A. 生活中利用杠杆原理制成的工具(省力的杠杆原理工具和不省力的杠杆原理工具 )
省力杠杆:指甲剪(一个指甲剪其实有3个杠杆)
费力杠杆:鱼竿
B. 棘轮扳手省力原理
棘轮扳手与扭力扳手的区别棘轮套筒板手 1.一种手动螺丝松紧工具,单头、双头多规格活动柄棘轮梅花扳手(固定孔的)。是由不同规格尺寸的 主梅花套和从梅花套通过铰接键的阴键和阳键咬合的方式连接的。由于一个梅花套具有两个规格的梅花 形通孔,使它可以用于两种规格螺丝的松紧,从而扩大了使用范围,节省了原材料和工时费用。
活动扳 柄可以方便地调整扳手使用角度。这种扳手用于螺丝的松紧操作,具有适用性强,使用方便和造价低的 特点。
2.扭矩扳手-也叫扭力扳手或力矩扳手,力矩就是力和距离的乘积,在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件 时需要控制施加的力矩大小,以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹,所以用扭矩扳手来操作。 首先设定好一个需要的扭矩值上限,当施加的扭矩达到设定值时,扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连 接处折弯一点角度,这就代表已经紧固不要再加力了。 3.它们的区别在于,扭矩扳手的力矩可以设定. 扭矩扳手(扭力扳手)发出卡塔声音的原理很简单,可以分为以下几个步骤去理解: 1、扭矩扳手在发出“卡塔”声后是提示已达到你要求的扭矩值了;
3、扭矩扳手所发出的“卡塔”是由本身内部的扭矩释放结构产生的,其结构分为压力弹簧、 扭矩释放关节、扭矩顶杆三结构所组成.
4、首先在扭矩扳手上设定所需扭矩值(由弹簧套在顶杆上向扭矩释放关节施压),锁定扭矩 扳手,开始拧紧螺栓。当螺栓达到扭矩值(当使用扭力大于弹簧的压力)后,会产生瞬间脱节的 效应。在产生脱节效应的瞬间发出关节敲击,扳手金属外壳所发出的“卡塔”声。由此来确认达 到扭矩值的提醒作用(其实就象我们手臂关节成15度弯曲放在铁管里瞬间申直后会碰到钢管的原 理一样)。
所说是最常用的手动扭力扳手,除此之外还有电动扭力扳手、风动扭力扳手等。
结构 扭力扳手又称扭力计、扭力螺钉旋具。它是依据梁的弯曲原理、扭杆的弯曲原理和螺旋弹簧 的压缩原理而设计 的,能测量出作用在螺母上的力矩大小。
扭力扳手又有平板型和刻度盘型两种。 扭力扳手有一根长的弹性杆,其一端装着手 柄,另一端装有方头或六角头,在方头或六角头上套装一个可换的套筒,用钢珠卡住。在顶端上 还装有一个长指针。刻度板固定在柄座上,每格刻度值为1N(或kg/m)。使用前,先将安装在扳 手上的指示器调整到所需的力矩,然后扳动扳手,当达到该预定力矩时,指示器上的指针就会向 销轴一方转动,最后指针与销轴碰撞,通过音箱信号或传感信号告知操作者。
C. 扳手是省力杠杆还是费力杠杆
1.省力杠杆:L1>L2,
F1
F2,费力、省距离,如钓鱼竿、镊子等。
3.等臂杠杆:
L1=L2,
F1=F2,既不省力也不费力,又不多移动距离,如天平、定滑轮等。
D. 扳手是什么原理
扭距扳手发出卡塔声音的原理很简单的.可以分为以下几个步骤去理解.
1,扭距扳手在发出"卡塔"声后是提示以达到你要求的扭距值了.
2,扭距扳手所发出的"卡塔"是由本身内部的扭距释放结构产生的,其结构分为压力弹簧,扭距释放关节,扭距顶杆三结构所组成.
3,首先在扭距扳手上设定所需扭距值(由弹簧套在顶杆上向扭距释放关节施压),锁定扭距扳手开始拧紧螺栓,当螺栓达到扭距值后(当使用扭力大于弹簧的压力后)会产生瞬间脱节的效应.在产生脱节效应的瞬间发出关节敲击扳手金属外壳所发出的"卡塔"声.由此来确认达到扭距值的提醒作用.(其实就象我们手臂关节成15度弯曲放在铁管里瞬间申直后会碰到钢管的原理一样).
以上所说是最常用的手动扭力扳手,除此之外还有电动扭力扳手、风动扭力扳手等。(1)所选用的扭力扳手的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合,扳手开口过大易滑脱并损伤螺件的六角,在进口汽车维修中,应注意扳手公英制的选择;各类扳手的选用原则,一般优先选用套筒扳手,其次为梅花扳手,再次为开口扳手,最后选活动扳手。
(2)为防止扳手损坏和滑脱,应使拉力作用在开口较厚的一边,这一点对受力较大的活动扳手尤其应该注意,以防开口出现“八”字形,损坏螺母和扳手。
(3)扭力扳手是按人手的力量来设计的,遇到较紧的螺纹件时,不能用锤击打扳手;除套筒扳手外,其它扳手都不能套装加力杆,以防损坏扳手或螺纹连接件
(4)扭力扳手使用时,当听到“啪”的一声时,此时是最合适的
E. 请你举出三种日常生活中应用杠杆原理工作的工具,并标出是省力杠杆还是费力杠杆。(科学题)
举例如下:
扳手、钳子、指甲剪、汽车方向盘等属于省力杠杆。
筷子、手臂、扇子、汤勺、鱼竿等属于费力杠杆。
在杠杆原理中,我们把杠杆固定的旋转点称为“支点”。要想举起重物,就要把支点置于尽量靠近物体的地方。这两种杠杆都有用处,只是要用的地方要去评估是要省力或是省下动作范围。
另外古希腊科学家阿基米德有这样一句流传千古的名言:"假如给我一个支点,就能撬起地球"这句话不仅是催人奋进的警句,更是有着严格的科学根据的。
杠杆原理也称为“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力矩(力与力臂的乘积)大小必须相等。即:动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F1· L1=F2·L2。
式中,F1表示动力,L1表示动力臂,F2表示阻力,L2表示阻力臂。从上式可看出,要使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,阻力就是动力的几倍。
杠杆可分为省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆,没有任何一种杠杆既省距离又省力,这几类杠杆有如下特征:
1、省力杠杆
L1>L2,F1<F2,省力、费距离。如拔钉子用的羊角锤、铡刀,开瓶器,轧刀,动滑轮,手推车 剪铁皮的剪刀及剪钢筋用的剪刀等。
2、费力杠杆
L1<L2,F1>F2,费力、省距离。如钓鱼竿、镊子,筷子,船桨裁缝用的剪刀 理发师用的剪刀等。
3、等臂杠杆
L1=L2,F1=F2,既不省力也不费力,又不多移动距离,如天平、定滑轮等。
F. 一句话,扳手为什么是省力工具
利用杠杆原理里面的省力杠杆原理。
注:杠杆原理,可以省力,
也可以费力,也可以不省力不费力。
G. 扳手为什么不属于杠杆急!
准确地说:扳手是简单机械的一种,属于轮轴。其实质是一种连续转动的杠杆。
补充知识内:
(1)轮轴的定义:容轮轴是由一个轴和一个大轮组成,能绕共同轴线转动的简单机械。半径较大的叫做轮,半径较小的叫做轴。
(2)实际生活中的轮轴举例:
①汽车方向盘;②辘轳;③水龙头;④门把手;⑤螺丝刀;⑥自行车的龙头(车把);⑦自行车的脚踏板与齿轮;⑧扳手拧螺丝;⑨铁钻;等等。
(3)轮轴的实质:可看作是一个可以连续转动的杠杆。
(4)轮轴的特点:
① 当把动力施加在轮上,阻力施加在轴上,可以省力,也可以改变力的方向,但却费了距离。
② 当把动力施加在轴上,阻力施加在轮上,费力,也可以改变力的方向,但却省了距离。
③ 轮轴在转动时轮与轴有相同的“转速”——角速度。
H. 镊子、锤子、竹竿、剪刀、扳手、铁铲分别是省力杠杆,还是费力杠杆
镊子,竹竿,锤子、是费力杠杆。
扳手、是省力杠杆。
剪刀,剪金属的剪刀是省力杠杆。
普通剪刀用根部剪是省力杠杆,用刀尖剪是费力杠杆。
铁铲撮土根据手的支点可能是是费力杠杆,省力杠杆或等臂杠杆。挖土是省力杠杆。
I. 省力扳手是通过什么物理原理来省力的呢
原理是:
1、省力杠杆
2、杠杠原理:F1L1=F2L2
扳手是轮轴的一种,
手柄越长,力臂越长越省力。
J. 物理:为什么扳子是省力杠杆呢它不是轮轴吗
因为板子得阻力臂也就是宁东西的那一部分,小于
动力臂
也就是握着的把手
因为
动力-阻力=省下得力
所以
扳子
是
省力杠杆
而不是
轮轴