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Äquivalente Induktivität des Ofens Taschenrechner
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Elektrische Traktion
Erleuchtung
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Ofenheizung
Dielektrische Heizung
✖
Number of Coil Turns stellt die Anzahl der Windungen dar.
ⓘ
Anzahl der Spulenwindungen [N
coil
]
+10%
-10%
✖
Durchmesser der im Induktionsofen verwendeten Schmelze.
ⓘ
Durchmesser der Schmelze [D
melt
]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Höhe der im kernlosen Induktionsofen verwendeten Schmelze.
ⓘ
Höhe der Schmelze [H
melt
]
Aln
Angström
Arpent
Astronomische Einheit
Attometer
AU Länge
Gerstenkorn
Billion Licht Jahr
Bohr Radius
Kabel (International)
Kabel (Vereinigtes Königreich)
Kabel (Vereinigte Staaten)
Kaliber
Zentimeter
Kette
Elle (Griechisch)
Elle (lang)
Elle (UK)
Dekameter
Dezimeter
Erde Entfernung vom Mond
Entfernung der Erde von der Sonne
Erdäquatorialradius
Polarradius der Erde
Elektronenradius (klassisch)
Ell
Prüfer
Famn
Ergründen
Femtometer
Fermi
Finger (Stoff)
fingerbreadth
Versfuß
Versfuß (US Umfrage)
Achtelmeile
Gigameter
Hand
Handbreit
Hektometer
Inch
Ken
Kilometer
Kiloparsec
Kiloyard
Liga
Liga (Statut)
Lichtjahr
Link
Megameter
Megaparsec
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
mil
Meile
Meile (römisch)
Meile (US Umfrage)
Millimeter
Million Licht Jahr
Nagel (Stoff)
Nanometer
Nautische Liga (int)
Nautische Liga Großbritannien
Nautische Meile (International)
Nautische Meile (UK)
Parsec
Barsch
Petameter
Pica
Picometer
Planck Länge
Punkt
Pole
Quartal
Reed
Schilf (lang)
Stange
Römischen Actus
Seil
Russischen Archin
Spanne (Stoff)
Sonnenradius
Terrameter
Twip
Vara Castellana
Vara Conuquera
Vara De Tharea
Yard
Yoctometer
Yottameter
Zeptometer
Zettameter
+10%
-10%
✖
Induktivität ist die Eigenschaft eines elektrischen Leiters oder Stromkreises, die bewirkt, dass durch eine Änderung des fließenden Stroms eine elektromotorische Kraft erzeugt wird.
ⓘ
Äquivalente Induktivität des Ofens [L]
Abhenry
Attohenrie
Jahrhundert
Dekahenrie
Dezihenry
EMU von Induktivität
ESU der Induktivität
Exahenry
Femtohenry
Gigahenry
Hektohenry
Henry
Kilohenry
Megahenry
Mikrohenry
Millihenry
Nanohenry
Petahenry
Pikohenry
Stathenry
Terahenry
Weber / Ampere
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Äquivalente Induktivität des Ofens
Formel
`"L" = (pi*4*pi*10^-7*"N"_{"coil"}^2*"D"_{"melt"}^2)/(4*"H"_{"melt"})`
Beispiel
`"38.19537μH"=(pi*4*pi*10^-7*("24")^2*("10.75cm")^2)/(4*"17.20cm")`
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Äquivalente Induktivität des Ofens Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Induktivität
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
Anzahl der Spulenwindungen
^2*
Durchmesser der Schmelze
^2)/(4*
Höhe der Schmelze
)
L
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
N
coil
^2*
D
melt
^2)/(4*
H
melt
)
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
4
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Induktivität
-
(Gemessen in Henry)
- Induktivität ist die Eigenschaft eines elektrischen Leiters oder Stromkreises, die bewirkt, dass durch eine Änderung des fließenden Stroms eine elektromotorische Kraft erzeugt wird.
Anzahl der Spulenwindungen
- Number of Coil Turns stellt die Anzahl der Windungen dar.
Durchmesser der Schmelze
-
(Gemessen in Meter)
- Durchmesser der im Induktionsofen verwendeten Schmelze.
Höhe der Schmelze
-
(Gemessen in Meter)
- Höhe der im kernlosen Induktionsofen verwendeten Schmelze.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Spulenwindungen:
24 --> Keine Konvertierung erforderlich
Durchmesser der Schmelze:
10.75 Zentimeter --> 0.1075 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Höhe der Schmelze:
17.2 Zentimeter --> 0.172 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = (pi*4*pi*10^-7*N
coil
^2*D
melt
^2)/(4*H
melt
) -->
(
pi
*4*
pi
*10^-7*24^2*0.1075^2)/(4*0.172)
Auswerten ... ...
L
= 3.81953690322158E-05
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.81953690322158E-05 Henry -->38.1953690322158 Mikrohenry
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
38.1953690322158
≈
38.19537 Mikrohenry
<--
Induktivität
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Elektroheizung
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Ofenheizung
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Äquivalente Induktivität des Ofens
Credits
Erstellt von
Nisarg
Indisches Institut für Technologie, Roorlee
(IITR)
,
Roorkee
Nisarg hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!
<
8 Ofenheizung Taschenrechner
Wärmeleitung
Gehen
Wärmeleitung
= (
Wärmeleitfähigkeit
*
Bereich des Ofens
*
Gesamtzeit
*(
Wandtemperatur 1
-
Wandtemperatur 2
))/
Wandstärke
Vom Ofen zum Schmelzen von Stahl benötigte Energie
Gehen
Energie
= (
Masse
*
Spezifische Wärme
*(
Wandtemperatur 2
-
Wandtemperatur 1
))+(
Masse
*
Latente Hitze
)
Dicke des Zylinders
Gehen
Dicke des Zylinders
= 1/(2*
pi
)*
sqrt
((
Spezifischer Widerstand
*10^9)/(
Relative Permeabilität
*
Frequenz des Induktionsofens
))
Äquivalente Induktivität des Ofens
Gehen
Induktivität
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
Anzahl der Spulenwindungen
^2*
Durchmesser der Schmelze
^2)/(4*
Höhe der Schmelze
)
Wärmestrahlung
Gehen
Wärmestrahlung
= 5.72*
Emissionsgrad
*
Strahlende Effizienz
*((
Wandtemperatur 1
/100)^4-(
Wandtemperatur 2
/100)^4)
Arbeitsfrequenz
Gehen
Frequenz des Induktionsofens
= (
Spezifischer Widerstand
*10^9)/(4*pi^2*
Dicke des Zylinders
^2*
Relative Permeabilität
)
Spezifischer Widerstand anhand der Betriebsfrequenz
Gehen
Spezifischer Widerstand
= (
Frequenz des Induktionsofens
*4*pi^2*
Dicke des Zylinders
^2*
Relative Permeabilität
)/10^9
Energieeffizienz
Gehen
Energieeffizienz
=
Theoretische Energie
/
Tatsächliche Energie
Äquivalente Induktivität des Ofens Formel
Induktivität
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
Anzahl der Spulenwindungen
^2*
Durchmesser der Schmelze
^2)/(4*
Höhe der Schmelze
)
L
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
N
coil
^2*
D
melt
^2)/(4*
H
melt
)
Zuhause
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