Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


Đòn bẩy, chặn, mặt phẳng nghiêng. Lịch sử phát minh và sản xuất

Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta

Cẩm nang / Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Уже в глубокой древности для подъема тяжестей человек стал применять простые механизмы: рычаг, ворот и наклонную плоскость. Позже к ним прибавились еще блок и винт. Эти несложные приспособления позволяли многократно увеличить мускульные усилия человека и справиться с такими тяжестями, которые при других обстоятельствах были бы совершенно неподъемными.

Принцип действия простых механизмов хорошо известен. Например, если нужно втащить груз на определенную высоту, всегда легче воспользоваться пологим подъемом, чем крутым. Причем, чем положе уклон, тем легче выполнить эту работу. Эта связь имеет четкое математическое выражение. Если наклонная плоскость имеет угол d, то втащить груз по ней будет в 1/sin d раз легче, чем поднять его вертикально. Если угол составляет 45 градусов, наше усилие будет в 1, 5 раза меньше, если 30 градусов - в 2 раза меньше, при угле в 5 градусов мы потратим в 11 раз меньше усилий, а при угле в 1 градус - в 57 раз!

Правда, все, что выигрывается в силе, теряется в расстоянии, ибо во сколько раз уменьшается наше усилие, во столько же раз возрастает расстояние, на которое придется тащить груз. Однако в тех случаях, когда время и расстояние не играют большой роли, а важна сама цель - поднять груз с наименьшим усилием, наклонная плоскость оказывается незаменимым помощником.

Đòn bẩy, khối, mặt phẳng nghiêng
Mặt phẳng nghiêng

Другим простым механизмом - рычагом - наши далекие предки постоянно пользовались для того, чтобы приподнимать и сдвигать с места тяжелые камни и бревна. Рычаг позволяет достигнуть многократного выигрыша в силе самыми простыми и доступными средствами. Положив длинный и крепкий шест на обрубок полена (опору) и подсунув второй конец его под камень, человек превращал шест в простейший рычаг. В этой ситуации на камень начинали действовать два вращающих момента, один от веса камня, а другой - от руки человека. Для того чтобы камень сдвинулся с места, "подталкивающий" момент от мускульной силы человека должен быть больше "прижимающего" от веса камня. Момент, как известно, равен произведению приложенной силы на длину плеча рычага - в данном случае плечо - это расстояние от конца шеста (точки приложения силы) до полена (точки опоры).

Đòn bẩy, khối, mặt phẳng nghiêng
Đòn bẩy

Легко подсчитать, что если плечо, на которое давит человек в 15-20 раз длиннее того, которое подсунуто под камень, то сила человека соответственно тоже возрастает в 15-20 раз. То есть человек, не очень напрягаясь, может сдвинуть камень весом в тонну!

Неподвижный блок - третий механизм, получивший распространение в древности - представляет собой колесо с желобом, ось которого жестко прикреплена к стене или потолочной балке. Перекинув через колесо веревку и прикрепив ее противоположный конец к грузу, можно поднять его на высоту крепления блока. Неподвижный блок не дает выигрыша в силе, но зато предоставляет возможность изменить ее направление, что зачастую при подъеме тяжестей тоже имеет огромное значение.

Đòn bẩy, khối, mặt phẳng nghiêng
Неподвижный блок

При всей своей примитивности простые механизмы многократно расширяли возможности древнего человека. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о гигантских постройках древних египтян. Например, пирамида Хеопса имела высоту 146 м. Подсчитано, что для ее возведения потребовалось 23300000 каменных глыб, каждая из которых весила в среднем около 2, 5 тонн. Но и это был не предел - при строительстве храмов египтяне транспортировали, поднимали и устанавливали колоссальные обелиски и статуи, вес которых составлял десятки и сотни тонн!

Какие же механизмы использовали эти древние строители для того, чтобы поднимать на огромную высоту исполинские глыбы и статуи? Оказывается, все это можно сделать с помощью тех же простых устройств - блока, рычагов и наклонной плоскости. Колоссальные статуи и каменные глыбы перетаскивались на массивных салазках, которые тянуло большое количество людей. Каждый из работавших имел веревку, переброшенную через плечо. Под салазки подкладывались катки, которые после протаскивания груза подбирались и снова подкладывались под полозья.

Đòn bẩy, khối, mặt phẳng nghiêng
Деревянный блок древних египтян

Для преодоления препятствий салазки приподнимались с помощью рычагов. В качестве них употребляли стесанные бревна. Упорами служили специально изготовленные клинья разного размера. Работа сопровождалась музыкой. Главным подъемным приспособлением египтян была наклонная плоскость - рампа. Остов рампы, то есть ее боковые стороны и перегородки, на небольшом расстоянии друг от друга пересекавшие рампу, строились из кирпича; пустоты заполнялись тростником и ветвями.

По мере роста пирамиды рампа надстраивалась. По этим рампам камни тащили на салазках таким же образом, как и по земле, помогая себе при этом рычагами. Угол наклона рампы был очень незначительным - 5 или 6 градусов. Таким образом, например, наклонная дорога к пирамиде Хафра при высоте подъема в 46 метров имела длину около полукилометра. Соответственно для сооружения более высоких пирамид приходилось строить рампу еще длиннее.

К иным приемам прибегали при подъеме длинных каменных глыб и статуй. Для этого применяли блоки. Однако поднять с помощью блоков огромные камни, какими являлись обелиски до 300 тонн весом и гигантские статуи царей, достигавшие 1000 тонн веса, невозможно.

Для установки таких статуй и обелисков приходилось проводить значительную подготовительную работу. В качестве подъемного приспособления здесь опять выступала наклонная плоскость - рампа. Прежде всего по обе стороны пьедестала возводились каменные стены. К одной из них пристраивалась наклонная плоскость, высотой несколько меньше, чем высота устанавливаемого обелиска. Все четыре стены рампы образовывали как бы кирпичный колодец. В одной из его стен на уровне земли делался сквозной коридор. Все пространство внутри засыпалось песком. Затем по наклонной плоскости втаскивали основанием вперед законченный обелиск. После этого через коридор в стене начинали выносить песок, и обелиск под собственной тяжестью начинал плавно опускаться на пьедестал, постепенно принимая вертикальное положение. После установки стена и рампа разбирались.

Широко применяя наклонную плоскость и рычаг, древние египтяне, кажется, не задумывались о законах, которые лежат в основе простых механизмов. По крайней мере, до нас не дошло ни одного вавилонского или египетского текста с описанием их действия. Эту работу провели только ученые Древней Греции. Классические расчеты действия рычага, наклонной плоскости и блока принадлежат выдающемуся античному механику Архимеду из Сиракуз. Архимед изучил механические свойства подвижного блока и применил его на практике. По свидетельству Афинея, "для спуска на воду исполинского корабля, построенного сиракузским тираном Гиероном, придумывали много способов, но механик Архимед один сумел сдвинуть корабль с помощью немногих людей; Архимед устроил блок и посредством него спустил на воду громадный корабль; он первый придумал устройство блока".

Из этого свидетельства видно, что Архимед не только изучил свойства простых механизмов, но и сделал следующий шаг - стал сооружать на их основе более сложные машины, преобразующие и усиливающие движение. Возможно, что корабль ему удалось сдвинуть с помощью системы подвижных и неподвижных блоков (подобной современным талям), используя которые можно многократно увеличить прилагаемое усилие.

Когда на родной город Архимеда напали римляне, он применил свои знания в военной технике. По его чертежам сиракузяне построили множество самых разнообразных боевых машин. Среди них были метательные орудия; поворотные краны, низвергавшие на римские корабли огромные камни; привязанные к цепям железные лапы, которые захватывали и переворачивали вражеские корабли.

Tác giả: Ryzhov K.V.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta:

▪ Bộ chuyển đổi

▪ mạch tích hợp

▪ Quy tắc trượt

Xem các bài viết khác razdela Lịch sử của công nghệ, kỹ thuật, các đối tượng xung quanh chúng ta.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Máy in 3D lật 25.03.2015

Để phát minh ra một thứ gì đó thực sự mới trong một công nghệ đã tồn tại trong nhiều năm, bạn thường cần phải nhìn nó từ phía đối diện. Rất có thể, đối với điều này, bạn thậm chí sẽ phải lật ngược mọi thứ hoặc lật ngược nó từ trong ra ngoài. Do đó, động cơ đốt trong đã thay thế động cơ đốt ngoài, mặc dù các kỹ sư của thế kỷ trước đã dự đoán về sự thống trị trong tương lai của động cơ hơi nước.

Giờ đây, động cơ hơi nước chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện tuyệt vời của thể loại steampunk. Đúng như vậy, động cơ xăng đã có mọi cơ hội chỉ còn lại trên những trang lịch sử, nhường chỗ cho động cơ điện. Có rất nhiều ví dụ như vậy, hãy lấy những con chuột máy tính tương tự đã phát triển từ chuột bi có đuôi cáp sang chuột laser và chuột không dây. Giờ đây, một sự chuyển đổi căn bản như vậy có thể ảnh hưởng đến công nghệ in 3D, công nghệ gần đây đã trở nên phổ biến rộng rãi.

Có một số công nghệ in XNUMXD khác nhau, bản chất của nó là tạo ra từng lớp một của một vật thể có hình dạng mong muốn. Một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi là laser lập thể. Làm thế nào nó hoạt động? Sản phẩm được tạo ra từ photopolymer lỏng - một chất đặc biệt, cứng lại dưới tác dụng của tia laser cực tím. Chùm tia laze chạy xung quanh đường viền của bộ phận, các khu vực được chiếu sáng bởi nó trở nên rắn và các khu vực không được chiếu sáng vẫn ở dạng lỏng. Sản phẩm được tạo ra được ngâm từng lớp một trong bể polyme lỏng. Khi quá trình kết thúc, phần thành phẩm được lấy ra khỏi bể, loại bỏ polyme chưa phản ứng và tiến hành xử lý cuối cùng. Công nghệ này được phát triển và sử dụng trên toàn thế giới. Nhưng cô ấy có một nhược điểm - tốc độ không vượt quá vài mm mỗi giờ. Sau tất cả, bạn luôn muốn nhận được kết quả hoàn chỉnh càng nhanh càng tốt, và không phải đợi nửa ngày hoặc lâu hơn, khi nó cuối cùng sẽ được in ở đó.

In 3D có gì chậm? Nó chỉ ra rằng giai đoạn chậm nhất trong toàn bộ quá trình là đóng rắn polyme. Và điểm mấu chốt ở đây không nằm ở tia laser hay bản thân polyme, mà là ở ôxy của không khí. Các phân tử của khí này hòa tan trong lớp trên của polyme lỏng và làm chậm quá trình đông cứng của nó. Bức xạ laser tạo ra các phân tử hoạt động bắt đầu liên kết các phân tử của vật liệu polyme với nhau để nó trở nên rắn. Mặt khác, oxy can thiệp tích cực vào quá trình này, do đó polyme cứng lại lâu hơn nhiều so với khả năng của nó.

Tất nhiên, bạn có thể đặt một máy in 3D trong một buồng kín, trong đó có thể chứa nitơ thay vì oxy, nhưng điều này sẽ làm hỏng hoàn toàn một trong những ưu điểm chính của in XNUMXD - dễ sử dụng. Tuy nhiên, các nhà hóa học cùng với các kỹ sư đã tìm ra cách hướng hoạt động "có hại" của các phân tử oxy vào một kênh hữu ích cho công nghệ và có thể tăng tốc độ in lên hàng trăm lần. Đối với điều này, nó chỉ cần thiết để đảo lộn mọi thứ.

Làm thế nào để ngăn không cho oxy tiếp cận các phân tử polyme đang hoạt động? Kể từ khi lựa chọn với một buồng kín biến mất ngay từ đầu, một lựa chọn khác vẫn còn: điều gì sẽ xảy ra nếu quá trình in được thực hiện không phải trên bề mặt của một bể với photopolymer lỏng, mà ở độ sâu mà không một phân tử oxy nào có thể chạm tới từ bề mặt? Ví dụ, tạo một bồn tắm có đáy trong suốt và chiếu tia laser không phải từ trên xuống mà từ bên dưới. Sau đó, có thể in phần này, dần dần kéo nó ra khỏi lớp polyme lỏng. Tùy chọn này là tốt, ngoại trừ một điều - polyme sẽ bắt đầu cứng lại ngay tại điểm tiếp xúc với phần đáy trong suốt và phần được tạo ra sẽ đơn giản dính vào bồn tắm. Đây là nơi chứa đựng tất cả bí quyết của phát minh. Nhà phát triển đã quản lý để đảm bảo rằng bộ phận được sản xuất không "cháy" lên bề mặt của bồn tắm. Và đã giúp họ trong việc này, kỳ lạ thay, cùng một loại oxy "xấu".

Đáy của bồn tắm polyme lỏng được làm bằng vật liệu Teflon đặc biệt, qua đó các phân tử oxy gần như có thể tự do xâm nhập, nhưng đồng thời nó trong suốt đối với bức xạ tia cực tím. Điều gì xảy ra? Các phân tử oxy xuyên qua một lớp màng như vậy và hòa tan trong lớp chất lỏng gần đáy. Một chùm tia laser chiếu qua màng sẽ kích hoạt các phân tử photopolymer, và chúng bắt đầu liên kết với nhau, nhưng một lớp mỏng bão hòa oxy sẽ ngăn chúng dính vào đáy. Độ dày của lớp "chống dính" như vậy chỉ vài chục micromet - tương đương sợi tóc người. Bằng cách cân bằng độ thẩm thấu của màng, các đặc tính của photopolymer và sức mạnh của tia laser, toàn bộ quá trình in 3D có thể được thực hiện nhanh chóng đáng kể.

Trong các thử nghiệm của họ, các nhà phát triển công nghệ đã đạt được tốc độ 500 milimet / giờ, nhanh hơn hàng trăm lần so với tốc độ in bằng kỹ thuật in lập thể laser thông thường. Và sản phẩm in nổi lên một cách ngoạn mục từ một bể chứa đầy polyme lỏng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Áp điện polyme

▪ Băng đô thông minh MOOV HR

▪ Lò phản ứng năng lượng mặt trời sản xuất hydro và thu giữ chất thải

▪ Não từ máu

▪ Vật liệu nano từ tính để bảo vệ chứng khoán khỏi bị làm giả

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Nguồn điện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Domostroy. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Nơi nào trên thế giới công dân không có họ? đáp án chi tiết

▪ bài viết Các điều kiện nguy hiểm tiếp xúc trong mạng ba pha

▪ bài viết Đồng hồ báo thức đơn giản trên PIC16F84. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Vẽ lại chiếc khăn. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024