Maszyny proste.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Na szczycie równi umieszczano obręcz, kulę i walec o tych samych promieniach i masach. Po puszczeniu ich razem staczają się one bez poślizgu. Które z tych.
Advertisements

T46 Układy sił w połączeniach gwintowanych. Samohamowność gwintu
Mechanizmy Przekładnie Info Koniec.
Dynamika bryły sztywnej
Siła,praca,moc,energia Opracował:mgr Zenon Kubat Gimnazjum w Opatowie
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Dynamika Całka ruchu – wielkość, będąca funkcją położenia i prędkości, która w czasie ruchu zachowuje swoją wartość. Energia, pęd i moment pędu - prawa.
Projekt „AS KOMPETENCJI’’
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Dźwignie „Dajcie mi punkt podparcia a podniosę Ziemię” Galileusz
BRYŁA SZTYWNA.
Siły Statyka. Warunki równowagi.
DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Pomorsku
Jesteśmy z Lipna Nasza grupa składa się z 20 członków. Czuwa nad nami pani Barbara Dopiera. Wszyscy chodzimy do gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.
BUDOWA ROWERU Rower składa się z ponad 500 części, które wchodzą w skład tzw. zespołów, które z kolei tworzą układy konstrukcyjne roweru.
Lekcja fizyki Równia pochyła.
Wielkości skalarne i wektorowe
DYNAMIKA Oddziaływania. Siły..
Prowadnice i przekładnie
-Elementy do przenoszenia ruchu obrotowego -Sprzęgła
Napory na ściany proste i zakrzywione
Maszyny proste.
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
Inteligentna Elektrownia Hybrydowa
„DAJCIE MI PUNKT OPARCIA, A DŹWIGNĘ ŚWIAT” - Archimedes
Historyczne przyrządy ułatwiające prace człowiekowi
Jak na co dzień ułatwiamy sobie pracę
Dane INFORMACYJNE Maszyny proste Nazwa szkoły:
Ruch – jako zjawisko przyrodnicze
Mechanika i fizyka w pracy Lasowiaka
Warszawa, 8 października 2008
PROJEKT MGP Nazwa szkoły: ID grupy: Kompetencja: Temat projektowy:
Maszyny proste obrotowe.
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
Zasada zachowania energii mechanicznej.
RÓWNIA POCHYŁA PREZENTACJA.
RUCH PŁASKI BRYŁY MATERIALNEJ
Lekcja fizyki: W poszukiwaniu maszyn prostych
Maszyny proste.
dr hab. inż. Monika Lewandowska
Siły, zasady dynamiki Newtona
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
RUCH KULISTY I RUCH OGÓLNY BRYŁY
Dynamika.
Projektowanie Inżynierskie
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Temat lekcji: Praca w polu grawitacyjnym
Dynamika ruchu płaskiego
180.Jaką prędkość uzyskało spoczywające na poziomej powierzchni ciało o masie m=1kg pod działaniem poziomej siły F=10N po przebyciu odległości s=10m? Brak.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Informatyka +.
PRACA WYKONANA W RAMACH PROJEKTU
Zasady dynamiki Newtona. Małgorzata Wirkowska
Dynamika ruchu obrotowego
KULA KULA JEST TO ZBIÓR PUNKTÓW W PRZESTRZENI, KTÓRYCH ODLEGŁOŚĆ OD JEJ ŚRODKA JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA PROMIENIOWI.
Dynamika bryły sztywnej
Rama rowerowa to podstawowa część roweru, tworząca jego podstawowy szkielet. Do ramy przymocowane są wszystkie pozostałe części rowerowe.
Energia Maszyny proste..
Wówczas równanie to jest słuszne w granicy, gdy - toru krzywoliniowego nie można dokładnie rozłożyć na skończoną liczbę odcinków prostoliniowych. Praca.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zdobądź zamek Króla Maszyn prostych. 1.
PODSTAWY MECHANIKI PŁYNÓW
Prowadzący: dr Krzysztof Polko
Środek ciężkości linii i figur płaskich
Grecki fizyk i matematyk
MASZYNY PROSTE. Maszyna – urządzenie pozwalające małej sile pokonać większą siłę.
PRZEKŁADNIE ZĘBATE PKM III.2a Schemat układu przenoszenia napędu.
Zapis prezentacji:

Maszyny proste

Maszyny proste to urządzenia ułatwiające wykonanie pracy poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły.

Do maszyn prostych zaliczamy: Dźwignię dwustronną Dźwignię jednostronną Blok nieruchomy Blok ruchomy Śrubę Kołowrót Przekładnie Klin Równię pochyłą

Od najdawniejszych czasów przy wykonywaniu pracy człowiek posługuje się różnymi przedmiotami i przyrządami. W najprostszym przypadku może być w tym celu wykorzystany dostatecznie długi i mocny kij, użyty jako dźwignia.

„Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię” Prawo równowagi dźwigni zostało odkryte przez Archimedesa w III w p.n.e. „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”

DŹWIGNIA DWUSTRONNA to sztywna belka, na którą działają siły po obu stronach osi obrotu. oś obrotu ramię siły

WARUNEK RÓWNOWAGI DŹWIGNI Iloczyn długości jednego ramienia i wartości siły działającej na to ramię jest równy iloczynowi długości drugiego ramienia i wartości siły działającej na to ramię: r1 * F1 = r2 * F2

Warunek równowagi dźwigni F2 F1

Zastosowanie dźwigni dwustronnej Nożyce do cięcia blachy

Nożyczki

Szczypce

Nożyce do cięcia prętów

Obcęgi

Huśtawka (konik)

Klamerki do bielizny

Waga szalkowa

DŹWIGNIA JEDNOSTRONNA to sztywna belka, w której działają siły po jednej stronie osi obrotu.

Zastosowania dźwigni jednostronnej

F Taczka Q

Gilotyna do papieru

Dziadek do orzechów

Blok nieruchomy to maszyna składająca się z krążka przez który przełożona jest lina, na której jednym końcu mocujemy ciało, a na drugi działamy odpowiednią siłą. Blok nieruchomy nie zmienia wartości siły, a jedynie jej kierunek F Q

Zastosowania: - na budowach przy wciąganiu ciężkich rzeczy na wysokość, - na jachtach (ożaglowanie).

Blok ruchomy F+F=Q 2F=Q F=1/2 Q to blok zawieszony na lince, której jeden koniec jest na stałe przywiązany do belki, do drugiego zaś przyłożona jest siła równoważąca ciężar podnoszonego ciała. F+F=Q 2F=Q F=1/2 Q

Połączenie bloku ruchomego z nieruchomym F 2F

Wielokrążek

Zastosowanie bloków - dźwigi

Kołowrót Walec o promieniu r z umocowaną na jego końcu korbą o ramieniu R.

Kołowrót - przykłady Kołowrót znalazł zastosowanie w studniach przy wciąganiu wody.

Kołowrót - przykłady Kołowrót ratowniczy. Kołowrotek wędkarski

Równia pochyła - jest to płaszczyzna nachylona pod pewnym kątem do poziomu.

Równia pochyła Wciągając klocek po równi, działamy mniejszą siłą niż podnosząc go pionowo do góry, ale pokonujemy dłuższą drogę!

Równia pochyła - przykłady została ona zastosowana przy lawetach samochodowych

Podjazd dla wózków inwalidzkich

Zjeżdżalnia dla dzieci

Korkociąg jest przykładem śruby.

Śruba Podnośnik samochodowy - zamienia siłę obrotową śruby w siłę pionową, która podnosi samochód

Przekładnia Przekładnie dzielimy na: - zębatą - łańcuchową - pasową to mechanizm służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą prędkości i siły lub momentu siły. Przekładnie dzielimy na: - zębatą - łańcuchową - pasową - cierną

Przekładnie zębate są najpowszechniej stosowanymi przekładniami w budowie maszyn.

Samochodowa skrzynia biegów

Przekładnia łańcuchowa

Przekładnia ta znalazła zastosowanie w rowerach i motorowerach

oraz pilarkach łańcuchowych

Przekładnia pasowa

Przekładnia cierna Tego typu przekładnia znalazła zastosowanie w drukarkach i magnetofonach.

Klin

Klin służy do rozszczepiania mocno ze sobą złączonych powierzchni – np Klin służy do rozszczepiania mocno ze sobą złączonych powierzchni – np. do rozłupywania szczap drewnianych.

Klin znalazł zastosowanie w: nożach, siekierach

Klin do pojazdów samochodowych

Pamiętaj !!! Maszyny proste nie zmniejszają wartości wykonanej pracy! Wykonujemy ją działając mniejszą siłą na dłuższej drodze.