитектурный проект украшен фресками ручной работы, на которые падает мягкий дневной свет, пробивающийся сквозь стеклянную панорамную крышу атриум-кинохолла. Правда о Галерее Чижова | ПикабуВ центре фойе СИНЕМА ПАРКА расположен настоящий фонтан и сцена для проведения премьерных показов.Правда о Галерее Чижова | ПикабуБрендом кинотеатра СИНЕМА ПАРК является премьерный зал IMAX, действующий на основе технологии, которая признана во всем мире исключительной системой кинопоказа с максимальным эффектом погружения. Один из крупнейших в Европе, кинозал IMAX Центра «Галереи Чижова» располагает самым большим и прогрессивным экраном Воронежа размером 28 на 16 метров.Правда о Галерее Чижова | ПикабуБрендом кинотеатра СИНЕМА ПАРК является премьерный зал IMAX, действующий на основе технологии, которая признана во всем мире исключительной системой кинопоказа с максимальным эффектом погружения. Один из крупнейших в Европе, кинозал IMAX Центра «Галереи Чижова» располагает самым большим и прогрессивным экраном Воронежа размером 28 на 16 метров.Правда о Галерее Чижова | ПикабуПомимо суперзала IMAX, еще четыре кинозала СИНЕМА ПАРК оснащены цифровым оборудованием для демонстрации фильмов в формате 3D. К тому же, конструкция «парящих экранов» в сети СИНЕМА ПАРК позволяет увеличить размеры зрительного восприятия картины и полностью перенестись в волшебный мир кино.Правда о Галерее Чижова | ПикабуК этому остается добавить, что все залы СИНЕМА ПАРК оснащены современной системой климат-контроля, которая бесперебойно обеспечивает комфортное пребывание в кинотеатре в любое время года. Правда о Галерее Чижова | ПикабуК этому остается добавить, что все залы СИНЕМА ПАРК оснащены современной системой климат-контроля, которая бесперебойно обеспечивает комфортное пребывание в кинотеатре в любое время года. Правда о Галерее Чижова | ПикабуВ январе 2022 года состоялось техническое открытие третьей очереди строительства многофункционального комплекса Центр «Галереи Чижова» — интегрированного в него Апартаментного комплекса, авторами планировки и внутренней среды которого выступили итальянские архитекторы Эрманно Кароппи и Гуидо Тенкони.Правда о Галерее Чижова | ПикабуАпартаментный комплекс Центра «Галереи Чижова» включает в себя: Отель Four Points by Sheraton, фитнес-центр World Class, ресторан, а так же конгресс-холлы и бал-румы.Правда о Галерее Чижова | ПикабуАпартаментный комплекс Центра «Галереи Чижова» включает в себя: Отель Four Points by Sheraton, фитнес-центр World Class, ресторан, а так же конгресс-холлы и бал-румы.Правда о Галерее Чижова | ПикабуУникальность жизни в апартаментах заключается в беспрецедентном уровне комфорта элитного жилого комплекса, объёме и качестве предоставляемых сервисов. Дух роскоши здесь воплощен во всем – начиная с концепции и планирования и заканчивая мельчайшими деталями интерьера.Правда о Галерее Чижова | ПикабуПри этом владельцы апартаментов могут буквально в домашнем халате и тапочках перемещаться внутри всего многофункционального комплекса Центра «Галереи Чижова», а также воспользоваться услугами 400 магазинов и 10 ресторанов, огромным фуд-кортом, 10-зальным кинотеатром IMAX, салонами красоты и 25-метровым бассейном и фитнес-клубом World Class.Правда о Галерее Чижова | ПикабуПри этом владельцы апартаментов могут буквально в домашнем халате и тапочках перемещаться внутри всего многофункционального комплекса Центра «Галереи Чижова», а также воспользоваться услугами 400 магазинов и 10 ресторанов, огромным фуд-кортом, 10-зальным кинотеатром IMAX, салонами красоты и 25-метровым бассейном и фитнес-клубом World Class.Правда о Галерее Чижова | Пикабу

Другие сокращения:  Что такое цп - Значение слова «цп»

Бронебойная бч

Бронебойная БЧ предназначена для поражения целей, защищенных броней. Пробитие брони в таких снарядах обеспечивается исключительно за счёт твёрдого корпуса или сердечника снаряда, и его высокой скорости. В зависимости от конструктивных особенностей такие снаряды могут быть калиберными и подкалиберными (последние — с отделяемым или с неотделяемым поддоном), остроголовые и тупоголовые, с баллистическими наконечниками или без них, бескаморными (сплошными) и каморными — с боевым зарядом в хвостовой части снаряда, обеспечивающего дополнительное к ударному заброневое действие (которое может быть осколочным, фугасным, зажигательным или комбинацией факторов).

Крайне близкими по конструкции к каморным бронебойным являются проникающие и бетонобойные БЧ, в которых прочный корпус предназначен для пробития преграды, а основное разрушающее действие оказывает заряд высокобризантного взрывчатого вещества в хвостовой части корпуса.

Подкалиберная БЧ не имеет заряда взрывчатого вещества, её бронебойное действие обусловлено кинетической энергией прочного снаряда высокой плотности. Обычно используются сердечники из вольфрама и обеднённого урана.

Представители боеприпасов:

Гиперчувствительность и ее характеристика

Лекция
  Гиперчувствительность (ГЧ ) и ее характеристика

Вопросы:

1.
Понятие о ГЧ.

2.
ГНТ- Гиперчувствительность немедленного типа

З.
ГЗТ- Гиперчувствительность замедленного типа

1. Понятие о ГЧ.

           ГЧ — это повышенная
(гиперэргическая) реакция СИ на повторное внедрение АГ.   ГЧ помимо 
специфических  иммунных  реакций  сопровождается  острым  воспалительным процессом.

Различают
2 формы ГЧ:

1)
ГНТ и 2) ГЗТ

По
механизму развития ГЧ делят на 5 типов: ГЧ I, II, III, IV и V типов.

I,  II, III, и V типы механизмов
характерны для ГНТ,  ГЗТ развивается по 4-му механизму, т.е., ГЗТ и ГЧ IV
типа — это одно и тоже.

Сравнительная характеристика
ГНТ и ГЗТ

ГНТ:

1)
Проявляется в ближайшие 15-20 мин после воздействия специфического аллергена.

Другие сокращения:  В сердце катодного пятна / Habr

2)
Вызывается аллергенами антигенной и неантигенной природы.

3)
Является следствием взаимодействия аллергенов со свободными IgG или с цитофильными
(фиксированными на базофилах и тучных клетках) IgE.

4)
Может передаваться пассивным путем, через введение сывороток сенсибилизированных
животных, уже содержащих специфические к данному АЛЕРГЕНУ (АЛ) IgG.

5)Легко
снимается (десенсибилизируется).

ГЗТ:

1)
Развивается в течение многих часов или нескольких суток после контакта с АЛ.

2)
Вызывается после длительного воздействия инфекционных АЛ и химических веществ.

3) Возникает
в различных тканях и сопровождается их повреждением.

4) Может
передаваться пассивно, посредством введения специфичных к АЛ Т-л/ф донора (но
не сыворотки с Ig-AT).

5) Не
поддается десинсибилизации.

2. ГНТ-  Гиперчувствительность немедленного типа

          По этому типу развиваются
различные типы аллергических реакций.

Аллергия
— это
реакция повышенной чувствительности немедленного типа в ответ на повторное
введение — аллергенов.

Аллергия
свойственна только теплокровным животным и человеку.

          По
происхождению аллергены бывают: экзо- и эндо-

          Экзоаллергены:

1)
инфекционные — АЛ грибов, бактерий, вирусов

2)
неинфекционные — бытовые, эпидермальные, промышленные и пищевые АЛ.

          Эндоаллергены
— это
клетки собственного организма, измененные при переохлаждении, перегревании и
др.факторах, воздействующих на организм.

2.1
Механизмы развития аллергии.

Аллергия
может вызываться различными аллергенами и иметь различное клиническое
проявление, т.е. иметь различные симптомы, но механизм развития (патогенез) при
всех видах аллергии (ГНТ) однотипен.

          1)
При первичном попадании аллергена в организм происходит его сенсибилизация к данному аллергену. При этом
вырабатываются спец. IgE, которые соединяются с FcER-рецепторами базофилов и тучных клеток.

          2)
При повторном внедрении данного АЛ, аллергия развивается в 3 фазы:

          1.
Иммунологическая  —  АЛ соединяется с цитофильными IgE (фиксированными на базофилах и тучных клетках) и свободными IgG и образует с ними ИК;

          2.
Патохимическая  —  ИК вызывают дегрануляцию базофилов и тучных клеток, высвобождая медиаторы аллергии. Последние повышают проницаемость сосудов, в результате чего аллергены
проникают в окружающие
ткани и
вызывают воспаление.

          3.
Патофизиологическая —  Развиваются клинические признаки свойственные тому или иному
виду аллергии, см.выше.

ТИПЫ ГЧ

ГЧ I типа — анафилаксическая реакция.

Развивается
классическим путем.

К
этому типу относят следующие виды аллергии:

          1)Анафилаксия
(anaphilaxis — беззащитность) вызывается
при повторном паренте-ральном введении  лечебных  сывороток,  лекарств,  ядов 
животных.   Проявляется  экземой,   зудом, нарушением дыхания, м.б. летальный
исход.

          Формы
АФ:  может быть местной и системной
(общей), а
также активной и пассивной.

          Активная форма АФ – если IgE, специфичные к внедрившемуся
АЛ, вырабатываются самим организмом;

          
Пассивная 
— если  IgE вносятся с чужой сывороткой крови из другого организма).
Очень быстрое (в/в) введение АЛ в дозах, превышающих первичную в 10-100 раз, вызывает
особую реакцию — анафилактический шок. Клиническое проявление АФ разнообразно и зависит от
вида АГ.

          2)Аллергический
ринит (сенная
лихорадка) — вызывается при попадании пыльцы растений в дыхательные пути.
Проявляется покраснением, раздражением слизистой носа, чихом.

          3)Бронхиальная астма — причины те же. Проявляется 
спазмом бронхов, увеличением слизи, воспалением слизистой дых.путей.

          4)Поражение
кожи — при
укусах насекомых аллерген попадает в организм внутрикожно, что проявляется
местным покраснением, зудом, припухлостью.

          5)Пищевая
аллергия —
развивается при индивидуальной чувствительности организма к отдельным пищевым
продуктам. Проявляется рвотой, диареей, крапивницей.

ГЧ II типа — гуморальная цитотоксическая
реакция

Отмечается
при гемолитической болезни новорожденных, аутоиммунных заболеваниях,
переливании крови.

При
этой реакции АЛ
адсорбируются
на клетках-мишенях
организма и IgE образуют с ними ИК.   К Fc-фр таких ИК присоединяется комплемент, макрофаги и др эффекторные клетки,
которые и разрушают клетки-мишени — цитотоксичность.

          Виды
повреждений при ГЧ II типа:

          1.
Трансфузионные
реакции на эритроциты. Вызываются реакциями между АТ-изогемагглютининами и
АГ-изогемагглютининогенами разных групп крови системы АВО и развиваются при
переливании несовместимой крови.

          2.Гемолитическая болезнь
новорожденных развивается в тех случаях, когда материнские антитела к групповым
антигенам крови плода проходят через плаценту и разрушают его эрит­роциты.

§

          3.
Аутоиммунные гемолитические анемии — возникают когда больной сенсибилизирован собственными
эритроцитами. Развиваются либо спонтанно, как аутоиммунные заболевания, либо
как реакции на лекарственные препараты.

ГЧ III типа — отложение ИК или болезнь ИК

          Наблюдается
при длительной персистенции АГ в организме (туберкулез, токсины плесневелых
кормов).

          Обычно
ИК эффективно разрушаются макрофагами, но иногда сохраняются длительное время в
крови. Однако это обычно неопасно. Заболевание развивается лишь при отложении
ИК в тканях и органах, где они взаимодействуют с комплементом и эффекторными
клетками (Т-кил, натуральные киллеры). Побочные продукты активации комплемента
— анафилотоксины -вызывают воспалительные повреждения этих тканей. В каких
местах произойдет отложение иммунных комплексов, отчасти зависит от локализации
антигена в тканях и отчасти — от условий попадания комплексов из крови в ткани.

          Вероятные
механизмы отложения ИК в клетках организма:

          —
увеличение
сосудистой проницаемости — наиболее важный фактор отложения ИК;

          —
высокое местное артериальное давление и турбулентный ток крови в определенных
структурах организма — в капиллярах почечных клубочков (кровяное давление
примерно в четыре раза выше, чем в других капиллярах). Но это не объясняет,
почему при разных заболеваниях комплексы откладываются в разных органах;

Другие сокращения:  «Подлодку с воздухонезависимой энергоустановкой представили в Петербурге» в блоге «Перспективные разработки, НИОКРы, изобретения» - Сделано у нас

          —
органная специфичность АГ к определенным тканям, при этом данная специфичность
пораже­ния определяется содержащимся в комплексе антигеном.

          Болезни,
обусловленные отложением ИК, можно разделить на три большие группы:   1)связанные
с персистенцией инфекции,

                 2)связанные
с аутоиммунными заболеваниями,

                
3)связанные с вдыханием антигенного материала.

ГЧ V типа — блокирующие реакции

В
организме образуются IgG против рецепторов собственных клеток, соединяются с
ними и изменяют их функцию.

З. ГЗТ- Гиперчувствительность
замедленного типа

          ГЧ IV типа (замедленная) — это
местные или системные реакции, проявляющиеся не ранее, чем через 12ч и связана
с клеточными, а не гуморальными иммунными механизмами.

          В
норме, это защитная реакция, направленная на купирование и уничтожение АГ. Эта
реакция встречается при ряде инфекционных и паразитарных заболеваний, при которых
возбудитель имеет внутриклеточную локализацию, а фагоцитоз носит незавершенный
характер. Реакции этого типа основаны на взаимодействии Т-л/ф с АЛ, к которому
они приобрели специфичность в ходе сенсибилизации. Развивается через 24-72 ч
после повторного внедрения АГ-АЛ. Механизм развития включает те же 3 фазы, что
и в развитии ГНТ. В иммунологической фазе АЛ реагирует с нативными (неимунными)
л/ф, активируя их в специфические к себе эффекторные Т-кл. В
патофизиологической фазе  сенсибилизированные Т-кл и фагоциты мигрируют к месту
повторного внедрения АЛ — клеточная инфильтрация. Затем, выделяют лимфотоксины и
факторы, усиливающие фагоцитоз. При этом сами Т-клетки и их лимфотоксины
повреждают окружающие ткани, вызывая их отек и местные воспалительные реакции.

Формы гиперчувствительности IV
типа

          Известны
три реакции гиперчувствительности IV
типа: контактная, туберкулиновая и гранулематозная.

          Контактная
и туберкулиновая реакции развиваются в течение 72 ч после начала действия
антигена.

          1)
Контактная — часто
возникает в результате контакта с такими веществами, как никель, хромат,
применяемые в резиновой промышленности катализаторы и пентадекакатехол
(присутствующий в растении сумах укореняющийся). В месте контакта развивается
экзема. При контакте с токсическими раздражающими веществами экзема может
возникать и без участия механизмов ГЧ.

          2)
Туберкулиновая — впервые была описана Кохом. При подкожной инъекции фильтрата АГ
микобактерии туберкулеза (туберкулин) у больных туберкулезом повышается
температура и развивается общее болезненное состояние. В участке инъекции
возникают уплотнение и отек. В реакции на туберкулиновую кожную пробу участвуют
в основном моноциты.

          3)
Гранулематозная
реакция
развивается лишь через 21—28 сут; гранулемы образуются в результате накопления
и пролиферации макрофагов в состоянии незавершенного фагоцитоза и могут
сохраняться неделями. В результате реакции формируется эпителиоидно-клеточная
гранулема.

§

          В
центре иммунологической гранулемы расположены эпителиоидные клетки и ма­крофаги,
иногда вместе с гигантскими клетками (многоядерные клетки, образующиеся при
слиянии эпителиоидных клеток).

          Гранулематозными
реакциями проявляются многие заболевания, связанные с Т-клеточными иммунными
реакциями. Эта форма гиперчувствительности IV типа вызывает наиболее серьезные
клинические последствия. К важнейшим заболеваниям этого типа относятся
следующие: проказа, туберкулез, шистосомоз, саркоидоз, болезнь Крона.

          ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ
— это
процесс  или реакция снятия повышенной чувствительности к аллергену.

          Десенсибилизирующая
терапия состоит во введении возрастающих доз аллергена. Хотя при этом часто
достигается клинический эффект, его механизм точно неизвестен. После таких
инъекций возрастают уровень аллергенспецифичного IgG в сыворотке и активность
супрессорных Т-клеток.

Лекция
Трансплантация и ее характеристика. .

Вопросы:

1.
Понятие о трансплантационном иммунитете. Виды трансплантантов.

2.
Механизм реакции отторжения трансплантанта.

3.
Реакция трансплантант против хозяина.

1. Понятие о
трансплантационном иммунитете. Виды трансплантантов.

          Трансплантация
— лат. transplantatio — пересаживание — это вид
хирургической операции по пересадке органов и тканей от одного организма
(донора) другому (реципиенту) в лечебных или научных целях.

Пересаживаемые
органы и ткани называются трансплантантом.

Трансплантанты
по степени чужеродности между донором и реципиентом делятся на:

1.
Ксеногенные — это трансплантанты от доноров другого вида. Всегда отторгаются в
кратчайшие сроки.

2.
Аллогенные — это трансплантанты от доноров одного вида с реципиентом.

З.
Сингенные, изотрансплантантны — трансплантанты от инбредных животных,
полученных при скрещивании близкородственных особей.

Существуют
так же аутогенные трансплантны — это ткани собственного организма,
пересаживаемые из одного участка тела в другой.

          Трансплантационный
иммунитет —
это вид естественного (врожденного) иммунитета, проявляющийся в виде реакции
отторжения трансплантантов.

Отторжение
трансплантанта — это ответная реакция СИ   на антигены чужеродных тканей и
органов. Функцию этих АГ выполняют молекулы МНС I донорских тканей и органов, и
в данном случае их называют АГ гистосовместимости.

2Механизм реакции
отторжения трансплантанта
.

           Аллотрансплантанты отторгаются
даже в том случае, если отличаются от тканей реципиента хотя бы одним АГ
гистосовместимости.

          Первичный
аллотрансплантант
отторгается на 10-14 день. АГ аллотрансплантанта распознаются предшественниками
Т-кил и Т-х в регионарных л/ф, где под влиянием Т-х они дифференцируются в
специфические к данному АГ клоны Т-кил и начинают атаку на пересаженный орган
или ткань. Одновременно активируются В-кл, которые начинают вырабатывать AT против АГ-ов
аллотрансплантанта. Так же в отторжении участвуют активированные макрофаги. Чем
выше содержание в трансплантанте АГ МНС I, и чем выше иммунореактивность
реципиента, тем выше интенсивность и скорость реакции отторжения.

           Вторичный аллотрансплантант того же
донора отторгается через 5-7 суток. Отторжение обусловливается ранее
выработанными AT. Образуются иммунные комплексы, которые индуцируют
выброс биологически активных веществ, повышающих проницаемость сосудов. В
результате пересаженная ткань обильно инфильтрируется сенсибилизированными
лимфоцитами, которые и завершают ее разрушение.

3. Реакция «трансплантант
против хозяина

          Если
реципиент иммунологически инертен и не способен отторгать аллотранстплантант,
может развиться реакция противоположная отторжению — «трансплантант против
хозяина» — РТПХ. Такая реакция встречается у эмбрионов и новорожденных из-за
незрелости СИ.

           У
взрослых такая реакция встречается в результате негативного воздействия на иммунореактивность
организма летальных доз ионизирующей радиации, разрушающей клетки СИ. Так же
она возникает у животных с индуцированной в эмбриональный период толерантностью
к антигенам донора.

Кто нажмет на спусковой крючок

Но вот все этапы движения носителем пройдены, он уже в непосредственной близости к цели. Все ступени предохранения сняты, и заряд готов взорваться в любое мгновение. Кто примет решение и даст главную команду на подрыв?

Пусковая система, или исполнительная система подрыва. Ее задача — выработка главной команды на подрыв заряда, которую выполнит блок автоматики и его система подрыва заряда. Главная команда запустит процесс подрыва, поэтому система называется пусковой. Исполнительная она потому, что при выполнении главного условия подрыва — достижения цели — следует только исполнение подрыва, больше ничего

Пусковая система частично находится в блоке автоматики — ее логические блоки, формирующие главную команду. Снаружи блока автоматики размещены подсистемы исполнительных датчиков — и на поверхности носителя, и внутри него.

Подсистемы исполнительных датчиков имеют свою иерархию и работают на разных физических принципах. В этом они схожи с датчиками системы предохранения и взведения. Схем и воплощений пусковых систем так же много, как и конструкций, несущих ядерный заряд.

Возьмем как условный пример боеголовку баллистической ракеты. Ее цель обычно точка в пространстве на высоте 500–800 метров над земной поверхностью. Взрыв мощностью в сотни килотонн создаст на поверхности Земли наибольшие разрушения, если произойдет на высоте, зависящей от мощности заряда. Возможен и подрыв на земле, когда нужно поразить укрепленную подземную цель.

Пусковая система заряда боеголовки состоит из сегментов, основной из которых — бесконтактный инерциальный. У боеголовки есть инерциальный блок с датчиками ускорений — акселерометрами, непрерывно измеряющими ускорения по трем перпендикулярным в пространстве осям.

Интегрированием ускорений получают текущие скорости по этим осям, или пространственную скорость боеголовки. Интегрирование скоростей дает пространственные координаты боеголовки, путь и положение относительно цели. Это вычисляет бортовая инерциальная навигационная система боеголовки.

Осколочная и осколочно-фугасная бч

Осколочная (англ. fragmentation warhead) и осколочно-фугасная (англ. blast fragmentation warhead) боевые части предназначены для поражения целей высокоскоростным потоком осколков, формируемым при подрыве заряда взрывчатого вещества.

Осколки могут быть естественного и заданного дробления, а также состоять из готовых поражающих элементов (ГПЭ). Осколки движутся с высокой скоростью (в случае использования ГПЭ — около 2 км/с, к примеру, 2100 м/с для БЧ ЗРК «Найк-Геркулес»[2]).

Как видно из названия, в первом случае при подрыве оболочки заряда формируются осколки произвольной формы. Во втором случае используются оболочки с предварительной насечкой (подпилами) для формирования осколков заданной формы. Первый и второй вариант характерны для снарядов и бомб.

Осколочно-фугасная боевая часть совмещает в себе два поражающих воздействия — осколочное и фугасное. Так как в осколочных частях для подрыва всегда используется взрывчатое вещество, любая осколочная БЧ обладает фугасным воздействием и может считаться осколочно-фугасной.

Строгой общепринятой методики деления на осколочные и осколочно-фугасные боевые части нет. Одни и те же боевые части в различной литературе могут называться как осколочными, так и осколочно-фугасными. Как правило, все они называются осколочно-фугасными боевыми частями.

Являются одиним из самых распространенных типов боевых частей. Применяются для поражения практически всех видов целей, кроме подводных, подземных и сильно бронированных целей.[3]

Недостатки:

  • невозможность применения против подводных, подземных и сильно бронированных целей,
  • в силу относительно небольшой скорости осколков — недостаточная эффективность при использовании против высокоскоростных целей типа гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет.

Представители боеприпасов:

Осколочно-фугасная бч с круговым полем разлёта осколков

Для увеличения плотности формируемого поля осколков была разработана схема осколочной части с круговым полем разлёта осколков. Конструктивно БЧ представляет собой оболочку с вогнутой образующей, на которой размещены ГПЭ и внутренним зарядом взрывчатого вещества.

Подрыв взрывчатого вещества осуществляется детонаторами, размещёнными на торцах заряда, либо несколькими осевыми детонаторами. В результате подрыва образуется поле осколков типа «режущий диск». Этот тип БЧ является наиболее распространенным для ракет В-В и В-П, поскольку имеет высокий коэффициент использования энергии ВВ и обеспечивает поражение цели при любой стороне промаха. Как правило, масса БЧ не превышает 10 % массы ракеты.

В зависимости от угла разлета осколков различают узкие и широкие поля (для формирования широкого поля разлёта осколков используются оболочки цилиндрической или бочкообразной формы).

Преимущества:

  • бо́́льшая плотность осколков по сравнению с обычными осколочными БЧ.

Недостатки:

Осколочно-фугасная бч с направленным полем разлёта осколков

Разновидность осколочной части, в которой для увеличения плотности поля осколков основную массу осколков пытаются направить в выбранную сторону (как правило в плоскости, нормальной к траектории). Это достигается с помощью следующих методов:

  • поворот снаряда перед подрывом БЧ вокруг продольной оси в сторону цели;
  • поворот перед подрывом БЧ вокруг продольной оси;
  • многоточечное скользящее инициирование;
  • взрывное деформирование БЧ перед подрывом;
  • раскрытие сегментированной БЧ в сторону цели.

В первых двух вариантах БЧ уже имеет направленное поле разлёта осколков. Перед подрывом направление разлёта осколков БЧ ориентируется в сторону цели. В первом случае поворачивается сам снаряд. Во втором варианте снаряд остаётся в том же положении, а поворачивается сама БЧ.

При многоточечном инициировании в заряде взрывчатого вещества радиально располагаются несколько детонаторов. Подрывается детонатор, наиболее удалённый от цели. Этот метод имеет наибольшее быстродействие, но обладает существенным недостатком — небольшим перераспределением потока осколков.

В случае БЧ с взрывным деформированием ГПЭ вмонтированы в оболочку из резины или пластичной стали. По образующим оболочки расположены детонирующие удлинённые заряды малой мощности. После получения направления на цель производится подрыв детонирующего заряда, ближайшего к цели, а затем производится её подрыв основным детонатором с формированием направленного потока осколков.

В случае раскрывающейся сегментированной боевой части цилиндрический заряд разбит на несколько сегментов, как правило четыре квадранта. В момент подрыва они раскрываются в сторону цели и затем подрываются. Недостатком является быстродействие, ограниченное временем на раскрытие БЧ.

Особенности цепной реакции

Ядерный взрыв, при всей своей огромной мощности, парадоксальным образом очень «хрупкое» явление, происходящее лишь при высочайшем уровне согласованности всех частей ядерного устройства. Для цепи событий при запуске взрыва нужно очень точное управление.

Трудность заключается в свойствах цепной ядерной реакции: в определенных условиях она разгоняется неимоверно быстро и с большим энерговыделением

Напомним ее суть. Ядро атома делящегося материала, урана-235 или плутония-239, распадается (делится) на части после захвата нейтрона. При этом оно выбрасывает несколько новых нейтронов, в среднем 2,4 нейтрона на один распад. Часть из них попадает в другие делящиеся ядра, вызывая их распад и выброс следующих нейтронов.

С каждым делением количество нейтронов в цепной реакции может расти. Скорость роста зависит от эффективности их захвата ядрами делящегося материала. Если будет захвачен лишь один нейтрон из образовавшихся, цепная реакция не ускорится: один нейтрон захвачен ядром и вызвал распад, один новый нейтрон этого распада даст новый распад.

Насколько больше или меньше делений дадут новые нейтроны, покажет эффективный коэффициент размножения нейтронов К. Численность каждого нового поколения нейронов в цепной реакции умножается на К. В примере выше К равен ровно 1. Эта единица поддерживается в энергетическом ядерном реакторе: число делений остается неизменным в стабильном режиме работы реактора.

При К<1 цепная реакция затухает до спонтанных (самопроизвольных) делений: так заглушают реактор или понижают его мощность. А если К>1, распадов нового поколения становится в К раза больше. Количество делений ядер в этом ускорении растет очень быстро, переходя в лавину. Так быстро, насколько К больше единицы.

Правда о галерее чижова

Ргч с блоками индивидуального наведения (ргч ин)

англ. MIRV — Multiple independently targetable reentry vehicle
Основные усилия конструкторов были направлены на создание разделяемых головных частей с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). При этой схеме в конструкции ракеты применялась специальная ступень разведения.

Она состояла из системы управления и наведения и оснащалась собственными маршевыми и рулевыми двигателями. Основная задача ступени разведения — выведение боевых блоков на свои траектории. Самым простым вариантом разведения является ситуация когда все цели блоков лежат на одной прямой и тогда им просто нужно придать разную скорость.

После отделения последней маршевой ступени баллистической ракеты ступень разведения маневрируя выходит на траекторию первого боевого блока и производит его отделение. Затем производит манёвр, разгон, ориентацию и отстрел второго блока. Такая операция повторяется для всех боевых блоков.

Количество боевых блоков размещаемых в составе РГЧ ИН ограничено в основном максимальной полезной нагрузкой ракеты и временем работы ступени разведения. Минимально ракета с РГЧ ИН может нести один боевой блок (в таком варианте сейчас стоят на дежурстве американские LGM-30G Minuteman-III).

Максимальное количество боевых блоков может нести американская БРПЛ UGM-133A Трайдент II D5 — 14 шт W76/Mk4. Во время холодной войны наиболее оптимальным считалось размещение 10 боевых блоков на одной ракете. На данный момент в результате договоров по разоружению количество боевых блоков на сухопутных БР ограничено одним боевым блоком, а для БРПЛ — восемью.

Представители боеприпасов

Тандемная кумулятивная бч

Кумулятивная боевая часть явилась очень эффективным средством поражения бронированной техники. Однако, во-первых, у неё был один существенный недостаток. Бронепробиваемость существенно зависела от длины формируемой струи металла. А та, в свою очередь, от диаметра заряда.

Практически величины бронепробиваемости лежат в пределах 1,5—4 диаметра заряда. Поэтому бронепробиваемость одним кумулятивным зарядом как правило не превышает 500—600 мм брони. Во-вторых, сразу начались поиски защиты от кумулятивных зарядов. Основными способами защиты стали комбинированное бронирование и динамическая защита.

В первом случае броня представляет собой две брооневых плиты с расположенным внутри жаропрочным материалом. Происходит инициирование кумулятивной струи на большем расстоянии от основной брони, и струя гасится при столкновении с верхними слоями. Тем самым как бы увеличивается эффективная толщина брони (свыше 500 мм).

Основной принцип динамической защиты — разрушение кумулятивной струи выстреливаемой металлической пластиной.
Поэтому для противодействия такой защите и увеличения бронепробиваемости была придумана тандемная кумулятивная часть. Фактически это две расположенные друг за другом обычные кумулятивные боевые части.

Происходит последовательное формирование двух кумулятивных струй. Тем самым увеличивается бронепробиваемость. Уменьшается необходимый диаметр заряда и сводятся на нет усилия по пассивному увеличению толщины брони (бронепробиваемость тандемной боевой части достигает 1200—1500 мм).

Представители боеприпасов:

Управляемый боевой блок

(англ. MaRV — maneuverable re-entry vehicle)

В ряде случаев для повышения точности и при необходимости преодоления ПРО делают управляемые боевые блоки. На конечном (как правило, уже атмосферном) участке полета такой боевой блок способен маневрировать, отклоняясь от баллистической траектории.

Для возможности осуществления манёвра боевой блок дополнительно комплектуется органами управления и собственной системой управления. Отклонение боевого блока осуществляется за счет применения двигателей поперечного управления или средств аэродинамического управления — рулей, биконического корпуса способного сгибаться и т. п.[источник не указан 1648 дней] Для повышения точности в управляющем боевом блоке может использоваться система самонаведения.

Большого развития данные боевые блоки не получили, так как их производство и разработка были остановлены в связи с вступлением в силу договоров по ограничению вооружений, прекращению холодной войны и распадом СССР. В связи с возобновлением США работ по ПРО официальные лица РФ заявили о проведении работ по данному направлению.

В частности заявлялось, что такими боевыми блоками будут оснащены ракеты Булава и РС-24.[источник не указан 1648 дней]

Фугасная бч

Фугасная боевая часть представляет собой тонкостенную оболочку, с содержащимся внутри взрывчатым веществом. Поражающие воздействие обусловлено фугасным и бризантным воздействием — разрушительной силой газов взрывного заряда и возникающей при взрыве ударной волной.

Как правило применяются для поражения живой силы противника и слабозащищенных целей. Радиус поражения сравнительно невелик (для бомбы ФАБ-500 с зарядом ВВ массой 223 кг радиус сплошного поражения 40 метров[4]). Чаще всего данный вид боевой части применяется в авиабомбах.

При подрыве в воде фугасной БЧ образуется ударная волна огромной разрушительной силы. Поэтому данный вид боевой части стал основным в торпедах, морских минах и глубинных бомбах.

Представители боеприпасов

Ядерная бч

Под ядерной боевой частью понимают боевую часть с использованием ядерного заряда (в отечественной терминологии — специальная боевая часть (спецБЧ)). При этом под этим термином подразумевают заряды всех типов: ядерный (с использованием урана и плутония), термоядерный и их производные (нейтронный, рентгеновский заряд).

Основными поражающими воздействиями ядерных боезарядов являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение.

Обладают самым мощным разрушающим воздействием и являются оружием массового уничтожения. Огромным недостатком является радиоактивное заражение. Поэтому ядерное оружие на сегодняшний день рассматривается в рамках доктрины ядерного сдерживания.

Могут применяться против целей различных видов, поэтому разрабатывались для ракет различных классов (В США и России ракеты наземного старта средней дальности в настоящее время не стоят на вооружении), авиабомб, артиллерийских снарядов и диверсионных мин.

В силу вышеозначенных причин на сегодняшний день применение ограничено стратегическими ядерными силами (боеголовки малой или изменяемой мощности могут применяться и против тактических целей). Боеголовки МБР/БРПЛ имеют скорость до первой космической (около 6,8 км/с) в космосе, траектория баллистическая, но при входе в плотные слои атмосферы такие объекты значительно тормозятся и на высотах 10-20 км падают со скоростью около 300 м/с[5][6][7][8][9]

Ввиду огромной разрушительной силы, применение ядерных боеприпасов санкционируется высшим руководством страны. Поэтому, в большинстве случаев, активирование заряда представляет собой достаточно сложную процедуру — к примеру, на авиационных носителях (самолётах) установлено кодоблокировочное устройство (КБУ), и перед сбросом (отцепкой) боеприпаса необходимо ввести заданный цифровой код.

Представители боеприпасов

Вместо заключения

В одной статье не охватить все вопросы блока автоматики, разнообразие его конструктивных схем и работы. Есть блоки автоматики без импульсного источника нейтронов; малогабаритные; и с другой спецификой. Блок автоматики может выполнять и другие действия.

Он способен регулировать мощность взрыва в зарядах переменной мощности, например не подключать термоядерную ступень заряда. Тогда мощность взрыва можно понизить с полутора сотен килотонн до 10 или 5 килотонн ядерной части. И сделать это прямо в полете самолета-носителя или непосредственного носителя термоядерного заряда.

Есть своя специфика у блоков автоматики небоевых зарядов — тех, которые во множестве (почти сотня взрывов) применялись в СССР для нужд народного хозяйства. Особенности будут и у автоматики космических термоядерных зарядов, отправляемых для отклонения от Земли опасных астероидов. Любое конкретное применение ядерного взрыва будет отражаться в блоке автоматики взрывного устройства.

Современные тенденции ведут к снижению массы и размеров блока автоматики, внедрению новых технических решений и элементной базы. Вместе с развитием ядерных зарядов совершенствуются и алгоритмы управления ими, растут возможности блока автоматики и эффективность управляемого ими взрыва.

Какими путями пойдет развитие этих сложных устройств, в деталях предсказать невозможно. Но базовые принципы работы блока автоматики останутся неизменными: надежность контроля и надежность работы. С любыми носителями, в любых условиях применения, для всех поставленных задач.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl Enter.

Оцените статью
Расшифруй.Ру