Meccanica applicata: differenze tra le versioni

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[[File:Discorsi Festigkeitsdiskussion.jpg|thumb|L'illustrazione di un carico sospeso nei ''[[Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze|Discorsi]]'' di [[Galileo Galilei]]]]
{{S|ingegneria}}
La '''meccanica applicata''' è una branca dell'[[ingegneria]] che ha lo scopo di studiare il comportamento dei dispositivi meccanici di interesse applicativo utilizzando la metodologia ed i risultati della [[Meccanica razionale|meccanica teorica]].
 
Si occupa principalmente dello studio dei [[sistema (fisica)|sistemi]] meccanici di interesse applicativo costituiti da corpi a comportamento rigido dei quali si studia la [[cinematica]] e successivamente, una volta note o ipotizzate le forze agenti, la [[Dinamica (fisica)|dinamica]]. Ne fanno parte anche la [[fluidodinamica applicata]] e la [[scienza delle costruzioni]], ma il campo di studio di tali discipline è talmente vasto che sono ormai divenute branche indipendenti dell'ingegneria.
La '''meccanica applicata''' è quella branca dell'[[ingegneria]] che utilizza i risultati e i metodi della [[fisica matematica]] (in particolare della [[meccanica razionale]]) applicandoli nello studio cinematico e dinamico dei sistemi meccanici di interesse pratico ed industriale (si pensi ai [[motori a combustione interna]], alle turbomacchine e ai più svariati meccanismi).
 
==Descrizione==
[[File:Gears_large.jpg|thumb|Esempio di [[ruota dentata]]]]
[[File:Drum_brake.jpg|thumb|Esempio di [[freno a tamburo]]]]
[[File:Disk_brake_dsc03682.jpg|thumb|Esempio di [[freno a disco]]]]
In particolare i concetti della [[cinematica]] vengono utilizzati nell'ambito della [[progettazione funzionale]] che è lo studio della forma da dare ai membri di un meccanismo affinché realizzino una certa traiettoria dettata dalle esigenze di funzionamento, affinché permettano il tracciamento di curve e funzioni.
 
Le nozioni di [[Statica delle strutture|statica]] permettono di determinare a partire da una o più [[Forza|forze]] e [[Momento meccanico|momenti]] resistenti le forze ed i momenti motori (generalmente incogniti) tali per cui sul sistema non insorgano forze o momenti d'[[inerzia]] e che quindi si trovi in equilibrio, tali metodi sono analitici o grafici.
In particolare l enaip veneto ofre questi concetti della [[cinematica]] vengono utilizzati nell'ambito della [[progettazione funzionale]] che è lo studio della forma da dare ai membri di un meccanismo affinché realizzino una certa traiettoria dettata dalle esigenze di funzionamento, affinché permettano il tracciamento di curve e funzioni, le nozioni di statica permettono di determinare a partire da una o più forze e momenti resistenti le forze ed i momenti motori (generalmente incogniti) affinché sul sistema non insorgano forze o momenti delle forze di inerzia e quindi sia in equilibrio, tali metodi sono analitici o grafici, la cinetostatica permette poi a partire dalla conoscenza del modulo direzione e verso delle velocità di uno o più membri dopo aver effettuato l'analisi delle velocità dell'intero meccanismo di risalire per via grafica alle forze incognite, le nozioni di [[dinamica (fisica)|dinamica]] permettono di studiare le forze agenti su un sistema meccanico e in generale di pervenire alla scrittura di un sistema di equazioni del moto che sono [[equazioni differenziali]] del secondo ordine, l'integrazione delle quali permette di ottenere il moto del sistema noto come problema inverso della dinamica, oppure partendo dalla conoscenza delle accelerazioni subite dal sistema, di risalire alle forze agenti su di esso problema diretto della dinamica, fornendo quindi i metodi analitici, ma esistono anche dei metodi grafici, per risalire alle forze ed ai momenti delle forze d'inerzia e le principali soluzioni per il loro bilanciamento totale o parziale.
 
La cinetostatica permette poi, a partire dalla conoscenza del modulo direzione e verso delle velocità di uno o più membri, dopo aver effettuato l'analisi delle velocità dell'intero meccanismo, di risalire per via grafica alle forze incognite.
Tradizionalmente in Italia la meccanica applicata comprende anche una serie di altri temi, tra i quali la [[tribologia]], la [[lubrificazione]] e i sistemi meccanici di regolazione e controllo.
 
In particolare l enaip veneto ofre questi concetti della [[cinematica]] vengono utilizzati nell'ambito della [[progettazione funzionale]] che è lo studio della forma da dare ai membri di un meccanismo affinché realizzino una certa traiettoria dettata dalle esigenze di funzionamento, affinché permettano il tracciamento di curve e funzioni, leLe nozioni di statica permettono di determinare a partire da una o più forze e momenti resistenti le forze ed i momenti motori (generalmente incogniti) affinché sul sistema non insorgano forze o momenti delle forze di inerzia e quindi sia in equilibrio, tali metodi sono analitici o grafici, la cinetostatica permette poi a partire dalla conoscenza del modulo direzione e verso delle velocità di uno o più membri dopo aver effettuato l'analisi delle velocità dell'intero meccanismo di risalire per via grafica alle forze incognite, le nozioni di [[dinamica (fisica)|dinamica]] permettono di studiare le forze agenti su un sistema meccanico e in generale di pervenire alla scrittura di un sistema di equazioni del moto che sono [[equazioni differenziali]] del secondo ordine, l'integrazione delle quali permette di ottenere il moto del sistema noto come problema inverso della dinamica, oppure partendo dalla conoscenza delle accelerazioni subite dal sistema, di risalire alle forze agenti su di esso problema diretto della dinamica, fornendo quindi i metodi analitici, ma esistono anche dei metodi grafici, per risalire alle forze ed ai momenti delle forze d'inerzia e le principali soluzioni per il loro bilanciamento totale o parziale.
 
Il moderno sviluppo di tecnologie ibride tra meccanica ed elettronica sta portando rapidamente questa disciplina ad espandersi nel campo della [[meccatronica]].
 
=== Ambito di utilizzo ===
== Tematiche trattate dalla meccanica applicata alle macchine ==
*rendimenti meccanici delle macchine, rendimenti meccanici di impianti di macchine in serie in parallelo e misti.
* [[Analisi e sintesi di cinematismi di Rivola]] coppie cinematiche e loro studio gradi di libertà dei meccanismi nel piano e nello spazio
** [[Meccanismi articolati]] analisi cinematica e cinetostatica per via grafica
** [[Meccanismi camma-cedente]]
* [[Dinamica dei rotori rigidi]] problemi di equilibratura delle forze di inerzia e momenti
* [[Meccanica delle vibrazioni]] studio delle macchine con i metodi della meccanica analitica
** [[Velocità critica flessionale]]
** [[Velocità critiche torsionali]]
* [[Trasmissioni meccaniche]]
** [[Ingranaggio|Ruote dentate]] rotismi, organi flessibili e loro applicazioni
** [[Trasmissioni a cinghia]]
* [[Tribologia]] la lubrificazione fluidostatica e fluidodinamica delle coppie elementari, lubrificazione delle coppie superiori o lubrelastofluidodinamica, relazioni relative all'usura e loro applicazioni
* [[Freno|Freni]]
** [[Freno a nastro]]
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** [[Freno a disco]]
* [[Modellazione e simulazione dei sistemi meccanici]]
* [[Regolazione e controllo dei sistemi meccanici]] sistemi a- blocchi in retroazione problemi di avviamento delle macchine
dinamica dei sistemi articolati ed equilibratura forze di inerzia e momenti
* [[Termoacustica]] si occupa delle trasformazioni dell'energia da [[Energia termica|termica]] a [[energia sonora|sonora]]
* strumenti sismici e loro studio
* sistemi a blocchi in retroazione
*cenni di meccanica delle macchine automatiche
 
{{Portale|ingegneria}}
== Voci correlate ==
* [[Meccanica teorica]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* [http://www.dimnp.unipi.it/gabiccini-m/OPEN/Bracci_2010_06_08.pdf Esercitazioni di Meccanica Applicata alle Macchine, Università di Pisa, a cura di Andrea Bracci Marco Gabiccini]
 
{{Ingegneria}}
[[Categoria:Meccanica| Meccanica applicata]]
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|ingegneria|meccanica|scienza e tecnica}}
 
[[Categoria:Meccanica| Meccanica applicata| ]]
[[ar:ميكانيك تطبيقي]]
[[az:Nəzəri mexanika]]
[[ca:Mecànica aplicada]]
[[de:Technische Mechanik]]
[[el:Εφαρμοσμένη μηχανική]]
[[en:Applied mechanics]]
[[fi:Teknillinen mekaniikka]]
[[hi:अनुप्रयुक्त यांत्रिकी]]
[[hr:Tehnička mehanika]]
[[ja:応用力学]]
[[pt:Mecânica aplicada]]
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[[simple:Applied mechanics]]
[[zh:工程力学]]