Afacerea mea este francize. Evaluări. Povesti de succes. Idei. Munca și educație
Cautare site

Dkc desene dwg. Album de soluții standard pentru pozarea traseelor ​​de cabluri

GAPOU Ufa Fuel and Energy College 02/08/08 Proiect-prezentare la disciplina „Fundamentele hidraulicei, ingineria termică și aerodinamică” Tema: „Mașini hidraulice bazate pe hidrostatică”

Efectuat:

elev al grupei 2GS-1

Mazitov Ainur Davleșeevici

Șef: Zulfiya Azatovna Valeeva

Introducere Această lucrare de cercetare discută tema „Mașini hidraulice bazate pe hidrostatică”. Aceste mașini sunt utilizate pe scară largă în industria gazelor. Ţintă muncă de cercetare studiu acest tip mașini, deoarece sunt relevante pentru profesia mea 02/08/08. Instalarea si operarea echipamentelor si sistemelor de alimentare cu gaz. Scopurile și obiectivele proiectului

  • Studiați subiectul „Mașini hidraulice bazate pe hidrostatică”.
  • Arătați tipurile și principiile de funcționare ale acestor mașini.
  • Cunoașteți și descrieți structura mașinilor.
  • Rezumați rezultatele obținute și utilizați-le în aplicare practică.
Ce este hidraulica? Hidraulica ( greaca vecheὑδραυλικός - apă; din ὕδωρ - apă + αὐλός - tub) - știință aplicată despre legile mișcării, echilibrul fluidelor și metodele de aplicare a acestor legi la rezolvarea problemelor de practică inginerească Mașini hidraulice Mașini hidraulice ( mașini hidraulice) - unul dintre grupuri mecanisme hidraulice. Termenul „mașini hidraulice” este adesea folosit ca termen general pentru pompeȘi motoare hidraulice. Dezirabilitatea unei astfel de generalizări rezultă din proprietate reversibilitate pompe si motoare hidraulice. Această proprietate este că o mașină hidraulică poate funcționa atât ca pompă, cât și ca motor hidraulic. Istoria creării mașinilor hidraulice Dispozitivele pentru mișcarea apei și a aerului erau cunoscute cu mult înaintea erei noastre. În antichitate, roțile cu linguri erau folosite pentru a furniza apă, iar burdufurile erau folosite pentru a furniza aer și pentru a menține focul. Grecii antici foloseau aer cald pentru a ventila camerele, iar vântul pentru a ventila cerealele pentru a le curăța de impuritățile ușoare. Aceste dispozitive simple au fost conduse de puterea musculară a oamenilor sau a animalelor. Pompele cu modele primitive au fost folosite încă din vremea lui Aristotel (secolul IV î.Hr.). Mașinile de ridicare a apei, alimentate de oameni și animale, au fost folosite în Egipt cu câteva mii de ani î.Hr. Începutul utilizării pompelor în Rusia Utilizarea pe scară largă a pompelor în Rusia a început cu industria minieră. În secolul al XVIII-lea Maistrul minier K.D. Frolov a construit mai multe instalații cu pompe cu piston pentru drenarea din mine și spălarea placerelor la mina Zmeinogorsky din Altai. Pompele erau antrenate de roți de apă de tip moara. K.D. Frolov a fost un inventator remarcabil. A oferit mostre originale de modele de pompe, care au fost utilizate pe scară largă de el și de studenții săi în industria minieră din Altai și Urali.

K.D.Frolov

Tipuri de mașini hidraulice

Presă hidraulică O presă hidraulică este cea mai simplă mașină hidraulică concepută pentru a crea forțe de compresie semnificative. Denumită anterior „presa Brahma”, așa cum a fost inventată și patentată Joseph Bramah si Basin Alexander in 1795. Acționarea și echiparea instalațiilor de presa hidraulice Instalația de presa hidraulică include:

  • presa hidraulica propriu-zisa;
  • fluid de lucru;
  • sursă de fluid de înaltă presiune;
  • unitate de antrenare;
  • recipiente de lichid - rezervoare;
  • o conductă cu echipamente adecvate care conectează toate aceste elemente într-un singur sistem;
  • acționare electrică
Principiul de funcționare al unei prese hidraulice Cric hidraulic Un cric este un dispozitiv pentru ridicarea diferitelor sarcini. Diferența fundamentală cric de la alte mecanisme de ridicare ( vinci, macarale etc.) este faptul că cricul este situat dedesubt, și nu deasupra sarcinii care se ridică, ceea ce face posibil să se facă fără diferite structuri auxiliare, lanțuri și cabluri.Proiectarea și principiul de funcționare a unui sistem hidraulic cric Designul și principiul de funcționare a unui cric hidraulic este foarte simplu, o pompă utilizând funcționarea pârghiei, pompează fluidul de lucru prin supapă în cilindru. Lichidul de lucru este de obicei ulei, care este presat de cilindru. Pentru a coborî cricul înapoi, este necesar să deschideți supapa de pe pompă și uleiul din cilindru va curge înapoi în pompă. Cric rulant

Este format dintr-un cadru pe care este amplasat întregul mecanism. Ridicarea are loc datorită acțiunii unui piston hidraulic asupra sistemului de pârghii. Pentru o mobilitate mai mare, este echipat cu roti. În timpul ridicării, acestea se deplasează în raport cu cadru, astfel încât întreaga sarcină să cadă numai pe acesta;

Muc tip sticlă Samaya model simplu, unde cilindrul de lucru este amplasat vertical, conform principiului sticlei. Se caracterizează prin dimensiunile sale reduse și este adesea folosită pentru echipamente de către șoferi Pompă hidraulică Pompa hidraulică este un echipament prin care energia mecanică este transformată în energie hidraulică: alimentarea sau presiunea este generată din cuplul generat de motor. Există multe tipuri de astfel de unități, dar funcționează pe un principiu similar, a cărui esență este deplasarea fluidului între camerele pompei hidraulice. Ascensoare hidraulice Ascensoarele hidraulice sunt echipamente mobile multifuncționale utilizate pentru transportul mărfurilor la o anumită înălțime pentru a grăbi organizarea operațiunilor de încărcare și descărcare. Un lift hidraulic este un fel de sistem complet de ridicare, a cărui platformă de ridicare este alimentată de un motor electric puternic. Frână hidraulică Frână hidraulică, o frână acţionată de un fluid. O frână hidraulică poate absorbi rapid și în siguranță energia cinetică a maselor mari în mișcare, fără a permite acțiunea inversă. Cea mai simplă formă a unei frâne hidraulice este un cilindru umplut cu lichid (ulei, apă, glicerină) cu un piston și o tijă Principiul de funcționare al unei frâne hidraulice Cilindru principal este folosit pentru a crea forță de frânare, folosind un piston care acționează asupra lichidul de frana. Lichidul transmite forța etrierului, în care sunt instalate unul sau mai multe pistoane (vezi fig.). Aceste pistoane se deplasează spre exterior ca răspuns la forța exercitată de pistonul cilindrului principal asupra fluidului. Pistoanele din etrier apasă pe plăcuțele de frână, care la rândul lor se apasă pe disc pentru a crea frecarea necesară.Ciocanul hidraulic Un ciocan pneumatic este o unealtă manuală mecanică care are o acțiune de percuție. Principalele sale funcții sunt slăbirea și despicarea rocilor sedimentare, asfaltului și diferitelor structuri din beton. Astăzi este imposibil de imaginat fără un ciocan-pilot lucrari de constructie. Acest instrument simplifică foarte mult munca, făcându-l de înaltă calitate. Avantajele unui ciocan hidraulic Spre deosebire de ciocanele pneumatice și electrice, un instrument hidraulic are o serie de avantaje semnificative. Fluidul de lucru circulă într-un volum închis și lubrifiază în mod constant piesele deosebit de încărcate care funcționează în toate ciocanele la viteze mari și la suprasarcini, ceea ce afectează în primul rând parametri atât de importanți precum fiabilitatea și durata de viață. Circuitul inchis asigura o functionare stabila a ciocanului-pilot in cadrul caracteristicilor specificate. Cele ieftine și accesibile sunt recomandate ca fluide de lucru. uleiuri industriale, ceea ce reduce foarte mult costurile de operare. Cu caracteristici de impact ridicat, este destul de compact, nu are evacuare a aerului, este mult mai puțin zgomotos și nu ridică praful de pe locul de muncă și nu se teme de umiditate, zăpadă și gropi umede. Ciocanul hidraulic rămâne funcțional chiar și la o temperatură de -40 deoarece hidraulica, spre deosebire de pneumatică, se încălzește în timpul funcționării și nu se răcește. Aplicarea mașinilor hidraulice în industria petrolului și gazelor Mașini hidraulice în procese tehnologice asociate cu producerea și transportul petrolului și gazelor sunt utilizate pe scară largă: 1) La forarea puțurilor: pompe de foraj, pompe centrifuge. 2) Pentru ridicarea lichidelor din puțuri: pompe submersibile cu tije; pompe centrifuge electrice submersibile; pompe submersibile cu șurub; pompe cu piston acționate hidraulic. 3) Pentru transportul magistral (ulei, apa si amestecurile acestora): pompe centrifuge; pompe cu piston și piston; pompe cu șurub. 4). Pentru injectarea lichidelor în rezervor: pompe centrifuge; pompe cu piston și piston. 5). Pentru cimentarea puțurilor: piston și piston, pompe centrifuge instalate pe unități mobile de cimentare. Concluzie În această prezentare, am abordat tema „Mașini hidraulice bazate pe hidrostatică”, am arătat tipurile și principiile de funcționare ale acestor mașini. A rezumat rezultatele obținute și le-a folosit în aplicare practică. Lista literaturii utilizate și a surselor online

  • Agroskin I.I., Dmitriev G.T., Pikallov F.I. Hidraulica, editat de prof. I.I. Agroskina, ed. Al patrulea. 352 p.
  • 4. Bashta T.M., Rudnev S.S., Nekrasov B.B. si altele Hidraulice, masini hidraulice si actionari hidraulice: Manual. Ed. a II-a, revizuită. - M.: Inginerie mecanică, 1982. - 423 p.
  • Bryukhanov O. N., Korobko V. I., Melik-Arakelyan A. T. „Fundamentele hidraulicii, ingineria termică și aerodinamică” Moscova, INFRA-M, 2015. – 203 pp.
  • Ukhin B.V., Gusev A.A. Hidraulica: manual. – M.: INFRA-M, 2014. – 432 p. (Învăţământul secundar profesional).
  • Uginchus A.A. Hidraulice și mașini hidraulice. - M.L: Editura Energetică de Stat, 1953. - 359 p.
  • Surse de internet
  • htpp.www.wikipedia.org. 1 pagina
  • htpp.www.gidravlika.com. 1 pagina
  • htpp.www.gidravlika.narod.ru. 1 pagina

Pentru a utiliza previzualizările prezentării, creați-vă un cont ( cont) Google și conectați-vă: https://accounts.google.com


Subtitrările diapozitivelor:

Mașini hidraulice Ilustrație dinamică pentru lecția clasa a VII-a Autor: profesor de fizică ALEKSEEVA Marina Viktorovna Municipal instituție educațională liceu nr. 3 Lyskovo Regiunea Nijni Novgorod ©

Mașini hidraulice ©

(1623 – 1662) - fizician, matematician, filozof, scriitor francez. El a stabilit una dintre legile de bază ale hidrostaticii: presiunea exercitată asupra unui lichid sau gaz este transmisă în orice punct în mod egal în toate direcțiile. Blaise PASCAL În onoarea lui B. Pascal, unitatea SI de presiune se numește pascal și este egală cu 1 N/m 2 ©

Acestea sunt mașini a căror funcționare se bazează pe legile mișcării și echilibrului fluidelor. Mașini hidraulice - * Cuvântul grecesc hidraulic tradus în rusă înseamnă „apă”. ©

Să luăm în considerare principiul de funcționare al unei mașini hidraulice... ©

Zonele pistonului S 1

S 1 S 2 F 1 ©

S 1 S 2 F 1 ©

S 1 S 2 F 1 ©

S 1 S 2 F 1 ©

S 1 S 2 F 1 F 2 De câte ori diferă forțele F 1 și F 2 una de cealaltă? ©

S 1 S 2 F 1 F 2 Sub pistonul mic S 1 se creează o presiune p 1 Sub pistonul mare S 2 aceeași presiune p 2 F 1 p 1 = S 1 F 2 p 2 = S 2 p 1 p 2 Conform conform legii lui Pascal, această presiune este transmisă în fiecare punct al lichidului, prin urmare... ©

S 1 S 2 F 1 F 2 p 1 p 2 F 1 S 1 F 2 S 2 = (conform legii lui Pascal) p 1 = p 2 = = F 2 F 1 S 2 S 1 = sau ©

F 2 F 1 S 2 S 1 = Fie S 1 = F 1 = F 2 = ? F 2 F 1 S 2 S 1 10 cm 2 S 2 = 100 cm 2 2 N = 10, adică forțele de aici diferă între ele cu un factor de 10. F 2 F 1 atunci F 2 = ...? ©

F 2 F 1 S 2 S 1 = Fie S 1 = F 1 = F 2 = ? F 2 F 1 S 2 S 1 3 cm 2 S 2 = 9 cm 2 2 N = 3, adică forțele de aici diferă între ele cu un factor de 3. F 2 F 1 atunci F 2 = ...? ©

F 2 F 1 S 2 S 1 = Fie S 1 = F 1 = F 2 = ? F 2 F 1 S 2 S 1 5 cm 2 S 2 = 25 cm 2 2 N = 5, adică forțele de aici diferă între ele cu un factor de 5. F 2 F 1 atunci F 2 = ...? ©

atunci F 2 = ...? F 2 F 1 S 2 S 1 = Fie S 1 = F 1 = F 2 = ? F 2 F 1 S 2 S 1 4 cm 2 S 2 = 8 cm 2 2 N = 2, adică forțele de aici diferă între ele cu un factor de 2. F 2 F 1 Temă: găsiți în manual (pag. 112) și notați în caiet cum se numește relația. F 2 F 1 ? ©

cric hidraulic presa hidraulică mașini hidraulice  Dacă doriți să vă uitați la funcționarea cricului și să apăsați din nou, faceți clic pe săgeata roșie: cric hidraulic ©

cric hidraulic presa hidraulica masini hidraulice ©

Teme pentru acas㧠47 Exercițiul 23 (după § 47) Sarcina 13 (după § 47) ©


În timpul orelor.

eu.Organizarea timpului.

Scop: informarea subiectului lecției, formularea scopurilor lecției, pregătirea elevilor pentru muncă.

  1. Repetarea bazei.

Întrebări:

  1. Slide-urile 1,2 . Răspunsuri orale la întrebările prezentate pe diapozitive.
  1. Motivația și mesajul subiectului lecției.

Cuvântul profesorului: O persoană, care se stabilește acolo unde nu există surse de apă, este obligată să organizeze livrarea acesteia la locul de reședință și purificarea acesteia. Oamenii au nevoie de apă nu numai pentru băut, ci și pentru udarea terenurilor agricole, proceduri de igienă, stingerea incendiilor etc. Este clar că și într-un oraș de pe malul unui râu este necesar să existe dispozitive care să permită apei să se ridice în sus. Primele astfel de dispozitive au fost simple ascensoare. Cu ajutorul lor, apa a fost obținută în principal din fântâni și rezervoare până în secolul al XVIII-lea.

Cu toate acestea, în secolul I. n. e. Omul de știință grec antic Heron din Alexandria a descris o pompă de incendiu inventată de mecanicul grec antic Ctesibius (Diapozitivul 3) Această pompă folosește două pistoane și patru supape, prin care apa umple treptat cilindrul central al pompei sub presiune. Când nivelul apei din cilindrul central ajunge în gaură, apa iese printr-un tub plasat pe conducta care se extinde din orificiu și este direcționată spre foc. Această pompă a fost folosită de pompieri până la mijlocul secolului XX.

(Diapozitivul 4) Pompele manuale cu piston, în care pistonul creează un vid și presiunea atmosferică furnizează apă sub el, se păstrează și astăzi. parcele de gradina. Au un singur piston și două supape. În caz contrar, principiul lor de funcționare este același ca în vechea pompă de incendiu. O poveste despre proiectarea unei pompe cu diafragmă pe un tobogan. Pompele cu pistoane au atins perioada de glorie în secolul al XIX-lea, când au început să folosească pistoane din oțel acționate de motoarele cu abur.

4). Dezvoltarea energiei electrice în secolul al XX-lea, apariția unei varietăți de motoare, de la diesel la electric, necesitatea extragerii petrolului din puțuri adânci - toate acestea au contribuit la inventarea de noi tipuri de pompe care fac posibilă utilizarea rotirea arborelui motorului.

De exemplu, pompele cu roți dintate, centrifuge și cu diafragmă sunt utilizate pe scară largă. Acestea vă permit să ridicați lichide la o înălțime mai mare de 10 m. De exemplu, în SUA, a fost creată o pompă centrifugă verticală cu o singură treaptă pentru stația de pompare Grand Coulee, capabilă să livreze 138.000 m 3 / h la o înălțime de 95 m. O caracteristică distinctivă a tuturor acestor pompe este accelerarea lichidului de intrare la viteză mare.

O poveste despre proiectarea unei pompe cu diafragmă pe un tobogan (Diapozitivul 5)

  1. Etapa de concepție.

Scop: explicarea principiului de funcționare a mașinilor hidraulice.

Alte mașini remarcabile, al căror principiu de funcționare se bazează pe legea lui Pascal, fac posibilă, cu puțin efort, să se realizeze influența unor forțe enorme asupra obiectelor dorite.

Designul lor este simplu: două vase comunicante cu zone de bază diferite, în care lichidul comprimat transferă forța unui piston către celălalt.

1. Dacă pe un piston cu o zonă S 1 apăsați puternic F 1, atunci presiunea de sub piston (diapozitivul 6) va fi egală cu

La același nivel în vasul din dreapta și presiunea va fi egală p 1,. Cu toate acestea, dacă aria pistonului drept este egală cu S 2, atunci forța lichidului pe pistonul din dreapta va fi egală cu

Astfel, dacă pistonul din dreapta este de 10 ori mai mare ca suprafață decât pistonul din stânga, atunci prin aplicarea unei forțe de 1 N pe pistonul din stânga, putem crea o forță asupra pistonului din dreapta de 10 ori mai mare.

2. Oricât de mult lichid părăsește jumătatea stângă a vasului, aceeași cantitate va ajunge în jumătatea dreaptă. Prin urmare, dacă mișcăm pistonul stâng cu 10 cm, cel din dreapta se va ridica doar cu 1 cm. Pentru a ridica corpurile, acestea folosesc un sistem de supape și repetă procedura de coborâre și ridicare a pistonului din stânga de mai multe ori. Cricul hidraulic functioneaza

Încercați să vă spuneți din diapozitiv cum funcționează un cric hidraulic.

3. Dacă plasăm o bară transversală staționară deasupra pistonului din dreapta, atunci sarcina se va sprijini pe aceasta și o vom strânge cu cu mare efort. Acest dispozitiv se numește presă hidraulică.

În dispozitivele tehnice serioase, uleiul este pompat nu manual, ci folosind un motor special.

  1. Etapa de reflecție.

Ţintă: aplicarea cunoștințelor dobândite în rezolvarea problemelor și răspunsul la întrebări.

Este necesar să se formuleze răspunsuri la întrebările prezentate diapozitivele 6, 7 .

  1. Rezumat, notare.

Scopurile și obiectivele lecției: A cunoaște: - baza fizica dispozitivul și funcționarea unei mașini hidraulice; - conceptul de mașină hidraulică; - uz practic presa hidraulica; Să fie capabil: - să aplice cunoștințele dobândite la desfășurarea unui experiment; - stapaneste tehnicile vorbirii scrise si orale;


Mecanismele care funcționează cu ajutorul unui fel de lichid sunt numite hidraulice (greacă „gidor” - apă, lichid).


S 1). Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2" title=" Aparat hidraulic de presare Două vase comunicante sunt umplute cu un lichid omogen și închise de două pistoane, ale căror zone sunt S 1 și S 2 (S 2 > S 1 Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2" class="link_thumb"> 4 !} Proiectarea presei hidraulice Două vase comunicante sunt umplute cu un lichid omogen și închise de două pistoane, ale căror zone sunt S 1 și S 2 (S 2 > S 1). Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2 S 1). Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2"> S 1). Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2"> S 1). Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2" title=" Aparat hidraulic de presare Două vase comunicante sunt umplute cu un lichid omogen și închise de două pistoane, ale căror zone sunt S 1 și S 2 (S 2 > S 1 Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2"> title="Proiectarea presei hidraulice Două vase comunicante sunt umplute cu un lichid omogen și închise de două pistoane, ale căror zone sunt S 1 și S 2 (S 2 > S 1). Conform legii lui Pascal, avem egalitate de presiune în ambii cilindri: p 1 =p 2"> !}










Test Pistonul mare este acționat de o forță N, iar pistonul mic este acționat de o forță de 300 N. Ce câștig de forță oferă o mașină hidraulică?





Ţintă: Să studieze baza fizică a funcționării și proiectării mașinilor hidraulice.

Sarcini:

Educational:

  • Aplicați cunoștințele existente pentru a explica principiul de funcționare al dispozitivelor tehnice.
  • Creați condiții pentru înțelegerea proprietăților speciale ale funcționării unui cric hidraulic și a presei.

Dezvoltare:

  • Creați condiții pentru îmbunătățirea activității cognitive.
  • Dezvoltați abilitățile elevilor de a-și exprima corect gândurile.

Educational:

  • Să dezvolte interesul cognitiv pentru subiect, să arate importanța fizicii pentru dezvoltarea tehnologiei.
  • Dezvoltați abilitățile de comunicare

În timpul orelor

Verificarea temelor

În lecțiile anterioare, am studiat presiunea solidelor, metodele de calcul a acesteia, metodele și necesitatea în practică de a crește sau scădea această presiune. A fost la fel de important să știm cum se măsoară presiunea hidrostatică. Submarine, scafandri, scafandri etc. Ei sunt în permanență sub această presiune enormă. Și în sfârșit, presiunea gazelor și, mai ales, atmosfera noastră. La urma urmei, tu și cu mine trăim pe fundul oceanului aerian și este de o importanță vitală să monitorizăm presiunea atmosferică. În lecția anterioară, am învățat cum să măsuram presiunea, atât mai mare decât presiunea atmosferică, cât și presiunea mai mică decât presiunea atmosferică, ceea ce este la fel de important în tehnologie. Așa că ne vom arăta cunoștințele despre toate aceste probleme care au fost deja studiate.

Tema lecției noastre de astăzi este mașinile hidraulice.

(Diapozitivul 1).

Convertiți unitățile de măsură mm.Hg. în Pa. (Diapozitivul 3)

Înțelegerea multor fenomene necesită cunoașterea uneia dintre cele mai importante legi ale naturii - legea lui Pascal.

Cine știe formularea legii lui Pascal, ridică mâna.

V-am repetat:

1) Cum se transmite presiunea într-un lichid.

Toate aceste 3 sarcini sunt principalele în munca uneia dintre cele mai „puternice” mașini, care ștampilă cu ușurință caroserii, aripile, ușile nu numai ale mașinilor, ci și ale camioanelor, face multe, multe munca greaîn agricultură, industrie și chiar în garajul tatălui.

Cine a ghicit cum se numesc aceste mașini?

Mașini hidraulice.

Mai întâi, să vedem cum arată pe model. (Anexa 3) (Anexa 2)

Cine poate descrie dispozitivul său?

O presă hidraulică este formată din doi cilindri și pistoane care se mișcă liber cu diferite zone de secțiune transversală, conectate printr-un tub umplut cu ulei mineral. În caietele lor, elevii realizează o diagramă schematică a unei mașini hidraulice, repetând regula (algoritmul) de descriere a structurii presei. Prezentare 1 (Diapozitivul 7)

Fie F 1 forța care acționează asupra unui piston mic cu aria S 1 . Atunci presiunea pe care pistonul mic o produce asupra lichidului este egală cu:

Conform legii lui Pascal, această presiune se transmite în mod egal în toate direcțiile. În consecință, exact aceeași presiune p 2 = p 1 se aplică pistonului mai mare. Acum puteți calcula ce forță de presiune acționează asupra pistonului mai mare: F 2 = p 2 S 2.

Să efectuăm un calcul simplu al forței de presiune pe care o dezvoltă pistonul mai mare. Acesta va oferi o înțelegere completă a motivului pentru care a fost construită această mașină puternică. (Numerele sunt alese pentru a fi eficiente și simple, astfel încât elevii să poată face față cu ușurință calculului câștigului de putere aproape oral. În caz contrar, în spatele calculelor grele nu vor putea discerne esența problemei).

Raportul F 2 /F 1 = S 2 /S 1 se numește câștig în putere.

Presele hidraulice moderne fac posibilă obținerea unui câștig de rezistență de câteva mii de ori.

Să vedem cu câtă forță trebuie să acționezi pentru a ridica o mașină, o motocicletă și a găsi masa cu care se vor echilibra diverse corpuri. Anexa 4

Ce concluzie se poate trage din asta? Prezentare 1 (diapozitivul 9)

Unde se folosesc astfel de dispozitive? (diapozitivul 11, 12)

Deci, ne-am familiarizat cu principiul funcționării, proiectării și aplicării unei prese hidraulice. Acum haideți să ne testăm ceea ce am învățat în această lecție. ( Anexa 5)

Rezumând rezumatul lecției, copiii ajung la concluzia că mecanismele hidraulice sunt necesare în viața omului.

Ele vă permit să obțineți câștiguri în forță. Anexa 1

Stabilirea prețului ciocănirea și anunțarea temelor.

Literatură.

  1. Peryshkin A.V. Fizica clasa a VII-a - M.: „Drofa”, 2009.
  2. Volkov V.A., Polyansky S.E. Dezvoltarea lecției de fizică, clasa a 7-a - M.: "VAKO" 2009.
  3. Peryshkin A.V. Culegere de probleme la fizică clasele 7-9 - M.: Editura „Examen” 2006.