8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Какие есть автоматы


Топ самых популярных в мире автоматов

С момента изобретения пороха и появления первых кулеврин и пищалей, огнестрельное оружие играло все большую и большую роль в вооружении армий мира. Оно прошло долгий путь эволюции от совершенно примитивных приспособлений, представляющих собой кусок железной или медной трубы, прикрученной к палке, до самых современных штурмовых винтовок, оснащенных лазерными, коллиматорными и ночными прицелами и способных поразить противника на расстоянии сотен метров в любое время суток.

Огнестрельное оружие постепенно вытеснило холодное, и сейчас, несмотря на наличие артиллерии, авиации и даже подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами, значительная доля потерь противника приходится именно на стрелковое оружие, в том числе автоматическое. Какие же автоматы и штурмовые/автоматические винтовки стали самыми массовыми и распространенными?

HK G3 (автоматическая винтовка фирмы «Хеклер и Кох»)

Винтовка была создана немецкими оружейниками и принята на вооружение Бундесвера в 1959 году. Она позволяла вести как одиночный, так и автоматический огонь. Вместе с тем мощный винтовочный патрон делал невозможной прицельную стрельбу очередями на значительные расстояния. Винтовка G3, как ни странно, не обладает особой медийностью и широко у нас (как, например, М16) не известна. Она отличается относительной простотой, надежностью, а главное, низкой ценой. По этим причинам G3 получила широкое распространение в разных уголках мира. Эта винтовка состояла или состоит на вооружении более 70 различных стран, также она выпускалась по лицензии за пределами Германии.

Характеристики:

  • масса — от 4,4 до 4,7 кг в зависимости от модели;
  • калибр — 7,62;
  • начальная скорость пули — 850 м/с;
  • скорострельность — 500—600 в/м.

В данный момент в Бундесвере на смену G3 пришла новая автоматическая винтовка (вернее, целый стрелковый комплекс) G36. Специалисты называют ее одной из лучших в мире.

FN FAL (бельгийская автоматическая винтовка корпорации FN)

Первоначально бельгийцы разрабатывали свою винтовку под промежуточный патрон, стараясь облегчить конструкцию. Однако в итоге FN FAL получила основной патрон НАТО того времени (7,62×51) и планировалась как основное пехотное оружие всех стран Североатлантического блока. И хотя США отказались от этой винтовки, по политическим причинам предпочтя уступающую ей М14, бельгийская разработка стала поступать на вооружение большинства стран альянса и их союзников.

Винтовка производилась не только в Бельгии, но и по лицензии — в Австрии, Великобритании и Бразилии. Она распространилась по всему земному шару и стала, наряду с автоматом Калашникова, самым популярным и многочисленным стрелковым оружием. Если АК был на вооружении в СССР и странах, выбравших коммунистический путь развития, то FN FAL чаще всего выступала его противником и даже получила прозвище «правая рука свободного мира», поучаствовав в большинстве послевоенных конфликтов.

Оружие оказалось надежным и неприхотливым. Оно позволяло вести эффективный огонь одиночными выстрелами на значительные расстояния. Стрельба же очередями, как и у немецкой G3, была крайне затруднительной из-за слишком мощного винтовочного патрона. Наряду с основным вариантом винтовки существовал и ряд разновидностей, часть из которых выпускается вплоть до настоящего времени.

Характеристики:

  • масса — от 3,9 до 6 кг в зависимости от модели;
  • калибр — 7,62;
  • начальная скорость пули — 825 м/с;
  • скорострельность — 650—700 в/м.

Вместе с неоспоримыми достоинствами FN FAL были у нее и недостатки. В первую очередь это большая масса самой системы и боекомплекта, во вторую — избыточность винтовочного патрона в большинстве огневых ситуаций. Обе проблемы инженеры постарались устранить в следующем образце.

М16 (американская штурмовая винтовка компании «Кольт»)

Один из самых узнаваемых образцов современного стрелкового оружия. Наряду с АК и FN FAL это наиболее массовая и распространенная винтовка в мире. Используется во всех странах мира и выпущена в различных вариантах партией почти в 9 млн штук. Основной конкурент автомата Калашникова.

После Второй мировой войны американцы позже других государств перешли на так называемые штурмовые винтовки. Когда в других странах НАТО вооружались FN FAL, а СССР и его союзники вовсю использовали АК, в США продолжали эксплуатировать М14, винтовку прошлого поколения.

Вместе с тем более поздний переход на новый автомат позволил существенно улучшить предыдущие образцы. Проведя основательные исследования, американские военные пришли к выводу, что в нынешних конфликтах большую роль играет не столько точность каждого выстрела, сколько плотность огня. Так как существующие образцы под винтовочный патрон позволяли стрелять очередями лишь ограниченно, инженеры разработали патрон 5,56×45, ставший через некоторое время основным в НАТО. Менее мощный патрон с легкой пулей позволял увеличить начальную скорость, снизить отдачу и уменьшить общий вес как самого оружия, так и носимого боекомплекта.

Винтовка была разработана Юджином Стоунером и первоначально называлась АR-15. Она выпускалась ограниченными партиями компанией «Армалайт». Впоследствии автомат очень приглянулся военным и стал массово производиться корпорацией «Кольт» под названием М16.

Боевое крещение винтовка получила в тяжелых условиях Южной Азии. По сравнению с предыдущими образцами стрелкового оружия, М16 производила впечатление чего-то инопланетного. Она обладала малым весом, была очень удобной и эргономичной. Стрельба как одиночными выстрелами, так и очередями была легкой и давала впечатляющие результаты.

Тем не менее предполагаемый триумф М16 во Вьетнаме обернулся полным провалом. С целью максимально облегчить и сбалансировать оружие широко применялись алюминиевые сплавы. Детали винтовки были сложной формы, многочисленны и хорошо подогнаны друг к другу. Малейшее попадание грязи приводило к задержкам, чистка была сложным процессом, требовавшим стерильных условий. Как итог — многим американским солдатам М16 стоила жизни, поэтому бойцы часто предпочитали своей чудо-винтовке безотказный АК. Именно тогда стал укореняться миф о том, что «черная винтовка» — оружие мирного времени.

Несмотря на крайне низкую надежность, автомат продолжали совершенствовать. На смену базовой модели М16 пришла М16А1, за которой последовал улучшенный вариант М16А2.

Характеристики:

  • масса — от 2,4 до 4 кг в зависимости от модели;
  • калибр — 5,56;
  • начальная скорость пули — 900—990 м/с;
  • скорострельность — 750—950 в/м.

В настоящий момент выпускается версия М16А4, но наибольшую популярность приобрел карабин М4. По сути, он является укороченной версией М16 с телескопическим прикладом. Есть и другие отличия.

Предназначенный для экипажей бронетехники и спецподразделений, карабин со временем стал популярным и у пехоты. Сейчас большинство солдат армии США перевооружаются на М4. А многие подразделения — на совершенно новые образцы типа FN SCAR или HK-416.

Хоть в данный момент и считается, что недостатки М16/М4 практически устранены, тем не менее образцом простоты и надежности винтовка не является до сих пор. Несмотря на многие свои достоинства, такой же популярности, как у автомата Калашникова, она так и не получила.

АК (автомат Калашникова) и его модификации

Автомат Калашникова уже на протяжении полувека остается самым распространенным и многочисленным стрелковым оружием в мире. Чтобы представить популярность этого гениального автомата, отметим, что общее количество произведенных АК всех модификаций в СССР, России и по лицензии по всему миру составило около 80 млн экземпляров. Это почти в 10 раз больше, чем в случае с М16, и больше, чем произведено всех остальных автоматов и штурмовых винтовок вместе взятых!

Многие считают, что Михаил Калашников либо просто скопировал образец Хуго Шмайсера, либо целиком присвоил себе его автомат. Тем не менее думающие так заблуждаются. Как бы это фантастично ни звучало, но Михаил Тимофеевич без специального образования смог создать универсальное оружие, ставшее основной стрелковой единицей в Советской армии. Конструктор сам был военным и знал, какой автомат нужен солдату.

За основу действительно были взяты StG-44 и идея оружия под промежуточный патрон. В итоге автомат калибра 7,62 получился достаточно мощным, но при этом относительно небольшим, легким и, главное, простым и дешевым. Массовый выпуск оружия начался в 1949 году. Его производство могло быть налажено на практически любом заводе, а научиться обращаться с АК мог каждый призывник.

Но лучшим качеством автомата, во многом даже неожиданно для его создателей, стала непревзойденная для автоматического оружия надежность. Если американская винтовка М16 во Вьетнаме заедала от попадания малейшей пыли или воды, то АК-47 стрелял практически в любых условиях. В интернете полно роликов, когда в ствольную коробку автомата Калашникова засыпают песок и оружие продолжает вести огонь без задержек и осечек.

На смену АК пришел АКМ, улучшенная модель автомата.

Характеристики АК-47:

  • масса — от 3,8 до 4,8 кг в зависимости от модели;
  • калибр — 7,62;
  • начальная скорость пули — 715 м/с;
  • скорострельность — 600 в/м.

Вместе с тем стоит признать, что по стрелковым характеристикам винтовка М16, появившаяся на 15 лет позже и использовавшая малокалиберный патрон, превосходила АК. Она была точнее и по одиночному, и особенно по огню очередями. В 1974 году появляется совершенно новая модель автомата Калашникова — под патрон калибра 5,45×39 (аналогичный американскому 5,56×45). Оружие получило обозначение АК-74. Начальная скорость пули возросла с 715 до 900 м/с, снизилась отдача и, соответственно, повысилась точность.

На этом эволюция автомата не закончилась. В настоящее время разработаны многочисленные модификации АК под различные калибры, в том числе и под натовский 5,56. Есть укороченные варианты и варианты со складным прикладом. Деревянные цевье и приклад заменены пластиковыми повышенной прочности.

В 80-х годах проводился конкурс на новый автомат для российской армии. Главными претендентами наряду с новым АК были автомат Никонова АН-94 и автомат АЕК-971.

Победу одержал АН-94, показавший лучшую кучность стрельбы. Вместе с тем надежность нового оружия оказалась ниже, чем у АК, поэтому автомат поступил на вооружение ограниченными партиями для спецподразделений.

В 21-й век вступает новейший образец автомата Калашникова — АК-12, отвечающий современным требованиям.

Различные модификации автомата Калашникова принимали участие во всех конфликтах и активно используются в настоящее время. Многие эксперты признают, что АК — самое удачное стрелковое оружие, когда-либо созданное человеком. Оно же является и самым смертоносным. Автомат Калашникова унес жизней больше, чем мины, авиация или артиллерия.

Читайте также:

  • «Кузькина мать» СССР: история создания самой мощной «царь-бомбы» в мире
  • Плазмоган и умные пули: топ существующего высокотехнологичного оружия
  • «Великолепная шестерка». Топ-6 боевых ударных вертолетов мира

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]

Топ 10 Лучших автоматов в мире

Несмотря на то, что за последнюю сотню лет тактика боя серьезно изменилась, автоматы по прежнему являются основой любой армии. В этой статье мы рассматриваем различные виды автоматического оружия, многие из которых по сей день используются в вооруженных силах многих стран мира.

1 M4A1 (США)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 30 патронов, масса 3,4 кг
Автомат, созданный в США на основе М16А2 изначально для вооружения экипажей боевых машин и расчетов вооружения и военной техники. Несмотря на это, Командование специальных операций США приняло этот автомат в качестве единого для всех американских сил специальных операций. В настоящее время на него переходит и вся Армия США.

2 АК74 (СССР)


Калибр 5.45х39 мм, емкость 30 патронов, масса 3,6 кг
Автомат Калашникова калибра 5,45 мм, разработанный в 1970 году конструктором М. Т. Калашниковым и принятый на вооружение вооруженных сил СССР в 1974 году. Является дальнейшим развитием АКМ.
Автомат отличается высокой надежностью, дешевизной и простотой конструкции.

3 Heckler & Koch G36 (Германия)


Калибр 5. 56х45 мм, емкость 30 патронов, масса 3,63 кг
Оружие разработанное в начале 1990-х немецкой компанией Heckler & Koch для замены хорошо известной автоматической винтовки HK G3. С конструктивной точки зрения механика оружия представляет собой вариант винтовки AR-18.

4 FN SCAR (Бельгия)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 20, 30 патронов, масса 3,19 кг
Боевая штурмовая винтовка для сил специальных операций — оружейная система, разработанная американским подразделением бельгийской компании FN Herstal. К достоинствам оружия можно отнести высокую модульность и универсальность, высокую точность и кучность стрельбы как одиночными выстрелами, так и в автоматическом режиме, слабая отдача, надежность и неприхотливость в сложных условиях эксплуатации

5 Steyr AUG (Австрия)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 9, 25, 30, 42 патронов, масса 3,6 кг
Армейская универсальная винтовка — комплекс стрелкового оружия, выпущенный в 1977 году австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch. В данной винтовке применена схема компоновки булл-пап, при которой магазин и затворный узел расположены позади рукоятки управления огнем и спускового крючка. К достоинствам можно отнести высокую надежность, смещенный к прикладу центр тяжести, что позволяет бойцу быстро переносить огонь, хорошая кучность.

6 Tavor TAR-21 (Израиль)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 20, 30, 60, 100 патронов, масса 3,27 кг
Штурмовая винтовка модель современного израильского автомата калибра 5,56?45 мм, выпускаемого концерном Israel Weapon Industries. Название автомата происходит от горы Тавор («Фавор» в русской транскрипции), на севере Израиля. Винтовка обладает такими преимуществами: повышенная ударопрочность, точная, компактная, и сравнительно короткая штурмовая винтовка с длинным стволом,  надежное удержание и прицеливание по фронту.

7 Heckler & Koch HK416 (Германия)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 20, 30, 60, 100 патронов, масса 3,02 кг
Немецкая винтовка, созданная фирмой Heckler & Koch на основе карабина М4. Первоначально новое оружие должно было стать сменным модулем для установки на любую нижнюю часть ствольной коробки от винтовок M4 или M16, однако позже появились и полнокомплектные автоматы. Название HK416 символизирует преемственность от M4 и M16.

8 Bushmaster ACR (США)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 30 патронов, масса 3,18 кг
Комплекс стрелкового оружия разработки американской компании. Подобно бельгийской системе FN SCAR комплекс Magpul Masada обладает модульностью: путем быстрой замены некоторых компонентов можно изменить класс оружия, то есть используемый патрон и длину ствола.
Материал ACR — это полиамидные волокна, из которых корпус сплетен и после покрыт сверху влагозащитным слоем из эластичного пластика, сам корпус рифленый, что не дает ему скользить в руках стрелка. Стволы в Bushmaster ACR быстросменные и толстостенные как в снайперских вариантах.

9 SIG SG 550 (Швейцария)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 5, 10, 20, 30 патронов, масса 4,1 кг
Швейцарский автомат, разработанный в 1979-1980 годах на основе SIG SG 540 для замены устаревшей автоматической винтовки SIG SG 510.
Срединное отклонение при стрельбе из SIG SG 550 на дальность 300 м составляет 60-70 мм. Семейство SG 550 зарекомендовало себя как надежное и удобное оружие с высокими боевыми качествами.

10 FAMAS (Франция)


Калибр 5.56х45 мм, емкость 25, 30 патронов, масса 3,61 кг
Штурмовая винтовка разработки оружейного предприятия MAS в Сент-Этьене) — французский автомат калибра 5,56 мм, имеющий компоновку «булл-пап». Неофициальное название — «клерон» (фр. «горн»).
Компактность, высокая кучность боя, очень надежная конструкция.

Machine — New World Encyclopedia

Эта статья посвящена устройствам, выполняющим задачи.

Ветряные турбины

Научное определение машины — это любое устройство, которое передает или изменяет энергию. В обычном использовании это значение ограничивается устройствами, имеющими жесткие движущиеся части, которые выполняют или помогают выполнять некоторую работу. Машины обычно требуют некоторого источника энергии («вход») и всегда выполняют какую-то работу («выход»). Устройства без жестких движущихся частей обычно считаются инструментами или просто устройствами, а не машинами.

Люди использовали механизмы для усиления своих способностей еще до того, как стали доступны письменные записи. Как правило, эти устройства уменьшают количество силы, необходимой для выполнения определенного количества работы, изменяют направление силы или преобразуют одну форму движения или энергии в другую.

Современные электроинструменты, автоматизированные станки и силовые машины, управляемые человеком, — это инструменты, которые также являются машинами. Машины, используемые для преобразования тепла или другой энергии в механическую энергию, известны как двигатели.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Воздействие
    • 2.1 Промышленная революция
    • 2.2 Механизация и автоматизация
    • 2.3 Автоматы
  • 3 типа
    • 3. 1 Механический
      • 3.1.1 Простые машины
      • 3.1.2 Двигатели
    • 3.2 Электрика
      • 3.2.1 Электрическая машина
      • 3.2.2 Электронная машина
      • 3.2.3 Вычислительные машины
    • 3.3 Молекулярные машины
  • 4 Элементы машин
    • 4.1 Механизмы
    • 4.2 Контроллеры
  • 5 Каталожные номера
  • 6 Внешние ссылки
  • 7 кредитов

Гидравлические устройства также могут использоваться для поддержки промышленных применений, хотя устройства, полностью лишенные жестких движущихся частей, обычно не считаются машинами. Гидравлика широко используется в тяжелой промышленности, автомобильной, морской, авиационной, строительной и землеройной промышленности.

История

Кремневый ручной топор, найденный в Винчестере

Возможно, первым примером созданного человеком устройства, предназначенного для управления силой, является ручной топор, сделанный путем измельчения кремня в форме клина. Клин представляет собой простой механизм, который преобразует боковую силу и движение инструмента в поперечную раскалывающую силу и движение заготовки.

Идея простой машины возникла у греческого философа Архимеда примерно в третьем веке г. до н.э. , который изучал простые архимедовы механизмы: рычаг, шкив и винт. Однако понимание греков ограничивалось статикой (балансом сил) и не включало динамику (компромисс между силой и расстоянием) или концепцию работы.

В эпоху Возрождения динамика Механических Сил , как назывались простые машины, начала изучаться с точки зрения того, сколько полезной работы они могут выполнять, что в конечном итоге привело к новой концепции механической работы. В 1586 году фламандский инженер Саймон Стевин извлек механическое преимущество наклонной плоскости, и она была включена в другие простые машины. Полная динамическая теория простых машин была разработана итальянским ученым Галилео Галилеем в 1600 г.0004 Le Meccaniche («О механике»). Он первым понял, что простые машины не создают энергию, а лишь преобразуют ее.

Классические правила трения скольжения в машинах были открыты Леонардо да Винчи (1452–1519), но остались неопубликованными в его записных книжках. Они были заново открыты Гийомом Амонтоном (1699 г.) и получили дальнейшее развитие Шарля-Огюстена де Кулона (1785 г.).

Воздействие

Промышленная революция

Основная статья: Промышленная революция

Промышленная революция — это период с 1750 по 1850 год, когда изменения в сельском хозяйстве, производстве, добыче полезных ископаемых, транспорте и технологиях оказали глубокое влияние на социальные, экономические и культурные условия того времени. . Он начался в Соединенном Королевстве, а затем распространился по Западной Европе, Северной Америке, Японии и, в конечном итоге, по всему миру.

Начиная с конца восемнадцатого века, в некоторых частях Великобритании начался переход от ручного труда и экономики, основанной на тягловых животных, к машинному производству. Это началось с механизации текстильной промышленности, развития технологий производства железа и более широкого использования очищенного угля.

Механизация и автоматизация

Шахтный подъемник с гидроприводом, используемый для подъема руды. Эта гравюра взята из книги De re metallica Георга Бауэра (латинизированное имя Георгиус Агрикола, ок. 1555 г.), раннего учебника по горному делу, который содержит многочисленные рисунки и описания горнодобывающего оборудования.

Механизация – это предоставление людям-операторам механизмов, которые помогают им выполнять мышечные потребности в работе или замещают мышечную работу. В некоторых областях механизация включает использование ручных инструментов. В современном использовании, например, в машиностроении или экономике, механизация подразумевает более сложное оборудование, чем ручные инструменты, и не включает простые устройства, такие как конная или ослиная мельница. Устройства, которые вызывают изменение скорости или переход от возвратно-поступательного к вращательному движению с использованием таких средств, как шестерни, шкивы или шкивы и ремни, валы, кулачки и кривошипы, обычно считаются машинами. После электрификации, когда большая часть мелкого оборудования больше не приводилась в движение вручную, механизация стала синонимом моторизованных машин.

Автоматизация – это использование систем управления и информационных технологий для снижения потребности в человеческом труде при производстве товаров и услуг. В рамках индустриализации автоматизация является шагом вперед по сравнению с механизацией. В то время как механизация предоставляет людям-операторам оборудование, помогающее им выполнять мышечные потребности в работе, автоматизация также значительно снижает потребность в сенсорных и умственных потребностях человека. Автоматизация играет все более важную роль в мировой экономике и повседневной жизни.

Автоматы

Автомат (множественное число: автоматы или автоматы ) является самодействующей машиной. Это слово иногда используется для описания робота, точнее автономного робота.

Типы

Механическое преимущество простой машины заключается в соотношении между силой, действующей на груз, и приложенной входной силой. Это не полностью описывает производительность машины, поскольку для преодоления трения также требуется сила. Механический КПД машины представляет собой отношение фактического механического преимущества (ААД) к идеальному механическому преимуществу (ИМП). Функционирующие физические машины всегда менее чем на 100 процентов эффективны.

Механический

Слово механический относится к работе, которая была произведена машинами или оборудованием. В основном это относится к станкам и механическим применениям науки. Некоторые из его синонимов - автоматический и механический.

Простые машины

Идея о том, что машину можно разбить на простые подвижные элементы, привела Архимеда к определению рычага, шкива и винта как простых машин. Ко времени Ренессанса этот список расширился за счет включения колеса и оси, клина и наклонной плоскости.

Двигатели

Основная статья: двигатель

Двигатель — это машина, предназначенная для преобразования энергии в полезное механическое движение. Тепловые двигатели, в том числе двигатели внутреннего сгорания и двигатели внешнего сгорания (например, паровые двигатели), сжигают топливо для создания тепла, которое затем используется для создания движения. Электродвигатели преобразуют электрическую энергию в механическое движение, пневматические двигатели используют сжатый воздух, а другие, такие как заводные игрушки, используют энергию упругости. В биологических системах молекулярные моторы, такие как миозины в мышцах, используют химическую энергию для создания движения.

Электротехника

Электротехника означает работу с использованием или производство электроэнергии, связанную с электричеством. Другими словами, это означает использование, обеспечение, производство, передачу или управление электричеством.

Электрическая машина

Электрическая машина — это общее название устройства, которое преобразует механическую энергию в электрическую, преобразует электрическую энергию в механическую или изменяет переменный ток с одного уровня напряжения на другой уровень напряжения.

Электронная машина

Основная статья: Электроника

Электроника — это раздел физики, техники и технологии, связанный с электрическими цепями, которые включают активные электрические компоненты, такие как электронные лампы, транзисторы, диоды и интегральные схемы, и сопутствующие пассивные технологии присоединения. Нелинейное поведение активных компонентов и их способность управлять потоками электронов делает возможным усиление слабых сигналов и обычно применяется для обработки информации и сигналов. Точно так же способность электронных устройств действовать как переключатели делает возможной цифровую обработку информации. Технологии межсоединений, такие как печатные платы, технологии электронных корпусов и другие разнообразные формы коммуникационной инфраструктуры, дополняют функциональность схемы и превращают смешанные компоненты в работающую систему.

Вычислительные машины

Основная статья: Компьютер

Компьютеры — это машины для обработки информации, часто в виде чисел. Чарльз Бэббидж разработал различные машины для табулирования логарифмов и других функций в 1837 году. Его разностную машину можно считать усовершенствованным механическим калькулятором, а его аналитическую машину - предшественником современного компьютера, хотя ни одна из них не была построена при жизни Бэббиджа.

Современные компьютеры электронные. Они используют электрический заряд, ток или намагниченность для хранения информации и управления ею. Компьютерная архитектура занимается детальным проектированием компьютеров. Существуют также упрощенные модели компьютеров, такие как конечный автомат и машина Тьюринга.

Молекулярные машины

Изучение молекул и белков, лежащих в основе биологических функций, привело к концепции молекулярной машины. Например, современные модели работы молекулы кинезина, которая транспортирует везикулы внутрь клетки, а также молекулы миозина, которая действует против актина, вызывая мышечное сокращение; эти молекулы контролируют движение в ответ на химические раздражители.

Исследователи в области нанотехнологий работают над созданием молекул, которые совершают движение в ответ на определенный раздражитель. В отличие от молекул, таких как кинезин и миозин, эти наномашины или молекулярные машины представляют собой конструкции, подобные традиционным машинам, которые предназначены для выполнения определенной задачи.

Типы машин и связанных с ними компонентов
Классификация Машины(ы)
Простые машины Наклонная плоскость, Колесо и ось, Рычаг, Шкив, Клин, Винт
Механические компоненты Ось, подшипники, ремни, ковш, крепеж, шестерня, шпонка, звенья цепи, зубчатая рейка, роликовые цепи, канат, уплотнения, пружина, колесо
Часы Атомные часы, Часы, Маятниковые часы, Кварцевые часы
Компрессоры и насосы Винт Архимеда, Эжекторно-струйный насос, Гидроцилиндр, Насос, Тромпа, Вакуумный насос
Тепловые двигатели Двигатели внешнего сгорания Паровой двигатель, двигатель Стирлинга
Двигатели внутреннего сгорания Поршневой двигатель, Газовая турбина
Тепловые насосы Абсорбционный холодильник, Термоэлектрический холодильник, Регенеративное охлаждение
Связи Пантограф, кулачковый, Поселье-Липкин
Турбина Газовая турбина, Реактивный двигатель, Паровая турбина, Водяная турбина, Ветрогенератор, Ветряная мельница
Аэродинамический профиль Парус, крыло, руль направления, закрылок, гребной винт
Информационные технологии Компьютер, Калькулятор, Телекоммуникационные сети
Электричество Вакуумная лампа, транзистор, диод, резистор, конденсатор, индуктор, мемристор, полупроводник
Роботы Привод, сервопривод, сервомеханизм, шаговый двигатель
Разное Торговый автомат, Аэродинамическая труба, Контрольные весы, Клепальные машины

Элементы машин

Машины собираются из стандартных типов компонентов. Эти элементы состоят из механизмов, управляющих движением различными способами, таких как зубчатые передачи, транзисторные переключатели, ременные или цепные приводы, рычажные механизмы, кулачковые и следящие системы, тормоза и сцепления, а также конструктивные элементы , такие как элементы рамы и крепежные детали.

Современные машины включают датчики, приводы и компьютерные контроллеры. Форма, текстура и цвет крышек обеспечивают стильный и рабочий интерфейс между механическими компонентами машины и ее пользователями.

Механизмы

Узлы внутри машины, управляющие движением, часто называют «механизмами». Механизмы обычно классифицируются как шестерни и зубчатые передачи, кулачковые и следящие механизмы, а также рычажные механизмы, хотя существуют и другие специальные механизмы, такие как зажимные рычаги, индексирующие механизмы и фрикционные устройства, такие как тормоза и муфты.

Контроллеры

Контроллеры сочетают в себе датчики, логику и приводы для поддержания производительности компонентов машины. Возможно, самым известным из них является регулятор флайбола для парового двигателя. Примеры этих устройств варьируются от термостата, который при повышении температуры открывает клапан для охлаждающей воды, до регуляторов скорости, таких как система круиз-контроля в автомобиле. Программируемый логический контроллер заменил реле и специализированные механизмы управления программируемым компьютером. Серводвигатели, которые точно позиционируют вал в ответ на электрическую команду, являются приводами, которые делают роботизированные системы возможными.

Ссылки

Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов

  • Бутройд, Джеффри и Уинстон А. Найт. 2005. Основы обработки и станков, третье издание (Машиностроение (Марсель Деккер)) . Бока-Ратон, Флорида: CRC. ISBN 1574446592
  • Мышка, Дэвид Х. 1998. Машины и механизмы: прикладной кинематический анализ . Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Прентис-холл. ISBN 0135979153
  • Оберг, Эрик, Франклин Д. Джонс, Холбрук Л. Хортон и Генри Х. Риффель. 2000. Справочник по машинам . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: ISBN Industrial Press Inc. 0831126353
  • Уикер, Джон, Гордон Пеннок и Джозеф Шигли. Теория машин и механизмов . Издательство Оксфордского университета, 2010. ISBN 978-0195371239
  • .
  • Ашер, Эббот Пейсон. История механических изобретений . Dover Publications, 2011. ISBN 978-0486255934

Внешние ссылки

Все ссылки получены 5 ноября 2022 г.

  • 21 Работа, потерянная из-за автоматизации Статистика за 2020 год

Кредиты

Энциклопедия Нового Света авторов и редакторов переписали и дополнили статьи Википедии в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства. Упоминание должно осуществляться в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на авторов New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

  • Машина  история

История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :

  • История «Машины»

Примечание. На использование отдельных изображений, лицензированных отдельно, могут распространяться некоторые ограничения.

Машина — Энциклопедия Нового Света

Эта статья об устройствах, выполняющих задачи.

Ветряные турбины

Научное определение машина — это любое устройство, передающее или изменяющее энергию. В обычном использовании это значение ограничивается устройствами, имеющими жесткие движущиеся части, которые выполняют или помогают выполнять некоторую работу. Машины обычно требуют некоторого источника энергии («вход») и всегда выполняют какую-то работу («выход»). Устройства без жестких движущихся частей обычно считаются инструментами или просто устройствами, а не машинами.

Люди использовали механизмы для усиления своих способностей еще до того, как стали доступны письменные записи. Как правило, эти устройства уменьшают количество силы, необходимой для выполнения определенного количества работы, изменяют направление силы или преобразуют одну форму движения или энергии в другую.

Современные электроинструменты, автоматизированные станки и силовые машины, управляемые человеком, — это инструменты, которые также являются машинами. Машины, используемые для преобразования тепла или другой энергии в механическую энергию, известны как двигатели.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Воздействие
    • 2.1 Промышленная революция
    • 2.2 Механизация и автоматизация
    • 2.3 Автоматы
  • 3 типа
    • 3.1 Механический
      • 3.1.1 Простые машины
      • 3. 1.2 Двигатели
    • 3.2 Электрика
      • 3.2.1 Электрическая машина
      • 3.2.2 Электронная машина
      • 3.2.3 Вычислительные машины
    • 3.3 Молекулярные машины
  • 4 Элементы машин
    • 4.1 Механизмы
    • 4.2 Контроллеры
  • 5 Каталожные номера
  • 6 Внешние ссылки
  • 7 кредитов

Гидравлические устройства также могут использоваться для поддержки промышленных применений, хотя устройства, полностью лишенные жестких движущихся частей, обычно не считаются машинами. Гидравлика широко используется в тяжелой промышленности, автомобильной, морской, авиационной, строительной и землеройной промышленности.

История

Кремневый ручной топор, найденный в Винчестере

Возможно, первым примером созданного человеком устройства, предназначенного для управления силой, является ручной топор, сделанный путем измельчения кремня в форме клина. Клин представляет собой простой механизм, который преобразует боковую силу и движение инструмента в поперечную раскалывающую силу и движение заготовки.

Идея простой машины возникла у греческого философа Архимеда примерно в третьем веке г. до н.э. , который изучал простые архимедовы механизмы: рычаг, шкив и винт. Однако понимание греков ограничивалось статикой (балансом сил) и не включало динамику (компромисс между силой и расстоянием) или концепцию работы.

В эпоху Возрождения динамика Механических Сил , как назывались простые машины, начала изучаться с точки зрения того, сколько полезной работы они могут выполнять, что в конечном итоге привело к новой концепции механической работы. В 1586 году фламандский инженер Саймон Стевин извлек механическое преимущество наклонной плоскости, и она была включена в другие простые машины. Полная динамическая теория простых машин была разработана итальянским ученым Галилео Галилеем в 1600 г.0004 Le Meccaniche («О механике»). Он первым понял, что простые машины не создают энергию, а лишь преобразуют ее.

Классические правила трения скольжения в машинах были открыты Леонардо да Винчи (1452–1519), но остались неопубликованными в его записных книжках. Они были заново открыты Гийомом Амонтоном (1699 г.) и получили дальнейшее развитие Шарля-Огюстена де Кулона (1785 г.).

Воздействие

Промышленная революция

Основная статья: Промышленная революция

Промышленная революция — это период с 1750 по 1850 год, когда изменения в сельском хозяйстве, производстве, добыче полезных ископаемых, транспорте и технологиях оказали глубокое влияние на социальные, экономические и культурные условия того времени. . Он начался в Соединенном Королевстве, а затем распространился по Западной Европе, Северной Америке, Японии и, в конечном итоге, по всему миру.

Начиная с конца восемнадцатого века, в некоторых частях Великобритании начался переход от ручного труда и экономики, основанной на тягловых животных, к машинному производству. Это началось с механизации текстильной промышленности, развития технологий производства железа и более широкого использования очищенного угля.

Механизация и автоматизация

Шахтный подъемник с гидроприводом, используемый для подъема руды. Эта гравюра взята из книги De re metallica Георга Бауэра (латинизированное имя Георгиус Агрикола, ок. 1555 г.), раннего учебника по горному делу, который содержит многочисленные рисунки и описания горнодобывающего оборудования.

Механизация – это предоставление людям-операторам механизмов, которые помогают им выполнять мышечные потребности в работе или замещают мышечную работу. В некоторых областях механизация включает использование ручных инструментов. В современном использовании, например, в машиностроении или экономике, механизация подразумевает более сложное оборудование, чем ручные инструменты, и не включает простые устройства, такие как конная или ослиная мельница. Устройства, которые вызывают изменение скорости или переход от возвратно-поступательного к вращательному движению с использованием таких средств, как шестерни, шкивы или шкивы и ремни, валы, кулачки и кривошипы, обычно считаются машинами. После электрификации, когда большая часть мелкого оборудования больше не приводилась в движение вручную, механизация стала синонимом моторизованных машин.

Автоматизация – это использование систем управления и информационных технологий для снижения потребности в человеческом труде при производстве товаров и услуг. В рамках индустриализации автоматизация является шагом вперед по сравнению с механизацией. В то время как механизация предоставляет людям-операторам оборудование, помогающее им выполнять мышечные потребности в работе, автоматизация также значительно снижает потребность в сенсорных и умственных потребностях человека. Автоматизация играет все более важную роль в мировой экономике и повседневной жизни.

Автоматы

Автомат (множественное число: автоматы или автоматы ) является самодействующей машиной. Это слово иногда используется для описания робота, точнее автономного робота.

Типы

Механическое преимущество простой машины заключается в соотношении между силой, действующей на груз, и приложенной входной силой. Это не полностью описывает производительность машины, поскольку для преодоления трения также требуется сила. Механический КПД машины представляет собой отношение фактического механического преимущества (ААД) к идеальному механическому преимуществу (ИМП). Функционирующие физические машины всегда менее чем на 100 процентов эффективны.

Механический

Слово механический относится к работе, которая была произведена машинами или оборудованием. В основном это относится к станкам и механическим применениям науки. Некоторые из его синонимов - автоматический и механический.

Простые машины

Идея о том, что машину можно разбить на простые подвижные элементы, привела Архимеда к определению рычага, шкива и винта как простых машин. Ко времени Ренессанса этот список расширился за счет включения колеса и оси, клина и наклонной плоскости.

Двигатели

Основная статья: двигатель

Двигатель — это машина, предназначенная для преобразования энергии в полезное механическое движение. Тепловые двигатели, в том числе двигатели внутреннего сгорания и двигатели внешнего сгорания (например, паровые двигатели), сжигают топливо для создания тепла, которое затем используется для создания движения. Электродвигатели преобразуют электрическую энергию в механическое движение, пневматические двигатели используют сжатый воздух, а другие, такие как заводные игрушки, используют энергию упругости. В биологических системах молекулярные моторы, такие как миозины в мышцах, используют химическую энергию для создания движения.

Электротехника

Электротехника означает работу с использованием или производство электроэнергии, связанную с электричеством. Другими словами, это означает использование, обеспечение, производство, передачу или управление электричеством.

Электрическая машина

Электрическая машина — это общее название устройства, которое преобразует механическую энергию в электрическую, преобразует электрическую энергию в механическую или изменяет переменный ток с одного уровня напряжения на другой уровень напряжения.

Электронная машина

Основная статья: Электроника

Электроника — это раздел физики, техники и технологии, связанный с электрическими цепями, которые включают активные электрические компоненты, такие как электронные лампы, транзисторы, диоды и интегральные схемы, и сопутствующие пассивные технологии присоединения. Нелинейное поведение активных компонентов и их способность управлять потоками электронов делает возможным усиление слабых сигналов и обычно применяется для обработки информации и сигналов. Точно так же способность электронных устройств действовать как переключатели делает возможной цифровую обработку информации. Технологии межсоединений, такие как печатные платы, технологии электронных корпусов и другие разнообразные формы коммуникационной инфраструктуры, дополняют функциональность схемы и превращают смешанные компоненты в работающую систему.

Вычислительные машины

Основная статья: Компьютер

Компьютеры — это машины для обработки информации, часто в виде чисел. Чарльз Бэббидж разработал различные машины для табулирования логарифмов и других функций в 1837 году. Его разностную машину можно считать усовершенствованным механическим калькулятором, а его аналитическую машину - предшественником современного компьютера, хотя ни одна из них не была построена при жизни Бэббиджа.

Современные компьютеры электронные. Они используют электрический заряд, ток или намагниченность для хранения информации и управления ею. Компьютерная архитектура занимается детальным проектированием компьютеров. Существуют также упрощенные модели компьютеров, такие как конечный автомат и машина Тьюринга.

Молекулярные машины

Изучение молекул и белков, лежащих в основе биологических функций, привело к концепции молекулярной машины. Например, современные модели работы молекулы кинезина, которая транспортирует везикулы внутрь клетки, а также молекулы миозина, которая действует против актина, вызывая мышечное сокращение; эти молекулы контролируют движение в ответ на химические раздражители.

Исследователи в области нанотехнологий работают над созданием молекул, которые совершают движение в ответ на определенный раздражитель. В отличие от молекул, таких как кинезин и миозин, эти наномашины или молекулярные машины представляют собой конструкции, подобные традиционным машинам, которые предназначены для выполнения определенной задачи.

Типы машин и связанных с ними компонентов
Классификация Машины(ы)
Простые машины Наклонная плоскость, Колесо и ось, Рычаг, Шкив, Клин, Винт
Механические компоненты Ось, подшипники, ремни, ковш, крепеж, шестерня, шпонка, звенья цепи, зубчатая рейка, роликовые цепи, канат, уплотнения, пружина, колесо
Часы Атомные часы, Часы, Маятниковые часы, Кварцевые часы
Компрессоры и насосы Винт Архимеда, Эжекторно-струйный насос, Гидроцилиндр, Насос, Тромпа, Вакуумный насос
Тепловые двигатели Двигатели внешнего сгорания Паровой двигатель, двигатель Стирлинга
Двигатели внутреннего сгорания Поршневой двигатель, Газовая турбина
Тепловые насосы Абсорбционный холодильник, Термоэлектрический холодильник, Регенеративное охлаждение
Связи Пантограф, кулачковый, Поселье-Липкин
Турбина Газовая турбина, Реактивный двигатель, Паровая турбина, Водяная турбина, Ветрогенератор, Ветряная мельница
Аэродинамический профиль Парус, крыло, руль направления, закрылок, гребной винт
Информационные технологии Компьютер, Калькулятор, Телекоммуникационные сети
Электричество Вакуумная лампа, транзистор, диод, резистор, конденсатор, индуктор, мемристор, полупроводник
Роботы Привод, сервопривод, сервомеханизм, шаговый двигатель
Разное Торговый автомат, Аэродинамическая труба, Контрольные весы, Клепальные машины

Элементы машин

Машины собираются из стандартных типов компонентов. Эти элементы состоят из механизмов, управляющих движением различными способами, таких как зубчатые передачи, транзисторные переключатели, ременные или цепные приводы, рычажные механизмы, кулачковые и следящие системы, тормоза и сцепления, а также конструктивные элементы , такие как элементы рамы и крепежные детали.

Современные машины включают датчики, приводы и компьютерные контроллеры. Форма, текстура и цвет крышек обеспечивают стильный и рабочий интерфейс между механическими компонентами машины и ее пользователями.

Механизмы

Узлы внутри машины, управляющие движением, часто называют «механизмами». Механизмы обычно классифицируются как шестерни и зубчатые передачи, кулачковые и следящие механизмы, а также рычажные механизмы, хотя существуют и другие специальные механизмы, такие как зажимные рычаги, индексирующие механизмы и фрикционные устройства, такие как тормоза и муфты.

Контроллеры

Контроллеры сочетают в себе датчики, логику и приводы для поддержания производительности компонентов машины. Возможно, самым известным из них является регулятор флайбола для парового двигателя. Примеры этих устройств варьируются от термостата, который при повышении температуры открывает клапан для охлаждающей воды, до регуляторов скорости, таких как система круиз-контроля в автомобиле. Программируемый логический контроллер заменил реле и специализированные механизмы управления программируемым компьютером. Серводвигатели, которые точно позиционируют вал в ответ на электрическую команду, являются приводами, которые делают роботизированные системы возможными.

Ссылки

Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов

  • Бутройд, Джеффри и Уинстон А. Найт. 2005. Основы обработки и станков, третье издание (Машиностроение (Марсель Деккер)) . Бока-Ратон, Флорида: CRC. ISBN 1574446592
  • Мышка, Дэвид Х. 1998. Машины и механизмы: прикладной кинематический анализ . Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Прентис-холл. ISBN 0135979153
  • Оберг, Эрик, Франклин Д. Джонс, Холбрук Л. Хортон и Генри Х. Риффель. 2000. Справочник по машинам . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: ISBN Industrial Press Inc. 0831126353
  • Уикер, Джон, Гордон Пеннок и Джозеф Шигли. Теория машин и механизмов . Издательство Оксфордского университета, 2010. ISBN 978-0195371239
  • .
  • Ашер, Эббот Пейсон. История механических изобретений . Dover Publications, 2011. ISBN 978-0486255934

Внешние ссылки

Все ссылки получены 5 ноября 2022 г.

  • 21 Работа, потерянная из-за автоматизации Статистика за 2020 год

Кредиты

Энциклопедия Нового Света авторов и редакторов переписали и дополнили статьи Википедии в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства. Упоминание должно осуществляться в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на авторов New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа.


Learn more