V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.

Strojírenství

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu)
(+ Vylepšení)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.)
Řádka 1: Řádka 1:
-
[[Soubor:Differentialgetriebe2.jpg|thumb|Řez moderním [[Diferenciál (mechanika)|diferenciálem]] vozu Porsche Cayenne]]
+
[[Soubor:Differentialgetriebe2.jpg|thumb|240px|Řez moderním [[Diferenciál (mechanika)|diferenciálem]] vozu Porsche Cayenne]]
'''Strojírenství''' je technický obor, který je postaven na základech [[Fyzika|fyziky]] a nauky o [[Látka|materiálech]]. Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou [[Stroj|strojů]] a [[Přístroj|zařízení]]. Je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších [[Technika|technických]] disciplín.
'''Strojírenství''' je technický obor, který je postaven na základech [[Fyzika|fyziky]] a nauky o [[Látka|materiálech]]. Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou [[Stroj|strojů]] a [[Přístroj|zařízení]]. Je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších [[Technika|technických]] disciplín.
Strojírenství zahrnuje poznatky z [[Mechanika|mechaniky]], [[Kinematika|kinematiky]], [[Dynamika|dynamiky]], [[Hydromechanika|hydromechaniky]], termomechaniky a nauky o materiálech. Strojní inženýři používají znalosti z těchto oborů spolu s nástroji, jako jsou [[Computer aided design|CAD]], [[rapid prototyping]] a [[Product Lifecycle Management|správa životního cyklu výrobku]] ke konstrukci [[Turbína|turbín]], [[Jaderný reaktor|jaderných reaktorů]], [[Motorové vozidlo|motorových vozidel]], [[Letadlo|letadel]], [[Loď|lodí]] a mnoha dalších strojů a zařízení.
Strojírenství zahrnuje poznatky z [[Mechanika|mechaniky]], [[Kinematika|kinematiky]], [[Dynamika|dynamiky]], [[Hydromechanika|hydromechaniky]], termomechaniky a nauky o materiálech. Strojní inženýři používají znalosti z těchto oborů spolu s nástroji, jako jsou [[Computer aided design|CAD]], [[rapid prototyping]] a [[Product Lifecycle Management|správa životního cyklu výrobku]] ke konstrukci [[Turbína|turbín]], [[Jaderný reaktor|jaderných reaktorů]], [[Motorové vozidlo|motorových vozidel]], [[Letadlo|letadel]], [[Loď|lodí]] a mnoha dalších strojů a zařízení.
Strojírenství se nejrychleji rozvíjelo v průběhu [[Průmyslová revoluce|průmyslové revoluce]], nicméně jeho počátky lze vysledovat již ve starověku. V tomto oboru dochází k neustálému vývoji, strojní inženýři se dnes pohybují v oblastech jako biomechanika, [[mechatronika]], [[nanotechnologie]] a [[Kompozitní materiál|kompozity]].  
Strojírenství se nejrychleji rozvíjelo v průběhu [[Průmyslová revoluce|průmyslové revoluce]], nicméně jeho počátky lze vysledovat již ve starověku. V tomto oboru dochází k neustálému vývoji, strojní inženýři se dnes pohybují v oblastech jako biomechanika, [[mechatronika]], [[nanotechnologie]] a [[Kompozitní materiál|kompozity]].  
== Vývoj ==
== Vývoj ==
-
[[Soubor:Piston steam engine.jpg|thumb|Součást [[Parní lokomotiva|parní lokomotivy]] nazývaná [[Křižák (parní stroj)|křižák]] spojující pístní tyč s [[Ojnice|ojnicí]]]]
+
[[Soubor:Piston steam engine.jpg|thumb|240px|Součást [[Parní lokomotiva|parní lokomotivy]] nazývaná [[Křižák (parní stroj)|křižák]] spojující pístní tyč s [[Ojnice|ojnicí]]]]
Záznamy o strojírenství se nacházejí v mnohých starověkých a středověkých kulturách po celém světě.
Záznamy o strojírenství se nacházejí v mnohých starověkých a středověkých kulturách po celém světě.
-
'''Starověké Řecko'''
+
; Starověké Řecko
-
* [[Archimédés]] (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) položil základy moderní mechaniky (popsal mechanickou rovnováhu, vysvětlil princip [[Páka|páky]]) a hydromechaniky ([[Archimédův zákon]]), sestrojil např. [[Archimédův šroub|šnekové čerpadlo]].
+
* Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) položil základy moderní mechaniky (popsal mechanickou rovnováhu, vysvětlil princip [[Páka|páky]]) a hydromechaniky ([[Archimédův zákon]]), sestrojil např. [[Archimédův šroub|šnekové čerpadlo]].
-
* [[Hérón Alexandrijský]] (asi 10 n. l. – 70 n. l.) sestrojil první parou poháněný stroj (aeolipile)<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/263417/Heron-of-Alexandria "Heron of Alexandria"] Encyclopædia Britannica Online</ref>.
+
* Hérón Alexandrijský (asi 10 n. l. – 70 n. l.) sestrojil první parou poháněný stroj (aeolipile).<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/263417/Heron-of-Alexandria "Heron of Alexandria"] Encyclopædia Britannica Online</ref>
-
'''Čína'''<ref>Joseph Needham. ''Science and Civilization in China''. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-32728-8.</ref>
+
; Čína<ref>Joseph Needham. ''Science and Civilization in China''. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-32728-8.</ref>
* Zhang Heng (78 n. l. – 139 n. l.) zdokonalil [[vodní hodiny]] a vynalezl [[seismograf]].
* Zhang Heng (78 n. l. – 139 n. l.) zdokonalil [[vodní hodiny]] a vynalezl [[seismograf]].
* Ma Jun (200 n. l. – 265 n. l.) postavil vůz s [[Diferenciál (mechanika)|diferenciálem]].  
* Ma Jun (200 n. l. – 265 n. l.) postavil vůz s [[Diferenciál (mechanika)|diferenciálem]].  
-
'''Blízký východ'''<br />
+
; Blízký východ
V období od 8. do 13. století, nazývaném Zlatý věk islámské vzdělanosti, docházelo na [[Blízký východ|blízkém východě]] k rozvoji strojírenství.
V období od 8. do 13. století, nazývaném Zlatý věk islámské vzdělanosti, docházelo na [[Blízký východ|blízkém východě]] k rozvoji strojírenství.
* Al-Jazari (1136 n. l. – 1206 n. l.) napsal v roce 1206 slavnou knihu jménem ''Kniha znalostí o důmyslných mechanických zařízeních''. Je také považován za vynálezce základních mechanismů, jako jsou klikový mechanismus a [[vačka]]<ref>P. Hill. ''The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitáb fí ma'rifat al-hiyal al-handasiyya''. Springer, 1973. ISBN 90-277-0329-9.</ref>.
* Al-Jazari (1136 n. l. – 1206 n. l.) napsal v roce 1206 slavnou knihu jménem ''Kniha znalostí o důmyslných mechanických zařízeních''. Je také považován za vynálezce základních mechanismů, jako jsou klikový mechanismus a [[vačka]]<ref>P. Hill. ''The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitáb fí ma'rifat al-hiyal al-handasiyya''. Springer, 1973. ISBN 90-277-0329-9.</ref>.
-
'''Evropa'''<br />
+
; Evropa
K důležitému průlomu ve strojírenství došlo v Anglii během 17. století, kdy sir Isaac Newton zformuloval Newtonovy pohybové zákony (Zákon setrvačnosti, Zákon síly, Zákon akce a reakce). Newton nechtěl tyto zákony dlouhou dobu vydat, nakonec byl svými kolegy přesvědčen a v roce 1687 je publikoval ve svém díle ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica''<ref>Cohen, I. Bernard. ''Philosophiae naturalis principia mathematica''. Harvard University Press, 1972. ISBN 0-674-66475-2.</ref>.
K důležitému průlomu ve strojírenství došlo v Anglii během 17. století, kdy sir Isaac Newton zformuloval Newtonovy pohybové zákony (Zákon setrvačnosti, Zákon síly, Zákon akce a reakce). Newton nechtěl tyto zákony dlouhou dobu vydat, nakonec byl svými kolegy přesvědčen a v roce 1687 je publikoval ve svém díle ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica''<ref>Cohen, I. Bernard. ''Philosophiae naturalis principia mathematica''. Harvard University Press, 1972. ISBN 0-674-66475-2.</ref>.
== Vzdělání ==
== Vzdělání ==
-
[[Soubor:Dampfturbine Montage01.jpg|thumb|Montáž parní turbíny Siemens]]
+
[[Soubor:Dampfturbine Montage01.jpg|thumb|240px|Montáž parní turbíny Siemens]]
Při studiu na strojní fakultě získá budoucí strojní inženýr všeobecný přehled v následujících oblastech:
Při studiu na strojní fakultě získá budoucí strojní inženýr všeobecný přehled v následujících oblastech:
* Statika
* Statika
Řádka 45: Řádka 45:
== Reference ==
== Reference ==
<references />
<references />
 +
 +
 +
{{Článek z Wikipedie}}
[[Kategorie:Inženýrství]]
[[Kategorie:Inženýrství]]
[[Kategorie:Průmysl]]
[[Kategorie:Průmysl]]
[[Kategorie:Strojírenství]]
[[Kategorie:Strojírenství]]
[[Kategorie:Technika]]
[[Kategorie:Technika]]
-
{{Článek z Wikipedie}}
 

Aktuální verze z 2. 10. 2018, 11:01

Řez moderním diferenciálem vozu Porsche Cayenne

Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky o materiálech. Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou strojů a zařízení. Je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplín. Strojírenství zahrnuje poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, hydromechaniky, termomechaniky a nauky o materiálech. Strojní inženýři používají znalosti z těchto oborů spolu s nástroji, jako jsou CAD, rapid prototyping a správa životního cyklu výrobku ke konstrukci turbín, jaderných reaktorů, motorových vozidel, letadel, lodí a mnoha dalších strojů a zařízení. Strojírenství se nejrychleji rozvíjelo v průběhu průmyslové revoluce, nicméně jeho počátky lze vysledovat již ve starověku. V tomto oboru dochází k neustálému vývoji, strojní inženýři se dnes pohybují v oblastech jako biomechanika, mechatronika, nanotechnologie a kompozity.

Obsah

Vývoj

Součást parní lokomotivy nazývaná křižák spojující pístní tyč s ojnicí

Záznamy o strojírenství se nacházejí v mnohých starověkých a středověkých kulturách po celém světě.

Starověké Řecko
  • Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) položil základy moderní mechaniky (popsal mechanickou rovnováhu, vysvětlil princip páky) a hydromechaniky (Archimédův zákon), sestrojil např. šnekové čerpadlo.
  • Hérón Alexandrijský (asi 10 n. l. – 70 n. l.) sestrojil první parou poháněný stroj (aeolipile).[1]
Čína[2]
Blízký východ

V období od 8. do 13. století, nazývaném Zlatý věk islámské vzdělanosti, docházelo na blízkém východě k rozvoji strojírenství.

  • Al-Jazari (1136 n. l. – 1206 n. l.) napsal v roce 1206 slavnou knihu jménem Kniha znalostí o důmyslných mechanických zařízeních. Je také považován za vynálezce základních mechanismů, jako jsou klikový mechanismus a vačka[3].
Evropa

K důležitému průlomu ve strojírenství došlo v Anglii během 17. století, kdy sir Isaac Newton zformuloval Newtonovy pohybové zákony (Zákon setrvačnosti, Zákon síly, Zákon akce a reakce). Newton nechtěl tyto zákony dlouhou dobu vydat, nakonec byl svými kolegy přesvědčen a v roce 1687 je publikoval ve svém díle Philosophiae Naturalis Principia Mathematica[4].

Vzdělání

Montáž parní turbíny Siemens

Při studiu na strojní fakultě získá budoucí strojní inženýr všeobecný přehled v následujících oblastech:

  • Statika
  • Pružnost a pevnost
  • Měření
  • Termodynamika
  • Hydromechanika
  • Kinematika a dynamika
  • Výrobní technologie
  • Geometrie
  • Matematika
  • Konstruování
  • Mechatronika a logické řízení
  • Struktura a vlastnosti materiálů
  • CAD

Od strojních inženýrů se také očekává, základní znalost chemie, fyziky a elektrotechniky.

Moderní nástroje

Řada strojírenských firem, zejména těch, které působí v průmyslově vyspělých zemích, používá k návrhu a výrobě svých výrobků moderní nástroje, jako jsou CAE, CAD, MKP, CAM, CNC.

Související články

Reference

  1. "Heron of Alexandria" Encyclopædia Britannica Online
  2. Joseph Needham. Science and Civilization in China. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-32728-8.
  3. P. Hill. The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitáb fí ma'rifat al-hiyal al-handasiyya. Springer, 1973. ISBN 90-277-0329-9.
  4. Cohen, I. Bernard. Philosophiae naturalis principia mathematica. Harvard University Press, 1972. ISBN 0-674-66475-2.