Flywheel (original) (raw)

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الحدافة أو البكرة هي أداة ميكانيكية لها عزم قصور ذاتي معين تستخدم كمُخزِّن للطاقة الدورانية، حيث تقاوم الحدافة التغيرات الناشئة في السرعة الدورانية، والتي تساعد على استقرار عمود الدوران عند التذبذب نتيجة عزم الدوران الناشئ عليها بسبب القوة المتولدة من المحرك، تستخدم أيضا الحدافة كمصدر للطاقة كنبضات في التجارب، يستطيع محرك صغير ان يزيد من تسارع الحدافة بين النبضات الحادثة، وتستخدم الحدافة بالطبع كمخزن للطاقة في السيارات.

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dbo:abstract الحدافة أو البكرة هي أداة ميكانيكية لها عزم قصور ذاتي معين تستخدم كمُخزِّن للطاقة الدورانية، حيث تقاوم الحدافة التغيرات الناشئة في السرعة الدورانية، والتي تساعد على استقرار عمود الدوران عند التذبذب نتيجة عزم الدوران الناشئ عليها بسبب القوة المتولدة من المحرك، تستخدم أيضا الحدافة كمصدر للطاقة كنبضات في التجارب، يستطيع محرك صغير ان يزيد من تسارع الحدافة بين النبضات الحادثة، وتستخدم الحدافة بالطبع كمخزن للطاقة في السيارات. (ar) Un volant d'inèrcia concebut de manera simplificada, és senzillament un cilindre prim que pivota sobre un eix perfectament vertical i perpendicular al pla de rotació, ha d'estar correctament lubrificat per tal d'evitar al màxim la pèrdua de moment d'inèrcia per fricció. Així, d'aquesta manera, donant un impuls suficient, el volant es manté en rotació durant una llarga estona. Les propietats dels volants d'inèrcia s'utilitzen en màquines cícliques, com per exemple, el motor d'explosió d'un automòbil i així reduir les variacions de velocitat quan hi ha canvis en el parell motor o el dins el cicle. Els primers volants d'inèrcia que es va utilitzar aparegué al neolític emprat en el torn de terrissaire. Posteriorment van tenir múltiples usos com en molins, pous, maquinària del teatre, eines mecàniques En l'actualitat els volants d'inèrcia també es fan servir com acumuladors d'energia cinètica. En els vehicles redueixen el consum energètic, ja que recuperen l'energia de la frenada i disminueixen la necessitat de potència del motor En la distribució d'electricitat urbana els volants d'inèrcia fan de bateries electromecàniques. En algunes joguines els volants d'inèrcia acumulen inèrcia en els cotxets que es "carreguen" fregant les rodetes contra el terra. També funcionen per un volant d'inèrcia els io-ios que acumulen en la baixada l'energia que utilitzaran per pujar. El primer a utilitzar la paraula volant d'inèrcia (volant d'inertie) va ser , l'any 1868 qui la usà en el seu velocípede a vapor, invent precursor de la moderna motocicleta. (ca) Setrvačník je rotační zařízení pro akumulaci kinetické energie.Obvykle má tvar dutého nebo plného válce, případně kola s paprsky. Využívá se jeho momentu setrvačnosti. Za setrvačník lze považovat všechna tělesa, která rotují. Především jsou to součásti strojů. Příklady jsou rotory turbíny, elektromotoru nebo alternátoru, ozubená kola mechanických převodů, nápravy vozidel a další. (cs) Inercirado aŭ inertorado estas (ofte peza) rado sur rotacianta akso, kies inerteco ebligas kontraŭstari momentajn rezistojn, reguligi rapidon kaj povas eĉ servi kiel ĉefa energifonto por maŝinoj. La inercirado povas transdoni grandan energion je momento. La pezaj inerciradoj ne eltenas grandan perimetran rapidon kaj splitiĝas super iu rapido. Oni konstruas malpezajn, malgrandajn inerciradojn el grand-firma ŝtalo, kies mezo estas pli dika ol la ekstera parto. Ĝi povas rezervi multon da energio pro la atingata pli granda rapido. (eo) Ein Schwungrad (auch als Schwungmasse bezeichnet) ist ein Maschinenelement. Es wird unter anderem als Energiespeicher kinetischer Energie (Rotationsenergie und Masseträgheit) genutzt, indem seine Drehbewegung (Rotation) mit möglichst geringem Reibungsverlust zur Verwendung im Bedarfsfall gespeichert wird; Details siehe Schwungradspeicherung. Bei Kurbeltrieben wird die Schwungmasse eingesetzt, um Schwingungen auszugleichen sowie um den oberen und den unteren Totpunkt ruckfrei zu überwinden. Außerdem werden Schwungräder zur Lagestabilisierung von Satelliten (Drallstabilisierung, Drallrad) und Flugzeugen (Kreiselkompass) sowie in Spielzeug-Kreiseln genutzt. Ein Schwungrad speichert die Rotationsenergie : mit seinem Trägheitsmoment bei der Winkelgeschwindigkeit . Das Trägheitsmoment wird durch den Aufbau des Schwungrades bestimmt: je massereicher das Schwungrad und je größer sein Durchmesser, desto größer sein Trägheitsmoment. (de) A flywheel is a mechanical device which uses the conservation of angular momentum to store rotational energy; a form of kinetic energy proportional to the product of its moment of inertia and the square of its rotational speed. In particular, assuming the flywheel's moment of inertia is constant (i.e., a flywheel with fixed mass and second moment of area revolving about some fixed axis) then the stored (rotational) energy is directly associated with the square of its rotational speed. Since a flywheel serves to store mechanical energy for later use, it is natural to consider it as a kinetic energy analogue of an electrical inductor. Once suitably abstracted, this shared principle of energy storage is described in the generalized concept of an accumulator. As with other types of accumulators, a flywheel inherently smooths sufficiently small deviations in the power output of a system, thereby effectively playing the role of a low-pass filter with respect to the mechanical velocity (angular, or otherwise) of the system. More precisely, a flywheel's stored energy will donate a surge in power output upon a drop in power input and will conversely absorb any excess power input (system-generated power) in the form of rotational energy. Common uses of a flywheel include smoothing a power output in reciprocating engines, energy storage, delivering energy at higher rates than the source, controlling the orientation of a mechanical system using gyroscope and reaction wheel, etc. Flywheels are typically made of steel and rotate on conventional bearings; these are generally limited to a maximum revolution rate of a few thousand RPM. High energy density flywheels can be made of carbon fiber composites and employ magnetic bearings, enabling them to revolve at speeds up to 60,000 RPM (1 kHz). (en) Inertzia-bolantea inertzia erabilita energia biltzeko balio duen asmakizun mekanikoa da. Inertzi bolanteek euren biraketa abiadura aldatzeko erresistentzia dute eta horrek abiadura mantentzen laguntzen du indar momentua aldakorra denean, adibidez pistoietan oinarritutako motor batean. Inertzi bolanteak erabilgarriak izan daitezke ere elektrizitatea erabili behar duten esperimentuetan, sare-publikoan dagoen elektrizitateak piko ezberdinak izan ditzakeelako. Azken urteotan inertzi bolanteak ikertzen dihardute ibilgailu eta zentraletan erabiltzeko, energia gordetzeko sistema onak izan baitaitezke. (eu) En mecánica, un volante de inercia o volante motor es un elemento totalmente pasivo que únicamente aporta al sistema una inercia adicional de modo que le permite almacenar energía cinética. Este volante continúa su movimiento por inercia cuando cesa el par motor que lo propulsa. De esta forma, el volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas en un movimiento rotativo. Así se consiguen reducir las fluctuaciones de velocidad angular. Es decir, se utiliza el volante para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga. En los automóviles su cometido es regular el giro del cigüeñal. Se encuentra en el extremo del cigüeñal más próximo a la caja de cambios, unido al embrague. Y se encarga de transmitir el movimiento del motor a la caja de cambios y posteriormente a las ruedas.​​ En la actualidad numerosas líneas de investigación están abiertas a la búsqueda de nuevas aplicaciones de los volantes. Algunos ejemplos de dichos usos son: * Absorber la energía de frenado de un vehículo, de modo que se reutilice posteriormente en su aceleración (KERS). * Como dispositivos para suavizar el funcionamiento de instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energía eólica, así como de diversas aplicaciones eléctricas industriales. * En los ferrocarriles eléctricos que usan desde hace mucho tiempo un sistema de freno regenerativo que alimenta la energía extraída del frenado nuevamente a las líneas de potencia; con los nuevos materiales y diseños se logran mayores rendimientos en tales fines. (es) Is inneall a chasann é roth lústair, atá ceangailte le réad a rothlaíonn. Bíonn siad ann ionas go mbeidh an réad níos táimhe. Maolaíonn sé caisí reatha san inneall atá ag casadh. Cinntíonn sé go mbíonn an ais ag casadh i ngluaiseacht rialta. (ga) Un volant d'inertie est un système rotatif permettant le stockage et la restitution d'énergie cinétique. Une masse (disque, anneau, cylindre, éventuellement couplés en un système contrarotatif...) fixée sur un axe est mise en rotation par l'application d'un couple, augmentant sa vitesse de rotation et donc l'énergie emmagasinée. La quantité d'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse de rotation. Sa caractéristique physique est le moment d'inertie qui exprime la répartition des masses autour de l'axe. (fr) Roda gila adalah sebuah roda yang dipergunakan untuk meredam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan kelambanan putaran (momen inersia). Karena sifat kelambanannya ini roda gila dapat menyimpan energi mekanik untuk waktu singkat. Roda gila dipergunakan untuk membuat torsi yang dihasilkan oleh motor bakar lebih stabil. (in) Il volano è un organo meccanico atto a limitare gli eccessi di energia meccanica motrice sul lavoro meccanico totale (o di quest'ultimo sull'energia motrice) in macchine a . In definitiva, ciò si riduce a mantenere costante la velocità angolare dell'albero motore. (it) 플라이휠은 를 저장하는데 사용되는 회전 기계 장치이다. 플라이휠에 축척된 에너지의 양이 그 회전 속도의 제곱에 비례한다. 플라이휠의 일반적인 사용은 다음과 같다. * 연속적인 에너지를 제공하는 에너지원은 불연속인 경우. 예를 들면, 플라이휠은 엔진의 에너지원, 토크가 간헐적이기 때문에 왕복 기관에서 사용된다. * 연속적인 에너지원이 능력 이상의 속도로 에너지를 전달하는 경우. 이것은 에너지 공급원의 능력을 초과하는 속도로, 시간 경과에 따라 플라이휠 에너지를 수집하고 신속하게 에너지를 방출함으로써 이루어진다. * 기계 시스템의 방향을 제어하는 경우. 인공위성 등의 물체가 방향을 제어할 때 플라이 휠에 토크를 가함으로서 생기는 반작용으로 자세를 바꾼다. 플라이휠은 전형적으로 강철로 제조되고 종래의 베어링에서 회전한다. 다음은 일반적으로 몇 천 RPM의 회전 속도로 제한된다. 일부 현대 플라이휠은 탄소 섬유 재료로 제조되고 최대 60,000 RPM의 속도로 회전할 수 있도록 을 사용한다. 탄소 복합 플라이휠 베터리는 최근에 제조되고 주류 자동차에서 실제 시험이 가능한 것으로 증명된다. 또한, 자체의 처리는 더 환경 친화적이다. (ko) フライホイール(英: flywheel)は、回転系の慣性モーメントを利用した機構に用いられる機械要素のひとつである。日本語では弾み車、勢車(いずれもよみは「はずみぐるま」)という。回転機構の回転速度を安定化させる用途や、回転の運動エネルギーを利用する用途、角加速度を与えた際の反力を利用する用途に用いられる。 (ja) Koło zamachowe – bryła obrotowa o dużym momencie bezwładności, wykorzystywana do krótkotrwałego magazynowania energii mechanicznej. Jest prostym akumulatorem mechanicznym gromadzącym energię kinetyczną. Stosowane w szeroko pojętej mechanice, znajduje zastosowanie zarówno w prostych konstrukcjach (np. koło garncarskie), jak i w nowoczesnych silnikach. (pl) Een vliegwiel is een wiel met grote massa dat verschillende functies kan vervullen. De oudste, min of meer onbewuste toepassing is in de spintol en de pottenbakkersschijf. Technische toepassing vindt plaats in stoommachines en later ook in verbrandingsmotoren om de goede gang van de motor te garanderen. Ook anderszins worden vliegwielen gebruikt om de gelijkmatige rotatie van apparatuur te verzorgen. Daarnaast wordt een vliegwiel gebruikt om kinetische energie op te slaan, en vindt het toepassing in gyroscopen. Bij fluctuerende energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie kan een vliegwiel dienen om tijdelijk energie op te slaan wanneer het aanbod de vraag overtreft en vrij te geven bij te weinig zon en wind. (nl) Ett svänghjul eller balanshjul är en mekanisk anordning vars syfte är att lagra rörelseenergi. Dels kan det vara för att tillfälligt spara energin för senare användning, till exempel på så kallade , men oftast är det för att jämna ut hastigheten på en roterande rörelse som tillförs energi stötvis, till exempel axeln i en kolvmotor eller ångmaskin. Ett exempel är det svänghjul som finns mellan motor och växellåda för en vanlig bilmotor med manuell växellåda. Under senare tid[när?] har lätta svänghjul dykt upp på marknaden. Då energimängden ökar med kvadraten på hastigheten, men bara linjärt mot massan, kan dessa göras mycket lätta och små om bara hastigheten kan hållas uppe. Det som dock har orsakat problem är hur lagring skall kunna ske utan att få problem med livslängd och värme. Detta kan dock lösas med homopolära elektrodynamiska lager (EDB) eller aktiva magnetlager (AMB) som dock är väsentligt mycket dyrare än de förstnämnda. Svänghjulsträning användas även för att generera motstånd för effektiv styrketräning av bland andra Exxentric. (sv) O volante de inércia ou volante do motor serve para equilibrar os impulsos bruscos dos pistões e origina uma rotação relativamente suave ao virabrequim. O volante do motor é a parte do motor que transfere o torque obtido na cambota (virabrequim ou eixo de manivelas) para caixa de velocidades. Também é responsável por absorver vibrações do motor e manter estável (ou dificultar oscilações) da marcha lenta. Trata-se de uma peça de material pesado, unido à cambota (virabrequim) de um motor, ajudando a manter o equilíbrio e contribuindo para a redução das vibrações e os esticões provocados pela explosão do carburante. É contra o volante do motor que o disco de embreagem faz pressão, tendo ambos superfícies anti-deslizantes para aumentar o atrito. Confirme o pedal de embreagem esteja ou não pressionando, é desligada ou ligada a transferência da energia mecânica (rotação) para a caixa de velocidades. (pt) Ма́хове ко́лесо (махови́к) — масивна обертова деталь з великим моментом інерції у вигляді диска або колеса, що встановлюється на ведучому валу машини для зменшення нерівномірності його обертання при усталеному русі. Маховик акумулює (нагромаджує) кінетичну енергію в період прискорення руху і віддає її при сповільненні. Використання махового колеса як в простих конструкціях (гончарний круг), так і в поршневих двигунах, компресорах, насосах та ін. машинах забезпечує рівномірність обертання вала. В поршневих двигунах маховик, крім того, дає змогу поршню долати крайні положення («мертві точки»). В інерційних двигунах нагромаджена маховиком енергія використовується для привода транспортного засобу (жиробус). (uk) Маховик (маховое колесо) — массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии или для создания инерционного момента как это используется на космических аппаратах. (ru) 飞轮(英語:flywheel)是在旋转运动中用于储存旋轉動能的一种机械装置。飞轮傾向於抵抗轉速的改變,当动力源对旋转轴作用有一个变动的力矩时(例如往複式發動機),或是應用在間歇性負載時(例如活塞或沖床),飞轮可以減小轉速的波動,使旋转运动更加平顺。 有些測試需要間歇性的高功率輸出,若此功率直接由電力系統提供,可能會造成不想要的電流突波。若配合飞轮使用,當輸入功較輸出功大時,飞轮會將多餘能量轉換為本身的動能,同時使飞轮加速;當輸入功較輸出功小時,飞轮會減速,釋放的動能即可成為功率的輸出。 飛輪通常由鋼製成,並在傳統的軸承上旋轉;旋轉速率一般僅限於幾千RPM。一些現代的飛輪是用碳纖維材料製成的,並採用磁性軸承,使它們的旋轉速度能夠高達60,000 RPM。 (zh)
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(cs) Inercirado aŭ inertorado estas (ofte peza) rado sur rotacianta akso, kies inerteco ebligas kontraŭstari momentajn rezistojn, reguligi rapidon kaj povas eĉ servi kiel ĉefa energifonto por maŝinoj. La inercirado povas transdoni grandan energion je momento. La pezaj inerciradoj ne eltenas grandan perimetran rapidon kaj splitiĝas super iu rapido. Oni konstruas malpezajn, malgrandajn inerciradojn el grand-firma ŝtalo, kies mezo estas pli dika ol la ekstera parto. Ĝi povas rezervi multon da energio pro la atingata pli granda rapido. (eo) Is inneall a chasann é roth lústair, atá ceangailte le réad a rothlaíonn. Bíonn siad ann ionas go mbeidh an réad níos táimhe. Maolaíonn sé caisí reatha san inneall atá ag casadh. Cinntíonn sé go mbíonn an ais ag casadh i ngluaiseacht rialta. (ga) Un volant d'inertie est un système rotatif permettant le stockage et la restitution d'énergie cinétique. Une masse (disque, anneau, cylindre, éventuellement couplés en un système contrarotatif...) fixée sur un axe est mise en rotation par l'application d'un couple, augmentant sa vitesse de rotation et donc l'énergie emmagasinée. La quantité d'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse de rotation. Sa caractéristique physique est le moment d'inertie qui exprime la répartition des masses autour de l'axe. (fr) Roda gila adalah sebuah roda yang dipergunakan untuk meredam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan kelambanan putaran (momen inersia). Karena sifat kelambanannya ini roda gila dapat menyimpan energi mekanik untuk waktu singkat. Roda gila dipergunakan untuk membuat torsi yang dihasilkan oleh motor bakar lebih stabil. (in) Il volano è un organo meccanico atto a limitare gli eccessi di energia meccanica motrice sul lavoro meccanico totale (o di quest'ultimo sull'energia motrice) in macchine a . In definitiva, ciò si riduce a mantenere costante la velocità angolare dell'albero motore. (it) 플라이휠은 를 저장하는데 사용되는 회전 기계 장치이다. 플라이휠에 축척된 에너지의 양이 그 회전 속도의 제곱에 비례한다. 플라이휠의 일반적인 사용은 다음과 같다. * 연속적인 에너지를 제공하는 에너지원은 불연속인 경우. 예를 들면, 플라이휠은 엔진의 에너지원, 토크가 간헐적이기 때문에 왕복 기관에서 사용된다. * 연속적인 에너지원이 능력 이상의 속도로 에너지를 전달하는 경우. 이것은 에너지 공급원의 능력을 초과하는 속도로, 시간 경과에 따라 플라이휠 에너지를 수집하고 신속하게 에너지를 방출함으로써 이루어진다. * 기계 시스템의 방향을 제어하는 경우. 인공위성 등의 물체가 방향을 제어할 때 플라이 휠에 토크를 가함으로서 생기는 반작용으로 자세를 바꾼다. 플라이휠은 전형적으로 강철로 제조되고 종래의 베어링에서 회전한다. 다음은 일반적으로 몇 천 RPM의 회전 속도로 제한된다. 일부 현대 플라이휠은 탄소 섬유 재료로 제조되고 최대 60,000 RPM의 속도로 회전할 수 있도록 을 사용한다. 탄소 복합 플라이휠 베터리는 최근에 제조되고 주류 자동차에서 실제 시험이 가능한 것으로 증명된다. 또한, 자체의 처리는 더 환경 친화적이다. (ko) フライホイール(英: flywheel)は、回転系の慣性モーメントを利用した機構に用いられる機械要素のひとつである。日本語では弾み車、勢車(いずれもよみは「はずみぐるま」)という。回転機構の回転速度を安定化させる用途や、回転の運動エネルギーを利用する用途、角加速度を与えた際の反力を利用する用途に用いられる。 (ja) Koło zamachowe – bryła obrotowa o dużym momencie bezwładności, wykorzystywana do krótkotrwałego magazynowania energii mechanicznej. Jest prostym akumulatorem mechanicznym gromadzącym energię kinetyczną. Stosowane w szeroko pojętej mechanice, znajduje zastosowanie zarówno w prostych konstrukcjach (np. koło garncarskie), jak i w nowoczesnych silnikach. (pl) Een vliegwiel is een wiel met grote massa dat verschillende functies kan vervullen. De oudste, min of meer onbewuste toepassing is in de spintol en de pottenbakkersschijf. Technische toepassing vindt plaats in stoommachines en later ook in verbrandingsmotoren om de goede gang van de motor te garanderen. Ook anderszins worden vliegwielen gebruikt om de gelijkmatige rotatie van apparatuur te verzorgen. Daarnaast wordt een vliegwiel gebruikt om kinetische energie op te slaan, en vindt het toepassing in gyroscopen. Bij fluctuerende energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie kan een vliegwiel dienen om tijdelijk energie op te slaan wanneer het aanbod de vraag overtreft en vrij te geven bij te weinig zon en wind. (nl) Маховик (маховое колесо) — массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии или для создания инерционного момента как это используется на космических аппаратах. (ru) 飞轮(英語:flywheel)是在旋转运动中用于储存旋轉動能的一种机械装置。飞轮傾向於抵抗轉速的改變,当动力源对旋转轴作用有一个变动的力矩时(例如往複式發動機),或是應用在間歇性負載時(例如活塞或沖床),飞轮可以減小轉速的波動,使旋转运动更加平顺。 有些測試需要間歇性的高功率輸出,若此功率直接由電力系統提供,可能會造成不想要的電流突波。若配合飞轮使用,當輸入功較輸出功大時,飞轮會將多餘能量轉換為本身的動能,同時使飞轮加速;當輸入功較輸出功小時,飞轮會減速,釋放的動能即可成為功率的輸出。 飛輪通常由鋼製成,並在傳統的軸承上旋轉;旋轉速率一般僅限於幾千RPM。一些現代的飛輪是用碳纖維材料製成的,並採用磁性軸承,使它們的旋轉速度能夠高達60,000 RPM。 (zh) Un volant d'inèrcia concebut de manera simplificada, és senzillament un cilindre prim que pivota sobre un eix perfectament vertical i perpendicular al pla de rotació, ha d'estar correctament lubrificat per tal d'evitar al màxim la pèrdua de moment d'inèrcia per fricció. Així, d'aquesta manera, donant un impuls suficient, el volant es manté en rotació durant una llarga estona. Els primers volants d'inèrcia que es va utilitzar aparegué al neolític emprat en el torn de terrissaire. Posteriorment van tenir múltiples usos com en molins, pous, maquinària del teatre, eines mecàniques (ca) Ein Schwungrad (auch als Schwungmasse bezeichnet) ist ein Maschinenelement. Es wird unter anderem als Energiespeicher kinetischer Energie (Rotationsenergie und Masseträgheit) genutzt, indem seine Drehbewegung (Rotation) mit möglichst geringem Reibungsverlust zur Verwendung im Bedarfsfall gespeichert wird; Details siehe Schwungradspeicherung. Bei Kurbeltrieben wird die Schwungmasse eingesetzt, um Schwingungen auszugleichen sowie um den oberen und den unteren Totpunkt ruckfrei zu überwinden. Ein Schwungrad speichert die Rotationsenergie : (de) A flywheel is a mechanical device which uses the conservation of angular momentum to store rotational energy; a form of kinetic energy proportional to the product of its moment of inertia and the square of its rotational speed. In particular, assuming the flywheel's moment of inertia is constant (i.e., a flywheel with fixed mass and second moment of area revolving about some fixed axis) then the stored (rotational) energy is directly associated with the square of its rotational speed. (en) En mecánica, un volante de inercia o volante motor es un elemento totalmente pasivo que únicamente aporta al sistema una inercia adicional de modo que le permite almacenar energía cinética. Este volante continúa su movimiento por inercia cuando cesa el par motor que lo propulsa. De esta forma, el volante de inercia se opone a las aceleraciones bruscas en un movimiento rotativo. Así se consiguen reducir las fluctuaciones de velocidad angular. Es decir, se utiliza el volante para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga. (es) Inertzia-bolantea inertzia erabilita energia biltzeko balio duen asmakizun mekanikoa da. Inertzi bolanteek euren biraketa abiadura aldatzeko erresistentzia dute eta horrek abiadura mantentzen laguntzen du indar momentua aldakorra denean, adibidez pistoietan oinarritutako motor batean. (eu) O volante de inércia ou volante do motor serve para equilibrar os impulsos bruscos dos pistões e origina uma rotação relativamente suave ao virabrequim. O volante do motor é a parte do motor que transfere o torque obtido na cambota (virabrequim ou eixo de manivelas) para caixa de velocidades. Também é responsável por absorver vibrações do motor e manter estável (ou dificultar oscilações) da marcha lenta. (pt) Ett svänghjul eller balanshjul är en mekanisk anordning vars syfte är att lagra rörelseenergi. Dels kan det vara för att tillfälligt spara energin för senare användning, till exempel på så kallade , men oftast är det för att jämna ut hastigheten på en roterande rörelse som tillförs energi stötvis, till exempel axeln i en kolvmotor eller ångmaskin. Ett exempel är det svänghjul som finns mellan motor och växellåda för en vanlig bilmotor med manuell växellåda. Svänghjulsträning användas även för att generera motstånd för effektiv styrketräning av bland andra Exxentric. (sv) Ма́хове ко́лесо (махови́к) — масивна обертова деталь з великим моментом інерції у вигляді диска або колеса, що встановлюється на ведучому валу машини для зменшення нерівномірності його обертання при усталеному русі. Маховик акумулює (нагромаджує) кінетичну енергію в період прискорення руху і віддає її при сповільненні. (uk)
rdfs:label Flywheel (en) حدافة (ar) Volant d'inèrcia (ca) Setrvačník (cs) Schwungrad (de) Inercirado (eo) Volante de inercia (es) Inertzia-bolante (eu) Roth lústair (ga) Roda gila (in) Volant d'inertie (fr) Volano (meccanica) (it) フライホイール (ja) 플라이휠 (ko) Koło zamachowe (pl) Vliegwiel (nl) Volante de inércia (pt) Маховик (ru) Svänghjul (sv) 飛輪 (zh) Махове колесо (uk)
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