Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Сотниковская СОШ» Республика Бурятия
Тема:
«Гидравлические тайны. Практическое применение закона Паскаля»
Исполнитель: Ерофеев Артем
ученик 7 класса
Руководитель: Дамбиева Лидия Александровна
учитель физики
МАОУ «Сотниковская СОШ»
2024 г.
Оглавление
Введение 3
2.Основная часть………………………………………………………………..3
2.1. Историческая справка.Блез Паскаль 4
2.2. Закон Паскаля……………………………………………………………...6 2.3. Эксперименты по демонстрации Закона Паскаля………………………6
2.4. Практическая значимость закона Паскаля 8
2.5. Закон Паскаля в пневмосистемах сжатого воздуха……………………..8
2.6. Закон Паскаля в пневматических системах………………………… …9
2.7. Закон Паскаля в гидравлических тормозных системах…………………9
2.8. Применение закона Паскаля в гидравлических приводах…………… 10
2.9. Применение закона Паскаля в автомобильной промышленности.. 11
2.10. Технологическая часть проекта.Экскаватор 13
Заключение 15
Список литературы 16
Введение
Сегодня гидравлические системы используется очень широко на строительной технике: самосвал, пресс, горный комбайн, отбойный молоток, экскаваторы и т.д. Использование гидравлических систем постоянно увеличивается. И чтобы понять, как действует современная техника, стоит знать главные законы физики.
Закон Паскаля – один из основных законов физики, поэтому он нашел огромное применение в современном мире. Именно открытие этого закона лежит в основе создания гидравлических систем. Однако, все эти механизмы достаточно сложны и громоздки, поэтому мне захотелось создать устройство, в основе действия которого лежит закон Паскаля, чтобы разобраться в принципе их работы. Может, и мне в будущем предстоит поработать на таком механизме. И я решил сделать модель экскаватора, так как на многих экскаваторах гидравлическая система используется для подъёма и опускания стрелы, работы ковша и управления поворотной платформой.
Цель моей работы: опытное подтверждение закона Паскаля.
Для достижения цели своей работы мне необходимо решить следующие задачи:
-
Объяснить закон Паскаля;
-
Показать практическую значимость закона Паскаля;
-
Изготовить модель экскаватора.
2. Основная часть 2.1. Историческая справка. Блез Паскаль
Блез Паска́ль - гениальный учёный, физик, математик, изобретатель, писатель, философ и религиозный мыслитель Блез Паскаль был необыкновенно одарённым человеком. Родился Паскаль 19 июня 1623 г. во Франции. Отец Паскаля прекрасно разбирался в математике, был знаком с такими известными математиками, как Ферма и Декарт. Именно отец составил для Блеза Паскаля план обучения. Согласно этому плану, с 12 лет Блез должен был изучать древние языки, а с математикой он планировал познакомить сына в 15 лет. Но знакомство Блеза с математикой произошло гораздо раньше. Его очень интересовала геометрия. Хотя он не знал геометрических терминов и окружность называл «колечком», а прямую линию «палочкой», он начал находить соотношения между ними, и вскоре смог доказать Евклидову теорему о сумме углов треугольника. После этого с помощью отца он начал изучать геометрию Евклида, познакомился с работами Архимеда. В 1639 г, когда Паскалю исполнилось всего 16 лет, им была сформулирована одна из основных теорем проективной геометрии – теорема Паскаля о треугольнике, вписанном в окружность или в любое другое коническое сечение. В этом же возрасте он исследовал конические сечения. Спустя 2 года Паскаль начал работу над созданием первой вычислительной машины. Она представляла собой ящик, внутри которого располагались шестерёнки, связанные друг с другом. Машина Паскаля («Паскалина») выполняла простейшие математические операции. Это был примитивный арифмометр, ставший основой большинства вычислительных устройств. Занимаясь изучением вероятности выигрыша, Паскаль положил начало теории вероятности, которую он называл «математикой случая».
Физика была вторым увлечением Блеза Паскаля. Он подтвердил предположение Торричелли о том, что атмосферное давление существует. Кроме того, он высказал мысль, что с увеличением высоты атмосферное давление уменьшается. И когда в 1647 г. по описаниям Паскаля провели опыт, то оказалось, что на вершине горы давление атмосферы действительно ниже, чем у основания. Паскаль доказал, что воздух имеет вес, и вычислил приблизительную массу атмосферы. Он предложил использовать барометр для предсказания погоды, так как установил, что показания барометра зависят от температуры и влажности воздуха. В 1648 г. очень убедительно продемонстрировал, что давление зависит от высоты столба жидкости. Он вставил в закрытую бочку, наполненную водой, узкую трубку, и, поднявшись на балкон второго этажа дома, вылил в эту трубку кружку воды. Из-за малой толщины трубки вода в ней поднялась до большой высоты, и давление в бочке увеличилось на столько, что крепления бочки не выдержали, и она треснула. Полученные нами результаты справедливы не только для жидкостей, но и для газов. Их слои также давят друг на друга, и потому в них тоже существует гидростатическое давление. В 1653 г. Паскаль сформулировал основной закон гидростатики, согласно которому давление на жидкость передается ею равномерно без изменения во все стороны. Этот закон назван законом Паскаля, а самого Паскаля считают основоположником классической гидростатики – науки о жидкости или газе в состояния равновесия (покоя).
К сожалению, жизнь гениального учёного оказалась короткой. Его здоровье постоянно ухудшалось с 1658 г. Ужасные головные боли мучили его. Физически он стал очень слаб, хотя ему было всего 35 лет. Врачи запретили любые умственные нагрузки. А в 1660 г. Паскаль выглядел, как старик. Умер Блез Паскаль в 1662 г.
В честь Паскаля названа единица измерения давления в системе СИ. Один из первых языков программирования называется Pascal.
Рис.1 Блез Паскаль
2.2. Закон Паскаля
Природа давления жидкости, газа и твердого тела отличается. Хотя у давлений жидкости и газа различная природа, у их давлений есть один одинаковый эффект, отличающий их от твердых тел. Этот эффект, а точнее физическое явление, описывает закон Паскаля.
Жидкости и газы передают оказываемое на них давление по всем направлениям одинаково. Этот закон был открыт в 1653 г. французским ученым Блезом Паскалем и потому носит его имя. А вот для твердых тел этот закон не работает.
2.3. Эксперименты по демонстрации Закона Паскаля
Закон Паскаля подтверждается опытом. Если в резиновом шарике, наполненном водой, проколоть очень маленькие дырочки, то вода будет сквозь них капать. Если теперь надавить в какое-нибудь одно место шарика, то из всех дырок, независимо от того, как далеко они находятся от места приложения силы, вода польется примерно одинаковыми по силе струйками. Это говорит о том, что давление распространилось по всему объему. Так как на Земле существует атмосферное давление. Оно добавляет воздействие к тому давлению, которое мы производим. Например, на поршень давим не только мы, но и воздух. Молекулы жидкости и газа могут свободно передвигаться, поэтому передают давление во все стороны. То же самое произойдет, если воду заменим газом (например, дым).
Рис.2 Шар Паскаля
Самой зрелищной демонстрацией закона Паскаля является эксперимент, в котором из пневматического ружья стреляют в куриное яйцо — сначала в варёное, в котором нет жидкости, а затем в сырое. Результат выстрела в варёное яйцо — два маленьких отверстия в скорлупке в направлении движения пули. Результат выстрела в сырое яйцо — его разрывание на множество осколков, разлетающихся во всех направлениях. Почему так происходит? В полном соответствии с законом Паскаля. В твёрдом варёном яйце давление передаётся только в направлении движения пули и яйцо остаётся целым и с двумя отверстиями, а в сыром яйце жидкость передаёт давление, создаваемое пулей, во всех направлениях одинаково и скорлупа разлетается на осколки.
2.4. Практическая значимость закона Паскаля
Основной закон гидростатики применяется во всех видах гидравлической техники — домкраты, прессовальные машины, поднимающиеся кузова самосвалов, жидкостные тормоза в автомобилях, а также в различных пневматических (использующих не жидкость, а воздух) системах — пневматическая почта, стоп-краны в поездах и многое другое.
Известно, что сам Паскаль, используя открытый им закон, в ходе проведенных экспериментов изобрел гидравлический пресс. И применяя закон, открытый Паскалем в 17 веке, мы сегодня создаём огромное разнообразие устройств, в которых вода, масло, воздух или какой-либо газ передают давление в тех направлениях, в которых нам необходимо.
2.5.Закон Паскаля в пневмосистемах сжатого воздуха
-
Так, сжатый воздух используется в подводной лодке для ее подъема с глубины. При погружении специальные цистерны внутри подводной лодки заполняются водой. Масса лодки увеличивается, и она погружается. Для подъема лодки в эти цистерны закачивается сжатый воздух, который вытесняет воду. Масса лодки уменьшается, и она всплывает.
Рис.3. ПЛ в надводном положении: цистерны главного балласта (ЦГБ) не заполнены
Рис.4 .ПЛ в подводном положении: произошло заполнение водой ЦГБ
2.6. Закон Паскаля в пневматических системах
Устройства, в которых применяется сжатый воздух, называются пневматическими. К ним относится, например, отбойный молоток, которым вскрывают асфальт, рыхлят мерзлый грунт, дробят горные породы. Под действием сжатого воздуха пика отбойного молотка делает 1000—1500 ударов в минуту большой разрушительной силы.
Рис 5. Отбойный молоток
На производстве для ковки и обработки металлов используется пневматический молот и пневматический пресс. В прессовом оборудовании пневматического типа для этих целей используется устройство, вырабатывающее сжатый воздух. В качестве такого устройства может использоваться компрессор или воздушный насос.
Рис 6. Пневматический пресс
2.7.Закон Паскаля в гидравлических тормозных системах
В грузовых автомобилях и на железнодорожном транспорте используется пневматический тормоз. В вагонах метро с помощью сжатого воздуха открываются и закрываются двери. Использование воздушных систем на транспорте связано с тем, что даже в случае утечки воздуха из системы он будет восполняться за счет работы компрессора и система будет исправно работать.
Рис 6. Пневматический тормоз
2.8. Применение закона Паскаля в гидравлических приводах
На законе Паскаля основана и работа экскаватора, где применяются гидравлические цилиндры для приведения в движение его стрел и ковша.
Рис 7. Экскаватор
Горный комбайн – машина, предназначенная для выработки и погрузки в транспортное средство горной массы. Устройство горного комбайна включает: отбойный инструмент, разрыхляющий пласт породы, погрузочный инструмент, сгружающий породу на транспортное средство, двигатель, механизм передвижения устройства управления и улавливания пыли.
Рис 8. Горный комбайн
Гидравлический пресс – это такое оборудование, которое специально предназначено для обработки деталей и заготовок путем воздействия на них высоким давлением. Работает такой пресс за счет давления жидкости, воздействующей на элементы его конструкции.
Рис 8. Гидравлический пресс Рис 9. Гидравлический домкрат
Гидравлический домкрат — это стационарное, переносное или передвижное грузоподъемное устройство, предназначенное для тяжелых предметов. Применяется при выполнении ремонтно-строительных работ и в составе кранов, прессов, подъемников.
2.9.Применение закона Паскаля в автомобильной промышленности
Подъемные механизмы с гидравлическим приводом от двигателя автомобиля. Подъемный механизм предназначен для обеспечения разгрузки кузова путем его наклона (опрокидывания) и последующего возвращения в исходное (транспортное) положение. Он также обеспечивает фиксацию кузова в любом промежуточном положении при его подъеме и опускании. Наибольшее распространение получили гидравлические подъемные механизмы, привод которых осуществляется от двигателя автомобиля. Эти механизмы компактны, надежны, безопасны в работе, обладают плавностью и быстротой действия, имеют большой срок службы.
Рис 10. Подъемный механизм
Гидравлический насос — оборудование, посредством которого механическая энергия преобразовывается в гидравлическую: из вырабатываемого двигателем крутящего момента образуется подача либо давление.
Рис 11. Гидравлический насос
Гидравлический подъемник – это устройство, которое встречается практически в каждом СТО и автосервисе. Благодаря использованию данной установки можно быстро и качественно выполнить работы по обслуживанию транспортного средства. Однако помимо этого есть гидравлический подъемник, используемый в коммунальных целях и в строительстве.
Рис 12. Гидравлический подъемник
Гидравлические краны – это краны, приводимые в действие напорной водой. Положительными качествами гидравлических кранов являются: безопасность, легкая приспособляемость к различным условиям, надежность работы. Различные операции (подъем, горизонтальное перемещение и поворот) обыкновенно выполняются отдельными гидравлическими цилиндрами с независимым друг от друга управлением.
Рис 13. Гидравлический кран
2.10. Технологическая часть проекта.Экскаватор
Одноковшовый экскаватор — это средство передвижения, хотя и созданное для копания, подъема и разгребания грунта и материалов. Ходовая часть этих машин очень похожа на ходовую часть танка: такой же двигатель и такая же гусеничная лента. У экскаватора есть несколько стрел, и последняя кончается ковшом для зачерпывания земли. Так же как и на подъемном кране, в экскаваторе применяются гидравлические цилиндры для приведения в движение его стрел и ковша. Другие гидравлические двигатели и клапаны управления, находящиеся в кабине, позволяют управлять движением гусениц. Гидроцилиндры приводятся в действие тем же двигателем внутреннего сгорания, что передвигает гусеницы экскаватора.
Основной двигатель приводит в действие насосы, которые создают избыточное давление масла в гидроцилиндрах, и при этом вытягивается стрела. Водитель в кабине с помощью рычагов управляет движениями ковша и щита. Стрела поднимается и удлиняется, когда поршень в цилиндре идет вверх. А когда поршень опускается, стрела укорачивается и тоже опускается. Поршень плечевого цилиндра управляет движением плеча. Ковш черпает или высыпает, когда поршень его цилиндра вытягивается или втягивается.
Для демонстрации закона Паскаля мною была также собрана модель деревянного мини-экскаватора, основа работы которого – цилиндры-поршни, наполненные водой. Что интересно, в качестве поршней, поднимающих и опускающих стрелу и ковш экскаватора, я использовал медицинские шприцы, изобретенные самим Блезом Паскалем в подтверждение его закона.
Итак, система состоит из обыкновенных медицинских шприцов по 20 мл (функция рычагов управления) и таких же шприцов по 10 мл (функция поршней). В эти шприцы мною была залита жидкость - вода. Чтобы соединить шприцы была использована система капельниц (обеспечивает герметизацию).
Для того чтобы указанная система заработала, мы надавливаем в одном месте на рычаг, давление воды передается в поршень, на пробку, пробка поднимается – экскаватор приходит в движение, опускается и поднимается стрела экскаватора и ковш.
Рис 14.Модель экскаватора
Данный эксперимент показан для демонстрации практического применения закона Паскаля на уроке физики в 7 классе.
Заключение
Почему гидравлическая система получила широкое распространение? Существует несколько причин. Одна из них, это то, что гидравлическая система является универсальной, эффективной и простой при передаче энергии. Работа гидравлической системы заключается в преобразовании энергии из одного вида в другой.
В ходе подготовки к конкурсу я:
-
изучил теоретический материал по выбранной теме;
-
создал модель экскаватора и провел экспериментальную проверку закона Паскаля на этой модели.
Результат моей работы следующий: закон Паскаля, открытый в 17 веке, актуален и широко применяется и в наше время при конструировании технических устройств и механизмов, облегчающих работу человека.
Надеюсь, что собранные мной установки будут интересны моим друзьям и одноклассникам и помогут лучше разобраться в законах физики.
Список литературы
-
Ливанов Д. В. Знакомьтесь: наш мир. Физика всего на свете. Из-во: Просвещение, 2023
- Ливанов Д.В., Салихов С.В.Физика всего на свете без формул . Из-во: ЭКСМО,2023
-
Якласс. Цифровой образовательный ресурс для школ [Электроннвый ресурс].Режим доступа: https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalia-11886/re-6bcb484c-e05b-4675-ad71-c32ca85d012a
- В.А,Муранов. Закон Паскаля. В чём же заключается основной закон гидростатики? Статья. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://prosv.ru/articles/zakon-paskalya/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
- Деревянная гидравлическая модель экскаватора. [Интернет магазин]. Режим доступа: https://aliexpress.ru/item/1005004254455423.html?sku_id=12000028534754494
-
Онлайн энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sitekid.ru/matematika/blez_paskal.html
-
Гидравлические механизмы своими руками. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://virtuallab.by/publ/interesnye_stati/interesnye_stati/gidravlicheskie_mekhanizmy_svoimi_rukami/2-1-0-194
- Домкрат гидравлический — его устройство и принцип действия. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://stroi-specialist.ru/instrument/mexanicheskij-instrument/domkrat-gidravlicheskij.html