Techniek op het Internet:

 

Op het internet is een enorme hoeveelheid kennis en informatie over techniek beschikbaar. Op deze site

tref je verwijzingen aan naar sites die een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van je inhoudelijke kennis op een van de relevante inhoudsgebieden van techniek. Het is natuurlijk onmogelijk alle relevante sites te vermelden. De hier vermelde sites zijn slechts als voorbeeld en exemplarisch bedoeld.

 

Informatie kun je op allerlei plekken aantreffen soms in onderwijssites, in studentenwerkstukken op het net, op sites van bedrijven, sites van hobbyisten of in sites van de overheid. Soms gaan sites heel uitdrukkelijk over ene technisch onderwerp en soms zit het stukje informatie verstopt in een uitgebreide site. Omdat we slechts bij wijze van voorbeeld willen aangeven waar je informatie over techniekinhouden kunt vinden beperken we ons overwegend tot de Nederlandstalige sites. Af en toe is er echter ook op een Engelstalige site interessante informatie te vinden we zullen deze dan toch vermelden. We geven per onderwerp een aantal sites aan maar beperken ons in het aantal doorverwijzingen. We hebben geprobeerd sites te vinden die informatie opleveren voor jouw als leerkracht basisonderwijs.

 

Maar weet jezelf ook een goede of zelfs betere site of is een van de ze sites niet meer bereikbaar meld dat dan aan info@hbuitgevers.nl

 

 

Algemene sites over diverse onderwerpen van techniek:

We beginnen met een verwijzing naar de vrije encyclopedie op het internet waar je al heel veel van wat je wilt weten kunt vinden. Zoek maar eens woorden als textiel, geluid, constructie of hamer.

•  Wikipedia de super-encyclopedie van het internet samengesteld door gebruikers zelf en bijna alles wat je wilt weten over techniek en andere onderwerpen kun je er vinden

 

•  Over verpakkingsindustrie en milieu
 
•  Maak een knikkerbaan; probleemoplossend handelen met constructies, zwaartekracht, verbindingen enz.
•  Weetjes over uitvindingen en apparaten 1
•  Weetjes over uitvindingen en apparaten 2
•  Allerlei korte filmpjes over technische en andere onderwerpen
•  Steunpunt waar je antwoord op technische vragen kunt krijgen
•  Het digitaal technieklokaal van Hans Reijnders zeer uitgebreide informatie over techniek
•  Het werkstuknetwerk waar je allerlei onderwerpen over techniek kunt vinden
•  De “hoe het werkt site” met veel achtergrondkennis over allerlei technische onderwerpen eenvoudig uitgelegd
•  Historische georiënteerde site over technische uitvindingen
 
•  Kennislink techniek
•  Techniek 15+ interessante ideeën en informatie voor technieklessen
•  De meest vreemde uitvindingen

 

 

Materialen

Bij het ontwerpen en maken van techniek is kennis hebben van eigenschappen van materialen van belang. Zoals je in het boek hebt gelezen, kunnen de materiaaleigenschappen een rol spelen bij de functie, verwerking, toepasbaarheid enz. De volgende kenmerken zijn aan materialen te onderscheiden: sterkte, hardheid, brandbaarheid, oplosbaarheid, soortelijk gewicht, elasticiteit, wrijving, ruwheid, structuur, transparantie, uitzetting of krimp, vormbehoud, duurzaamheid en samenstelling van het materiaal (legering of samenstelling). We zullen van de veel gebruikte materialen enkele achtergrondsites weergeven. Niet van alle materialen zijn al even geschikte sites aanwezig. We beschrijven de meest bruikbare sites die we hebben aangetroffen.

 

Hout:
•  Alles wat je over hout wilt weten
•  Leerlingen site over hout
•  Startpagina over hout 1
•  Startpagina over hout 2
•  Onderzoek van hout
•  Lesactiviteiten met hout van technika 10
•  Over het centrum hout en projecten
•  Over alle aspecten van inlandse houtproductie, bewerking en verwerking
•  Schoenen van hout (klompen)

 

Textiel:
•  Een site over veiligheid en over eigenschappen van textiel
•  Een museum over het textiel
•  ruimtekleding
Metalen:
•  Op deze site vind je niet alleen informatie over diverse soorten metaal maar ook over gebruik en recycling
•  Technika 10 werkstukken gemaakt met metaal
 
Kunststof:
•  Een bedrijfssite met informatie over allerlei producten die van kunststoffen gemaakt worden
•  De startpagina over kunststoffen
•  Technika 10 werkstukken gemaakt van kunststof
•  Een bedrijfssite met allerlei kunststofproducten

 

Gereedschappen:

Goed hanteren van gereedschappen is van belang met het maken van goede werkstukken en in verband met de veiligheid en de duurzaamheid van het gereedschap. De volgende sites leren je meer over de namen en soorten gereedschap en ook over het gebruik ervan. Maar probeer de tips ook eerst echt uit.

•  Techniek plus over gereedschappen
•  De site van Hans Reijnders over gereedschappen

 

Constructies

Als men twee onderdelen aan elkaar vast maakt hebben we te maken met een constructie. Er is veel kennis over soorten constructies en de manier waarop constructies sterk en stabiel gebouwd kunnen worden. Bij constructie gaat het ondermeer om de volgende onderwerpen:

•  Onderscheid tussen dynamische constructies (hefbrug, klapraam, draaimolen) en statische constructies (torenflat, viaduct, stuw). Stabiliteit wordt bereikt door principes van evenwicht in relatie tot materiaalsterkte en belasting, (breeksterkte, buigbaarheid, scheurbaarheid) en stevigheid en flexibiliteit van de bevestiging. Sterkte of stevigheid worden bereikt door gebruik van profielen (L-, H-, U-, T- en driehoeksprofielen), de geschikte verbindingsvorm (driehoek, boog, metselverband) en de juiste soort verbinding. Sterke verbindingen kun je in alle constructies aantreffen. Of het nu gaat over gebouwen, bruggen, auto's vliegtuigen enz. We beperken ons hier bouwen en bruggen. Ondersteuningsprincipes zorgen voor stevigheid (steunpaal en verbindingsmateriaal van de onderdelen zoals peiler, ophanging door middel van kabels enz.).
•  Doelstellingen voor constructie
•  In de site van het technieklokaal wordt beschreven wat constructies zijn
•  Bouwen met hout
 
 
•  Sterke constructies met staal
•  De Nederlandse bruggenstichting, hier kun je alles over bruggen vinden
•  Je vindt hier uitdagende thema-opdrachten die met constructies te maken hebben. Opdrachten met apparaten, bruggen, hefbomen, katrollen en nog veel meer.
•  Op deze site vind je alles over sterke constructies, geschiedenis van bruggen, soorten bruggen
•  Bewegende constructies in de ruimtevaart
•  De techniek in een molen
•  Op deze link vind je ook allerlei verwijzingen naar andersoortige constructies
•  Op de schooltv beeldbank kun je kiezen voor “techniek en constructies' daar zijn al aardig wat leuke filmpjes te zien

 

•  Verbindingen tussen twee dezelfde of verschillende materialen worden bereikt door verschillende typen verbindingen zoals: vormverbinding (twee Knex-onderdelen, zwaluwstaartverbinding van twee plankjes, klemdeksel op een pot), voorwerpverbinding (knoop en knoopsgat, spijker en twee planken, nietje met twee stukjes papier) en materiaalverbinding (lijm, soldeertin, elastiek, plakband). Ook gaat het om flexibiliteit van de verbinding (de as van een auto zit vast en kan toch draaien door het lager, naald van een naaimachine zit vast maar gaat toch op en neer).
•  Hoe kun je iets vast maken of bevestigen
•  Lijmen wat komt daar bij kijken
•  Schroeven en andere materialen
•  Het knopenlaboratorium
 
 
•  Op deze bedrijfsite tref je allerlei informatie aan over vasthechten

 

  

Overbrengingen

•  (Tand)wielen, snaarwielen, wormwielen, tandheugels, hefbomen enzovoorts zorgen dat een beweging of kracht van het ene onderdeel van een apparaat of een machine op het andere wordt overgebracht. Een overbrenging kan een kracht vergroten, verkleinen of van richting veranderen. Of het kan een beweging versnellen, vertragen of van richting veranderen.
Er is bij overbrenging van beweging altijd sprake van een aandrijver en een volger. De Engelstalige lego site geeft enkele duidelijke animaties (die je nog kunt uitvergroten) van tandwielen en snaarwielen met toelichtende tekst. Je kunt ze in de praktijk met Lego materiaal uitproberen. Er zijn nog veel meer constructies denkbaar.
•  Aandrijving via een snaarwiel
•  Aandrijving via een snaarwiel waarbij de richting van de volger wordt omgekeerd
•  Aandrijving via een snaarwiel om de omwentelingsnelheid van de volger te vertragen
•  Aandrijving via meerdere snaarwielen met een vertraging van de volgers
•  Aandrijving via een snaarwiel met versnelling van de omwenteling van het volgend snaarwiel
•  Twee tandwielen van dezelfde grote de richting van beide is tegengesteld
•  Tandwielen van verschillende grote op eenzelfde as kunnen gebruikt worden om te versnellen of vertragen
•  Een aandrijvend klein tandwiel vertraagt de omwenteling van een groot volgend tandwiel
•  Een aandrijvend groot tandwiel versnelt de omwenteling van een klein volgend tandwiel
•  Twee grote tandwielen in dezelfde richting laten draaien door middel van een klein tussen (loos) tandwiel
•  Met een aandrijvend snaarwiel de hoek van de volger veranderen
•  In het Technopolis wordt het hefboomprincipe duidelijk toegelicht
•  De balans is gebaseerd op het hefboomprincipe animatie 1
•  De balans is gebaseerd op het hefboomprincipe animatie 2
•  De griezeldoos gebaseerd op diverse principes van overbrenging
 
•  Voorbeelden van overbrengingen

 

•  Overbrenging van beweging via gas- of vloeistofdruk (pneumatiek en hydraulica).
Door het samenpersen van vloeistof of gas kan via slangen elders een zuiger in beweging worden gezet die een apparaat laat bewegen.
•  Een uitgebreide website over de pneumatiek bijna alles is er te vinden zelf enkele cursussen.
•  Een website over hydraulica

 

•  Allerlei technische begrippen komen bij constructies aan de orde zoals: rondraaiende beweging, rechtlijnige beweging, tandwiel, kettingwiel, wormwiel, snaarwiel, riemschijf, kettingsnaar, V-snaar, windas, tandheugel, rondsel, krukas, wiel, drijfstang, koppeling, kruiskoppeling, draaipunt, steunpunt, enkelvoudige en meervoudige katrol, lager, kogellager, pneumatiek, cilinder, zuiger, hydraulica, compressor, pomp. Deze woorden kun je op www.wikipedia.com opzoeken en je vindt al snel antwoorden op je vragen.

 

•  http://www.naeff.nl/kunststoff/herstellung/zahnraeder/zahnrad.htm

 

Meet- en regelsystemen (besturen)

•  Besturen is het beïnvloeden van het voortgaande proces. Bij een auto draait het om de richting en de snelheid, bij een vliegtuig om hoogte, snelheid en richting. In een koekjesfabriek betreft het de temperatuur van de oven, de hoeveelheid toe te voegen suiker, enzovoort. Een besturingssysteem maakt het mogelijk een apparaat machine te laten werken zonder we onderscheiden directe besturing (met menselijke tussenkomst bijvoorbeeld een fiets) en indirecte besturing (zonder menselijke tussenkomst, bijvoorbeeld een verkeerslicht). De meeste besturingen zijn op basis van elektrische en elektronische systemen, maar het kan in principe ook anders, bijvoorbeeld optisch of via luchttrilling.
•  Meten is het nauwkeurig vastleggen van situaties en processen. Meetgegevens maken het mogelijk om inzichten, conclusies, voorspellingen enzovoorts te doen. Meetsystemen hebben als doel de gegevens vast te houden, te combineren, eventueel conclusies te doen en zelfs in combinatie met besturingen te werken.
•  Enkele aspecten die hierbij van belang zijn: actuatoren (motoren, pompen), mechanische en elektronische schakelaars (direct en tijdsgebonden) en sensoren (voor licht, temperatuur, magneetveld, druk), computerprogrammering, besturingssoftware, simulatie. Op heel veel manieren kan meet en regeltechniek (besturingen) zijn toepassing vinden kijk maar eens naar de volgende toepassingen.
•  Over robots
 
•  Hoe werkt een robot
•  Huisinstallaties
 
 
 
•  Over slim gebruik van actuatoren en sensoren om geluid te dempen
•  Lego is meer dan speelgoed alleen het is bijzonder constructiemateriaal waarmee besturingen gebouwd kunnen worden
•  Website met leerlingenmateriaal voor VMBO

 

Energie(omzettingen)

•  Aan alle techniek ligt energie ten grondslag. Energie kan van de ene soort in de andere omgezet worden (het bewegende water laat een turbine draaien die de energie in elektriciteitomzet, de elektriciteit kan een lamp laten branden). Energieomzetting wordt ook wel arbeid genoemd (werken kost energie). Energie kan worden opgeslagen en vrijgemaakt (verbranding van olie levert warmte, elektriciteit kan in een accu bewaard worden). Energie kan ook overgedragen worden (de warmte van het water in de radiator wordt overgedragen aan het metaal die het weer overdraagt aan de lucht die daardoor warmer wordt).
•  Energie wordt niet altijd efficiënt en volledig van de ene vorm in de andere omgezet, energiek kan niet altijd volledig vrijgemaakt of opgeslagen worden.
•  Begrippen die in dit verband gebruikt worden zijn: potentiële energie, bewegingsenergie, windenergie, waterenergie, verbrandingsenergie, stralingsenergie, thermische energie, chemische energie, kernenergie, fossiele energie, zonne-energie.
 
•  De site van het milieuloket wijst ons op het verstandig omgaan met energie
•  Over duurzame energie
 
•  Over energieomzettingen in het huishouden
•  Natuurlijk duurzaam een website met allerlei informatie over energie
•  Over zonne-energie
•  Wat is energie?
 

 

Elektriciteit

•  Elektriciteit ligt ten grondslag aan de werking van veel techniek en is gebaseerd op wetmatigheden van de omzetting van elektriciteit in andere energievormen en de gesloten en open stroomkring.
•  Begrippen die hierbij een rol spelen zijn: schakelingen, serieel en parallel, statische elektriciteit, spanning, stroombron, elektrische motor, transformator, dynamo, batterij, accu, volt, watt, ampère, weerstand, geleiding en isolatie, aarding, netspanning, zekering, meterkast, elektromagnetisme, schakelaar, zwakstroom en sterkstoom, kortsluiting, doorbranden. Op de site van www.wikipedia.com vind je weer allerlei begrippen toegelicht.
 
 
•  Spreekbeurt over elektriciteit
 
•  Op deze site kun je alles leren over elektriciteit
 
•  Over elektriciteit en magnetisme

 

Licht

•  Licht is een vorm van straling die de mens kan waarnemen. Daardoor kan hij zien. Licht is een rechtlijnige straling die sommige stoffen wel kan passeren (transparante, doorschijnend) en andere niet. In dat laatste geval wordt licht geabsorbeerd of teruggekaatst. Licht kan ook gebroken worden in andere stralen (kleuren, regenboog) en kan afgebogen worden. Licht kan gebundeld worden in een intense straal (laser). Licht kan de loop van vezels (glas) volgen. Licht kan omgezet worden in andere energievormen.
•  Veel technische toepassingen maken gebruik van principes van licht. Bij licht hebben we te maken met allerlei begrippen zoals: lichtbron, schaduw, reflectie, breking, prisma, spiegels (hol, bol, vlak en onregelmatig gevormd), holle en bolle lenzen, kleur, golven, golflengte, infrarood licht en ultraviolet licht.
•  De lichtsite: over licht, het oog, spiegels, lenzen, lasers, glasvezel, fotografie, holografie en zonne-energie
•  Over het maken van een film
•  Informatie overdragen met licht
 
•  Les activiteiten met licht en geluid
•  Allerlei experimenten en activiteiten met licht in het Technopolis
•  Lessen over communicatie ondermeer met licht en geluid
•  De geschiedenis van de afstandsbediening

 

Geluid

•  Geluid is gebaseerd op principes van het in trilling brengen van materie (lucht, hout, water, mglas). Ook hierop zijn een aantal technische principes gebaseerd.
•  Trillingen kun zich door materialen in alle richtingen voortplanten. Ze kunnen ook uitdoven. Trillingen kunnen ook van het ene materiaal op het andere overgaan. Het slaan op de trom brengt het trommelvel en daarmee de lucht in beweging. De lucht gaat in trilling en verplaatst zich tot in ons gehoororgaan dat de trilling omzet in (hoorbaar) geluid. Onhoorbaargeluid bestaat ook maar dat kan het gehoororgaan of de hersenen niet verwerken. Geluidstrillingen zijn drukverschillen in de materie.
•  Begrippen die een rol spelen zijn: geluidssterkte, amplitude, decibel, resonantie, frequentie, hertz, klankkleur, terugkaatsing, ultrasoon geluid, versterken en uitdoven van geluid.
•  Lessen over communicatie ondermeer met licht en geluid
•  Website over horen en geluid
•  Over geluid, trillingen en luchtkwaliteit
•  Uitgebreide site over de natuurkundige en technische aspecten van geluid
•  Geluid uit een kastje
•  Hoe maak je een dwarsfluit
•  Bijzonder geluid
•  Geluid in het technopolis
 

Magnetisme

•  In de techniek wordt diverse toepassingen gebaseerd op de aantrekkings- en afstotingsprincipes van magneten.
•  Begrippen die daarbij voorkomen zijn: zuidpool, noordpool, magnetisch veld, aantrekkingskracht, afstotingskracht, magnetiseerbaarheid, permanente tijdelijke magneten, elektromagnetisme, magnetische en niet-magnetische materialen.
•  Over elektriciteit en magnetisme
•  Elektromagnetisme
•  Waarom wordt zilver niet magnetisch?
•  Magnetisme op de website van natuurkunde.nl onder meer over de zweeftrein, magneetkar en de spoel
 

 

 

Lucht en water

•  Lucht en water worden bij techniek vaak meegenomen omdat ze een aantal goed herkenbare principes en praktische toepassingen hebben. Zo is de techniek van de wc-vlotter gebaseerd op opwaartse kracht, zwaartekracht en op drijven.
•  Het gaat dan om begrippen als: opwaartse druk, luchtdruk, waterdruk, soortelijk gewicht, vacuüm, luchtdichtheid, samenpersen, drijven en zinken, zweven, vliegen, vallen, aantrekkingskracht, oppervlaktespanning, pneumatiek en hydraulica, transport van water, warmtewisseling.
•  Lenntech een informatieve site over water- en luchtbehandeling
•  Lucht en water twee van de vier elementen
•  Over lucht en proefjes
•  Over water en proefjes
•  De engelse water site
 
•  Nederland leeft met water
•  Strijd tegen het water
•  Lesontwerp proefjes met water
•  Fysische eigenschappen van water
•  Over de geschiedenis van de luchtvaart
•  Een boeiende site over het gebeuren in de haven
•  Een site over het bouwen van vliegtuigjes
•  Zweefvliegen
•  Retourtje ruimte
•  Werkblad over vliegen
•  Op deze site vind je van alles over ruimtevaart
•  Ruimtevaart
•  Lucht natuurkundig

 

Chemie

•  Dit is wellicht het moeilijkst grijpbare deel. Bij chemie gaat het om eenvoudige werkingsprincipes. Het gaat principes rondom bereiding van voeding, natuur en milieu, kunststoffen, gezondheid en persoonlijke verzorging en andere vreemde chemische gebeurtenissen.
•  Begrippen als oplossen en verzadiging, vermengen en scheiden, eenvoudige materiaalkennis, filtreren, conserveren, gas, vloeistof, kristallisatie, verbindingen, zuur en base, aantrekking en afstoting, moleculen, absorberen enzovoort. Dit soort principes kan in het basisonderwijs slechts op heel praktisch niveau rond de genoemde thema's aan bod komen.
•  C3 de site voor chemie in het basisonderwijs, informatie proefjes enz.
•  Over het maken van zeep
•  waterzuivering
•  Chemie en voedselproductie
•  Over ozon in de lucht
•  Site van een student over kunststoffen
•  Over biotechnologie