Longitud real de la muestra Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud real de la muestra = Ampliación de la muestra/Constante de magnetoestricción
L = ΔL/λs
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Longitud real de la muestra - (Medido en Metro) - La longitud real del espécimen se define como la longitud real del espécimen que tenía antes de que cualquier factor externo lo afectara.
Ampliación de la muestra - (Medido en Metro) - La extensión de la muestra se define como el cambio en la longitud debido al campo magnético externo presente alrededor de la muestra.
Constante de magnetoestricción - La constante de magnetoestricción cuantifica la tendencia del material a cambiar de forma bajo un campo magnético, crucial en el diseño de dispositivos como sensores y actuadores.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Ampliación de la muestra: 9 Metro --> 9 Metro No se requiere conversión
Constante de magnetoestricción: 5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
L = ΔL/λs --> 9/5
Evaluar ... ...
L = 1.8
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.8 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.8 Metro <-- Longitud real de la muestra
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

25 Parámetros Fundamentales Calculadoras

Longitud de tubería
​ Vamos Longitud de la tubería = Diámetro de la tubería*(2*Pérdida de carga debido a la fricción*Aceleración debida a la gravedad)/(Factor de fricción*(Velocidad media^2))
Pérdida de cabeza
​ Vamos Pérdida de carga debido a la fricción = (Factor de fricción*Longitud de la tubería*(Velocidad media^2))/(2*Diámetro de la tubería*Aceleración debida a la gravedad)
Altura de platos
​ Vamos Altura = Diferencia en el nivel del líquido*(Capacitancia sin líquido*Constante dieléctrica)/(Capacidad-Capacitancia sin líquido)
Área límite que se está moviendo
​ Vamos Área de sección transversal = Resistir el movimiento en un fluido*Distancia entre límites/(Coeficiente de viscosidad*Velocidad del cuerpo)
Distancia entre fronteras
​ Vamos Distancia entre límites = (Coeficiente de viscosidad*Área de sección transversal*Velocidad del cuerpo)/Resistir el movimiento en un fluido
Coeficiente de transferencia de calor
​ Vamos Coeficiente de transferencia de calor = (Calor especifico*Masa)/(Área de sección transversal*Constante de tiempo térmica)
Constante de tiempo térmica
​ Vamos Constante de tiempo térmica = (Calor especifico*Masa)/(Área de sección transversal*Coeficiente de transferencia de calor)
Área de contacto térmico
​ Vamos Área de sección transversal = (Calor especifico*Masa)/(Coeficiente de transferencia de calor*Constante de tiempo térmica)
Espesor de primavera
​ Vamos Espesor de la primavera = (Control del par*(12*Longitud de la tubería)/(El módulo de Young*Ancho del resorte)^-1/3)
Par de control de resorte espiral plano
​ Vamos Control del par = (El módulo de Young*Ancho del resorte*(Espesor de la primavera^3))/(12*Longitud de la tubería)
Módulo de Young de resorte plano
​ Vamos El módulo de Young = Control del par*(12*Longitud de la tubería)/(Ancho del resorte*(Espesor de la primavera^3))
Ancho de primavera
​ Vamos Ancho del resorte = (Control del par*(12*Longitud de la tubería)/(El módulo de Young*Espesor de la primavera^3))
Torque de bobina móvil
​ Vamos Torque en la bobina = Densidad de flujo*Actual*Número de vueltas en la bobina*Área de sección transversal*0.001
Longitud de la primavera
​ Vamos Longitud de la tubería = El módulo de Young*(Ancho del resorte*(Espesor de la primavera^3))/Control del par*12
peso del aire
​ Vamos Peso del aire = (Profundidad inmersa*Peso específico*Área de sección transversal)+Peso del material
Pérdida de carga debido a la adaptación
​ Vamos Pérdida de carga debido a la fricción = (Coeficiente de pérdida*Velocidad media)/(2*Aceleración debida a la gravedad)
Tensión máxima de la fibra en resorte plano
​ Vamos Estrés máximo de la fibra = (6*Control del par)/(Ancho del resorte*Espesor de la primavera^2)
Longitud de la plataforma de pesaje
​ Vamos Longitud de la tubería = (Peso del material*Velocidad del cuerpo)/Tasa de flujo
Velocidad angular de ex
​ Vamos Velocidad angular del primero = Velocidad lineal del primero/(Amplitud de la antigua/2)
Velocidad angular del disco
​ Vamos Velocidad angular del disco = Constante de amortiguación/Par de amortiguación
Control de par
​ Vamos Control del par = Constante de control/Ángulo de desviación del galvanómetro
Velocidad promedio del sistema
​ Vamos Velocidad media = Tasa de flujo/Área de sección transversal
Pareja
​ Vamos Momento de pareja = Fuerza*Viscosidad dinámica de un fluido
Peso en sensor de fuerza
​ Vamos Peso en el sensor de fuerza = Peso del material-Fuerza
Peso del desplazador
​ Vamos Peso del material = Peso en el sensor de fuerza+Fuerza

Longitud real de la muestra Fórmula

Longitud real de la muestra = Ampliación de la muestra/Constante de magnetoestricción
L = ΔL/λs

¿Cuál es el significado de longitud real de un espécimen?

La longitud real de una muestra se refiere a la longitud física de un material o componente magnético que se está estudiando o analizando. Esta longitud es importante para comprender y analizar propiedades y comportamientos magnéticos, como el flujo magnético, la magnetización y la intensidad del campo magnético.

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