Лит.:Киплик Д. И., Техника живописи, [6 изд.], М.—Л., 1950; Гремиславский И. Я. и Иоаннов К. И., Техника театрально-декорационной живописи, М., 1952.
      В. В. Филатов.

Клеёные конструкции ) .Для К. с. применяют фенолоформальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические и др. клеи. Толщина клеевой прослойки обычно 0,01—0,1 мм.Чаще всего с помощью клея выполняют соединения, работающие на сдвиг или равномерный отрыв. Такие соединения для стальных изделий обеспечивают предел прочности на сдвиг 20—35 Мн/м 2 (200—350 кг/см 2) ,а в ряде случаев значительно выше. Прочность клеёного шва пластмасс обычно превышает прочность самого материала. Недостатками К. с. являются их меньшая долговечность, например, по сравнению со сварными и заклёпочными соединениями (особенно при резких колебаниях температуры), и низкая прочность на односторонний неравномерный отрыв (т. н. отдир). В этих случаях хорошие результаты даёт применение комбинированных соединений — клеезаклёпочных и клеесварных.
      А. А. Пархоменко.

гусеничным клеем для улавливания и уничтожения вредителей растений. Клеевую массу наносят слоем шириной 4—5 смна плотные полоски бумаги или на стволы деревьев. Применяют для защиты плодовых деревьев и винограда от наползания с земли и нижних частей ствола гусениц бабочек отряда чешуекрылых, жуков и др. вредных насекомых.

грунтовки,например на основе медного или цинкового купороса, алюминиевых квасцов. К. к. образуют пористые, в большинстве случаев неводостойкие покрытия с хорошими декоративными свойствами (матовое или с шелковым блеском). В отличие от покрытий на основе масляных и эмалевых красок, покрытия на основе К. к. не препятствуют испарению влаги из окрашиваемого объекта, например из непросохшей штукатурки. К. к. применяют в гражданском и промышленном строительств главным образом для декоративной отделки помещений. Атмосферо- и водостойкие казеиновые краски используют для отделки фасадов бетонных, кирпичных и оштукатуренных зданий (срок службы покрытий 4—5 лет), а также для получения моющихся покрытий.
     Лит.см. при ст. Краски.

клеевых соединений или соединений др. типа. По назначению различают К. к. строительные, судовые (корпуса катеров, шлюпок и др. судов), авиационные (фюзеляжи вертолётов, некоторых видов самолётов) и др. Современные синтетические клеи дают возможность соединения разнородных материалов (например, дерева и металла, бетона и металла и т.п.), применяемых для создания К. к. Наибольшее распространение получили строительные К. к. — несущие и ограждающие. Несущие К. к. (как правило, деревянные и фанерные) применяют различных форм — балки, рамы, арки, фермы.Ограждающие К. к., совмещающие функции несущих и изолирующих элементов стены и покрытия здания, обычно выполняют в виде слоистых панелей с наружными обшивками из прочного листового материала, склеенного с внутренними ребрами или со средним слоем из материала малой плотности. В качестве обшивок используют алюминий, фанеру, асбестоцемент, армированные стекловолокном пластики на синтетическом связующем (фенольном, полиэфирном, эпоксидном). Средний слой может быть сплошным из пенопласта (полистирольного, фенольного, полиуретанового, поливинилхлоридного) или сотообразной (обычно шестигранной) формы из бумаги, проклеенной синтетической смолой, картона и т.п.
     Разновидностью К. к. являются оболочки из синтетических тканей на клеевых соединениях, применяемые в качестве покрытий временных сооружений (например, складов зерна) или укрытий от атмосферных влияний при производстве строительных работ (см. Пневматические конструкции ) .
     Дальнейшее совершенствование К. к. связано с повышением их показателей прочности, теплостойкости и долговечности в различных климатических районах, особенно на Крайнем Севере, где несущие и ограждающие К. к. весьма эффективны благодаря их малой массе, повышенной жёсткости и транспортабельности. См. также Деревянные конструкции.
      Ю. М. Иванов.

Карбамидный клей, Полиакриловые клеи, Полиуретановые клеи, Резиновые клеи, Феноло-альдегидные клеи, Эпоксидные клеи) .
     Элементоорганические К. изготовляют на основе кремнийорганических, борорганических, металлоорганических и других полимеров. К. этой группы обладают очень высокой термостойкостью и термостабильностью (обеспечивают высокую прочность соединения различных материалов при кратковременном нагреве до температуры порядка 1000 °С и выше и выдерживают длительное нагревание при 400—600 °С). Элементоорганические К. используют для склеивания металлов, графита, термостойких пластмасс и др. Наиболее широкое применение нашли кремнийорганические клеи.
     В таблице приведены свойства и технологические характеристики типичных клеевых композиций на основе природных и синтетических термореактивных и термопластичных полимеров (см. Реактопласты и Термопласты ) .Клеевые соединения, полученные с использованием синтетических К., обладают хорошей устойчивостью к длительному воздействию бензина, минеральных масел и алифатических растворителей. К. на основе термореактивных синтетических полимеров, кроме того, устойчивы к воздействию ароматических растворителей. Водостойкость клеевых соединений этого типа также достаточно высока, за исключением соединений на основе мочевиноформальдегидных, карбинольных и поливинилацетатных К.
     Режим склеивания и свойства клеевых соединений при использовании синтетических и природных клеев

Условия склеивания Свойства клеевых соединений
Тип клея Склеиваемые материалы темп-ра, °С время, ч избыточное давление, Мн/ м 2( кгс/см 2) прочность при сдвиге при 20°С для металлов, Мн/ м 2( кгс/cм 2) теплостойкость, °С
Синтетические термореактивные клеи
Феноло-формальдегидный Древесина, фенопласты, графит 20 50—60 4—6 0,5—1,5 0,2—0,4 (2—4) 10—15 (100—150) 75—100
Фенольно-каучуковый Металлы, термореактивные пластики, силикатные стекла 150—200 1—2 0,8—2 (8—20) 15—25 (150—250) 200—300
Фенольно-поливинилацетатный Металлы, пластмассы, керамика и др. 140—200 0,5—1,0 0,8—2 (8—20) 15—30 (150—300) 200—250
Эпоксидный Металлы, неметаллические материалы 20 120—200 24 0,5—0,7 0,03—0,3 (0,3—3,0) 10—30 (100—300) 60—125
Полиэфирный (на основе ненасыщенного полиэфира со стиролом) Металлы, неметаллические материалы 20 80 24 0,5 контактное 7,5—12,5 (75—125) 60—125
Полиуретановый Металлы, неметаллические материалы 20 100 24 4 0,05—0,5 (0,5—5) 10—20 (100—200) 75—125
Резиновый (на основе полихлоропрена) Резины, неметаллические материалы, металлы, стекло 12 24 0,02 (0,2) 1,3 а(13) 50—60
Карбамидный (мочевиноформальдегидный) Древесина 20 4-6 0,1—0,5 (1,0—5,0) 10—13 б(100-130) 75—125
Кремнийорганический Металлы, неметаллические материалы 150—250 1—3 0,3—0,8 (3—8) 10—17,5 (100-175) 350—1200
Синтетические термопластичные клеи
Карбинольный Металлы, керамика, пластмассы 20 24 0,15 (1,5) 10—15 (100—150) 50—60
Полиакриловый Неметаллические материалы, металлы 20 80 24 4—6 0,01—0,3 (0,1—3) 15—25 (150—250) 60—100
Полиамидный Неметаллические материалы, металлы 150 0,1—0,5 (1,0—5,0) 15—25 (150—250) 50—60
Поливинилацетатный Бумага, кожи, ткани, пластические массы 20 1 0,5—1 контактное 5—12 в(50—120) 60
Перхлорвиниловый Пластифицированный и непластифицированный поливинилхлорид, ткани, пластмассы 20 6—24 0,01—0,3 (0,1—3,0) 4—8 г(40—80) 60
Полибензимидазольный Металлы, стеклопластики 150—350 3—5 1,5—4,0 (15—40) 15—30 (150—300) 350—540
Полиимидный Металлы, стеклопластики 180—315 1,5—8,0 0,14—0,3 (1,4—3) 15—30 (150—300) 300—375
Природные клеи
Казеиновый Древесина, бумага, кожа, ткани 20 60 48 12 0,3—1,5 (3—15) 6—8 б(60—80) 50
Глютиновый (столярный) Древесина 20 48 0,3—1 (3—10) 5—8 б(50—80) 50

    аПрочность на отрыв резины к металлу. бИспытания на образцах древесины сосны. вИспытания на образцах этрола. гИспытания на образцах непластифицированного поливинилхлорида.
     По функциональному назначению К. подразделяются на конструкционные, неконструкционные и специальные. К конструкционным К. относят композиции, обеспечивающие передачу динамических и статических нагрузок от одной части детали или изделия к другой, сопряжённой с ней посредством клеевой плёнки. Основные требования, предъявляемые к К. этой группы: достаточно высокая прочность при различных видах нагружения в интервале температур эксплуатации изделия, отсутствие ползучести под действием длительной нагрузки и т.п. Неконструкционные К. — композиции, применяемые для приклеивания декоративных, облицовочных или изоляционных материалов и покрытий, контровки резьбовых соединений, крепления мелких ненагруженных деталей (датчиков различного назначения, токопроводящих элементов электронных приборов и т.п.). К специальным К. относят композиции, обладающие дополнительными функционально важными свойствами, например токопроводящие К., оптические К., медицинские К. и т.п.
     Основное достоинство К. — простота технологии и малая трудоёмкость их применения. Клеевые соединения обладают высокой прочностью, вибростойкостью, герметичностью и другими ценными показателями, что обусловливает всё возрастающие масштабы применения К. в различных областях народного хозяйства и быту. Широкий ассортимент современных К. позволяет решать самые разнообразные задачи — от создания железобетонных мостов со склеенными конструкциями до производства миниатюрных электронных приборов, от изготовления клеёной одежды и обуви до наложения клеевых швов при операциях на внутренних органах человека, от склеенных игрушек до винтов современных вертолётов и деталей космических кораблей.
     Лит.:Кардашов Д. А., Синтетические клеи, 2 изд., М., 1968: Берлин А. А., Басин В. Е., Основы адгезии полимеров, М., 1969; Хрулев В. М., Синтетические клеи и мастики, М., 1970; Handbook ot adhesives, ed. by 1. Skeist, N. Y. — L., 1962.
    А. Б. Давыдов.

бумагоделательной машины.В зависимости от расположения валов различают К. п. вертикальные, горизонтальные и наклонные. Обычно один из валов К. п. покрывают твёрдой, а другой — мягкой резиной. Давление между валами К. п. составляет 1—3 Мн/м 2(10—30 кгс/см 2). Прижим валов К. п. осуществляется гидравлическим или пневматическим устройством.

прополис.

Мечение сельскохозяйственных животных.

Газодинамической лаборатории,в 1933—37 начальник Реактивного института.Его именем назван кратер на обратной стороне Луны.

Клейн Роман Иванович

    КлейнРоман Иванович [19(31).3.1858—3.5.1924, Москва], русский архитектор. Учился в петербургской АХ (1877—82), затем в Париже у Ш. Гарнье (до 1884). Академик петербургской АХ (1907). Преподавал в Рижском политехническом институте, находившемся в эти годы в Москве (1916—18), и в Высшем техническом училище в Москве (1918—23). Сооружения К. отличаются высоким качеством исполнения, но эклектичны по характеру (преимущество модернизованная классика). Главное произведение К. в Москве — здание Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (1898—1912), а также Средние торговые ряды на Красной площади (1892), здание универсального магазина «Мюр и Мерилиз» (ныне Центральный универмаг; 1908), Бородинский мост (1912). В 1918—24 К. участвовал в ряде архитектурных конкурсов на проекты рабочих посёлков для Донбасса, Грозного, Туапсе.
   Р. И. Клейн. Здание Центрального универмага в Москве. 1908.

Клейн Феликс

    Клейн(Kiein) Феликс (25.4.1849, Дюссельдорф,—22.6.1925, Гёттинген), немецкий математик, член-корреспондент Германской АН в Берлине (1913). В 1865 поступил в Боннский университет, учился у Ю.