Clementoni iencia y juego TECHNO LOGIC Laboratorio de mecanica 55192 Manual De Instrucciones
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3
Laboratorio
de
e
MECÁNICA
MAQUINARIA DE TRABAJO
MAQUINARIA DE TRABA
Construcciones de
1
-
Superposición de dos barras
2
-
Superposición de barras con dos clavos
3
-
Conjunción de barras
4
-
Superposición de tres barras
5
-
Superposición perpendicular de barras
6
-
Superposición con una barra en ángulo
7
-
Construye un cuadrado con las barras
8
-
Superposición de cuatro barras
9
-
Construye un paralelepípedo
10
-
Un puente con pocas piezas
11
-
Las ruedas dentadas con la varilla
12
-
Construye una palanca de primer género: tenazas
13
-
Construye una palanca de segundo género: cascanueces
14
-
Construye una palanca de tercer género: pinza
15
-
Construye el eje de las palancas y el peso
16
-
Ensambla y experimenta una palanca ventajosa
17
-
Ensambla y experimenta una palanca indiferente
18
-
Ensambla y experimenta una palanca desventajosa
19
-
Ensambla una báscula
20
-
Construye un columpio y experimenta
-
21
Ensambla el banco de prueba para la rotación inversa
-
22
Construye y experimenta la rotación directa
-
23
Ensambla y experimenta el movimiento alterno
-
24
Ensambla una transmisión vertical
-
25
Construye una transmisión vertical-horizontal
-
26
Construye un engranaje de cremallera
-
27
El tornillo sinfín para la elevación
-
28
El tornillo sinfín como reductor
-
29
El cardán
-
30
Utiliza el módulo de transmisión para la contra-rotación
-
Utiliza el módulo de transmisión para la rotación
31
en el mismo sentido
-
Ensambla la transmisión con la jaula porta-satélites
32
-
Ensambla la bicicleta de gimnasio
33
-
Ensambla el espaldar móvil de gimnasio
34
-
Construye una catapulta
35
ADVERTENCIA:
Solo para ser usado por niños de 8 años o
mayores. Incluye instrucciones para
los padres y tienen que ser observadas.
Leer y conservar las instrucciones para futuras referencias.
1
35
a
SUCURSAL EN ESPAÑA:
Clementoni Ibérica S.L.
Avenida Brasil 17, 5ºD
28020 - Madrid
Tel.: +34 91-5568061
e-mail: clemen@clementoni.es
FABRICANTE:
Clementoni S.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c.
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.: +39 071 75811
www.clementoni.com

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Resumen de contenidos para Clementoni iencia y juego TECHNO LOGIC Laboratorio de mecanica 55192

  • Página 1 Ensambla la transmisión con la jaula porta-satélites Ensambla la bicicleta de gimnasio Ensambla el espaldar móvil de gimnasio Construye una catapulta SUCURSAL EN ESPAÑA: FABRICANTE: Clementoni Ibérica S.L. Clementoni S.p.A. ADVERTENCIA: Avenida Brasil 17, 5ºD Zona Industriale Fontenoce s.n.c. 28020 - Madrid 62019 Recanati (MC) - Italy Solo para ser usado por niños de 8 años o...
  • Página 2: Superposición De Dos Barras

    TAREA Antes de ponerte a construir, observa bien cómo están hechos los componentes del kit. En los momentos de difi cultad, pide ayuda a un adulto. ADVERTENCIA • • Para separar correctamente los componentes del soporte hay que hacer girar manualmente sobre sí mismo cada pequeño elemento en vez de arrancarlo.
  • Página 3: Superposición De Tres Barras

    Superposición de tres barras Barras ensambladas Superposición perpendicular de barras Barras ensambladas Superposición con una barra en ángulo Barras ensambladas...
  • Página 4: Construye Un Cuadrado Con Las Barras

    Construye un cuadrado con las barras Modelo fi nal Superposición de cuatro barras Modelo fi nal...
  • Página 5: Construye Un Paralelepípedo

    Construye un paralelepípedo Modelo intermedio ensamblado Modelo fi nal...
  • Página 6 Un puente con pocas piezas Modelo fi nal Las ruedas dentadas con la varilla Modelo fi nal Construye una palanca de primer género: tenazas...
  • Página 7: Construye Una Palanca De Segundo Género: Cascanueces

    El EJE está entre la RESISTENCIA y la POTENCIA. Modelo fi nal Construye una palanca de segundo género: cascanueces RESISTENCIA está entre la POTENCIA el EJE. Modelo fi nal...
  • Página 8: Construye Una Palanca De Tercer Género: Pinza

    Construye una palanca de tercer género: pinza POTENCIA está entre la RESISTENCIA el EJE. Modelo fi nal...
  • Página 9: Profundización Científi Ca: La Ganancia Mecánica Con Las Palancas

    Profundización científi ca: la ganancia mecánica con las palancas La palanca es una máquina sencilla construida por el hombre con el objetivo de realizar trabajos empleando menos fuerza. Sobre la varilla se aplican dos fuerzas: una es la POTENCIA y la otra la RESISTENCIA. Utilizando una palanca se obtiene una GANANCIA MECÁNICA que se puede calcular considerando la longitud de los brazos de la POTENCIA...
  • Página 10: Ensambla Y Experimenta Una Palanca Ventajosa

    MONTAJE DEL PESO Peso ensamblado En las tareas n° 16-17-18 desplaza el eje y verifica, con la presión de la mano sobre el brazo de la POTENCIA, las diferencias existentes entre las palancas. Ensambla y experimenta una palanca ventajosa Encuentra el equilibrio en este tipo de POTENCIA instrumento: Pon el peso (RESISTENCIA) de un lado de la...
  • Página 11: Ensambla Y Experimenta Una Palanca Indiferente

    Ensambla y experimenta una palanca indiferente POTENCIA Encuentra el equilibrio en este tipo de instrumento: pon el peso (RESISTENCIA) de un lado de la palanca y presiona con la mano (POTENCIA) del otro lado; presta atención a la presión que ejerzas. RESISTENCIA Observa la posición del eje.
  • Página 12: Ensambla Una Báscula

    Ensambla una báscula La báscula es una palanca de primer género. Modelo fi nal ¡EXPERIMENTA! Construye un columpio y experimenta un columpio y experimenta...
  • Página 13 Arquímedes fue un gran científico y experimentador de palancas del siglo III a.C. Nota: La palanca del columpio debe girar libremente en torno al eje. Haz la prueba: busca el equilibrio del columpio variando los pesos y las distancias de la Resistencia y de la Potencia al eje.
  • Página 14: Ruedas Dentadas

    RUEDAS DENTADAS Las ruedas dentadas sirven para transmitir el movimiento entre ejes (varillas) colocados de una determinada manera; son los dientes los que dan el movimiento. • En un par de ruedas dentadas, si una gira en un sentido, la otra gira en el sentido opuesto; una rueda transmite el movimiento (rueda motriz) y la otra lo recibe (rueda conducida).
  • Página 15 Sentido antihorario Sentido horario Modelo fi nal...
  • Página 16: Construye Y Experimenta La Rotación Directa

    Construye y experimenta la rotación directa Banco ensamblado en la tarea n° 23 Sentido horario Sentido horario Modelo fi nal...
  • Página 17: Ensambla Y Experimenta El Movimiento Alterno

    Ensambla y experimenta el movimiento alterno Banco ensamblado en la tarea n° 23 180° Modelo fi nal...
  • Página 18: Ensambla Una Transmisión Vertical

    Ensambla una transmisión vertical ambla una transmisión vertical Banco ensamblado en la tarea n° 23 180° 180° Modelo fi nal...
  • Página 19: Construye Una Transmisión Vertical-Horizontal

    Construye una transmisión vertical-horizontal Banco ensamblado en la tarea n° 27 RELACIÓN DE TRANSMISIÓN Observa atentamente las ruedas dentadas mientras giran y compara las vueltas dadas por las distintas ruedas. Mientras la rueda más grande da una vuelta, la más pequeña da 4. Puedes confi...
  • Página 20: Construye Un Engranaje De Cremallera

    Construye un engranaje de cremallera Modelo fi nal Notas técnicas sobre los engranajes de Ascensor cremallera La cremallera transforma el movimiento rotatorio, asociado a un piñón, en un movimiento rectilíneo. En el caso de la dirección de un automóvil, con Dirección de el movimiento transmitido a los tirantes de un automóvil...
  • Página 21: Ensambla El Banco De Prueba Para Los Elementos De La Transmisión

    TAREAS PREVIAS Ensambla el banco de prueba para los elementos de la transmisión Banco ensamblado...
  • Página 22: El Tornillo Sinfín Para La Elevación

    El tornillo sinfín para la elevación Profundización técnico-científica Banco ensamblado durante las Técnicamente definido engranaje tareas previas cilíndrico helicoidal, el tornillo sinfín es un engranaje cilíndrico helicoidal. En el acoplamiento entre la rueda dentada y el sinfín, este se define “conductor”, porque el movimiento se puede transferir solo del tornillo a la rueda, y no al contrario.
  • Página 23: El Tornillo Sinfín Como Reductor

    El tornillo sinfín como reductor Relación de transmisión Gracias al tornillo sinfín pueden obtener reducciones elevadas. Haz girar la rueda y observa cómo el engranaje gira lentamente. Banco ensamblado durante las tareas previas ¡Controla el ensamblaje! Modelo fi nal...
  • Página 24 El cardán Para el ensamblaje del cardán, sigue las instrucciones impresas en la hoja ilustrada de las advertencias, contenida en la caja. Modelo fi nal...
  • Página 25: Utiliza El Módulo De Transmisión Para La Contra-Rotación

    Utiliza el módulo de transmisión para la contra-rotación Inserta el módulo entre las barras desmontando parcialmente banco; dispón los engranajes como Banco ensamblado durante las en la figura. tareas previas ¡EXPERIMENTA! Modelo fi nal...
  • Página 26: Utiliza El Módulo De Transmisión Para La Rotación En El Mismo Sentido

    Utiliza el módulo de transmisión para la rotación en el mismo sentido Controla el ensamblaje Banco ensamblado durante las tareas previas ¡EXPERIMENTA! Modelo fi nal Modelo fi...
  • Página 27: Ensambla La Transmisión Con La Jaula Porta-Satélites

    Ensambla la transmisión con la jaula porta-satélites Banco ensamblado durante las tareas previas ¡EXPERIMENTA! Modelo fi nal...
  • Página 28: Ensambla La Bicicleta De Gimnasio

    Ensambla la bicicleta de gimnasio...
  • Página 29 Notas técnicas y curiosidades Año 1968 - La bicicleta sin ruedas que se utiliza en casa o en el gimnasio es un invento reciente. Esta brillante idea la tuvo un inventor estadounidense, Keene P. Dimick, que diseñó una bicicleta estática desprovista de ruedas que sin embargo, permite pedalear.
  • Página 30: Ensambla El Espaldar Móvil De Gimnasio

    Ensambla el espaldar móvil de gimnasio Base ensamblada en la tarea n°35 Modelo fi nal...
  • Página 31: Construye Una Catapulta

    Construye una catapulta X1 1 Notas técnicas y curiosidades Siglo III a.C. Arquímedes perfeccionó la catapulta, una máquina de guerra existente en Grecia ya en la época de Alejandro Magno. Esta máquina de torsión obtenía energía a partir de la tensión de cuerdas y cabellos que, al ser soltados, permitían lanzar con fuerza grandes piedras al brazo de...
  • Página 32 Modelo fi nal...

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