Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Op = Flujo magnético de corriente eléctrica*Inductancia mutua
Ψop = i*M
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Op - Flux Linkage Of Search Coil Op se define como un método magnético de prueba no destructiva que se utiliza para detectar corrosión y picaduras en estructuras de acero.
Flujo magnético de corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - El flujo magnético de corriente eléctrica es la tasa de tiempo del flujo de carga a través de un área de sección transversal.
Inductancia mutua - (Medido en Henry) - La Inductancia Mutua se define como cuando dos o más bobinas están unidas magnéticamente por un flujo magnético común, se dice que tienen la propiedad de Inductancia Mutua.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Flujo magnético de corriente eléctrica: 2.1 Amperio --> 2.1 Amperio No se requiere conversión
Inductancia mutua: 20 Henry --> 20 Henry No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ψop = i*M --> 2.1*20
Evaluar ... ...
Ψop = 42
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
42 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
42 <-- Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Op
(Cálculo completado en 00.006 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!

13 Flujo magnético Calculadoras

Fuerza de campo en el centro
​ Vamos Campo magnético MF Op = ((Número de vueltas de bobina*Campo magnético de corriente eléctrica)*cos(Theta MF))/Longitud del solenoide
Fuerza del campo magnético
​ Vamos Campo magnético MF = EMF generado en el pasado/(2*Longitud de la anterior*Amplitud del campo magnético anterior*Velocidad angular de ex)
Densidad de flujo del recorrido del campo a la tira
​ Vamos Máxima densidad de flujo Op = (Tensión de salida*Espesor)/(coeficiente de pasillo*Corriente eléctrica)
Momento magnético en circuito
​ Vamos Operación de momento magnético = (Renuencia a las articulaciones+Reticencia de los yugos)/Reluctancia del circuito magnético
Densidad máxima de flujo
​ Vamos Flujo magnético Op = Pérdida de histéresis por unidad de volumen/(Flujo magnético de frecuencia*Coeficiente de histéresis)
Enlace de flujo de la bobina de búsqueda
​ Vamos Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Op = Flujo magnético de corriente eléctrica*Inductancia mutua
Enlaces de flujo de bobina secundaria
​ Vamos Enlaces de flujo de bobina secundaria = Campo magnético MF*Área de bobina secundaria
Flujo en circuito magnético
​ Vamos Flujo magnético (Φ) Op1 = Fuerza magnetomotriz/Reluctancia del circuito magnético
Flujo de armadura por polo
​ Vamos Flujo de armadura por operación de polo = Flujo total por polo/Factor de fuga
Flujo total por polo
​ Vamos Flujo total por operación de polo = Flujo de armadura por polo*Factor de fuga
Fuerza motriz magneto (MMF)
​ Vamos Fuerza magnetomotriz Op = Flujo magnético*Reluctancia del circuito magnético
Densidad de flujo en el centro del solenoide
​ Vamos Densidad máxima de flujo = Permeabilidad magnética MF*Campo magnético MF
Carga de flujo
​ Vamos Carga de flujo Op = Lanzamiento de galvanómetro/Sensibilidad balística

Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Fórmula

Enlace de flujo de la bobina de búsqueda Op = Flujo magnético de corriente eléctrica*Inductancia mutua
Ψop = i*M

¿Qué son los termopares?

Es un dispositivo simple que consta de diferentes alambres de metal unidos en sus extremos. cuando cada cable está conectado a un instrumento de medición, los termopares se convierten en un dispositivo de medición de temperatura preciso y sensible.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!