यौगिक लीवर: Difference between revisions

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वैकल्पिक रूप से, अगर लीवर AA' पर फुलक्रम की स्थिति को स्थानांतरित किया गया ताकि {{nowrap|1=A1 = 4 units}} और {{nowrap|1=A2 = 9 units,}} तो यांत्रिक लाभ W/F की गणना {{nowrap|1={{sfrac|4|9}} × {{sfrac|9|4}} = 1,}} इस प्रकार की जाती है जिसका अर्थ है कि लगाया गया बल समान भार उठाएगा और कोई यांत्रिक लाभ नहीं होगा। यह समान्यत: यौगिक लीवर प्रणाली का लक्ष्य नहीं है, चूँकि दुर्लभ स्थितियों में ज्यामिति विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप हो सकती है।
वैकल्पिक रूप से, अगर लीवर AA' पर फुलक्रम की स्थिति को स्थानांतरित किया गया ताकि {{nowrap|1=A1 = 4 units}} और {{nowrap|1=A2 = 9 units,}} तो यांत्रिक लाभ W/F की गणना {{nowrap|1={{sfrac|4|9}} × {{sfrac|9|4}} = 1,}} इस प्रकार की जाती है जिसका अर्थ है कि लगाया गया बल समान भार उठाएगा और कोई यांत्रिक लाभ नहीं होगा। यह समान्यत: यौगिक लीवर प्रणाली का लक्ष्य नहीं है, चूँकि दुर्लभ स्थितियों में ज्यामिति विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप हो सकती है।


[[File:Nail clipper compound lever.svg|thumb|right|नेल क्लिपर के यांत्रिक लाभ की गणना]]यांत्रिक लाभ की गणना में उपयोग की जाने वाली दूरियों को बल के लंबवत मापा जाता है। जो कि दाईं ओर [[नाखून काटनेवाला|नाखून काटने की मशीन]] के उदाहरण में (कक्षा 2 और वर्ग 3 लीवर से बना मिश्रित लीवर), क्योंकि प्रयास लंबवत रूप से लगाया जाता है (जो कि लीवर के लंबवत नहीं है), संबंधित फुलक्रम्स की दूरी मापी जाती है क्षैतिज रूप से, लीवर के अतिरिक्त है। जो इस उदाहरण में, W/F {{nowrap|1={{sfrac|7 + 1|1}} × {{sfrac|6|6 + 2}} = 6.}} है ध्यान दें कि (7 + 1) सेमी = 8 सेमी प्रयास के अनुप्रयोग के बिंदु से पहले लीवर के आधार तक की दूरी है, जो प्रयुक्त प्रयास के लंबवत है।
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                                                                                                                                                                </chem>) सेमी = 8 सेमी प्रयास के अनुप्रयोग के बिंदु से पहले लीवर के आधार तक की दूरी है, जो प्रयुक्त प्रयास के लंबवत है।
== उदाहरण ==
== उदाहरण ==
[[File:Hornady Reloading Press.jpg|thumb|right|150 पीएक्स प्रेस ऑपरेटर द्वारा लगाए जाने वाले बल को कम करने के लिए यौगिक लीवर का उपयोग करता है और कार्रवाई को अपेक्षाकृत छोटी जगह तक सीमित करता है।]]कंपाउंड लीवर के कुछ उदाहरण स्केल, [[रेलवे ब्रेक]] और सामान्य प्रकार के नेल क्लिपर्स हैं। अन्य उदाहरण कोहनी-संयुक्त प्रेस है, जिसका उपयोग छपाई, मोल्डिंग या गोलियों को संभालने, सिक्कों और पदकों को ढालने और छेद करने में किया जाता है। मिश्रित तराजू का उपयोग भारी वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता है। ये सभी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल बढ़ाने के लिए अनेक लीवरों का उपयोग करते हैं। ट्रेन ब्रेक छड़ी को लीवर में वापस धकेलने के बल का अनुवाद करता है और वे पहियों के विरुद्ध रगड़ते हैं, जिससे घर्षण धीमा हो जाता है और अंत में ट्रेन रुक जाती है। ये इस तंत्र के रोजमर्रा के अनुप्रयोग हैं।
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Revision as of 21:48, 16 August 2023

नेल कटर कंपाउंड लीवर का सरल रूप है

कंपाउंड उत्तोलक सरल मशीन है जो इस आधार पर काम करती है कि लीवर की प्रणाली में लीवर का प्रतिरोध अगले के लिए प्रयास के रूप में कार्य करता है, और इस प्रकार प्रयुक्त बल लीवर से दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। लगभग सभी मापदंड में काम करने के लिए किसी न किसी प्रकार के कंपाउंड लीवर का उपयोग करते हैं। अन्य उदाहरणों में नेल क्लिपर्स और पियानो कीज़ सम्मिलित हैं।

यांत्रिक लाभ

Calculation of the mechanical advantage of a compound lever made of two class 1 levers
Calculation of the mechanical advantage of a compound lever made of two class 1 levers

एक लीवर आर्म प्रयुक्त बल का उपयोग करके और तीव्र करके भार उठाने के लिए आधार का उपयोग करता है। वास्तव में, परिस्थितियाँ वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एकल लीवर के उपयोग को रोक सकती हैं,[1] उदाहरण के लिए, प्रतिबंधित स्थान, परिणामी बल के वितरण के बिंदु का असुविधाजनक स्थान, या लीवर आर्म की निषेधात्मक लंबाई की आवश्यकता है। इन स्थितियों में सरल लीवरों के संयोजन, जिन्हें यौगिक लीवर कहा जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है। जिसमे यौगिक लीवरों का निर्माण पहले, दूसरे और/या तीसरे क्रम के लीवरों से किया जा सकता है। सभी प्रकार के मिश्रित उत्तोलक में, नियम यह है कि बल भुजा से गुणा किया गया बल भार भुजा से गुणा किए गए भार के समान होता है। लीवर से आउटपुट प्रणाली में अगले लीवर के लिए इनपुट बन जाता है, और इसलिए लाभ बढ़ जाता है।

बाईं ओर का आंकड़ा यांत्रिक लाभ की गणना करने के तरीके की छोटी व्युत्पत्ति के साथ दो प्रथम श्रेणी के लीवरों से बने यौगिक लीवर को दिखाता है। दिखाए गए आयामों के साथ, यांत्रिक लाभ, W/F की गणना 10/3 × 9/4 = 7.5,के रूप में की जा सकती है जो इस प्रकार की जा सकती है जिसका अर्थ है कि 1 पाउंड (या 1 किग्रा) का लगाया गया बल 7.5 पौंड (या 7.5 किग्रा) वजन उठा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, अगर लीवर AA' पर फुलक्रम की स्थिति को स्थानांतरित किया गया ताकि A1 = 4 units और A2 = 9 units, तो यांत्रिक लाभ W/F की गणना 4/9 × 9/4 = 1, इस प्रकार की जाती है जिसका अर्थ है कि लगाया गया बल समान भार उठाएगा और कोई यांत्रिक लाभ नहीं होगा। यह समान्यत: यौगिक लीवर प्रणाली का लक्ष्य नहीं है, चूँकि दुर्लभ स्थितियों में ज्यामिति विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप हो सकती है।

नेल क्लिपर के यांत्रिक लाभ की गणना

यांत्रिक लाभ की गणना में उपयोग की जाने वाली दूरियों को बल के लंबवत मापा जाता है। जो कि दाईं ओर नाखून काटने की मशीन के उदाहरण में (कक्षा 2 और वर्ग 3 लीवर से बना मिश्रित लीवर), क्योंकि प्रयास लंबवत रूप से लगाया जाता है (जो कि लीवर के लंबवत नहीं है), संबंधित फुलक्रम्स की दूरी मापी जाती है क्षैतिज रूप से, लीवर के अतिरिक्त है। जो इस उदाहरण में, W/F 7 + 1/1 × 6/6 + 2 = 6. है ध्यान दें कि () सेमी = 8 सेमी प्रयास के अनुप्रयोग के बिंदु से पहले लीवर के आधार तक की दूरी है, जो प्रयुक्त प्रयास के लंबवत है।

उदाहरण

150 पीएक्स प्रेस ऑपरेटर द्वारा लगाए जाने वाले बल को कम करने के लिए यौगिक लीवर का उपयोग करता है और कार्रवाई को अपेक्षाकृत छोटी जगह तक सीमित करता है।

कंपाउंड लीवर के कुछ उदाहरण स्केल, रेलवे ब्रेक और सामान्य प्रकार के नेल क्लिपर्स हैं। अन्य उदाहरण कोहनी-संयुक्त प्रेस है, जिसका उपयोग छपाई, मोल्डिंग या गोलियों को संभालने, सिक्कों और पदकों को ढालने और छेद करने में किया जाता है। मिश्रित तराजू का उपयोग भारी वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता है। ये सभी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल बढ़ाने के लिए अनेक लीवरों का उपयोग करते हैं। ट्रेन ब्रेक छड़ी को लीवर में वापस धकेलने के बल का अनुवाद करता है और वे पहियों के विरुद्ध रगड़ते हैं, जिससे घर्षण धीमा हो जाता है और अंत में ट्रेन रुक जाती है। ये इस तंत्र के रोजमर्रा के अनुप्रयोग हैं।

एक कंपाउंड लीवर पियानो कुंजी के छोटे आंदोलन को स्ट्रिंग्स पर हथौड़े की तेज, कड़ी चोट के लिए अनुवाद करता है

एक पियानो कुंजी प्रथम श्रेणी का यौगिक लीवर है, क्योंकि फुलक्रम वजन और शक्ति के बीच है। इस लीवर का उद्देश्य छोटे आंदोलन (कुंजी का दबाव) को स्ट्रिंग्स पर हथौड़े की बड़ी और तेज गति में अनुवाद करना है। परिणामी टोन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि अंतिम गति कुंजी के क्रमिक या अचानक गति से लाई गई है या नहीं लाइ गई है। [2]

Illu auditory ossicles-en.svg

मैलियस, इनकस और स्टेप्स मध्य कान में छोटी हड्डियां (ओस्कल्स) हैं, जो यौगिक लीवर के रूप में जुड़ी हुई हैं, जो ध्वनि तरंगों को ईयरड्रम से कोक्लीअ की वृत्ताकार खिड़की तक स्थानांतरित करती हैं।

इतिहास

लीवर के बारे में सबसे पुराने शेष लेख तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और आर्किमिडीज द्वारा प्रदान किए गए थे। मुझे खड़े होने के लिए जगह दें, और मैं लीवर के साथ पृथ्वी को स्थानांतरित कर दूंगा, आर्किमिडीज के लिए जिम्मेदार टिप्पणी है, जिन्होंने औपचारिक रूप से लीवर के सही गणितीय सिद्धांत को बताया गया है (अलेक्जेंड्रिया के पप्पस द्वारा उद्धृत)।[3]

कंपाउंड लीवर के प्रारंभ उदाहरणों में से हान राजवंश (202 ईसा पूर्व - 220 एडी) क्रॉसबो ट्रिगर मैकेनिज्म से है जिसमें ट्रिपल कंपाउंड लीवर सम्मिलित है। ऐसा तंत्र क्रॉसबो स्टॉक के अंदर ही रखा गया था। [4]

यौगिक लीवर के विचार का श्रेय 1743 में बर्मिंघम के आविष्कारक जॉन व्याट (आविष्कारक) को दिया जाता है,[5] जब उन्होंने वेइंग स्केल डिजाइन किया जाता है, जिसमें चार कंपाउंड लीवर का उपयोग किया गया था, जो वेइंग प्लेटफॉर्म से लोड को सेंट्रल लीवर में ट्रांसफर करता था, जिससे वजन को मापा जा सकता था।[6]


संदर्भ

  1. Popular Mechanics magazine, April, 1924, p. 615-617
  2. Presser T, Cooke JF. The etude. T. Presser, 1916, p. 497
  3. Mackay, Alan Lindsay (1991). "Archimedes ca 287–212 BC". वैज्ञानिक उद्धरणों का एक शब्दकोश. London: Taylor and Francis. p. 11.
  4. Haldon, John (2017). बीजान्टिन युद्ध. London: Taylor and Francis.
  5. Ceccarelli, Marco (2007). Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science: Their Contributions and Legacies. Dordrecht: Springer. p. 16. ISBN 1-4020-6365-2. Retrieved 2010-01-17. Then in 1743 John Wyatt (1700–1766) introduced the idea of the compound lever, in which two or more levers work together to further reduce effort.
  6. "तौल का इतिहास". Avery Weigh-Tronix. Archived from the original on 2012-03-02. Retrieved 2010-01-17.