Значение слова "ОБОЛОЧКА" найдено в 149 источниках

ОБОЛОЧКА

найдено в "Толковом словаре Ожегова"
ОБОЛОЧКА, -и, ж. Поверхностный слой, обтягивающий, покрывающий что-н.О. зерна. Роговая о. (роговица). О. аэростата (баллон в 3 знач.). *Географическая оболочка Земли (спец.) - ландшафтный слой как сферавзаимодействия земной коры и верхней части мантии, атмосферы, гидросферы ибиосферы. II прил. оболочковый, -ая, -ое и оболочечный, -ая, -ое.

Найдено 4 изображения:

Изображения из описаний на этой странице
найдено в "Новом толково-словообразовательном словаре русского языка"
оболочка ж. 1) а) Покров, слой, обтягивающий, облекающий что-л. снаружи. б) перен. Внешний облик, прикрывающий внутреннее содержание. 2) Название ткани, являющейся внешним покровом какой-л. части организма. 3) Матерчатое вместилищем, заполненное газом (у аэростатов, стратостатов).



найдено в "Русско-английском словаре"
оболочка
ж.
1. cover, jacket, envelope; тех. тж. casing; (скорлупа) shell
оболочка семени бот. — seed-coat
2. биол. capsule; (перен.) (outward) form, appearance
3. анат. membrane
радужная оболочка (глаза) — iris
роговая оболочка (глаза) — cornea
сетчатая оболочка (глаза) — retina
слизистая оболочка — mucous membrane




найдено в "Словаре синонимов"
оболочка Наволочка, кожица, кора, плева, пелена, пленка, скорлупа, сорочка, шкурка; обертка, конверт. ... .. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари,1999. оболочка наволочка, кожица, кора, плева, пелена, пленка, скорлупа, сорочка, шкурка, обертка, конверт, поверхностный слой; анамнион, пелликула, кожа, пофигатор, аллантоис, неврилемма, эпикард, эпендима, хорион, фасция, склера, ретина, плевра, кокон, надкостница, геосфера, циста, кома, капсула, рубашка, кожура, интина, эндометрий, стакан, сарколемма, капсид, сиаль, стенка, ирис, перидий, амнион, перикард, конъюнктива, мантия, сетчатка, гидросфера, корпус, периодонт, интима, стратисфера, сима, камера, роговица Словарь русских синонимов. оболочка сущ., кол-во синонимов: 71 • адвентиция (1) • аллантоис (1) • амнион (2) • амниохорион (1) • анамнион (1) • биооболочка (1) • блона (7) • брюшина (5) • восковница (2) • геосфера (1) • гидросфера (1) • дьявольский кошелек (2) • интима (1) • интина (1) • ирис (22) • камера (81) • капсид (1) • капсула (10) • капсюля (3) • кожа (62) • кожура (14) • кожух (12) • кокон (1) • кома (6) • конъюнктива (1) • корпус (25) • мантия (14) • медия (1) • надкостница (3) • неврилемма (2) • обшивка (22) • пелликула (1) • перидий (2) • перикард (4) • периметрий (2) • перимизий (1) • периневрий (1) • периодонт (3) • перитендиний (2) • плева (11) • плевра (1) • пневмооболочка (1) • подоболочка (1) • пофигатор (1) • ретина (2) • роговица (2) • рубашка (52) • сарколемма (1) • сетчатка (2) • сиаль (2) • сима (7) • склера (3) • склеротика (2) • скорлупа (7) • сорочка (9) • стакан (16) • стенка (24) • стратисфера (1) • суперкапсид (1) • фасция (5) • хорион (1) • циста (4) • шкура (69) • экзоспорий (1) • эндометрий (1) • эндоцервикс (1) • эпендима (1) • эпикард (2) • эпимизий (1) • эпиневрий (1) • ястык (3) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: адвентиция, аллантоис, амнион, анамнион, биооболочка, блона, брюшина, восковница, геосфера, гидросфера, дьявольский кошелек, интима, интина, ирис, камера, капсид, капсула, капсюля, кожа, кожура, кожух, кокон, кома, конъюнктива, корпус, мантия, надкостница, неврилемма, обшивка, пелликула, перидий, перикард, периметрий, периневрий, периодонт, плева, плевра, пневмооболочка, подоболочка, пофигатор, ретина, роговица, рубашка, сарколемма, сетчатка, сиаль, сима, склера, склеротика, скорлупа, стакан, стенка, стратисфера, фасция, хорион, циста, эндометрий, эпендима, эпикард, ястык
найдено в "Большой советской энциклопедии"

ОБОЛОЧКА в технике и теории упругости, твёрдое тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями, расстояние между к-рыми мало по сравнению с двумя другими размерами. Поверхность, делящая пополам толщину О., наз. срединной поверхностью; в зависимости от её очертания различают цилиндрич. О. с сечением круговой, эллиптической и др. формы; конические, тороидальные и т. д. (рис. 1). О. классифицируются также по полной кривизне поверхности - т. н. гауссовой кривизне: положительной - сферические, эллипсоидальные и др. О., нулевой - цилиндрические, конические; отрицательной - гиперболические параболоиды. О. могут быть постоянной и переменной толщины. Они подразделяются на одно-, двух-и многослойные. В зависимости от материала О. бывают изотропными либо анизотропными. Выполняются О. из железобетона, стали, дерева, лёгких сплавов, пластмасс и др. строит, материалов.

Рис. 1. Оболочки различной формы: а - цилиндрическая оболочка кругового сечения; 6 - коническая; в - сферическая; г - тороидальная

Под воздействием внеш. нагрузок в О. возникают внутр. усилия, равномерно распределённые по толщине (т. н. мембранные напряжения, или напряжения в срединной поверхности), и усилия изгиба, образующие в сечениях О. изгибающие и крутящие моменты, а также поперечные силы. Благодаря наличию мембранных усилий О. сочетают значит, жёсткость и прочность со сравнительно малым весом, что отличает их от пластинок. Если напряжениями изгиба при расчёте можно пренебречь, то О. называется безмоментной. Наличие моментов характерно для участков О., примыкающих к краям (так называемый краевой эффект).

Рис. 2. Примеры оболочек: а - космический аппарат, представляющий собой сложное сочетание оболочек различной формы; 6 - сердце человека; в - корпус подводной лодки; г - сооружение в виде купола.

Если напряжения лежат в пределах пропорциональности для материала О., то методы расчёта О. основываются на зависимостях‘ упругости теории. Чаще всего для тонких О. применяют гипотезу Кирхгофа - Лява, по к-рой любое прямое волокно, нормальное к срединной поверхности до деформации, остаётся прямым и нормальным к срединной поверхности и после деформации; вместе с тем его длина остаётся неизменной. Кроме того, считают, что нормальными напряжениями в направлении, перпендикулярном к срединной поверхности, можно пренебречь по сравнению с основными напряжениями. При этом общая трёхмерная задача теории упругости переходит в двумерную. Решение задачи сводится к интегрированию системы дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка при краевых условиях, определяемых характером сопряжения О. с другими частями конструкции. В статнч. расчёте О. на прочность и жёсткость должны быть определены напряжения, деформации и перемещения различных точек О. в зависимости от заданной нагрузки. Как правило, в расчётах на прочность прогибы О. (перемещения вдоль нормали к срединной поверхности) могут считаться малыми по сравнению с толщиной О.; тогда соотношения между перемещениями и деформациями являются линейными; соответственно линейными (для упругой задачи) будут основные дифференциальные уравния.

О. часто приходится подкреплять рёбрами (в основном для обеспечения устойчивости их деформации), напр, фюзеляжи и крылья самолётов, нек-рые типы тонкостенных перекрытий и др.

Важным для О. является расчёт на устойчивость (см. Устойчивость упругих систем). Специфическая особенность тонкостенных О.- потеря устойчивости хлопком, или прощёлкиванием, выражающаяся в резком переходе от одного устойчивого равновесного состояния к другому; этот переход наступает при различных нагрузках, в зависимости от исходных несовершенств формы оболочки, начальных напряжений и т. д. В случае прошёлкивания прогибы оказываются соизмеримыми с толщиной О.; анализ поведения О. должен основываться при этом на уравнениях, являющихся уже нелинейными.

В задачах динамики О. рассматриваются периодич. колебания и нестационарные процессы, связанные с быстрым или ударным нагружением. При обтекании О. потоком жидкости либо газа могут наступить неустойчивые (автоколебательные) режимы, определение к-рых является предметом гидро- или аэроупругости. Особый раздел теории колебаний, имеющий важные приложения, представляет исследование нелинейных колебаний О. При рассмотрении динамич. процессов в О. соотношения, основанные на гипотезе Кирхгофа - Лява, не всегда оказываются приемлемыми; тогда переходят к дифференциальным уравнениям более сложной структуры.

О. находят широкое применение в технике в качестве покрытий зданий, в летательных аппаратах, судах, целынометаллич. вагонах, телевизионных башнях, частях машин и др. (рис. 2).

Лит.: Амбарцумян С. А., Теория анизотропных оболочек, М., 1961; Б о л о т и н В. В., Динамическая устойчивость упругих систем, М., 1956; Власов В. 3., Общая теория оболочек и её применения в технике, М.- Л., 1949; Вольмир А. С., Гибкие пластинки и оболочки, М., 1956; его же, Нелинейная динамика пластинок и оболочек, М., 1972; Гольденвейзер А. Л., Теория упругих тонких оболочек, М., 1953; Лурье А. И., Статика тонкостенных упругих оболочек, М.- Л., 1947; Муштари X. М., Галимов К. 3., Нелинейная теория упругих оболочек, Казань, 1957; Новожилов В. В., Теория тонких оболочек, Л., 1951; Ч е р н ы х К. Ф., Линейная теория оболочек, ч. 1 - 2, Л., 1962 - 64. А. С. Вольмир.





найдено в "Большой советской энциклопедии"

ОБОЛОЧКА растительной клетки, непротоплазматический компонент клетки (в отличие от мембраны животной клетки), продукт деятельности протопласта. О. определяет форму клетки, а также защищает протопласт от повреждений, участвует в поглощении и проведении веществ, транспирации, выделении секретов. О. состоит преим. из углеводов (полисахаридов), у мн. грибов содержит хитин, у пыльцевых зёрен и спор высших растений - высокоустойчивое органич. вещество спорополЛенин. Остов О. представлен компактными параллельными группами полимерных молекул целлюлозы - микрофибриллами, погружёнными в аморфную массу (матрикс) из пектиновых веществ и гемицеллюлоз. Неоднородность строения определяет анизотропию О., её двойное лучепреломление. Различают первичную, вторичную, а иногда и третичную О. Наружная, стекловидно-прозрачная тонкая п е р в и ч н а я О. с рыхлой сетью микрофибрилл- способна растягиваться; при этом происходит внедрение (интуссусцепция) в неё новых микрофибрилл. Первичную О. имеют клетки меристемы, мезофилла, колленхимы. Первичные О. соседних клеток разделены срединной пластинкой из пектиновых веществ, растворение которых вызывает мацерацию (разъединение) клеток. Иногда срединной пластинкой наз. совокупность двух первичных О. вместе с разделяющим их межклетным веществом. На первичную О. изнутри откладывается вторичная, жёсткость и упругость к-рой определяются высоким содержанием целлюлозы. Утолщение вторичной О. происходит наложением (аппозицией) плотных слоев параллельных микрофибрилл. В нек-рых проводящих элементах ксилемы вторичная О. имеет вид колец или спирально закрученных лент. От толщины вторичной О. зависит толщина всей клеточной стенки. У большинства клеток во вторичной О. имеются поры, через к-рые осуществляется связь между клетками с помощью плазмодесм, пронизывающих первичную О. и межклетное вещество.

Оболочка растительной клетки с трёхслойной вторичной оболочкой: О - срединная пластинка; I-первичная оболочка; II - вторичная оболочка, состоящая из трёх слоев; III - третичная оболочка.

Функциональная специализация клеток в большой степени сопряжена с изменениями химич. состава О. Так, одревеснение обусловлено появлением в ней лигнина (в особенности в древесине и склеренхиме), что повышает твёрдость оболочки; рост клетки прекращается. Опробкование связано с отложением в ней суберина, не проницаемого для жидкостей и газа, что приводит к гибели протопласта (пробка, экзодерма). Кутин обусловливает кутинизацию О., образуя на наружной поверхности клеток эпидермиса плёнку - кутикулу, защищающую ткани от перегревания и испарения. Накопление солей кальция (красные водоросли, кувшинки) или кремнезёма (диатомовые водоросли, эпидермис хвощей, злаков) вызывает минерализацию О. Превращение пектиновых веществ и целлюлозы в слизи, удерживающие влагу, приводит к ослизнению (ослизнение семенной кожуры облегчает прорастание семени). При повреждении на поверхности стволов вишни, миндаля, акации и др. растений выделяются сходные со слизя-ми в химич. отношении камеди, используемые для приготовления клея и применяемые в медицине.

Лит.: Раздорский В. Ф., Анатомия растений, М., 1949; Фрей-Висслинг А., Мюлеталер К., Ультраструктура растительной клетки, пер. с англ., М., 1968; Биохимия растений, пер. с англ., М., 1968; Э с а у К., Анатомия растений, пер. с англ., М., 1969. Л. И. Лотова.

О. животной клетки - специализированный слой на её поверхности. В составе О. различают плазматич. мембрану, или плазмалемм у,- субмикроскопич. структуру толщиной ок. 100 А, и собственно О. Плазматич. мембрана имеется у всех клеток, она играет важную роль в обмене веществ между клеткой и внешней средой (обладает избирательной проницаемостью), движении клеток и сцеплении их друг с другом; состоит из белков и липидов; в зависимости от природы клеток и их физиологич. состояния образует выросты (см. Микроворсинки) и впячивания (см. Пиноцитоз). Собственно О. имеется не у всех животных клеток; она отличается большим разнообразием, может выполнять функцию наружного скелета клетки (пелликула простейших, хитиновая кутикула членистоногих), играет защитную роль (многослойная О. яйцеклеток, О. цист); состоит гл. обр. из углеводов и их соединений с белками, а также липидов и неорганических веществ, секретируется как самой клеткой, так и окружающими клетками этой и др. тканей.

Лит. см. при ст. Клетка. Т. Б. Айзенштадт.





T: 126