LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT Ces systèmes servent à transmettre un mouvement d’un objet à un autre grâce à différents mécanismes. P. 419 à 422
LA CHAINE ET LES ROUES DENTÉES Ex: Pour un vélo….le pédalier est un levier. Lorsque tu appuies sur les pédales, tu fais tourner la roue dentée avant (plateaux). Cette roue entraine la chaine qui elle, fait tourner la roue dentée arrière (pignon).
LA COURROIE ET LES POULIES Aucune dents; même principe que la chaîne. Lorsqu’on fait tourner la première poulie, la courroie suit le mouvement et fait tourner la seconde poulie. La seconde poulie tourne dans le même sens que la première. Ex: une corde à linge
LES ENGRENAGES Il est composé d’au moins deux roues dentées qui tournent une sur l’autre (la plus petite tourne plus rapidement) Deux roues dentées tournent en sens inverse Les roues peuvent être de tailles différentes. Ex: une horloge
LES ROUES À FRICTION Ressemble à l’engrenage, mais sans dents. Le mouvement se transmet grâce au frottement. Deux roues tournent toujours en sens inverse. Ex: une presse à imprimer
LA POULIE Transmet des mouvements rectilignes. Si on tire sur la corde, la charge suit une trajectoire rectiligne. Ex: une grue
MÉCANISMES DE TRANSFORMATION DU MOUVEMENT Ce sont des mécanismes qui permettent de passer d’un type de mouvement à un autre. P. 423 à 425
LA BIELLE ET LA MANIVELLE Transforme le mouvement circulaire en mouvement alternatif. C’est avec ce système que le moteur à combustion fonctionne. (p.424)
LA CAME ET LA TIGE GUIDÉE Transforme un mouvement circulaire en mouvement alternatif. Came = Roue qui a plutôt la forme d’un œuf. La tige guidée s’appuie sur la came. Utilisé dans la machines à vapeur et dans les moteurs de voitures.
LE PIGNON ET LA CRÉMAILLÈRE Transforme le mouvement circulaire en mouvement rectiligne. Composé d’une roue dentée (pignon) qui tourne sur une barre dentée (crémaillère). Utilisé pour la direction automobile.
LA VIS ET L’ÉCROU Transforme le mouvement circulaire en mouvement rectiligne. Lorsque la vis tourne (ou le boulon), l’écrou se déplace le long de la vis.
LES FONCTIONS MÉCANIQUES ÉLÉMENTAIRES
LES LIENS Ils permettent de relier deux pièces ensemble.
DIRECT LINK AND INDIRECT LINK Connects parts WITHOUT an intermediary INDIRECT LINK Includes one or more fasteners (something like another part is added to connect two components
REMOVABLE LINK AND NON-REMOVABLE LINK The connected parts can be separated without damaging fasteners or links NON-REMOVABLE LINK Connected parts CANNOT be separated without damaging one or more of them or fastener
RIGID LINK AND ELASTIC/FLEXIBLE LINK Position of assembled elements CANNOT be changed ELASTIC/FLEXION LINK The fastening device can be flattened/stretched so that parts can change positions These links usually use springs/rubber blocks
COMPLETE LINK AND PARTIAL LINK Part CANNOT move independently of each other. If one part moves so will the other PARTIAL LINK One part can move without the other moving
GUIDING CONTROL One or more parts allow an element to move in a certain way Controls the motion of one or more moving parts
GUIDING ROTATION Only allows rotational motion of the part Usually uses cylindrical parts
GUIDING TRANSLATION The part can only move in a straight line (rectilinear/translational) Usually uses parts in the shape of rectangular prism Grooved parts are best suited for this motion
ENERGY TRANSFORMATION Energy can be transformed or converted from one form to another Energy= a system’s capacity to perform work/making objects move
TYPES OF ENERGY POTENTIAL ENERGY Energy stored in an object Type of mechanical energy A ball you hold in your hand before you drop it KINETIC ENERGY Energy of objects in motion Moving car/bike
Stretching and elastic ELASTIC ENERGY Energy object has when its shape is change through compression/stretching Stretching and elastic RADIANT ENERGY Energy that allows you to see objects Form of electromagnetic energy X-Rays, Sunlight
Makes machines (TV) work Used in lighting and heating systems ELECTRICAL ENERGY Makes machines (TV) work Used in lighting and heating systems MAGNETIC ENERGY Putting magnets of opposite poles together attract Putting magnets of similar poles together repel