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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
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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).
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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
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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
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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
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LA POULIE Transmet des mouvements rectilignes.
Si on tire sur la corde, la charge suit une trajectoire rectiligne. Ex: une grue
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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
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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)
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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.
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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.
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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.
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LES FONCTIONS MÉCANIQUES ÉLÉMENTAIRES
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LES LIENS Ils permettent de relier deux pièces ensemble.
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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
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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
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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
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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
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GUIDING CONTROL One or more parts allow an element to move in a certain way Controls the motion of one or more moving parts
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GUIDING ROTATION Only allows rotational motion of the part
Usually uses cylindrical parts
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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
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ENERGY TRANSFORMATION
Energy can be transformed or converted from one form to another Energy= a system’s capacity to perform work/making objects move
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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
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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
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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
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