Большая советская энциклопедия (БСЭ)
Статьи на букву "И" (часть 25, "ИНД"-"ИНЖ")

В начало энциклопедии

По первой букве
0-9 A-Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "И" (часть 25, "ИНД"-"ИНЖ")

Индуктивности измерители

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индуктивности катушка

Индуктивности катушка - свёрнутый в спираль изолированный проводник, обладающий значительной Индуктивностью при относительно малой ёмкости и малом активном сопротивлении. И. к. состоит из одножильного, реже многожильного, изолированного провода, намотанного на каркас из диэлектрика (См. Диэлектрики) цилиндрической, тороидальной или прямоугольной формы; существуют также бескаркасные И. к. Намотка бывает однослойная (рядовая и с шагом) и многослойная (рядовая, внавал, универсальная). Для увеличения индуктивности применяют сердечники из ферромагнитных материалов: электротехнической стали, пермаллоя, карбонильного железа, ферритов. Сердечники используют также для изменения индуктивности резонансных контуров в небольших пределах.

Значение индуктивности И. к. пропорционально линейным размерам катушки, квадрату числа витков намотки и магнитной проницаемости сердечника и изменяется от десятых долей мкгн до десятков гн. К основным параметрам И. к. относятся сопротивление потерь, добротность, температурный коэффициент индуктивности, собственная ёмкость. И. к. широко применяют в качестве элементов фильтров и колебательных контуров, в трансформаторах, в качестве дросселей, в реле, магнитных усилителях, электромагнитах и др.

Разновидностью И. к. являются плоские печатные И. к., применяемые в микромодулях, а также обмотки электрических машин, рамочные и ферритовые антенны.

Лит.: Справочник по радиотехнике, под ред. Б. А. Смиренина, М.-Л., 1950; Сифоров В. И., Радиоприемные устройства, 5 изд., М., 1954; Бессонов Л. А., Теоретические основы электротехники, 4 изд. М., 1964.

Е. Г. Билык.

Катушки индуктивности: а - цилиндрическая однослойная; б - тороидальная многослойная; в - с цилиндрическим сердечником; г - с П-образным сердечником; д - образцовая индуктивность на керамическом тороиде; 1 - намотка (провод); 2 - каркас; 3 - сердечник; h - длина намотки; d - внутренний диаметр намотки; D - наружный диаметр намотки.

Катушки индуктивности: а - цилиндрическая однослойная; б - тороидальная многослойная; в - с цилиндрическим сердечником; г - с П-образным сердечником; д - образцовая индуктивность на керамическом тороиде; 1 - намотка (провод); 2 - каркас; 3 - сердечник; h - длина намотки; d - внутренний диаметр намотки; D - наружный диаметр намотки.

Индуктивности мера

Индуктивности мера - катушка индуктивности, применяемая при электрических измерениях и в качестве образцовых индуктивностей для проверки и градуировки измерительных устройств. И. м. характеризуются постоянством индуктивности, её независимостью от силы и частоты тока, минимальной зависимостью от температуры, влажности, времени, минимальным активным сопротивлением. Различают И. м. с постоянным значением или однозначные (одиночные катушки индуктивности), магазины мер (наборы И. м., магазины измерительные) и меры с переменным значением (вариометр индуктивности). И. м. применяются в схемах переменного тока с частотой до 1500 гц. Образцовые индуктивности изготовляют исключительно в виде катушек постоянной индуктивности, которые служат для поверки измерителей добротности на частотах от 0,5 до 50 Мгц. Катушка индуктивности наматывается медной изолированной проволокой на каркасе из диэлектрического материала; на высоких частотах для обеспечения независимости от температуры и времени катушки индуктивности изготовляют на керамическом тороиде с нанесённой гальваническим способом обмоткой, число витков и геометрические размеры которой определяют индуктивность катушки. Образцовые катушки изготовляют с индуктивностью от долей мгн до 1 гн.

Магазины индуктивностей, как правило, состоят из блоков катушек с отводами. Существуют магазины индуктивностей с плавным и скачкообразным изменением индуктивности и с комбинированным переключающим устройством. Вариометры используют главным образом для плавной регулировки индуктивности.

Лит.: Нижний С. М., Меры и магазины емкостей, индуктивностей и взаимных индуктивностей, М., 1967.

Индуктивность

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индуктивность взаимная

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индуктивный датчик

Индуктивный датчик - Измерительный преобразователь угла поворота или перемещения в изменение индуктивности. И. д. представляет собой катушку индуктивности с магнитопроводом, подвижный элемент которого (якорь) перемещается под воздействием измеряемой величины. Вследствие изменения воздушного зазора в магнитопроводе меняется его магнитное сопротивление и, следовательно, индуктивность катушки. Для измерений катушку И. д. включают в дифференциальную или мостовую измерительную схему переменного тока, у которой указывающий элемент проградуирован в единицах измеряемой величины. Наиболее часто применяют И. д. с переменным зазором (а) и переменной площадью зазора (б). Первые используются для измерений малых перемещений (от долей мкм до 3-5 мм); вторые - для перемещений от 0,5 до 15 мм. Для измерения перемещений в маломощных устройствах, например в стрелочных измерит приборах, применяют И. д., катушки которых питаются от источника тока высокой частоты (5-50 Мгц) либо служат обмотками высокочастотных колебательных контуров.

Лит.: Туричин А. М., Электрические измерения неэлектрических величин, 4 изд., М.-Л., 1966.

Схема конструкции индуктивного датчика: а - с переменным воздушным зазором; б - с переменной площадью воздушного зазора: 1 - катушка индуктивности; 2 - сердечник; 3 - якорь.

Схема конструкции индуктивного датчика: а - с переменным воздушным зазором; б - с переменной площадью воздушного зазора: 1 - катушка индуктивности; 2 - сердечник; 3 - якорь.

Индуктор нагревательный

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индуктор телефонный

Индуктор телефонный - магнитоэлектрическая машина с ручным приводом, применяемая в телефонных аппаратах для посылки сигналов вызова и отбоя на станции ручного обслуживания в сельской телефонной связи (См. Сельская телефонная связь). И. т. вырабатывает переменный ток с частотой 18-21 гц, напряжением 60-70 в и мощностью 3,8 вт (на сопротивлении нагрузки 2,5 ком). Выпускаются 2 типа И. т.: с двумя неподвижными прямоугольными магнитами, вращающимся якорем (с обмоткой), редуктором и токосъёмными пружинами (рис. 1); с неподвижным якорем (с обмоткой) и вращающимся многополюсным магнитом кольцеобразной формы (рис. 2). Необходимая частота тока обеспечивается при вращении рукоятки с частотой 3-3,5 об/сек.

Лит.: Телефония, под ред. В. А. Новикова, 2 изд., М., 1967.

Рис. 1. Индуктор с вращающимся якорем: 1 - постоянные магниты; 2 - полюсные надставки; 3 - токосъёмные пружины с контактом.

Рис. 1. Индуктор с вращающимся якорем: 1 - постоянные магниты; 2 - полюсные надставки; 3 - токосъёмные пружины с контактом.

Рис. 2. Индуктор с неподвижной обмоткой: а - общий вид; б - разрез; 1 - многополюсный вращающийся постоянный магнит (ротор); 2 - статор из мягкой стали; 3 - вращающийся диск; 4 - рукоятка; 5 - обмотка статора.

Рис. 2. Индуктор с неподвижной обмоткой: а - общий вид; б - разрез; 1 - многополюсный вращающийся постоянный магнит (ротор); 2 - статор из мягкой стали; 3 - вращающийся диск; 4 - рукоятка; 5 - обмотка статора.

Индукторный генератор

Индукторный генератор - электрическая машина переменного тока, у которой изменение магнитного потока, пронизывающего обмотки статора, вызывается перемещением ферромагнитного зубчатого ротора. Поток возбуждения создаётся обмоткой, питаемой постоянным током. Обмотка возбуждения и рабочая обмотка неподвижно располагаются на статоре. Различают И. г. с пульсирующим полем, в которых магнитное поле, изменяясь по величине (пульсируя), не меняет своей полярности, и генераторы, в которых магнитное поле меняется и по величине, и по направлению. И. г. первого типа выполняются как однофазными, так и трёхфазными; частота генерируемого тока достигает 10 кгц. И. г. второго типа выполняются только однофазными; частота от 10 до 20 кгц. И. г. всегда спарен с приводным двигателем и применяется главным образом для преобразования частоты электрического тока (см. также Генератор повышенной частоты).

Лит.: Шаров В. С., Электромашинные индукторные генераторы, М.-Л., 1961; Алексеева М. М., Машинные генераторы повышенной частоты, Л., 1967.

Индукторы

Индукторы - в эмбриологии, зачатки органов и тканей развивающегося зародыша, воздействие которых на другие, контактирующие с ними, части зародыша необходимо для развития последних в определённом направлении (см. Индукция). Например, у зародышей хордовых животных И. центральной нервной системы служит зачаток хорды и мышц (Хордомезодерма), И. линзы - зачаток глаза и т. д. Действие И. не имеет видовой специфичности: И., взятый от зародышей одного вида животных, может вызвать индукцию соответствующего зачатка органа у зародышей другого вида. И. часто не теряют индуцирующих свойств после их умерщвления (фиксацией спиртом, кипячением и т. п.). В эксперименте действие собственных И. зародыша может быть заменено действием ряда органов и тканей (в живом или убитом состоянии) взрослых животных (чуждые или гетерогенные И.). Чуждые И. могут различаться по характеру индуцирующего действия; так, печень морской свинки вызывает у земноводных образование в эктодерме гаструлы (См. Гаструла) структур переднего мозга, а костный мозг - образование хорды, мышц и др. производных мезодермы (См. Мезодерма). Действие как собственных, так и чуждых И. может осуществляться не только при непосредственном контакте их с клетками реагирующей системы, но и через фильтр с микроскопическими порами. Переход веществ из И. в клетки реагирующей системы показан цито- и биохимическим, иммунологическим и др. методами. Переходящие из И. в клетки реагирующей системы вещества локализуются в цитоплазме этих клеток. В ряде случаев из И. выделены вещества, обладающие разными индуцирующими свойствами: рибонуклеопротеид, вызывающий образование головного мозга; белок с молекулярной массой 25-30 тыс., вызывающий образование хорды, мышц и др. производных мезодермы. Индуцирующее влияние сложных химических веществ, источником которых служат И., может быть имитировано обработкой клеток реагирующей системы более простыми химическими соединениями, например сахарозой, хлористым литием, а также некоторыми повреждающими агентами или изменением pH среды.

Термином «И.» обозначают также факторы, необходимые для морфогенеза животных и растений в постэмбриональном периоде развития (например, гормоны и фитогормоны).

Г. М. Игнатьева.

Индуктотермия

Индуктотермия (от лат. inductio - наведение, введение и греч. thérme - тепло)

метод электролечения, при котором определённые участки тела больного нагреваются под воздействием переменного, преимущественно высокочастотного (от 10 до 40 Мгц) электромагнитного поля. Это поле индуцирует в тканях организма вихревые электрические токи. Сила вихревых токов (См. Вихревые токи) пропорциональна электропроводимости среды, поэтому токи наиболее интенсивны в жидких средах организмов, обладающих значительной электропроводимостью (кровь, лимфа и др.). В подвергаемых воздействию вихревых токов областях тела образуется большее или меньшее количество теплоты, повышается обмен веществ, усиливается кровообращение, а следовательно - и поступление питательных веществ и удаление продуктов жизнедеятельности тканей, понижаются тонус мышечных волокон и возбудимость нервов - уменьшаются боли. Всё это создаёт условия для быстрого рассасывания воспалительного очага, даже глубоко расположенного, и для лечения заболеваний периферических нервов. Для проведения И. используют генераторы высокочастотных электрических колебаний. В СССР для И. выпускают аппараты ДКВ-2. Подведение генерируемой аппаратом энергии электромагнитного поля к пациенту осуществляется посредством гибкого кабеля (кабельный электрод), изогнутого в виде цилиндрической или плоской спирали, или дисковым аппликатором - плоской спиралью из медной трубки. Больной во время процедуры испытывает ощущение приятного тепла.

Лит.: Ливенцев Н. М., Электромедицинская аппаратура, 3 изд., М., 1964.

В. Г. Ясногородский.

Индукционная нагревательная установка

Индукционная нагревательная установка - электротермическая установка для нагрева металлических заготовок или деталей с применением индукционного нагрева (См. Индукционный нагрев). Наиболее широко распространены И. н. у. для сквозного нагрева металлических заготовок перед горячей обработкой давлением и для поверхностной закалки стальных деталей. Обычно И. н. у. состоят из генератора, индуктора, конденсаторной батареи, механизмов для перемещения нагреваемых заготовок, системы водоохлаждения и системы защиты и контроля.

Нагрев заготовок в И. н. у. для сквозного нагрева осуществляется в многовитковом водоохлаждаемом футерованном индукторе (см. Индуктор нагревательный). Холодные заготовки подаются в индуктор с одной стороны и выходят нагретыми с другой. Механизмы подачи имеют электромеханический, пневматический или гидравлический привод. Нагрев ведётся на низкой или средней частоте. И. н. у. применяют главным образом для нагрева заготовок из стали, меди, алюминия, молибдена, вольфрама, титана, циркония и различных сплавов на их основе. Для И. н. у. характерны высокая степень автоматизации процесса и малый угар нагреваемого в них металла (для стали менее 0,5% ).

Индукторы И. н. у. для поверхностной закалки стальных деталей выполняют без теплоизоляции. Зазор между индуктором и нагреваемой деталью составляет 3-5 мм, что обеспечивает высокий электрический кпд процесса. Индукторы установок чаще всего состоят из одного витка; питание подводится от генератора средней или высокой частоты через согласующий трансформатор. В качестве охлаждающих жидкостей при закалке используют воду, масло и различные эмульсии, которые подают на поверхность детали через отверстия в индукторе или с помощью специальных устройств.

Лит.: Демичев А. Д., Головин Г. Ф., Шашкин С. В., Высокочастотная закалка, М.-Л., 1965; Простяков А. А., Индукционные нагревательные установки. М., 1970.

А. Б. Кувалдин.

Индукционная печь

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индукционная сварка

Индукционная сварка - см. в ст. Высокочастотная сварка.

Индукционный нагрев

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индукционный насос

Индукционный насос - магнитогидродинамический насос (МГД-насос), подающий электропроводящую жидкость с помощью электромагнитной силы, которая возникает от взаимодействия магнитного поля индуктора с полем электрического тока, индуктируемого в проходящей через насос среде. И. н. подают жидкие щелочные металлы при температурах до 800-1000 °С и выше. Каналы И. н. обычно изготовляют из нержавеющей стали. По принципу действия И. н. аналогичен асинхронному электродвигателю (См. Асинхронный электродвигатель), в котором обмотку ротора заменяет жидкий проводник. В зависимости от конструкции И. н. подразделяют на спиральные (СИН) и линейные. Последние бывают с плоским (прямоугольного сечения) каналом, обозначаемые сокращённо ПЛИН (рис.), и с цилиндрическим (кольцевого поперечного сечения) каналом, называемые ЦЛИН (иногда КЛИН). Если каналу и индуктору, изображенным на рис., придать кольцевую форму, то получится схема ЦЛИН. И. н. спирального типа отличаются от ЦЛИН главным образом расположением обмотки индуктора (её витки повёрнуты в горизонтальной плоскости на 90°) и наличием в кольцевом канале винтообразной (спиральной) перегородки. Благодаря этому вращающееся магнитное поле индуктора сообщает жидкости поступательное движение вдоль главной оси. И. н. работают на трёхфазном переменном токе, имеют кпд порядка 0,2 (СИН) и 0,5 (большие ЦЛИН). И. н. применяют для подачи жидких металлов в ядерной энергетике, металлургии и др. областях техники.

Лит.: Охременко Н. М., Основы теории и проектирования линейных индукционных насосов для жидких металлов, М., 1968.

Схема плоского индукционного насоса ПЛИН: 1 - индуктор; 2 - магнитопровод; 3 - обмотка индуктора; 4 - канал; 5 - жидкий металл.

Схема плоского индукционного насоса ПЛИН: 1 - индуктор; 2 - магнитопровод; 3 - обмотка индуктора; 4 - канал; 5 - жидкий металл.

Индукционный прибор

Индукционный прибор - электроизмерительный, устройство для измерений электрических величин в цепях переменного тока. В отличие от электроизмерительных приборов других систем, И. п. можно применять в цепях переменного тока одной определённой частоты; незначительные её изменения приводят к большим погрешностям показаний. В СССР индукционные амперметры, вольтметры распространения не получили; ваттметры с начала 50-х гг. 20 в. также не выпускаются. Современные И. п. изготовляют лишь как счётчики электрической энергии для однофазных и трёхфазных цепей переменного тока промышленной частоты (50 гц). По принципу действия И. п. аналогичен асинхронному электродвигателю (См. Асинхронный электродвигатель): ток нагрузки, проходя по рабочей цепи прибора, создаёт бегущее или вращающееся магнитное поле, которое индуктирует ток в подвижной части и вызывает её вращение. По количеству переменных магнитных потоков, индуцирующих ток в подвижной части прибора, различают однопоточные и многопоточные И. п.

Конструктивно И. п. состоит из магнитной системы, подвижной части и постоянного магнита. Магнитная система содержит 2 электромагнита с сердечниками сложной формы, на которых размещают обмотки с параллельным и последовательным включением в цепь нагрузки; подвижная часть - тонкий алюминиевый или латунный диск, помещаемый в поле магнитной системы; постоянный магнит создаёт тормозной момент (см. Счётчик электрический). И. п. нечувствительны к влиянию внешних магнитных полей и обладают значительной перегрузочной способностью.

Лит.: Алукер Ш. М., Электроизмерительные приборы, 2 изд., М., 1966; Попов В. С., Электротехнические измерения и приборы, 7 изд., М.-Л., 1963.

Индукционный ускоритель

Индукционный ускоритель - заряженных частиц, ускоритель, в котором частицы ускоряются вихревым электрическим полем. См. Ускорители заряженных частиц.

Индукция

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индукция (в логике)

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индукция (в физике)

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индукция (в физиологии)

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индукция взаимная

Индукция взаимная - явление, в котором обнаруживается магнитная связь двух (или более) электрических цепей. Благодаря этой связи возникает эдс индукции в одном из контуров при изменении тока в другом. Количественной характеристикой магнитной связи электрических цепей является Индуктивность взаимная. И. в. лежит в основе действия Трансформаторов.

Лит.: Калашников С. Г., Электричество, М., 1970 (Общий курс физики, т. 2), гл. 10.

Индукция химическая

Индукция химическая - совместное протекание двух химических реакций, из которых одна обусловливает или ускоряет вторую; см. Сопряжённые реакции.

Индукция электромагнитная

Индукция электромагнитная - возникновение электродвижущей силы (эдс индукции) в проводящем контуре, находящемся в переменном магнитном поле или движущемся в постоянном магнитном поле. Электрический ток, вызванный этой эдс, называется индукционным током. И. э. была открыта М. Фарадеем (См. Фарадей) в 1831. Согласно закону Фарадея, эдс индукции Ei в контуре прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока (См. Магнитный поток) (потока вектора магнитной индукции) Ф через поверхность S, ограниченную этим контуром:

Индукция электромагнитная

Здесь ΔФ - изменение магнитного потока через контур за время Δt; коэффициент пропорциональности k в системе СИ равен k = 1, а в системе СГС (Гаусса) k = 1/c, c - скорость света в вакууме. Знак минус определяет направление индукционного тока в соответствии с Ленца правилом: индукционный ток имеет такое направление, что создаваемый им поток магнитной индукции через площадь, ограниченную контуром, стремится препятствовать тому изменению потока Ф, которое вызывает появление индукционного тока.

В постоянном магнитном поле эдс индукции возникает лишь при таком движении контура, при котором магнитный поток через поверхность, ограниченную контуром, изменяется во времени (т. е. контур при своём движении должен пересекать линии магнитной индукции; при движении вдоль линий поток Ф меняться не будет и эдс не возникнет). В этом случае эдс индукции равна работе магнитной части Лоренца силы (См. Лоренца сила) по перемещению единичного заряда вдоль замкнутого контура. Если же неподвижный проводник находится в переменном магнитном поле, то эдс индукции равна работе по перемещению единичного заряда вдоль замкнутого контура, совершаемой силами вихревого электрического поля, которое, согласно Максвелла уравнениям, порождается в пространстве при изменении магнитного поля со временем. В системе отсчёта, относительно которой контур покоится, именно это вихревое электрическое поле вызывает движение заряженных частиц, т. е. появление индукционного тока. И. э. лежит в основе работы генераторов электрического тока, в которых механическая энергия преобразуется в электрическую; на этом же явлении основано действие трансформаторов и т. д.

Лит.: Калашников С. Г., Электричество, М., 1970 (Общин курс физики, т. 2), гл. 9.

Г. Я. Мякишев.

Индукция электростатическая

Индукция электростатическая - наведение в проводниках или диэлектриках электрических зарядов в постоянном электрическом поле.

В проводниках подвижные заряженные частицы - электроны - перемещаются под действием внешнего электрического поля. Перемещение происходит до тех пор, пока заряд не перераспределится так, что созданное им электрическое поле внутри проводника полностью скомпенсирует внешнее поле и суммарное электрическое поле внутри проводника станет равным нулю. (Если бы этого не произошло, то внутри проводника, помещенного в постоянное электрическое поле, неограниченно долго существовал бы электрический ток, что противоречило бы закону сохранения энергии.) В результате на отдельных участках поверхности проводника (в целом нейтрального) образуются равные по величине наведённые (индуцированные) заряды противоположного знака.

В диэлектриках, помещенных в постоянное электрическое поле, происходит поляризация, которая состоит либо в небольшом смещении положительных и отрицательных зарядов внутри молекул в противоположные стороны, что приводит к образованию электрических диполей (См. Диполь) (с электрическим моментом, пропорциональным внешнему полю), либо в частичной ориентации молекул, обладающих электрическим моментом, в направлении поля. В том и другом случае электрический дипольный момент единицы объёма диэлектрика становится отличным от нуля. На поверхности диэлектрика появляются связанные заряды. Если поляризация неоднородная, то связанные заряды появляются и внутри диэлектрика. Поляризованный диэлектрик порождает электростатическое поле, добавляющееся к внешнему полю. (См. Диэлектрики.)

Г. Я. Мякишев.

Индульгенция

Индульгенция (от лат. indulgentia - снисходительность, милость)

в католической церкви полное или частичное прощение «грехов», даваемое верующему церковью (обладающей, по учению католицизма, запасом «божественной благодати» в силу заслуг Христа и святых), а также свидетельство, выданное церковью по случаю «отпущения грехов». С 12-13 вв. католическая церковь начала в широких масштабах торговлю И., принявшую характер беззастенчивой наживы, что вызвало впоследствии бурный протест гуманистов; отмена торговли И. была одним из основных требований Реформации. Продажа И. папством не прекращена полностью и в настоящее время.

Лит.: Лозинский С. Г., Папский «департамент покаянных дел», в кн.: Вопросы истории религии и атеизма, сб. 2, М.,1954; Папские таксы отпущения грехов, подготовил к печати Б. Я. Рамм, там же.

Индур

Индур - город в Индии; см. Индаур.

Индустриализация

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индустриализация строительства

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индустриально-педагогические техникумы

Индустриально-педагогические техникумы - готовят мастеров производственного обучения для профессионально-технических учебных заведений. Первые И.-п. т. организованы в 1943 в Москве, Куйбышеве и Магнитогорске. В 1971 в СССР было 62 И.-п. т. В И.-п. т. принимается рабочая молодёжь, имеющая специальное образование в объёме профессионально-технического учебного заведения и квалификацию по специальности не ниже 3-го разряда. Выпускникам И.-п. т. присваивается квалификация техника-мастера производственного обучения.

Индустриальные институты

Индустриальные институты - готовят инженеров для различных отраслей народного хозяйства. В СССР в 1972 было 6 И. и.: Днепродзержинский им. Арсеничева (основан в 1967), Краматорский (1963), Норильский вечерний (1961), Павлодарский (1960), Тюменский (1963), Ухтинский (1967).

Подготовка инженеров в И. и. ведётся по дневной, вечерней и заочной формам обучения. Срок обучения 5 лет, без отрыва от производства - 6 лет. Выпускникам И. и., защитившим дипломный проект, присваивается в соответствии с избранной специальностью квалификация инженера-механика, -металлурга, -теплоэнергетика, -электрика, -строителя, -экономиста и т. п. Тюменскому И. и. предоставлено право приёма к защите кандидатских диссертаций. См. также статьи, посвящённые отдельным отраслям технического образования, например: Горное образование, Инженерно-экономическое образование, Строительное образование и др.

Индустриальные масла

Статья большая, находится на отдельной странице.

Индустриальные рабочие мира

Индустриальные рабочие мира («Индустриа́льные рабо́чие ми́ра»)

(«Industrial Workers of the World», «IWW»), профсоюзная организация в США, основанная в 1905. В создании «ИРМ» принимали деятельное участие Б. Хейвуд, Ю. Дебс, Д. Де Леон. Исходя из необходимости уничтожения капитализма как системы, «ИРМ» ставила своей целью борьбу против «политики классового сотрудничества», проводившейся лидерами Американской федерации труда (См. Американская федерация труда) (АФТ). В отличие от АФТ, организации «ИРМ» строились по производственному принципу и объединяли главным образом неквалифицированных рабочих. В 1908 руководство в «ИРМ» захватили анархо-синдикалисты. Несмотря на ошибки анархо-синдикалистского характера, «ИРМ» сыграла значительную роль в истории американского рабочего движения. За время своего существования она провела не менее 150 крупных стачек. В годы 1-й мировой воины 1914-1918 «ИРМ» заняла антивоенную позицию. «ИРМ» приветствовала Октябрьскую революцию в России. В 20-е гг. после ухода из «ИРМ» революционных элементов, перешедших в компартию США, организация постепенно сошла с политической сцены.

Лит.: Фонер Ф. С. История рабочего движения в США, т. 4, пер. с англ., М., 1969; История рабочего движения в США в новейшее время, т. 1, М., 1970.

В. Л. Мальков.

Индустрия

Индустрия (от лат. industria - деятельность, усердие)

то же, что Промышленность.

Индусы

Индусы - индуисты, приверженцы религии Индуизма, распространённой в Индии, а также в некоторых других районах земного шара, куда эмигрировали индийцы (на некоторых островах Индийского океана, в странах Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке, на Фиджи, в Гайане). При больших различиях сект индусов их объединяет ряд общих религиозных догм, особенностей культуры, быта, соблюдение кастовых ограничений (см. Касты). И. называют иногда всё население Индии (индийцев), однако такое применение этого слова неправильно.

Индуцированное излучение

Индуцированное излучение - то же, что Вынужденное излучение.

Индуцируемые ферменты

Индуцируемые ферменты - адаптивные ферменты, синтезируемые в ответ на появление соединений, в превращениях которых данные ферменты участвуют. Выработка И. ф. - одно из проявлений адаптации обмена веществ клетки к изменившимся условиям среды. При этом возможно либо увеличение количества уже имеющегося фермента, обеспечивающее более быстрое протекание определённой реакции, либо выработка новых ферментов, ранее отсутствовавших в данной ткани. Способность к образованию новых биокатализаторов возникает в результате мутаций (См. Мутации) и закрепляется естественным отбором в случае длительного воздействия индуцирующего фактора. (См. также Конститутивные ферменты.)

Инеболу

Инеболу (Inebolu)

город на С. Турции, в вилайете Кастамону. 7 тыс. жителей (1965). Порт на Чёрном море (вывоз зерна, шерсти, строительного леса). Шоссе связан с Анкарой. Промышленность местного значения. В районе И. - месторождения марганцевой руды и медного колчедана.

Инегель

Инегель (Inegöl)

город на С.-З. Турции, в вилайете Бурса, на шоссе Бурса - Анкара. 28 тыс. жителей (1965). Лесопильный завод.

Иней

Иней - ледяные кристаллы, образующиеся на поверхности Земли и земных предметов в холодные, ясные и тихие ночи. По форме частички И. напоминают снежинки, но отличаются от них меньшей правильностью. Так же, как Роса, И. образуется вследствие охлаждения земной поверхности в результате теплового излучения, вызывающего понижение температуры прилегающих слоев воздуха и сублимацию водяного пара (См. Сублимация водяного пара) на поверхности охладившейся ниже 0°С.

Инёню

I Инёню́ (Inönü)

Исмет (р. 24.9.1884, Измир), турецкий политический и государственный деятель. Родился в семье судьи. По образованию и профессии военный. В 1920 примкнул к Кемалистской революции (См. Кемалистская революция) и вскоре стал одним из ближайших соратников Мустафы Кемаля (Ататюрка). Занимал посты начальника Генштаба и командующего Западным фронтом. В январе и марте 1921 турецкие войска под командованием И. (тогда Исмет-паша) одержали при селении Инёню победы над греческими интервентами. В 1934, при введении фамилий в Турции, в честь этих побед получил фамилию И. После заключения Муданийского перемирия 1922 был назначен министром иностранных дел и главой турецкой делегации на Лозаннской конференции 1922-23. (См. Лозаннская конференция 1922-23) С 30 октября 1923 по 1 ноября 1937 (с перерывом с 20 ноября 1924 по 3 марта 1925) - премьер-министр. В 1932 посетил СССР. После смерти Ататюрка (10 ноября 1938) был избран председателем правящей Народно-республиканской партии (НРП) и тогда же - президентом республики. Оставался на посту президента до мая 1950, после чего, вследствие поражения НРП на парламентских выборах, возглавил оппозицию в меджлисе. С октября 1961 по февраль 1965 премьер-министр, затем - снова лидер оппозиции. 8 мая 1972 ушёл с поста председателя НРП.

Соч.: Siyasî ve içtimaî nutuklar, Ankara, 1933; Inönü'nün söylev ve demeçleri, cilt 1, Ist., 1946.

II Инёню́ (Inönü)

селение в Западной Анатолии (Турция), близ которого турецкие войска под командованием Исмета-паши (Инёню) 10 января и 31 марта 1921 одержали победу над греческими интервентами во время греко-турецкой войны 1919-22. (См. Греко-турецкая война 1919-22)

Инёню Исмет

Инёню (Inönü) Исмет (р. 24.9.1884, Измир), турецкий политический и государственный деятель. Родился в семье судьи. По образованию и профессии военный. В 1920 примкнул к Кемалистской революции и вскоре стал одним из ближайших соратников Мустафы Кемаля (Ататюрка). Занимал посты начальника Генштаба и командующего Западным фронтом. В январе и марте 1921 турецкие войска под командованием И. (тогда Исмет-паша) одержали при селении Инёню победы над греческими интервентами. В 1934, при введении фамилий в Турции, в честь этих побед получил фамилию И. После заключения Муданийского перемирия 1922 был назначен министром иностранных дел и главой турецкой делегации на Лозаннской конференции 1922‒23. С 30 октября 1923 по 1 ноября 1937 (с перерывом с 20 ноября 1924 по 3 марта 1925) ‒ премьер-министр. В 1932 посетил СССР. После смерти Ататюрка (10 ноября 1938) был избран председателем правящей Народно-республиканской партии (НРП) и тогда же ‒ президентом республики. Оставался на посту президента до мая 1950, после чего, вследствие поражения НРП на парламентских выборах, возглавил оппозицию в меджлисе. С октября 1961 по февраль 1965 премьер-министр, затем ‒ снова лидер оппозиции. 8 мая 1972 ушёл с поста председателя НРП.

Соч.: Siyasî ve içtimaî nutuklar, Ankara, 1933; Inönü'nün söylev ve demeçleri, cilt 1, Ist., 1946.

Инёню (селение в Турции)

Инёню (Inönü), селение в Западной Анатолии (Турция), близ которого турецкие войска под командованием Исмета-паши (Инёню) 10 января и 31 марта 1921 одержали победу над греческими интервентами во время греко-турецкой войны 1919‒22.

Инер

Инер (туркм.)

гибрид первого поколения от скрещивания одногорбого верблюда (дромедара) с двугорбым (бактрианом); то же, что Нар.

Инертная масса

Инертная масса - мера инерции (См. Инерция) тела; см. Масса.

Инертность

Инертность (от лат. iners, родительный падеж inertis - бездеятельный, неподвижный)

бездеятельность, неподвижность.

Инертные газы

Статья большая, находится на отдельной странице.

Инерциальная навигационная система

Статья большая, находится на отдельной странице.

Инерциальная навигация

Статья большая, находится на отдельной странице.

Инерциальная система отсчёта

Статья большая, находится на отдельной странице.

Инерции закон

Инерции закон - один из основных законов механики, согласно которому при отсутствии внешних воздействий (сил) или когда действующие силы взаимно уравновешены, тело сохраняет неизменным состояние своего движения или покоя относительно инерциальной системы отсчёта (См. Инерциальная система отсчёта). В частности, материальная точка в этом случае находится в покое или движется равномерно и прямолинейно. См. Динамика.

Инерции сила

Инерции сила - см. Сила инерции.

Инерционный двигатель

Инерционный двигатель - энергосиловая машина, принцип действия которой основан на использовании энергии, аккумулированной Маховиком; применяется для привода различных машин, транспортных средств и др. См. также ст. Жиробус.

Инерция

Инерция (от лат. inertia - бездействие)

инертность (в механике), свойство материальных тел, находящее отражение в 1-м и 2-м законах механики. Когда внешние воздействия на тело (силы) отсутствуют или взаимно уравновешиваются, И. проявляется в том, что тело сохраняет неизменным состояние своего движения или покоя по отношению к так называемой инерциальной системе отсчёта (См. Инерциальная система отсчёта). Если же на тело действует неуравновешенная система сил, то свойство И. сказывается в том, что изменение состояния покоя или движения тела, т. е. изменение скоростей его точек, происходит постепенно, а не мгновенно; при этом движение изменяется тем медленнее, чем больше И. тела. Мерой И. тела является его масса.

Термин «И.» применяют ещё по отношению к различным приборам, понимая под И. прибора его свойство показывать регистрируемую величину с некоторым запаздыванием.

С. М. Тарг.

Инжавино

Инжавино - посёлок городского типа, центр Инжавинского района Тамбовской области РСФСР, на правом берегу р. Ворона (бассейн Дона). Соединён ж.-д. веткой (41 км) со станцией Иноковка (на линии Тамбов - Саратов). Заводы: маслобойный, маслосыродельный, кирпичный; птицекомбинат, птицефабрика, элеватор и др.

Инжектор

Инжектор (франц. injecteur, от лат. injicio - вбрасываю)

Струйный насос, предназначенный для сжатия газов и паров, а также нагнетания жидкости в различные аппараты и резервуары. И. применяются на паровозах, локомобилях и в небольших котельных установках (рис.) для подачи питательной воды в паровой котёл. Достоинством И. является отсутствие движущихся частей и простота обслуживания. Действие И. основано на преобразовании кинетической энергии струи пара в потенциальную энергию воды. В общей камере И. размещены на одной оси три конуса 1, 2 и 3. К паровому конусу 1 через паропровод 5 из котла подводится пар, который развивает в устье конуса 1 большую скорость и захватывает воду, подводимую по трубе 6 из бака 9. Образовавшаяся смесь воды и конденсирующегося пара прогоняется в водяной (конденсационный) конус 2, а из него в нагнетательный конус 3 и далее через обратный клапан 7 в паровой котёл. Так как конус 3 расширяющийся, то скорость воды в нём уменьшается, давление растет и становится достаточным для преодоления давления в паровом котле и нагнетания питательной воды в котёл. Излишек воды, образующийся в начале работы И., сбрасывается через клапан 8 так называемой «вестовой» трубы 4. Температура воды, поступающей в И., не должна превышать 40 °С, а высота всасывания 2,5 м. И. устанавливают вертикально или горизонтально. И., предназначенные для отсасывания газов, паров или жидкостей, называются Эжекторами.

Г. Е. Холодовский.

Схема работы инжектора: 1 - паровой конус; 2 - водяной конус; 3 - нагнетательный конус; 4 - вестовая труба; 5 - паропровод; 6 - труба; 7, 8 - клапаны; 9 - бак.

Схема работы инжектора: 1 - паровой конус; 2 - водяной конус; 3 - нагнетательный конус; 4 - вестовая труба; 5 - паропровод; 6 - труба; 7, 8 - клапаны; 9 - бак.

Инжекционный лазер

Инжекционный лазер - Полупроводниковый лазер, в котором используется инжекция (впрыскивание) электронов и дырок в область электронно-дырочного перехода (См. Электронно-дырочный переход). Отличается малыми размерами (объём Инжекционный лазер 1 мм3). И. л. созданы на большом числе полупроводниковых материалов и излучают в широком диапазоне длин волн - от видимого света до инфракрасного излучения.

Предыдущая страница Следующая страница