Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Многоканальные С. п. с селективной модуляцией 28 страница






Особенно широкое распространение получили феррорезонансные С. э. для стабилизации переменного напряжения (обычно пром. частоты) в цепях питания контрольно-измерит. приборов, регулирующих и исполнит, устройств пром. электроавтоматики, электроприборов и радиоаппаратуры бытового назначения (мощностью от десятков ва до неск. ква). На рис. представлен С. э. напряжения для питания телевизоров и радиоприёмников от сети с напряжением 127/220 в (в стабилизаторе имеется колодка для переключения выводов автотрансформатора при переходе от одного номинала напряжения к другому). Дроссель Др 1 работает в режиме насыщения, поэтому колебания сетевого напряжения практически не влияют на его магнитный поток; для компенсации незначит. колебаний служит вспомогат. обмотка Wx.

Электрическая схема феррорезонансного стабилизатора напряжения: Uвх - напряжение сети 127/220 в; Uвых - стабилизированное напряжение 220 в; Др 1 - насыщенный дроссель; Др 2 - ненасыщенный дроссель; ATP - автотрансформатор; С - конденсатор; Пр 1, Пр 2 - предохранители для сетевого напряжения 220 и 127 в; Wx - компенсационная обмотка; Л - контрольная лампочка.

Ненасыщенный дроссель Др 2 и конденсатор С образуют феррорезонансный контур, с к-рого снимается выходное стабилизированное напряжение. Внутр. сопротивление С. э. значительно меньше сопротивления номинальной нагрузки. Такой стабилизатор при напряжении сети 127 ±19 38 в или 220 ± 33 16 в (при колебаниях частоты в пределах 49, 5-50, 5 гц) обеспечивает выходное напряжение

220 ± 22 в· т. е. коэфф. стабилизации 3%. Лит. см. при ст. Стабилизация в автоматическом управлении и регулировании.

IM. M. Майзель.

СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ингибиторы старения, вещества, тормозящие старение полимеров; подразделяются на несколько групп: антиоксиданты, термостабилизаторы, антиозонанты, светостабилизаторы, антирады. Антиоксиданты повышают устойчивость полимеров к действию атмосферного кислорода, замедляя их термоокислительную деструкцию. Важнейшие С. п. м. этой группы - производные вторичных ароматич. аминов (напр., фенил-р-нафтиламин), гидрохинолинов (напр., 6-этокси-2, 2, 4-триметил- 1, 2-дигидрохинолин), фенолов и бисфенолов (2, 6-ди-треш-бутил-4-метилфенол и др.), арилфосфитов [например, три-(га-нонилфенил)-фосфит]. Термостабилизаторами - ингибиторами деструкции термостойких полимеров (см. Теплостойкость и термостойкость полимеров) - служат окислы металлов, нек-рые металлорганич. соединения и др. Антиозонанты, защищающие полимеры от атмосферного озона, могут действовать по различным механизмам. Так, хим. антиозонанты (производные n-фенилендиамина, трибу-тилтиомочевина и др.) реагируют, напр., с озоном и с продуктами озонолиза полимера; физ. антиозонанты (гл. обр. смеси твёрдых парафиновых углеводородов кристаллической структуры) мигрируют на поверхность полимера, создавая т. о. барьер для его взаимодействия с озоном. Светостабилизаторами (фотостабилизаторами) служат вещества, способные поглощать ультрафиолетовый свет (напр., сажа) или тормозить фотоокислительную деструкцию, вызываемую одновременным действием света и кислорода (производные бензофенона, эфиры салициловой к-ты и др.). Свойствами антирадов - ингибиторов радиационного старения - обладают нек-рые ароматич. углеводороды (напр., нафталин, антрацен), а также вторичные ароматич. амины и производные п-фенилендиамина.

Вещества, используемые в качестве С. п. м., должны удовлетворять ряду общих требований: хорошо диспергироваться в полимерах и, как правило, не мигрировать на их поверхность (исключение - антиозонанты), иметь низкую летучесть, не влиять на технологич. режимы переработки полимеров и на спе-цифич. свойства изделий. Стабилизаторы, к-рые вводят в белые и цветные материалы, не должны изменять окраску последних. Содержание стабилизатора в полимере составляет в большинстве случаев ОД-3, 0%. При одновременном применении нескольких С. п. м. (обычно 2-3) часто наблюдается взаимное усиление их эффективности, т. н. с и н е рг и з м.

Лит.: Ф ой г т И., Стабилизация синтетических полимеров против действия света и тепла, пер. с нем., Л., 1972; Химические добавки к полимерам. Справочник, M., 1973; Ангерт Л. Г.. Состояние и перспективы исследований в области защиты резин от старения, " Каучук и резина", 1974, № 8.

Л. Г. Ангерт.

СТАБИЛИЗАЦИЯ (от лат. stabilis- устойчивый, постоянный), упрочение, приведение в постоянное устойчивое состояние или поддержание этого состояния, напр, обеспечение постоянства к.-л. процессов (напр., стабилизация частоты), повышение устойчивости к.-л. веществ (напр., стабилизация полимеров) и т. д. См. также Стабилизация валюты, Стабилизация нефти и др.

СТАБИЛИЗАЦИЯ в автоматическом управлении и регулировании, поддержание заданного постоянного во времени значения одной (или нескольких) регулируемой величины x(t) вне зависимости от внешних (по отношению к объекту С.) и внутренних возмущающих (дестабилизирующих) воздействий f, стремящихся отклонить регулируемую величину от заданного значения x0(t)= хo = const (CM. Регулирование автоматическое). Можно стабилизировать не только к.-л. измеряемую регулируемую величину, напр, эффективное значение электрич. напряжения, но и любую заданную её функцию (и даже функцию неск. первичных измеряемых величин).

Количеств, характеристику эффективности С. даёт безразмерный коэфф. стабилизации [ris], равный частному от деления малого относит, изменения дестабилизирующего воздействия [ris] f/f на вызываемое им малое же относит, изменение регулируемои величины [ris] х/х; в пределе малые изменения заменяют дифференциалами:
[ris]

Идеальная С. достигается при [ris] -> бескон. Дестабилизирующих воздействий может быть несколько; соответственно этому вычисляют коэфф. С., характеризующие влияние каждого из факторов. Если дестабилизирующие воздействия регулярные и взаимно независимые, то общее влияние на стабилизируемый параметр равно алгебраич. сумме этих воздействий. Если же дестабилизирующие воздействия нерегулярные (случайные), то их совместное влияние на стабилизируемый параметр оценивается геометрич. суммой отд. воздействий.

Часто при общем расчёте системы С. пользуются коэфф. [ris] -1; идеальная С. регулируемого параметра достигается при [ris] -1 -> О. Нередко вместо коэфф. [ris] и [ris] --1 для оценки работы системы С. пользуются значениями относительного ([ris]) или абсолютного ([ris]) отклонения стабилизируемой величины от заданного постоянного значения. Различают [ris], [ris] --1, [ris] и [ris] для мгновенных значений регулируемой величины x(t) (т. н. кратковрем. стабильность) и для средних её значений за продолжит, промежуток времени, характерный для рассматриваемой системы и процесса С. (т. н. долговрем., или интегральная, стабильность). Кроме того, при медленном изменении x(t) характерной величиной для оценки эффективности работы системы С. служит т. н. дрейф [ris], вычисляемый обычно как скорость ухода x(t) от заданного значения х0(за определённый характерный промежуток времени от О до t1):
[ris]

Устройства С.- стабилизаторы - бывают двух осн. видов: без обратной связи и с обратной связью. Стабилизаторы без обратной связи могут быть параметрическими либо с автоматич. компенсацией дестабилизирующих воздействий. Стабилизатор с обратной связью представляет собой автоматический регулятор по отклонению регулируемой величины x(t) от значения х o, вырабатываемого задающим устройством.

В параметрич. стабилизаторах используется нелинейный стабилизирующий элемент, у к-рого в рабочем диапазоне выходная регулируемая величина почти не зависит от значения входных воздействий. При этом если влияние остальных дестабилизирующих воздействий по сравнению с изменением входной обобщённой величины мало, то на выходе параметрич. стабилизатора получаются почти постоянные значения регулируемой величины. Параметрич. стабилизаторы особенно широко применяют для стабилизации электрических величин, в частности электрического напряжения (см. Стабилизатор электрический).

В стабилизаторах с автоматич. компенсацией дестабилизирующего воздействия управляющая величина вырабатывается в функции этого единственного (или, во всяком случае, основного) фактора. В ряде случаев для автоматич. компенсации осн. дестабилизирующего воздействия так же, как и в параметрич. стабилизаторах, используют нелинейный элемент. Если существенных (для данной системы) стабилизирующих факторов два и более, то С. с автоматич. компенсацией дестабилизирующих воздействий обычно малоэффективна и как таковая в технике практически не применяется.

В этих случаях пользуются комбинированными стабилизаторами с двумя цепями регулирования: одной - по важнейшему возмущению (дестабилизирующему воздействию), т. е. без обратной связи, и второй - по отклонению, т. е. с обратной связью. При этом включение цепи с компенсацией дестабилизирующего воздействия значительно повышает быстродействие стабилизатора (снижает запаздывание при работе), поскольку регулирование по возмущению не нуждается в образовании отклонения регулируемой величины от заданного значения, на что уходит нек-рое время.

Стабилизатор с обратной связью имеет замкнутую цепь воздействий и осуществляет сравнение действительного мгновенного значения регулируемой величины x(t) с заданным хо. Сигнал рассогласования [ris] (?) = хо - x(t) преобразуется (при необходимости), усиливается и служит основой для управляющего воздействия, к-рое направлено (через регулирующий орган) в сторону уменьшения [ris] (t); последнее через обратную связь вновь поступает в элемент сравнения, где снова вырабатывается сигнал рассогласования, и т. д. до тех пор, пока не будет достигнут порог нечувствительности к.-л. элемента в цепи последоват. прохождения сигнала через стабилизатор. Лит.: Дусавицкнй Ю. Я., Магнитные стабилизаторы постоянного напряжения, M., 1970; Л у к е с Ю. X., Схемы на полупроводниковых диодах, пер. с нем., M., 1972; Теория автоматического управления, под ред. А. В. Нетушила, ч. 2, M., 1972; Основы автоматического управления, под ред. B.C. Пугачева, 3 изд., M., 1974; Журавлев А. А., M а з е л ь К. Б., Преобразователи постоянного напряжения на транзисторах, 3 изд., M., 1974. M. M. Майзель.
СТАБИЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТЫ, проведение гос-вом мер по упорядочению ден. обращения. К ним относятся девальвация, деноминация, дефляция, нуллификация денег, ревальвация. В условиях общего кризиса капитализма, когда денежные системы капиталистич. стран переживают хронич. кризис, выражающийся в крушении золотого стандарта, переходе к инфляционному бумажно-ден. обращению, глубоком расстройстве сферы внутр. обращения и международных расчётов (см. Валютный кризис, Инфляция), С. в. носит лишь частичный, временный характер. См. также Денежные реформы.

СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕФТИ, удаление из нефти, выходящей из нефтяных скважин, остаточного количества углеводородных газов и лёгких жидких фракций после первичной дегазации. С. н. осуществляется на нефтяных промыслах или на головных перекачивающих станциях. В стабильной нефти содержание растворённых газов не превышает 1- 1%. Углеводородные газы направляются на газопе-рерабатывающий завод (ГПЗ), а стабильная нефть - на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

В установке С. н. (см. рис.) исходная нефть нагревается в теплообменниках до 200-250 0C и поступает в ректификационную колонну (давление 0, 2-0, 5 Мн/м2), из к-рой отводятся углеводородные газы и пары лёгкого бензина (газовый бензин) в конденсатор-холодильник, а затем поступают в газосепаратор, откуда несконденсированные газы направляются на ГПЗ, а жидкая фаза частично возвращается в ректификационную колонну для орошения. Остальная часть жидкой

Схема установки для стабилизации нефти: 1, 5 - теплообменники; 2, 6 - ректификационные колонны; 3, 7 - конденсаторы-холодильники; 4, 8- газосепараторы; 9 - подогреватели. I - исходная нефть; 11 - стабильная нефть; 111 - стабильный газовый бензин; IV - сухой газ; V - сжиженная пропан-бута-новая фракция.

фазы проходит теплообменник, где нагревается, а затем поступает в ректификационную колонну (давление 0, 8- 1, 2 Mн/м2). Из колонны углеводородные газы отводятся в конденсатор-холодильник и далее поступают в газосепаратор. Из газосепаратора сверху отводится сухой газ, снизу - сжиженная пропан-бутановая фракция, часть к-рой возвращается в колонну для орошения, остальное направляется в ёмкость. Из колонн и через теплообменники и холодильники отбираются соответственно стабильная нефть и бензин. Для более полного отбора лёгких фракций колонны снизу нагревают.

Лит.: Гуревич И. Л., Технология переработки нефти и газа, 3 изд., ч. 1, M., 1972. А. Г. Сарданашвили.
СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ, способ повышения стойкости полимеров к старению, основанный на применении веществ (стабилизаторов), способных тормозить развитие этого процесса. Выбор таких веществ, к-рые вводят в полимеры лри их синтезе или переработке, определяется механизмом реакций, вызывающих старение. В результате стабилизации скорость старения полимеров уменьшается иногда в 10 и более раз. Подробнее см. Стабилизаторы полимерных материалов, Старение полимеров.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ТКАНЕЙ, то же, что 'термофиксация тканей.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ в радиотехнике, поддержание постоянства частоты электрич. колебаний в автогенераторе (см. Генерирование электрических колебаний). Частота колебаний автогенератора может отклоняться от лервоначального значения под действием дестабилизирующих факторов, как-то: изменение темп-ры, влажности и атм. давления, изменение питающих напряжений и сопротивления нагрузки, шумы электровакуумных и полупроводниковых приборов, старение деталей, толчки и вибрация, радиоактивное облучение и т. д. Отклонение (уход) частоты приводит к нежелат. последствиям, таким, как взаимные помехи радиоприёму соседних (по частоте) радиостанций, " уход" (со временем) настройки радиовещательного супергетеродинного радиоприемника на принимаемую станцию и MH. др. Меры С. ч. направлены на повышение устойчивости частоты колебаний генераторов по отношению к дестабилизирующим факторам, т. е. на понижение нестабильности частоты генерируемых колебаний. Последняя характеризуется величиной относит, нестабильности частоты [ris]f/f, где [ris]f - отклонение частоты от первоначального значения f (нередко [ris]flf наз. также относительной стабильностью частоты). Различают нестабильность кратковременную (определяемую отклонением частоты за время < 1 сек) и долговременную; на практике пользуются понятиями минутной, часовой, суточной, месячной и годовой нестабильности.

Повышения стабильности частоты в автогенераторе (уменьшения [ris] f/f достигают увеличением добротности коле-бат. контура, задающего частоту (см. Добротность колебательной системы), и уменьшением его температурного коэфф. частоты, выбором схемы, конструкции и режима работы автогенератора, его термостатированием, стабилизацией питающих напряжений и т. д.

Наиболее распространена кварцевая С. ч., при к-рой в качестве колебат. контура используют электромеханич. колебат. систему - пьезоэлектрич. кварцевый резонатор. Кварцевые генераторы создают на транзисторах, туннельных диодах или электронных лампах; они имеют нестабильность [ris] f/f = 10-6-10-10 и отличаются малыми габаритами, экономичностью и надёжностью. Высокая стабильность частоты кварцевого генератора достигается благодаря малому температурному коэфф. частоты кварцевого резонатора, устойчивости его параметров к внешним воздействиям и исключительно высокой добротности (до 107, тогда как добротность обычного колебат. контура в большинстве случаев составляет ~102). Радиотехнич. устройства с кварцевой С. ч. широко применяют в радиопередатчиках средней и большой мощности (см. Задающий генератор), эталонах и стандартах времени и частоты, в генераторах систем многоканальной связи и т. д.; при этом в диапазонных радиоустройствах используют декадный синтез частот (см. Синтезатор частот).

Наивысшей стабильностью частоты ([ris]f/f = 10 -11-10-13) обладают квантовые стандарты частоты, что объясняется принципиально более высокой устойчивостью микросистем (атомов и молекул) по сравнению с макросистемами (колебат. контурами, объёмными и кварцевыми резонаторами и др.). Кроме того, микросистема, в отличие от макросистемы, не подвержена старению и механич. •воздействиям.

Лит.: Грошковский Я., Генерирование высокочастотных колебаний и стабилизация частоты, пер. с польск., M., 1953; Альтшуллер Г. Б., Кварцевая стабилизация частоты, M-, 1974.

А. ф. Нлонский.

СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА, платформа (площадка), не участвующая в угловых перемещениях космического летательного аппарата, на к-ром она установлена. Угловое положение С. п. относительно заданных направлений поддерживается неизменным с высокой точностью; в большинстве случаев эта задача решается при помощи гироскопов (см. Гиростабилизатор). С. п. предназначена для размещения на ней акселерометров, астродатчиков, остронаправленных антенн и др. устройств, требующих стабилизации углового положения, а также может служить позиционным датчиком в системе ориентации и угловой стабилизации, определяющим угловые отклонения космического летательного аппарата от заданных направлений.

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ОТБОР, форма естественного отбора, обусловливающая сохранение адаптивных признаков организмов в неизменных условиях окружающей среды. С. о. действует посредством удаления, или элиминации, особей, отклоняющихся от средней нормы. Поэтому под влиянием С. о. популяция остаётся неизменной по данному признаку, несмотря на непрерывно идущий процесс мутагенеза. Действием С. о. объясняются все случаи персистирования (см. Персистентные формы), брадителии, а также сохранение в процессе филогенеза древних, но не утративших своего адаптивного значения признаков. Напр., структура гормона щитовидной железы - тироксина - остаётся неизменной в течение всей эволюции позвоночных животных. В ходе С. о., согласно И. И. Шмальгаузену - автору термина " С. о.", происходит увеличение генетич. разнообразия популяции: при сохранении неизменным фенотипа накапливаются рецессивные аллели, вследствие чего генофонд популяции обогащается. Так образуется " мобилизационный резерв" наследственной изменчивости - скрытое генотипич. разнообразие популяции, становящееся материалом для эволюции при резких изменениях окружающей среды и включении движущей формы естественного отбора, альтернативной С. о. Движущий отбор и С. о. постоянно сосуществуют в природе, и можно говорить лишь о преобладании одной из этих форм в тот или иной период эволюции данной популяции.

Важный результат С. о.- совершенствование процессов онтогенеза: при сохранении неизменными признаков взрослого организма С. о. накапливает наследственные изменения, обусловливающие быстрое и надёжное развитие этих признаков. Поэтому и Шмальгаузен, и англ, биолог К. Уоддингтон рассматривают эволюционное возникновение адаптивных модификаций как результат действия С. о. Если популяция приспосабливается одновременно к разным условиям среды, то на базе данного генотипа формируется неск. каналов онтогенеза, т. е. сбалансированных комплексов морфогенетич. процессов, обусловливающих развитие фенотипа, адаптированного к тем или иным условиям. В соответствии с названными эффектами действия С. о. К. Уоддингтон и амер. биолог Ф. Добжанский различают две подформы С. о.: нормализующий отбор, охраняющий сформировавшиеся адаптации, и канализирующий отбор, под влиянием к-рого совершенствуется онтогенез.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Факторы эволюции, 2 изд., M., 1968; его же. Проблемы дарвинизма, 2 изд., Л., 1969; Dobzhansky Т., Genetics of the evolutionary process, N. Y.- L., 1970.

А. С. Северное.

СТАБИЛИТРОН [от лат. stabilis - устойчивый, постоянный и (элек)трон ], двухэлектродный газоразрядный или полупроводниковый прибор, напряжение на к-ром при изменении (в определенных пределах) протекающего в нём тока изменяется незначительно. С. применяют для поддержания постоянства напряжения на заданном участке электрич. цепи, напр, в стабилизаторах напряжения (см. Стабилизатор электрический) - параметрических (рис. 1) либо компенсационных (в качестве опорного элемента), в импульсных устройствах, ограничителях уровня напряжения и т. д.

Рис. 1. Схема включения стабилитрона в параметрическом стабилизаторе напряжения: С - стабилитрон; R б - балластный резистор; UВx - стабилизируемое напряжение; Uвых - стабилизированное напряжение.

Коэфф. стабилизации напряжения К, характеризующий относит, изменение напряжений на входе и выходе участка цепи [K = ([ris] Uвx/Uвx): (Uвых/Uвых)], определяется видом вольтамперной характеристики С. (рис. 2) и величиной сопротивления балластного резистора Rб', чем характеристика положе, тем сильнее стабилизирующий эффект.

Рис. 2. Вольтамперная характеристика стабилитрона: Uст - номинальное напряжение стабилизации; Iмин и Iмакс - минимальный и максимальный токи в области стабилизации напряжения.

Действие газоразрядных С. основано на свойствах тлеющего разряда и коронного разряда. С. тлеющего разряда выполняются в виде коаксиальной или плоскопараллельной системы электродов, помещённых в баллон, наполненный инертным газом под давлением неск. кн/м2. Область значений стабилизируемого напряжения у таких С. 60-150 в, рабочий диапазон токов 5- 40 ма. С. коронного разряда выполняются обычно в виде коаксиальной системы электродов с анодом малого радиуса и катодом большого радиуса (отношение радиусов ~ 5-10); баллон С. наполнен газом (водородом) под относительно высоким давлением - от неск. кн/м2 до давлений, превышающих атмосферное (100 KH/м2). Они предназначены для стабилизации высоких напряжений (~3·102 - 3*104 в) при малых токах (от ~10-2 до 1-1, 5 ма).

О полупроводниковых С. см. в ст. Полупроводниковый стабилитрон.

Лит.: Каганов И. Л., Ионные приборы, M., 1972. В. С. Перелъмутер.

СТАБИЛОВОЛЬТ, устаревшее назв. электровакуумного (газоразрядного) стабилитрона. См. Стабилитрон.

СТАБИЛОТРОН, стабилизированный по частоте, перестраиваемый (механически) СВЧ генератор, состоящий из платинотрона и цепи обратной связи (рис.). Обратная связь реализуется благодаря частичному отражению энергии СВЧ колебаний, возбуждающихся в платинотроне, от делителя мощности (с одной стороны) и отражению её от объёмного резонатора (с другой стороны). Отражение от резонатора происходит только на его резонансной частоте, энергия колебаний всех др. частот попадает в поглотитель. Частоту резонатора можно изменять перемещением его поршня. Подстройкой фазовращателя достигается максимум выходной мощности на каждой частоте.

По сравнению с магнетроном у С. на порядок меньше уходы частоты, вызванные изменениями величины полезной нагрузки, анодного тока платинотрона и темп-ры окружающей среды. С. используют в тех же областях применения, что и магнетрон, но сравнительно редко (из-за неудобств перестройки частоты двумя регулирующими органами).

Схема стабилотрона: / - платинотрон; 2 - направление, в котором платинотрон усиливает колебания; 3 - регулируемый сразовращатель; 4 - поглотитель; 5 - стабилизирующий высокодобротный объёмный резонатор; 6 -поршень резонатора; 7 - делитель мощности; 8 - направления потоков СВЧ энергии.

M. Ф. Воскобойник.

СТАВАНГЕР (Stavanger), город и порт на С.-З. Норвегии, на п-ове Мерен, на юж. берегу Букн-фьорда. Адм. центр фюльке Ругаланн. 84, 4 тыс. жпт. (1974). Судостроение, рыбоперерабат., текст., швейная, резиново-хим., нефтеперерабат. пром-сть; полиграфия. Центр рыболовства. Грузооборот порта св. 3 млн. т (1972).

Важнейший памятник архитектуры - романоготич. собор (1130-1300). Ставангерский музей (археол. коллекции).

Ставангер. Собор. 1130-1300. Восточный фасад.

СТАВИСКОГО ДЕЛО, фпнансово-политич. афера во Франции, ставшая поводом для обострения полптич. борьбы в нач. 1934. Авантюрист А. С т а в ис к и и (A. Stavisky), пользуясь связями в политич. и журналистских кругах, в суд. и адм. аппарате, присвоил в нач. 30-х гг. значит, средства путём продажи фальшивых облигаций. В афере оказались замешанными нек-рые гос. и политич. деятели. После раскрытия в дек. 1933 мошенничества Ставиский в янв. 1934, по офиц. версии, покончил с собой при аресте. Используя С. д., фаш. группировки под предлогом борьбы с коррупцией развернули антипарламентскую, антиправительств, кампанию. Они добились отставки пр-ва К. Шатана 28 янв. 1934 и 6 февр. подняли фаш. мятеж. Однако демократич. силы дали отпор фашистам.

СТАВИЩЕ, посёлок гор. типа, центр Ставищенского р-на Киевской обл. УССР. Расположен на р. Гнилой Тикич (басе. Юж. Буга), в 27 км от ж.-д. ст. Жашков. Филиал Киевского з-да " Точэлсктроприбор", маслодельный и кирпичный з-ды и др.

СТАВКА, 1) старинное рус. название походного шатра, к-рый ставился для старшего военачальника (полководца) в пункте, откуда он намечал управлять войсками во время боя (сражения). См. также Ставка Верховного Главнокомандования, Ставка Верховного главнокомандующего. 2) Установленный размер заработной платы. 3) В азартных играх (карточных и др.)- денежная сумма, к-рую игрок " ставит на карту" (т. е. вкладывает в игру) и теряет при проигрыше. 4) В переносном смысле - ориентация, расчёт на кого-либо или что-либо. См. также Очная ставка.

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ (СВГК), чрезвычайный орган высшего воен. управления, осуществлявший в годы Великой Отечеств, войны 1941-45 стратегич. руководство Сов. Вооруж. Силами. Создана пост. CHK СССР и ЦК ВКП(б) 23 июня 1941 и первоначально именовалась Ставкой Главного Командования Вооруж. Сил СССР. В её состав входили: С. К. Тимошенко (пред.), Г. К. Жуков, И. В. Сталин, В. M. Молотов, К. E. Ворошилов, С. M. Будённый, H. Г. Кузнецов. В последующем наименование и состав СВГК претерпели нек-рые изменения. 10 июля 1941 в связи с образованием Гл. командований направлений (Сев.-Зап., Зап. и Юго-Зап.) Ставка Гл. Командования была переименована в Ставку Верховного Командования, а 8 авг. 1941 - в Ставку Верховного Главнокомандования. С 10 июля 1941 её пред, стал И. В. Сталин, а в члены введён Б. M. Шапошников. 17 февр. 1945 пост. Государственного комитета обороны СВГК была определена в составе: И. В. Сталин (пред.), Г. К. Жуков, A. M. Василевский, А.И. Антонов, H. А. Булганпн, H. Г. Кузнецов. При Ставке существовал институт постоянных советников, к-рыми в разное время были H. Ф. Ватутин, H. А. Вознесенский, H. H. Воронов, А. А. Жданов, П. Ф. Жигарев, К. А. Мерецков, А. И. Микоян, Б. M. Шапошников и др. воен., парт, и гос. деятели.

СВГК вносила изменения и уточнения в структуру и организацию Вооруж.Сил, осуществляла планирование кампаний и стратегич. операций, ставила задачи фронтам и флотам я руководила их боевой деятельностью, согласовывала усилия Сов. Вооруж. Сил и армий союзных гос-в, организовывала взаимодействие между стратегии, группировками и оперативными объединениями различных видов Вооруж. Сил и партизанами, распределяла между фронтами имевшиеся в её распоряжении резервные соединения и материальные средства, осуществляла контроль за ходом выполнения поставленных задач, руководила изучением и обобщением опыта войны. Рабочими органами СВГК являлись Генеральный штаб, управления Наркомата обороны и Наркомата ВМФ.

Наиболее целесообразные методы стратегич. руководства СВГК вырабатывала постепенно, по мере накопления боевого опыта и роста воен. искусства у высших звеньев командования и штабов. В ходе войны полностью оправдала себя сложившаяся двухстепенная система управления: СВГК - фронт (флот). В отдельные периоды войны, особенно в её начале, эта система заменялась трёхстепенной: между СВГК и фронтами создавались промежуточные звенья стратегич. руководства в виде Главнокомандований направлений, но они существовали недолго (Сев.-Зап. направления с 10 июля по 29 авг. 1941, Зап. направления с 10 июля по 11 сент. 1941 и с 1 февр. по 3 мая 1942, Юго-Зап. направления с 10 июля 1941 по 21 июня 1942; Сев.-Кавк. направления с 21 апр. по 19 мая 1942) и были упразднены по мере стабилизации фронта и улучшения руководства войсками со стороны командующих фронтами. В 1945 на завершающем этапе войны была учреждена должность Главнокомандующего Вооруж. Силами на Д. Востоке, руководившего действиями против милитаристской Японии. Главнокомандующий имел широкие полномочия по руководству фронтами, флотом и флотилией, и в конкретных условиях воен. действий на Д. Востоке опыт создания трёхстепенной системы стратегич. руководства оправдался.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал