生活中的机械
小学科学实践发现简单机械在日常生活中的应用

Part Five
实践活动的成果展示
制作展示板
展示板的设计:根据实践活动的主题和内容,设计展示板的版面和布局 展示内容:将实践活动中拍摄的照片、记录的数据、实验结果等重要信息整理展示在展示板上 制作材料:选择合适的材料,如KT板、泡沫板等,进行展示板的制作 制作过程:按照设计稿,将展示内容有序地粘贴在展示板上,注意保持版面的整洁和美观
撰写实践报告
实践活动的目的、过程和结果 简单机械在日常生活中的应用实例 实践活动中遇到的问题和解决方法 对实践活动的反思和总结
分享交流心得
学生展示自己的实 践成果,分享制作 过程和心得体会
同学们相互评价 作品,提出改进 意见和建议
教师总结活动, 肯定学生的实践 成果和合作精神
引导学生思考如何 将简单机械应用于 日常生活中,培养 实践创新能力
杠杆的应用
杠杆原理:简单机械的一种,利用力矩平衡原理实现力的传递和转化。
应用实例:跷跷板、剪刀、撬棍等。
作用:省力、省距离,提高工作效率。
日常生活中的应用:在建筑、农业、工业等领域中广泛应用,如杠杆式压榨机、杠杆式起重机 等。滑轮的应用来自滑轮在日常生活中的应用
滑轮的工作原理
滑轮的种类和特点
培养观察力和分析问题的 能力,促进思维发展
增强团队协作精神,提高 沟通协调能力
培养创新意识和解决问题 的能力,激发创造潜能
激发创新精神
实践活动能够培养学生的观察力和思考力,激发创新精神。 通过实践操作,学生可以发现新问题并尝试解决,培养创新思维。 实践活动中的团队合作有助于激发学生的集体创新力量。 实践经验有助于学生将理论知识与实践相结合,促进创新能力的提升。
电梯:轮轴实现升降功能,方 便人们上下楼
生活中的杠杆例子

生活中的杠杆例子
杠杆是一种机械工具,可以利用杠杆原理来实现加力或减少力的效果。
在生活中,有许多应用了杠杆原理的例子,以下是一些常见的例子:
1. 梯子:梯子通过杠杆原理来实现人体重向下的力转化为向上爬的力。
人站在梯子下方,脚踩梯子扶手的位置,使梯子产生的反向力升起身体。
2. 拉杆机:拉杆机是用于提升重物的装置,利用了杠杆的原理来减轻领人的力量,将负重分散到多根拉杆上,从而实现减轻力量的效果。
3. 剪刀:剪刀也是一种应用了杠杆原理的例子。
两片相互交叉的刀口可以让用户进行剪切操作,通过当中位置的重心,将力量传送到另一端,实现剪切的效果。
4. 扭力扳手:扭力扳手通过杠杆原理来增加力矩,减少用户需要用于拧紧或松开螺丝的力量,提高了工作效率和准确性。
5. 开瓶器:开瓶器也是应用了杠杆原理的例子。
使用人的手臂作为杠杆,将瓶盖上方的力点移向另一端,产生足够的力量打开瓶盖的效果。
生活中的典型机械

生活中的典型机械—扳手生活中的典型机械有很多,扳手就是既实用又常见的简单机械。
扳手是一种常用的安装与拆卸工具。
利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件的手工工具。
扳手通常在柄部的一端或两端制有夹柄部施加外力柄部施加外力,就能拧转螺栓或螺母持螺栓或螺母的开口或套孔。
使用时沿螺纹旋转方向在柄部施加外力,就能拧转螺栓或螺母。
扳手的种类很多,但大体上可以分为两类:死扳手和活扳手。
前者指的是已经有固定的数字写上的扳手,后者就是活动扳手了。
其具体类型如下:1.呆扳手:一端或两端制有固定尺寸的开口,用以拧转一定尺寸的螺母或螺栓。
它的作用广泛,主要作用于机械检修、设备装置、家用装修、汽车修理等范畴。
2.梅花扳手:两端具有带六角孔或十二角孔的工作端,适用于工作空间狭小,不能使用普通扳手的场合。
梅花扳手两端呈花环状,其内孔是由2个正六边形相互同心错开30°而成。
很多梅花扳手都有弯头,常见的弯头角度在10°~45°之间,从侧面看旋转螺栓部分和手柄部分是错开的。
这种结构方便于拆卸装配在凹陷空间的螺栓、螺母,并可以为手指提供操作间隙,以防止擦伤。
用在补充拧紧和类似操作中,可以使用梅花扳手对螺栓或螺母施加大扭矩。
梅花扳手有各种大小,使用时要选择与螺栓或螺母大小对应的扳手。
因为扳手钳口是双六角形的,可以容易地装配螺栓/螺母。
这可以在一个有限空间内重新安装。
3.两用扳手:一端与单头呆扳手相同,另一端与梅花扳手相同,两端拧转相同规格的螺栓或螺母.防爆两用扳手,采用铍青铜、铝青铜合金材料适用范围:可广泛应用于石油、石化、油站、油库、采气、化工、军工、电力、矿山、电子、铁路、等潜在火患和爆炸的危险环境中,也是机械制造和机械维修必不可少的专用工具.防爆两用扳手经过加工处理后的铍青铜产品的抗拉强度可以达到35度以上,并且这种材质的产品能防磁,所以这种产品又是既防爆又防磁的产品,特别适合于在要求更高的工作场所使用.铝青铜的防爆两用扳手的抗拉强度能达到25度以上.防爆两用扳手是常用的扳手,在机加工车间加工完毕后,会进行一系列的检验。
生活中的简单机械

生活中的简单机械
生活中处处都充满了简单机械,它们虽小,却承载着我们日常生活的方方面面。
从最简单的门铃到厨房里的搅拌器,这些简单机械无处不在,为我们的生活带来了便利和舒适。
门铃是我们家中最简单的机械之一。
当有人来访时,只需按下按钮,门铃就会
发出清脆的声音,提醒主人有客人到来。
虽然门铃的原理很简单,但它却在我们的生活中扮演着重要的角色,让我们能够及时知道有人来访,不会错过任何重要的事情。
在厨房里,搅拌器也是一种简单机械,它可以帮助我们轻松地搅拌食材,制作
美味的食物。
无论是打蛋黄酱还是搅拌面糊,搅拌器都能够快速而均匀地完成工作,让我们在烹饪过程中省去了不少麻烦。
此外,生活中还有许多其他简单机械,比如开瓶器、剪刀、自行车等等,它们
都为我们的生活带来了便利和舒适。
虽然它们看起来很普通,但却是我们日常生活中不可或缺的一部分。
简单机械的存在让我们的生活变得更加便利和舒适。
它们或许不起眼,但却在
我们的生活中扮演着重要的角色。
让我们珍惜这些简单机械,因为它们正是我们生活中不可或缺的一部分。
生活中应用轮轴原理的机械

生活中应用轮轴原理的机械一、车辆轮轴•车辆的轮轴是由车轮和轮放两部分组成。
•轮放是指连接车轮的轮轴叫做轮放,主要用于支撑车身并传递车轮上的力。
•车轮则是负责使车辆运动,通过轮轴的旋转带动车辆前进。
二、钟表中的轮轴•在钟表中,轮轴是起到传递力量并刻画出时间的重要部件。
•钟表的核心机械结构包含有发条、齿轮和钟摆等。
•发条是通过缠绕弹簧并存储能量,然后通过轮轴的旋转传递给齿轮。
•齿轮的旋转速度由发条的储能量决定,从而推动时针、分针和秒针等完成时间刻度的运动。
三、打字机的滚筒•打字机的滚筒也采用了轮轴原理。
•滚筒是安装有字母和符号的金属筒,通过转动滚筒以特定的顺序打印出相应的字符。
•当按下某个键时,打字机内部的机械结构通过轮轴的旋转,将对应的字符对准印刷点,从而打印出正确的字符。
四、风扇的旋转•风扇中的叶片也是采用了轮轴的原理。
•风扇的轮轴通过电机产生的力矩驱动叶片旋转。
•叶片的旋转通过轮轴的转动,将空气吸入并加速,然后将加速后的空气喷出,产生风。
五、磁带录音机的带轮•磁带录音机中的带轮也是一种采用轮轴原理的机械。
•带轮通过电机的驱动,将磁带拉动,使得磁头能够读取或写入录音信号。
•轮轴的旋转使得磁带能够在不同速度下进行运动,从而实现快进、倒带、播放和暂停等功能。
六、总结生活中有许多机械装置都应用了轮轴原理,通过轮轴的旋转来传递能量或实现运动。
车辆的轮轴使得车辆能够行驶,钟表的轮轴刻画出时间的流逝,打字机的滚筒通过轮轴打印文字,风扇的轮轴产生风,磁带录音机的带轮实现音乐的播放。
这些机械装置中都离不开轮轴原理的应用,为我们的生活带来了便利和乐趣。
了解轮轴原理的应用,可以更好地理解这些机械装置的工作原理,也有助于我们在日常生活中更好地应用和维护这些机械。
生活中常用的机械原理

一般看不到的机械原理
图解一般看不到的机械原理1、飞机的星形发动机
2、椭圆规
3、缝纫机
4、马耳他十字机芯——用于控制时钟的秒针运动
5、汽车变档机制
6、汽车等速万向节,我终于明白为啥前轮驱动的骑车的轮子还能转
7、舰炮弹药装填系统,原来推进药跟战斗部是分着的啊
8、转子发动机——内燃机的一种,把热能转为旋转运动而非活塞运动,如马自达RX8
9 直列式发动机——它的汽缸肩并肩地排成一排,L4发动机,一般的车都用
10、V 型发动机——汽缸排列在成一定角度的两个平面上,V6发动机
11、水平对置式发动机——汽缸排列在发动机相对的两个平面上,保时捷911
用的是这种的6缸。
生活中的简单机械

生活中的简单机械
生活中,我们常常会接触到各种简单机械,它们虽然看起来不起眼,但却在我
们的日常生活中发挥着重要的作用。
首先,让我们来看看最常见的简单机械之一——杠杆。
杠杆是一种简单的机械
装置,它可以帮助我们轻松地举起重物。
比如,我们在搬运家具的时候,常常会利用杠杆原理,通过一个长杆和一个支点,来轻松地将家具举起。
这样一来,我们就可以轻松地将家具搬到需要的地方,而不用费力气。
另外,滑轮也是一种常见的简单机械。
滑轮可以帮助我们改变力的方向和大小。
比如,我们在使用绳索拉动重物的时候,如果没有滑轮,我们需要花费更大的力气来拉动重物。
但是有了滑轮,我们可以改变力的方向,从而轻松地拉动重物。
除此之外,斜面也是一种常见的简单机械。
斜面可以帮助我们轻松地将重物移
动到高处。
比如,我们在搬运货物的时候,如果没有斜面,我们需要费很大的力气将货物抬上高处。
但是有了斜面,我们可以轻松地将货物推上高处,而不用费力气。
总的来说,生活中的简单机械虽然看起来不起眼,但却在我们的日常生活中发
挥着重要的作用。
它们可以帮助我们轻松地举起重物,改变力的方向和大小,以及将重物移动到高处。
让我们珍惜这些简单机械,因为它们让我们的生活变得更加便利和舒适。
生活中的机械机械原理(课堂PPT)

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4
机构中的构件可分为三大类:
(1)机架 机构中固定不动的构件。 一个机构只有一个机架。
(2)原动件(主动件) 机构中按给定的已知运动规律独立运动的构件。
(3)从动件
机构中除原动件外的其余活动构件。 当确定原动件后,其余从动件随之作确定的运动。
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5
平面四杆机构
曲柄摇杆机构
双曲柄机构
双摇杆机构
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6
成本高易磨损易伸长传动平稳性差运转时会产生附加动载荷振动冲击和噪声不宜用在急速反向的传链传动带传动具有结构简单传动平稳能缓冲吸振可以在大的轴间距和多轴间传递动力且其造价低廉不需润滑维护容易等特点在近代机械传动中应用十分广泛
生活中的机械原理
马颖如
.
1
目
1 平面连杆机构
2 机械传动
3 轴系零、部件
录
4 电机
平面连杆机构的运用
机械臂
.
剪式升降平台
7
机构
牛头万刨床机构:一种刨床,利用往复运动的刀具 切割固定在机床工作平面台上的工件,一般用来加 工较小工件。机床的刀架似牛头二得名。
曲柄滑块机构:曲柄连杆机构是指用曲柄和滑 块来实现转动和移动相互转换的平面连杆机构 应用:内燃机,将滑块的直线运动变化成回转 运动。
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滚动轴承
滚动轴承是将运转的轴与轴座之间的滑动摩擦变为滚动摩擦,从而减少摩 擦损失的一种精密的机械元件。
滚动轴承一般由内圈、外圈、滚动体和保持架四部分组成,内圈的作用是 与轴相配合并与轴一起旋转;外圈作用是与轴承座相配合,起支撑作用;滚动 体是借助于保持架均匀的将滚动体分布在内圈和外圈之间,其形状大小和数量 直接影响着滚动轴承的使用性能和寿命;保持架能使滚动体均匀分布, 引导 滚动体旋转起润滑作用。
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《日常生活中的机械学》结课作业
系(部):机械与汽车工程系学号:姓名:从机械诞生的那天开始,它已经和我们的生活融为一体,息息相关密不可分,在我们的日常生活中机械随处可见,到处都有机械的影子,只是看你是否有善于发现机械的眼睛,放眼看去满满的都是机械;压水井的压水手柄是利用杠杆原理制成,钳子,剪刀也都是利用杠杆原理制成。
实际上就是两个小杠杆结合到一起,就是一个钳子或剪刀了,扳手仍然是杠杆原理,液压小千斤顶内部结构是一个简单的液压装置。
从原理上说也有应用杠杆原理,电梯,电梯的内部具体结构其实很复杂的,但是从机械原理上说,电梯其实就是一个蜗轮蜗杆机构,自行车更是具有链传动系统、轴承系统、齿条齿轮传动系统、减振系统、由杠杆原理组成的刹车系统。
其中不得不说的就是自行车了,日常生活中我们总是离不开它,自行车上有很多小的机械装置,是生活中最典型的机械装置。
自行车:1、链条链轮组成的链传动系统;2、由钢珠和钢碗组成的轴承系统;3、铃中有由齿条齿轮传动系统;4、坐垫中有弹簧组成的减振系统;
5、由杠杆原理组成的刹车系统。
自行车上有很多小的机械装置,是生活中最典型的机械装置比如车闸,是利用杠杆原理制成的。
车蹬实际是一个曲柄机构。
前链轮和后链轮之间由铰链连接,从机械原理学上讲,是一个简单的链传动机构。
图1 链传动机构
链传动是通过链条将具有特殊齿形的主动链轮的运动和动力传递到具有特殊齿形的从动链轮的一种传动方式。
链条长度以链节数来表示。
链节数最好取为偶数,以便链条联成环形时正好是外链板与内链板相接,接头处可用弹簧夹或开口销锁紧。
若链节数为奇数时,则需采用过渡链节。
在链条受拉时,过渡链节还要承受附加的弯曲载荷,通常应避免采用。
齿形链由许多冲压而成的齿形链板用铰链联接而成,为避免啮合时掉链,链条应有导向板(分为内导式和外导式)。
齿形链板的两侧是直边,工作时链板侧边与链轮齿廓相啮合。
铰链可做成滑动副或滚动副,滚柱式可减少摩擦和磨损,效果较轴瓦式好。
与滚子链相比,齿形链运转平稳、噪声小、承受冲击载荷的能力高;但结构复杂、价格较贵、也较重,所以它的应用没有滚子链那样广泛。
齿形链多用于高速(链速可达40m/s)或运动精度要求较高的传动。
特点与带传动相比,链传动没有弹性滑动和打滑,能保持准确的平均传动比;需要的张紧力小,作用于轴的压力也小,可减少轴承的摩擦损失;结构紧凑;能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作。
图2 轴承系统
轴承是在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件。
也可以说,当其它机件在轴上彼此产生相对运动时,用来降低动力传递过程中的摩擦系数和保持轴中心位置固定的机件。
轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件。
它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。
按运动元件摩擦性质的不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两类。
轴承是各类机械装备的重要基础零部件,它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。
在机械产品中,轴承属于高精
度产品,不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持,而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务,因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。
中国是世界上较早发明滚动轴承的国家之一,在中国古籍中,关于车轴轴承的构造早有记载。
从考古文物与资料中看,中国最古老的具有现代滚动轴承结构雏形的轴承,出现于公元前221~207年(秦朝)的今山西省永济县薛家崖村。
新中国成立后,特别是上世纪七十年代以来,在改革开放的强大推动下,轴承工业进入了一个崭新的高质快速发展时期。
自行车中所应有的远不止链传动机构和轴承系统这两种机械部件,可以说整个自行车的构成就是机械部件的组合,这种机械部件以不同的姿态和形式在自行车上组合成一个完美的整体,为我们的出行带来便利,让我们的生活更加便捷美好,可以说没有机械就没有我们如今便捷和谐的生活,我们的生活离不机械。