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簡單機械 - 維基百科,自由嘅百科全書 とべ內容

簡單かんたん機械きかい

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簡單かんたん機械きかい

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概論がいろん

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喺公もとまえ 2 世紀せいき古希こき數學すうがくおもねもとまいとく(Archimedes)けいやめゆう喺度思考しこう機械きかい組成そせい元素げんそ」嘅諗あたま,佢認ため槓桿、すべりどう螺旋らせんがかりさい簡單かんたん機械きかい,而且よう呢三隻機械就可以砌嗮所有「可能かのう存在そんざい機械きかいだし嚟,而佢及後嘅古希こき思想家しそうかなかゆうたい佢嘅諗法做添加てんか[1] 19 世紀せいきとくこく機械きかい工程こうていほうらん斯·がらすろう(Franz Reuleaux)研究けんきゅう咗 800 しゅ基本きほん機械きかい[2],佢指古典こてん簡單かんたん機械きかい以分做槓桿、すべりじく[註 1]、鈄面、くさびどう螺旋らせんろくしゅ[3]

簡單かんたん械嘅共通きょうつうてんがかり冇任なん識郁嘅組成そせい份,主要しゅよう用途ようとがかり改變かいへんいちまたちから方向ほうこうあるものだいほそ[4][5][6]

  • 槓桿(lever),ゆび一條いちじょうつよしかた[註 2]、其中一個點以某啲方式固定咗嘅長條。如果ゆうまたりょくほどこせ落去えだ槓桿嘅其ちゅういちはし,另外一端就會有股向相反方向嘅力。げん實例じつれいゆう單車たんしゃ手柄てがら-一個踩單車嘅人能夠用手施力落去個手柄度,れいいた單車たんしゃ嘅前轆轉向てんこう
  • じく(wheel and axle)よしいちどういちじょうじく組成そせい,呢兩個りゃんこもとけんあいだ通常つうじょうもたれ啤令あるものせっじゅうとうえだじくうたて嗰陣,轆就かい跟住てんげん實例じつれいゆうくるまどううめ多種たしゅ交通こうつう工具こうぐ嘅轆。
  • すべり(pulley),ゆびよう轆嚟たいどうなわあるものともづなとう嘅長じょうとう旋轉せんてん嗰時,のう夠令いたせっ駁咗喺條なわあるものともづな上面うわつら嘅物たいいくどうよし旋轉せんてん嘅力嗰度さん生直きすぐせん嘅郁どうげん實例じつれいゆうともづなしゃ嘅絞ばんとう-喺纜しゃぎょう駛嘅兩個りゃんこてん嘅尾はし嗰度かくゆう一個滑輪帶動一條鋼纜,而當兩個りゃんこすべり旋轉せんてん嗰時,つるし喺條こうともづなじょう嘅列しゃ就會跟住いく[7]
  • 斜面しゃめんそくかかりはす咗嘅平面へいめん以幫じんようしょう啲力しょう一件物體由低位移上去高位嗰度。
  • くさび(wedge),よこきりめん形狀けいじょうてい三角形さんかっけい,一邊闊一邊尖,兩個りゃんこがわあたりがかり斜面しゃめんとうとんが嗰面撞落去いちよう嘢嗰,就比較ひかく容易よういすすむさま嘢破ひらき兩邊りょうへんおのあたま嘅頭就係いち典型てんけい嘅楔[8]
  • 螺旋らせんかかりゆび一枝有螺旋條紋嘅桿,とうえだ旋轉せんてん嗰陣,就會れいなりえだ桿向まえあるもの向後こうごいくはた旋轉せんてん嘅力てん做以直線ちょくせんほどこせ嘅力。にしいと就係いち典型てんけい螺旋らせん[9]

簡單かんたん機械きかい曾經俾人みとめためがかり所有しょゆう械嘅基本きほん組成そせい元素げんそ所有しょゆう複雜ふくざつ嘅機械都がかりよし簡單かんたん機械きかい組成そせい嘅,れい如單しゃ就用咗槓桿(手柄てがら)、じく兩個りゃんこ轆)どううめすべりじょう單車たんしゃ)嘅原理げんり,而好單車たんしゃ呢啲よし多種たしゅ簡單かんたん機械きかいみぎり嚟嘅機械きかいゆうじんかい人稱にんしょうためふくあい機械きかい現代げんだい工程こうていがくけいやめ得知とくちときもたれ呢六種簡單機械係唔足以砌嗮所有現代機械出嚟嘅[10]

註釋ちゅうしゃく

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  1. 雖然佢心ちゅう嘅輪じく概念がいねんどう現代げんだい嘅有啲唔どう
  2. 睇埋剛體ごうたい
  1. Strizhak, Viktor; Igor Penkov; Toivo Pappel (2004). "Evolution of design, use, and strength calculations of screw threads and threaded joints". HMM2004 International Symposium on History of Machines and Mechanisms. Kluwer Academic publishers. p. 245.
  2. Moon, F. C., The Reuleaux Collection of Kinematic Mechanisms at Cornell University, 1999.
  3. Hartenberg, R.S. & J. Denavit (1964) Kinematic synthesis of linkages. Engineering Library.
  4. Paul, Akshoy; Roy, Pijush; Mukherjee, Sanchayan (2005), Mechanical sciences: engineering mechanics and strength of materials, Prentice Hall of India, p. 215.
  5. Asimov, Isaac (1988), Understanding Physics, New York: Barnes & Noble, p. 88.
  6. Anderson, William Ballantyne (1914). Physics for Technical Students: Mechanics and Heat. New York: McGraw Hill. pp. 112–22.
  7. Pyrgidis, Christos N. (4 January 2016). "Cable railway systems for steep gradients". Railway Transportation Systems: Design, Construction and Operation. CRC Press. pp. 251-259.
  8. Bowser, Edward Albert (1920), An elementary treatise on analytic mechanics: with numerous examples (25th ed.), D. Van Nostrand Company, pp. 202–203.
  9. Chiu, Y. C. (2010), An introduction to the History of Project Management, Delft: Eburon Academic Publishers, p. 42.
  10. U.S. Navy Bureau of Naval Personnel (1971), Basic machines and how they work 互聯もう檔案かんかえりかえり檔日2016ねん9がつ22ごう,. (PDF), Dover Publications.