Mechanical power/fr: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
(Created page with "Engrenage angulaire")
(Replaced content with "====Embrayage et transmission====")
Line 99: Line 99:
<div style="margin-right:10px">
<div style="margin-right:10px">
{{Crafting
{{Crafting
|Ingredients=1x {{ll|Hammer|Marteau}}<br>1x {{ll|Chisel|Ciseau}}<br>1x {{ll|Saw|Scie}}<br>2x {{ll|Angled gears|Engrenage angulaire}}<br>8x {{ll|Board|<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Board</span>}}<br>2x {{ll|Resin|<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Resin</span>}}<br>1x {{ll|Fat|<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Fat</span>}}
|Ingredients=1x {{ll|Hammer|Marteau}}<br>1x {{ll|Chisel|Ciseau}}<br>1x {{ll|Saw|Scie}}<br>2x {{ll|Angled gears|Engrenage angulaire}}<br>8x {{ll|Board|Planche}}<br>2x {{ll|Resin|Résine}}<br>1x {{ll|Fat|Graisse}}
|Grid/CraftingCode={{Grid/Crafting
|Grid/CraftingCode={{Grid/Crafting
|A1= Copper hammer|A1-link=Special:MyLanguage/Hammer|A1_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Hammer</span>
|A1= Copper hammer|A1-link=Special:MyLanguage/Hammer|A1_name=Marteau
|B1= Copper Chisel|B1-link=Special:MyLanguage/Chisel|B1_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Chisel</span>
|B1= Copper Chisel|B1-link=Special:MyLanguage/Chisel|B1_name=Ciseau
|C1= Copper Saw|C1-link=Special:MyLanguage/Saw|C1_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Saw</span>
|C1= Copper Saw|C1-link=Special:MyLanguage/Saw|C1_name=Scie
|A2= Angled Gears|A2-link=Special:MyLanguage/Angled gears|A2_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Angled gears</span>
|A2= Angled Gears|A2-link=Special:MyLanguage/Angled gears|A2_name=Engrenage angulaire
|B2= Oak Board|B2N=8|B2-link=Special:MyLanguage/Board|B2_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Board</span>
|B2= Oak Board|B2N=8|B2-link=Special:MyLanguage/Board|B2_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Board</span>
|C2= Angled Gears|C2-link=Special:MyLanguage/Angled gears|C2_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Angled gears</span>
|C2= Angled Gears|C2-link=Special:MyLanguage/Angled gears|C2_name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Angled gears</span>

Revision as of 08:56, 14 August 2023

Configuration d'un système de transmission de puissance.

Le cheval de trait mécanique est la voie de la prospérité.

La puissance mécanique permet d'alimenter différentes machines grâce à l'exploitation d'énergies renouvelables (comme le vent) via des structures telles que l'éolienne. Actuellement, elle peut être utilisée pour automatiser les meules pour le broyage, les marteaux à bascule pour travailler les loupes ferreuses ou forger des plaques de métal, et les pulvérisateurs pour écraser les matériaux et les réduire à l'état de poudre. Bien qu'elle puisse être utilisée pour alimenter une seule machine, avec une série de connexions d'axes et d'engrenages, vous pouvez créer un système de transmission de puissance. Cela permet la connexion de plusieurs machines à la fois, travaillant en tandem.

Sources d'alimentation mécaniques

L'éolienne

Une éolienne est une structure à plusieurs blocs utilisée pour exploiter l'énergie du vent et la transformer en énergie mécanique. Il existe de nombreuses conceptions possibles pour une éolienne, mais les facteurs à prendre en compte sont :

  • Vitesse du vent à son emplacement
  • Hauteur - pour la puissance du vent et le dégagement nécessaire pour les voiles
  • Espace nécessaire pour les divers systèmes mécaniques transmettant la puissance mécanique
  • Quantité d'énergie nécessaire pour entraîner l'équipement connecté

Des informations détaillées se trouvent sur la page de l'éolienne .

Exemple d'un système mécanique connectant à la fois à un marteau à bascule et un pulvérisateur.

Autre

D'autres sources incluent le Rotor Auto (mode Créatif uniquement).

Train de transmission de puissance

Une série d'axes, d'engrenages, de freins et d'autres mécanismes interconnectés qui permettent un flux ininterrompu d'énergie mécanique à travers plusieurs machines en même temps.

Matériaux nécessaire pour un train de transmission de puissance

Axe en bois

Utilisé pour transmettre l'énergie mécanique en ligne droite. Il peut être placé verticalement ou horizontalement dans n'importe laquelle des directions cardinales.

Ingrédients Recette
1x Marteau
1x Ciseau
1x Bûche
1x Graisse

Copper hammer

Copper Chisel

Log (Oak)


Fat


Wooden Axle

Wooden Axle

Wooden Axle







Engrenage angulaire

Permet à la puissance mécanique de faire un virage à angle droit en reliant un axe horizontal à un axe vertical. Souvent nécessaire selon la conception du train de transmission.

Ingrédients Recette
1x Marteau
1x Scie
2x Bâton
1x Ciseau
1x Résine
1x Bûche
1x Graisse

Copper hammer

Stick

Resin

Copper Saw

Copper Chisel

Log (Oak)

Stick

Fat

Angled Gears








Frein

Peut être utilisé pour appliquer beaucoup de résistance au mécanisme afin d'arrêter tout le train.

Ingrédients Recette
1x Marteau
1x Ciseau
1x Bûche
1x Wooden axle
2x Résine

Copper hammer

Copper Chisel

Oak log


Wooden Axle


Resin

Brake





Resin

Resin



Embrayage et transmission

Lorsqu'ils sont placés ensemble, ils peuvent être utilisés pour interrompre le flux d'énergie vers une branche spécifique du train de transmission.

Ingrédients Recette
1x Marteau
1x Ciseau
1x Scie
8x Planche
1x Bûche
8x Bâton
2x Résine
2x Graisse

Copper hammer

Oak Board

Resin

Copper Chisel

Oak log

Fat

Copper Saw

Stick

Clutch


Oak Board

Oak Board

Resin

Resin


Fat

Fat

Stick

Stick


Ingrédients Recette
1x Marteau
1x Ciseau
1x Scie
2x Engrenage angulaire
8x Planche
2x Résine
1x Graisse

Copper hammer

Angled Gears

Resin

Copper Chisel

Oak Board

Fat

Copper Saw

Angled Gears

Transmission


Resin

Resin

Oak Board

Oak Board




Grand engrenage en bois
Permet de combiner l'alimentation de plusieurs sources ou de distribuer l'alimentation d'une seule source à plusieurs machines. Peut également être utilisé pour augmenter la vitesse de rotation au prix d'une diminution du couple, et vice-versa.

Ingrédients Recette
Marteau
Ciseau
Scie
Planche (x5)
Résine (x2)
Bâton (x8)

Copper hammer

Oak Board

Oak Board

Copper Chisel

Resin

Oak Board

Copper Saw

Stick

Oak Board

large gear section


Oak Board

Oak Board


Resin

Resin


Stick

Stick


Ingrédients Recette
Section de grand engrenage (x4)
Planche (x24)
Axe en bois

large gear section

Oak Board

large gear section

Oak Board

Wooden Axle

Oak Board

large gear section

Oak Board

large gear section

largegear3


Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board


Allows to combine power from multiple sources, or distribute power from single source to multiple consumers. Can also be used to increase rotational speed at the cost of decreasing the torque, and vice-versa.

Ingrédients Recette
1x Marteau
1x Chisel
1x Scie
5x Board
2x Resin
12x Bâton

Copper hammer

Oak Board

Oak Board

Copper Chisel

Resin

Oak Board

Copper Saw

Stick

Oak Board

large gear section


Oak Board

Oak Board


Resin

Resin


Stick

Stick


Ingrédients Recette
4x Large gear section
24x Board
1x Wooden axle

large gear section

Oak Board

large gear section

Oak Board

Wooden Axle

Oak Board

large gear section

Oak Board

large gear section

largegear3


Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board

Oak Board


Entrée et sortie

L'entrée et la sortie sont gérées à l'aide de glissières, de trémies et éventuellement de coffres. Les trémies acceptent plusieurs piles d'éléments d'entrée, qui sont ensuite transportés via des glissières vers un emplacement d'entrée d'un bloc éligible. Les glissières peuvent également récupérer des objets directement depuis les coffres. Un type spécial de glissière, la vis d'Archimède, peut transporter des objets vers le haut à condition qu'elle soit alimentée en énergie mécanique.

Trémie (optionelle):
Utilisée pour l'entrée/sortie d'objets. Fabriquée directement à partir de plaques de cuivre.

Ingrédients Recette
Plaque de cuivre
(x3)

Copper plate


Copper plate

Copper plate


hopper







Used for material input/output. Crafted directly from copper plates.

Ingrédients Recette
3x Copper plate

Copper plate


Copper plate

Copper plate


hopper








Glissière (optionelle):
Utilisée pour transférer des matériaux entre les trémies, les coffres, d'autres conteneurs et diverses machines. Ces blocs peuvent être placés de manière directionnelle, avec la sortie tournée vers le joueur. Les glissières sont fabriquées à partir de sections de glissière, qui doivent être fabriquées sur une enclume avec des lingots de cuivre, soit au marteau soit au marteau à bascule. Comme même la glissière droite nécessite au moins deux sections, un minimum de deux lingots de cuivre est nécessaire pour une glissière.

Ingrédients Recette
Section de glissière
(x2)

Chutesection-copper


Chutesection-copper



Chute-straight







Ingrédients Recette
Section de glissière
(x2)

Chutesection-copper


Chutesection-copper



elbow chute







Used to transfer materials between hoppers, chests, other containers and various machinery. These blocks can be placed directionally, with the output facing away from the player. Chutes are crafted from chute sections, which need to be crafted on an anvil with copper ingots, by hand or with the help of a helve hammer. As even the straight chute needs at least two sections, a minimum of two copper ingots is necessary for one chute.
Note: Chutes can be rotated using a wrench .

Ingrédients Recette
2x Chute section

Chutesection-copper


Chutesection-copper



Chute-straight







Ingrédients Recette
2x Chute section

Chutesection-copper


Chutesection-copper



elbow chute







Trains de transmission de puissance avancés

Configuration simple à grande vitesse qui combine le couple de trois sources d'alimentation en une seule sortie. 1, 2 et 3 sont des Rotor Auto (Créatif) qui fournissent de l'énergie, 4 est la sortie.
Configuration plus complexe avec deux grands engrenages. Le couple des sources 1, 2 et 3 est combiné par l'engrenage inférieur en une seule sortie (4), qui passe ensuite par l'engrenage supérieur (5) pour augmenter la vitesse de rotation au prix d'une réduction du couple.

Pour construire des trains de transmission de puissance complexes et efficaces, il est important de comprendre la relation entre la vitesse et le couple, et comment ils sont affectés par la résistance d'un système mécanique donné.

  • La résistance définit la quantité d'énergie de rotation dont le système a besoin pour fonctionner en continu. S'il n'y a pas assez de couple pour contrer la résistance, tout le train de transmission de puissance perdra de la vitesse ou même s'arrêtera complètement. Chaque élément du système, comme les axes, les engrenages et les transmissions, a une certaine résistance. Cependant, les machines en train de travailler ont tendance à contribuer le plus à la résistance.
  • Le couple est une mesure de la force de rotation et contrecarre directement la résistance. L'ajout de plus de couple au système peut l'aider à surmonter la résistance des machines connectées, permettant un fonctionnement plus rapide. Cependant, dès que la résistance est complètement surmontée, il est inutile d'augmenter davantage le couple.
  • La vitesse définit la vitesse à laquelle les machines du système effectuent leur travail. L'augmentation de la vitesse permet un fonctionnement plus rapide, mais uniquement s'il y a suffisamment de couple pour le maintenir ; sinon la majeure partie de la vitesse sera perdue à cause de la résistance.

To build complex and efficient power trains it's important to understand relation between speed and torque, and how they are affected by resistance of a given mechanical system.

  • Resistance defines how much rotational energy the system needs in order to continuously operate. If there is not enough torque to counteract resistance, entire power train will lose speed or even come to a complete halt. Each element of the system, such as axles, gears and transmissions, has some resistance. However, machinery doing useful work tends to contribute the most.
  • Torque is a measure of rotational force and directly counteracts resistance. Adding more torque to the system can help it overcome the resistance of connected machinery, allowing faster operation. However, as soon as resistance is completely overcome - there is no point in further increasing the torque.
  • Speed defines the rate at which machines in the system perform their job. Increasing the speed allows for faster operation, but only if there is enough torque to sustain it; otherwise most of the speed will be lost to resistance.

Grand engrenage en bois

La conversion du couple en vitesse et vice-versa peut être réalisée à l'aide d'un grand engrenage en bois. L'arbre central et la couronne dentée de l'engrenage peuvent tous deux être utilisés pour l'entrée ou la sortie. La direction du flux de puissance définit la conversion.

  • L'utilisation de l'arbre comme entrée et de la couronne dentée comme sortie permet d'augmenter la vitesse d'un facteur 5, au prix d'une réduction du couple du même facteur ;
  • L'utilisation de la couronne dentée comme entrée et de l'arbre comme sortie permet d'obtenir l'effet inverse, en augmentant le couple d'un facteur 5 et en diminuant la vitesse du même facteur ;
  • L'utilisation de la couronne dentée comme entrée pour plusieurs sources d'alimentation permet de combiner le couple de ces sources, tandis que la vitesse résultante sera définie par l'entrée la plus rapide ;
  • L'utilisation de la couronne dentée comme entrée pour une source d'alimentation unique permet de distribuer cette énergie à plusieurs sorties, en conservant la vitesse et le couple.

Comme le montre l'exemple de configuration d'engrenage complexe sur cette page, plusieurs engrenages peuvent être utilisés ensemble pour obtenir la conversion et la distribution d'énergie souhaitées.

Conversion of torque to speed and vice-versa can be achieved with the help of large wooden gear. Central shaft and rim of the gear can both be used for input or output. Direction of the power flow defines the conversion.

  • Using shaft as input and rim as the output allows to increase the speed by a factor of 5, at the cost of reducing the torque by the same factor;
  • Using rim as input and shaft as the output allows to achieve the opposite effect, increasing the torque by a factor of 5 and decreasing speed by the same factor;
  • Using rim as input for multiple power sources allows to combine the torque from those sources, while resulting speed will be defined by the fastest input;
  • Using rim as input for single power source allows to distribute that energy to multiple outputs, conserving speed and torque.

As evident from example of complex gear setup on this page, multiple gears can be used together to achieve desired conversion and distribution of energy.

Machines automatisées

Moudre

Mécanisées ou non, les meules permettent au joueur de broyer le grain, ainsi que certains minéraux et pierres tendres pour les réduire en poudre. Pour un moulin mécanisé, la meule doit être attachée à un train de transmission de puissance fonctionnel.
Les meules peuvent être davantage automatisées grâce à l'utilisation de trémies, de glissières et de coffres. Pour le guide d'automatisation complet, voir la page sur la meule.

See also Quern .

Mechanized or not, querns enable the player to grind grain, as well as some minerals and stones into their processed forms. For mechanized milling, the quern must be attached to a functioning power train.
Querns can be automated further with the use of hoppers, chutes and chests.

Marteler

Un marteau à bascule peut aider le joueur à traiter les loupes ferreuses et l'acier de cémentation, ainsi qu'à fabriquer des plaques de tout type de métal. Il nécessite une puissance mécanique pour fonctionner mais il n'existe aucun moyen pratique d'automatiser l'entrée et la sortie des matériaux, car il adhère aux mêmes principes que la forge manuelle. Pour le guide de configuration complet, consultez la page du marteau à bascule.

See also Helve hammer .

A helve hammer can help the player in processing iron blooms and blister steel, as well as making plates of any metal type. It requires mechanical power to operate and there is no practical way to automate the in- and output of materials, since it adheres to the same principles as manual smithing.

Pulvériser

Voir aussi pulvérisateur.

Le pulvérisateur permet aux joueurs de broyer certaines pierres et certains minéraux durs en fines poudres qui serviront pour la fabrication de l'acier ou pour les colorants. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir ces poudres. Une configuration complète du pulvérisateur nécessite un investissement important en planches et en métal pour le cadre, l'arbre à cames, les pilons et les têtes de pilons.

Tutoriels vidéos

Explanation of large gear usage General guide on mechanical power How to build a windmill and helve hammer in 1.13


Wiki Navigation
Vintage Story Guides[[::Category:Guides| ]]Foire aux questions (FAQ) Vintage Story Original Soundtrack Versions Controls
Systèmes de jeu Artisanat Taille de pierre Modelage d'argile Forge Cuisine Température Faim Minage Stabilité temporelle Puissance mécanique Commerce Agriculture Élevage
Le Monde Création du monde Biomes Météo Tempêtes temporelles
Objets Outils Armes Armure Vêtements Sacs Matériau Nourriture
Blocs Terrain Plantes Décoratifs Éclairage Fonctionnels Minerai
Créatures Entités hostiles Animaux PNJs Joueurs
Miscellaneous Liste des commandes client Liste des commandes serveur Mode Créatif : Guide de prise en main Bot System How_to_use_WorldEdit Caméra cinématique Enregistrement de vidéos à taux variable ServerBlockTicking