33
должна быть устроена так, чтобы противостоять натяжению, а не сжатию, как можно подумать. В нашей
первой модели, чтобы палочки не рассыпались, присутствуют попереченки (рис. 90). Тщательное
изучение копытной кости (рис. 91) показывает, что ее строение сильно напоминает наши модели.
Модель не идеальна, но теоретически, при более детальном изучении, ее можно все больше и больше
приближать к оригиналу. Это, конечно, относится ко всем моделям.
Грубо говоря, копытная стенка нейтрализует направленную вверх
силу, а стрелка, подушечка, копытная кость и листочковый слой ней-
трализуют силу, направленную вниз (от туловища), и, если все струк-
туры работают правильно, результирующая равна нулю.
Функция боковых хрящей
ясна не до конца (рис. 92).
Так как по обеим сторонам
хряща
существуют
чрезвычайно
богатые
венозные сплетения, и сам хрящ пронизан венами, можно
предположить, что он призван нейтрализовать силу давления.
Кровь в аксиальном сплетении (вены подушечки) нагревается и,
вследствие давления, действующего на подушечку, удаляется
— проходит через пронизывающие хрящ вены к сплетению,
находящемуся между хрящом и копытной стенкой. Это — важная
часть амортизирующего механизма. Сила, приложенная к
подушечке, сжимает ее. Часть энергии рассеивается в форме
тепла. Тепло «собирается» кровью в вены. Кровь оттекает от
подушечки и далее течет вверх по конечности, рассеивая энергию
в виде тепла. Это вполне можно сравнивать с системой
охлаждения радиатора в автомобиле, однако, давление, оказываемое на подушечку, достаточно для того,
чтобы пережать вены, остановить кровь, следовательно, рассеивание тепла. Благодаря тому, что вены
проходят через относительно твердые боковые хрящи, отток крови из подушечки будет гарантирован от
этого (рис. 93).
Теперь
рассмотрим
листочковый слой, расположенный
между
копытной
костью
и
копытной стенкой, когда копыто
стоит на земле, на него действуют
силы, показанные на рис. 94.
Детали довольно сложны, мы не
будем в них вдаваться. Две
важные силы показаны жирными
стрелками.
Чувствительные
и
нечувствительные
пластинки,
проходящие параллельно
этим
силам, являются очень чутким
механизмом. Причина этого ясна
из рис. 95. Так как силы стремятся
превратить позицию А в позицию
В, листочковый слой построен, как на С. Теперь я еще раз скажу
о том, что считаю очень важным, и о чем уже несколько раз
упоминал. Копыто лошади должно врезаться в землю, когда
животное испытывает воздействие значительных сил. Чтобы
убедиться в этом, достаточно проехать на некованой лошади по
хорошему грунту, а потом посмотреть на следы. Вы увидите,
что копыто врезалось в землю. Теперь повторите это на подко-
ванной лошади, сравните следы. Подкованное копыто не может
врезаться так же сильно, потому что край подковы шире
нормального, довольно острого края копытной стенки. На рис. 96 видно, что когда копыто врезается в
землю, расстояние сокращается до 1. Это значит, что сопротивление грунта движению копыта уменьшается
Рис.92 Разрез копыта, виден
латеральный хрящ
.
Рис.93 На диаграмме показан ход вен
от пальцевой подушечки через
латеральные хрящи. Объяснение в
тексте.
1.Вены. 2. Латеральный хрящ.
3.Пальцевая подушечка. 4. Кожа.
5. Копытная стенка
Рис. 94 Силы, действующие
на копыто. Две жирные
стрелки —основные силы, а
остальные показывают
расположение пластинок
Рис.95 Расположение пластинок. Так как
сила, приложенная как на рис. В,
приведет пластинки из положения А в
положение В, они расположены
параллельно действию силы, как па С,
чтобы противостоять ей
Рис.96 Изображение копыта,
врезающегося в землю. Объяснение в
тексте