Come calcolare AMA e IMA di macchine semplici

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Autore: Laura McKinney
Data Della Creazione: 2 Aprile 2021
Data Di Aggiornamento: 17 Novembre 2024
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Calculating IMA & AMA of Compound Machines
Video: Calculating IMA & AMA of Compound Machines

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Sebbene si possa pensare a una macchina come a un sistema complesso di ingranaggi, cinghie di trasmissione e un motore, la definizione che i fisici usano è molto più semplice. Una macchina è semplicemente un dispositivo che funziona e ci sono solo sei diversi tipi di macchine semplici. Includono la leva, la puleggia, la ruota e l'asse, la vite, il cuneo e il piano inclinato. La capacità della macchina di lavorare dipende da due caratteristiche: il suo vantaggio meccanico e la sua efficienza. Esistono due tipi di vantaggio meccanico. Il vantaggio meccanico meccanico ideale presuppone una perfetta efficienza che non tiene conto dell'attrito, mentre il vantaggio meccanico reale lo fa.

TL; DR (Too Long; Didnt Read)

L'AMA di una macchina semplice è il rapporto tra output e forze di input. L'IMA è il rapporto tra distanza di ingresso e distanza di uscita.

Vantaggio meccanico effettivo

Qualsiasi tipo di macchina trasmette energia meccanica e una misura della sua utilità è il rapporto tra la forza di uscita (FO) alla forza di ingresso (Fio). Questo rapporto rappresenta l'effettivo vantaggio meccanico:

AMA = FO/ Fio

Se questo rapporto è uno, la macchina meccanica in realtà non semplifica l'esecuzione di un lavoro, ma può trasmettere l'energia in una direzione diversa. Un ingranaggio a vite senza fine è un esempio di tale macchina. La maggior parte delle macchine ha un AMA maggiore di uno.

Vantaggio meccanico ideale

Poiché una certa quantità della forza di input è necessaria per superare l'attrito e questa quantità è sconosciuta, può essere difficile misurare l'effettivo vantaggio meccanico. Il vantaggio meccanico ideale, d'altra parte, è semplicemente il rapporto tra la distanza di ingresso Dio alla distanza di uscita DO.

IMA = Dio/ DO

Per rendere il lavoro più semplice per l'utente, la distanza di input dovrebbe essere maggiore della distanza di output, quindi questo rapporto è generalmente maggiore di uno. È anche più grande dell'AMA, perché non tiene conto delle forze di attrito, che si oppongono al movimento.

IMA dei sei tipi di macchine

Tutte le macchine reali sono una combinazione delle sei macchine semplici e il metodo di calcolo dell'IMA varia per ciascuna.

Leva: Il posizionamento del fulcro determina l'IMA per una leva. In una leva di prima classe, il fulcro è sotto la leva e si trova a distanze Dio e DO dalle estremità di input e output rispettivamente. Il vantaggio meccanico meccanico ideale è quindi:

IMA = Dio/ DO

Ruota e Axel: Con due ruote concentriche, utilizzate congiuntamente, si ottiene un vantaggio meccanico applicando forza a quella più grande e collegando un carico a quella più piccola. L'IMA per questa disposizione è il rapporto del raggio della ruota più grande R a quello del più piccolo r:

IMA = R / r

Piano inclinato: Il vantaggio meccanico di un piano inclinato aumenta al diminuire della pendenza, ma anche se è necessaria una forza minore per spingerlo, aumenta la distanza necessaria per spingerlo. Spingere il carico a distanza L lungo il pendio per sollevarlo ad un'altezza he il vantaggio meccanico ideale è:

IMA = L / h

Cuneo: Come un piano inclinato, la forza necessaria per spingerlo sotto un carico aumenta con l'inclinazione, ma la distanza che il cuneo deve percorrere L per separare le superfici, la distanza t aumenta:

IMA = L / t

Vite: Una vite è solo un piano inclinato circolare. Ad ogni giro della vite, la si ruota di una distanza uguale alla circonferenza per spostarla di una distanza P nella superficie che penetra. Se il diametro dell'albero della vite è d, il vantaggio meccanico è:

IMA = 2πd / P

Puleggia: Il vantaggio meccanico di un sistema di pulegge dipende solo dal numero di funi che ha. Se quel numero è N, poi

IMA = N