Баллистит. Растения баллисты это
автохория
В процессе эволюции цветковых растений выработалось много различных приспособлений, способствующих распространению диаспор без помощи посторошгих агентов — животных, ветра или воды. Эти приспособления большей частью возникли на морфологической основе чисто аллохорных приспособлений. Кроме того, очень часто оба типа приспособлений бывают настолько тесно связаны, что очень нелегко провести между ними границу. Это бывает тем более сложно, что пусковой механизм некоторых типичных автохорных приспособлений приводится в действие только внешним импульсом.
Одной из наиболее обычных форм автохории является самопроизвольное осыпание семян и плодов под влиянием силы тяжести. Это так называемая барохория (от греч. baros — тяжесть), которая рядом авторов выделяется из автохории в самостоятельный тип. Ее можо наблюдать как у трав, так и у древесных растений. Барохория широко распространена у многих, особенно «сорничающих», злаков. Хорошо известны ломкие, распадающиеся колосья дикорастущих видов пшеницы и видов очень близкого к пшенице рода эгилопс, опадающие прямо на месте произрастания. Наличие специальных приспособлений, облегчающих опадание семян и плодов, имеется у целого ряда сорных растений. Однако следует иметь в виду, что барохория у этих растений часто сочетается с мирмекохорией и анемохорией.
Барохория наблюдается также у ряда лесных растений. Одним из лучших примеров являются тяжелые плоды видов конского каштана, плоды каштана, дуба и близких родов, а также крупные, тяжелые семена ряда тропических бобовых, особенно семена южноамериканской моры (Mora excelsa), достигающие размера 12 х 7 см (самые крупные из известных семян). К типичным барохорам относятся представители тропического семейства диптерокарновых. Разросшиеся при плодах чашелистики служат у них стабилизаторами, а не летательным приспособлением. У всех этих растений барохория не является единственным способом распространения диаспор, обычно в большей или меньшей степени она сочетается с различными формами синзоохории, а такяче случайной гидрохории.
Барохория хорошо известна у ряда мангровых растений, таких, как ризофора и некоторые другие роды. В этом случае барохория обычно сочетается также с гидрохорией, в противном случае мангры не могли бы получить столь широкое распространение в тропических странах.
Значительно более разнообразны типы собственно автохории. Следуя Л. ван дер Лэйлу (1969), автохорные растения в узком смысле слова (он исключает барохорию) можно подразделить на две группы по способу распространения диаспор: баллисты и растения с ползучими диаспорами.
Очень интересны баллисты. Имеется много растений, у которых активное разбрасывание происходит в результате напряжения в мертвых тканях, входящих в состав околоплодника. Это легко наблюдать в раскрывающихся зрелых бобах многих бобовых, в том числе гороха. У некоторых древесных бобовых (например, у Bauhinia purpurea) семена отбрасываются на расстояние до 15 м. С ними может соревноваться знаменитая неотропическая хура трескающаяся (Hura crepitans) из семейства молочайных, разбрасывающая семена в радиусе около 14 м. Аналогичный механизм активного разбрасывания семян известен у другого тропического американского рода — гевеи (Hevea), относящегося к тому же семейству молочайных, у целого ряда других двудольных растений, включая самшит, некоторые виды фиалки и герани и др., а также у однодольного растения альстромерии (Alstroemeria). У фиалок после раскрывания коробочки семена выталкиваются благодаря сжиманию створок в зоне плацент.
Еще более распространены баллисты, у которых плоды раскрываются в результате возрастающего напряжения в живых тканях. Общеизвестным примером может служить кислица, у которой под наружным слоем семенной кожуры залегает слой клеток, богатых сахаром, которые к моменту созревания семян сильно набухают. В результате этого в определенный момент наружный слой семенной кожуры разрывается и с силой выбрасывает семена из раскрывшейся коробочки. Другой хорошо известный пример — недотрога, у которой при созревании плода возникает напряжение в живых клетках околоплодника, что и приводит к его внезапному разрыву. Упомянем также другой классический пример активного баллиста — бешеный огурец (Ecballium elaterimn, сем. тыквенных), в зрелом плоде которого создается высокий тургор, поэтому, когда плод отрывается от плодоножки, через образующееся на его нижнем конце отверстие содержимое вместе с семенами с силой выбрасывается наружу. Аналогичный механизм наблюдается у неотропического тыквенного — циклаитеры взрывающейся (Cyclanlhora explodens).
Весьма своеобразны также ползучие диаспоры, примеров которых можно привести очень много. Гигроскопические щетинки многих диаспор в зависимости от чередования влажной и сухой погоды могут совершать гигроскопические движения, в результате чего семена или плоды проползают по земле некоторое расстояние. Это наблюдается у некоторых злаков (например, у видов эгилонса), у многих бобовых, ворсянковых, сложноцветных и некоторых других растений. Такое приспособление очень хорошо выражено у крупины обыкновенной (Сrupina vulgaris) и некоторых родственных родов. Приспособление к ползанию часто сочетается с анемохорией и особенно с мирмекохорией. При порывах ветра семянки крупины могут эффективно передвигаться только в направлении, противоположном щетинкам хохолка. Если ветер дует с противоположной стороны, то щетинки хохолка, упираясь в землю, будут задерживать движение семянки. Поэтому, в отличие от баллистов, ползающие диаспоры можно лишь условно включать в группу автохоров. Автохория здесь частичная.
Источник: Биологическая энциклопедия на Gufo.meБаллиста
Баллиста мечет стрелы или камни примерно по тому же принципу, что и арбалет. Тетива, натягиваемая специальным механизмом, изгибает плечи баллисты, затем ее отпускают, и плечи, распрямляясь, посылают вперед камень или стрелу.
Это интересно:до IV века до н.э. катапульта называлась баллистой, а баллиста — катапультой. Потом в силу каких-то не вполне понятных обстоятельств названия поменяли владельцев. Эта путаница изрядно попортила кровь историкам!
У большинства баллист нет единого лука, как у арбалета, а есть два отдельных плеча. Нередко стрелу посылает не изгиб самого плеча, а другая сила: плечо крепится к закрученной веревке. Это называется торсионной машиной. Но и легких тенсионных баллист тоже немало.
Среди метательных орудий баллисты — самые легкие и мобильные. Поэтому неудивительно, что встречались они и на кораблях, и даже в «конном» варианте (подобно позднейшей конной артиллерии). Такие устройства назывались карробаллистами.
Внимание — миф:древние осадные орудия применялись только при штурме. На деле еще римляне осознали, что против больших скоплений людей баллиста творит чудеса, и вовсе не брезговали применять ее даже в открытом поле.
Еще одно достоинство этого орудия — достаточно высокая прицельность. Опытные солдаты достаточно точно посылают ядра и из катапульт, но тут нужна все же приличная пристрелка. У некоторых баллист было два боевых режима — прицельный и дальнобойный; в последнем варианте вполне можно было надеяться на 500-метровый полет снаряда! Рекорд же дальности древней баллисты составляет 700 с небольшим метров. Прицельность достигалась на много меньших дистанциях — около 100 метров, максимум — 200.
Мощью выстрела баллиста, конечно, не может тягаться с катапультой или требюше. Зато стрела летит по относительно пологой траектории, и можно пытаться угодить ей прямо в ворота крепости; а ядром катапульты, летящим по высокой дуге, это едва ли получится сделать
Баллиста
Гастрафет.
Это древнейшая греческая баллиста — точнее, помесь баллисты и арбалета. Название означает по-гречески «брюшной лук». Гастрафет представляет себе арбалет настолько большой, что держать его в руках невозможно, и потому его опирают с помощью костыля о землю, а приклад широкой дугой охватывает живот.
Таким чудом вооружались незадолго до македонского завоевания, и в армии Александра их тоже хватало. Но вскоре их усовершенствовали, и появилась....
Аркбаллиста
Аркбаллиста, она же оксибел, — это по-прежнему гигантский арбалет, тенсионная машина. Но у нее уже есть настоящий станок и большой ворот. Снарядом служит специальная тяжелая стрела.
Аркбаллиста по природе своей довольно сильно ограничена в своих возможностях; и дело не только в тенсионной схеме, но и в отсутствии возможности менять угол наклона ложа. Это урезает дальнобойность до примерно 40-60 метров; несерьезно!
Палинтон и скорпион
Палинтон — это двухплечевая баллиста, мечущая камни (иногда палинтонами называют вообще все камнеметы — по происхождению слова). Жилы, в которые вставлены рычаги-плечи, закреплены на жесткой деревянной раме прямоугольной формы.
Укреплялся палинтон на хитроумном штативе, позволявшем поворачивать и наклонять орудие, довольно точно фиксируя угол. Этот самый штатив позволяет преодолеть основной недостаток аркбаллисты и обеспечивает орудию дальность выстрела, измеряемую в сотнях метров.
Палинтон(слева) и скорпион(справа)
Скорпион отличается от палинтона тем, что мечет все же стрелы, а не камни; в остальном устройство машины не изменилось. Его называют еще эвтитоном (буквально — «стреломет»). Палинтон и скорпион — это и есть две основных схемы баллисты, просуществовавшие более тысячи лет. Их популярность продержалась до XIV века, а кое-где и подольше.
Полибол
Мечта сделать оружие, которое стреляет быстро, существовала с древнейших времен, и чуть ли не на каждую стреляющую штуковину находился свой Гатлинг или Максим. Скорострельный арбалет родился на Востоке, а вот скорострельная баллиста — в Александрии, и известен даже автор идеи — небезызвестный Дионисий.
В полиболе (он же полиболос) две оригинальных детали: механизм для стрел и зубчатое колесо, взводящее тетиву). Конечно, на по-настоящему большую мощь такого орудия рассчитывать нельзя; вероятно, это и трудности изготовления стали причиной того, что полибол так и не стал массовой машиной.
studfiles.net
Баллистит - это... Что такое Баллистит?
один из видов нитроглицеринового бездымного пороха, состоящий из растворимой в смеси спирта с эфиром нитроклетчатки (см.) и нитроглицерина (см.). В настоящее время для приготовления Б. берут 60 % нитроклетчатки с содержанием азота 12,5—12,6 % и 40 % нитроглицерина, т. е. он несколько отличается по своему составу от первоначально предложенного Нобелем [См. о нем в ст. Кордит, где указаны свойства Б. химические и баллистические. Что касается способа производства Б., то вследствие неполноты имевшихся сведений, он в названной статье изложен неточно.]. Нитроклетчатка смешивается с нитроглицерином во влажном состоянии, как она выходит из центрифуг (см. Нитроклетчатка). После протирки через крупное сито для отделения случайных примесей (кусочков железа, дерева и пр.), рыхлая смесь пропускается между двух валков, нагреваемых циркулирующею внутри их водою до 60°С; из смеси при этом отжимается вода с очень лишь малой примесью нитроглицерина, и смесь превращается в большие и тонкие неправильной формы лепешки; последние складываются вместе по несколько штук и вновь пропускаются между тех же валков, причем после 2—3 таких прокаток лепешки превращаются в один цельный лист, который продолжают вальцевать далее, складывая после каждой прокатки вчетверо (или более) и постепенно сближая валки до заданной величины просвета. Операция длится до тех пор, пока масса не прожелатинируется, как должно, и не станет достаточно однородною на вид, на что требуется около ¼ часа времени. Обрезав неровные края листов на машине (обрезки прибавляются к следующей порции свежей массы), их короткое время сушат при 60°С для удаления остатка воды и затем, тоже с помощью особой машины, разрезают на небольшие квадратики. Квадратики для скругления их краев обрабатываются в медном полировальном барабане в виде воронкообразной чаши с закругленными ребрами внутри, вращающейся на наклонно поставленной оси. После отсейки от образующейся при этом пыли порох графитируется в таком же точно барабане, употребляя на закладку в 200 кг пороха не более 20 г графитового порошка. Приготовление Б. этим и заканчивается, требуя на всю совокупность операций лишь около двух дней. Благодаря отсутствию расхода на растворитель и крайней простоте производства Б. является одним из наиболее экономичных сортов бездымного пороха, но, с другой стороны, вследствие высокой температуры, развиваемой им при горении в канале орудий (см. Кордит), последние при употреблении его изнашиваются чрезвычайно быстро. Поэтому явилось стремление уменьшать содержание нитроглицерина в порохе, доводя его до 30—25 и даже до 20 %, но при таком его содержании нельзя уже обходиться при выделке пороха без какого-либо растворителя. Употребляют чаще ацетон в количестве 30—40 частей на 100 ч. пороха. Напр. при выделке Дюнебергским заводом близ Гамбурга пушечного пороха из смеси 75 ч. пироксилина и 25 ч. нитроглицерина берут 35 частей ацетона. Смесь желатинируется в аппаратах Вернера и Пфлейдерера (см. Кордит и Порох), выпрессовывается в форме бесконечной трубки винтовыми прессами, подобными тем, которые употребляются для формования мыла и глиняного теста (кожух с мундштуком и архимедовым винтом внутри), трубка по мере выхода из пресса разрезается на отрезки определенной длины, и последние сушатся сперва короткое время при обыкновенной темп. и затем при 45°. Сушка длится при значительной толщине трубок до 10 недель.
В последнее время было предложено приготовлять заряды Б. для ружейных и пушечных патронов из цельных листов соответственной толщины, не разрезая их на полоски или пластинки, но лишь делая надрезы определенной длины, глубины и на известном расстоянии друг от друга и затем свертывая листы спирально в трубку. Изобретатели предполагали достигнуть этим значительного выигрыша в величине и постоянства начальных скоростей снаряда. Кроме того, они предложили обертывать пороховой заряд особой тонкой бумагой в несколько слоев с целью устранить производимое Б. выгорание канала орудий. Полную несостоятельность всех этих предположений, предвидимую впрочем и a priori, показали параллельно произведенные опыты стрельбы из орудий зарядами Б. из цельных, обернутых в бумагу листов и, с другой стороны, зарядами, изготовленными из тех же листов, но разрезанных на ленты, и не обернутыми в бумагу.
П. П. Рубцов.
dic.academic.ru
|
soraznom.narod.ru