Longitud del solenoide Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Longitud del solenoide = Corriente eléctrica*Giros de bobina/Campo magnético
ls = i*n/B
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Longitud del solenoide - (Medido en Metro) - La longitud del solenoide se define como la distancia o longitud total desde un extremo al otro extremo del solenoide.
Corriente eléctrica - (Medido en Amperio) - La corriente eléctrica es la tasa de flujo de carga en el tiempo a través de un área de sección transversal.
Giros de bobina - Las vueltas de la bobina se pueden definir como el número total de vueltas. que están heridos en el objeto.
Campo magnético - (Medido en Tesla) - Los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas, que pueden ser corrientes macroscópicas en cables o corrientes microscópicas asociadas con electrones en órbitas atómicas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Corriente eléctrica: 2.31 Amperio --> 2.31 Amperio No se requiere conversión
Giros de bobina: 1.428571 --> No se requiere conversión
Campo magnético: 4.763 Tesla --> 4.763 Tesla No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ls = i*n/B --> 2.31*1.428571/4.763
Evaluar ... ...
ls = 0.692840438799076
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.692840438799076 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.692840438799076 0.69284 Metro <-- Longitud del solenoide
(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 Dimensiones del instrumento Calculadoras

Espaciado entre electrodo
​ Vamos Espaciado de electrodos = (Permeabilidad relativa de placas paralelas*(Área efectiva del electrodo*[Permitivity-vacuum]))/(Capacitancia de la muestra)
Longitud de la anterior
​ Vamos Longitud anterior = Antiguo FEM/(2*Campo magnético*Antigua amplitud*Antigua velocidad angular)
coeficiente de pasillo
​ Vamos Coeficiente Hall = (Tensión de salida*Espesor)/(Corriente eléctrica*Densidad de flujo máxima)
Renuencia a las articulaciones
​ Vamos Desgana de las articulaciones = (Momento magnético*Reluctancia de los circuitos magnéticos)-Yugos desgana
Renuencia de Yoke's
​ Vamos Yugos desgana = (Momento magnético*Reluctancia de los circuitos magnéticos)-Desgana de las articulaciones
Verdadera fuerza magnetizante
​ Vamos Verdadera fuerza del magnetismo = Fuerza magnética aparente en longitud l+Fuerza magnética aparente a una longitud l/2
Longitud del solenoide
​ Vamos Longitud del solenoide = Corriente eléctrica*Giros de bobina/Campo magnético
Fuerza magnética aparente en longitud l
​ Vamos Fuerza magnética aparente en longitud l = Corriente de bobina en longitud l*Giros de bobina
Extensión de muestra
​ Vamos Extensión de la muestra = MMI constante de magnetoestricción*Longitud real de la muestra
Pérdida de histéresis por unidad de volumen
​ Vamos Pérdida por histéresis por unidad de volumen = Área del bucle de histéresis*Frecuencia
Área del bucle de histéresis
​ Vamos Área del bucle de histéresis = Pérdida por histéresis por unidad de volumen/Frecuencia
Constante de amortiguación
​ Vamos Constante de amortiguación = Par de amortiguación*Velocidad angular del disco
Par de amortiguación
​ Vamos Par de amortiguación = Constante de amortiguación/Velocidad angular del disco
Área de la bobina secundaria
​ Vamos Área de bobina secundaria = Enlace Flix de bobina secundaria/Campo magnético
Responsividad del detector
​ Vamos Respuesta del detector = Voltaje RMS/Potencia del incidente RMS del detector
Velocidad lineal del ex
​ Vamos Antigua velocidad lineal = (Antigua amplitud/2)*Antigua velocidad angular
Área de sección transversal de la muestra
​ Vamos Área de sección transversal = Densidad de flujo máxima/Flujo magnético
Desviación estándar para curva normal
​ Vamos Desviación estándar de la curva normal = 1/sqrt(Nitidez de la curva)
Intervalo de instrumentación
​ Vamos Rango de instrumentación = Lectura más grande-Lectura más pequeña
Factor de fuga
​ Vamos Factor de fuga = Flujo total por polo/Flujo de armadura por polo
Fasor primario
​ Vamos Fasor primario = Relación de transformador*Fasor secundario
Energía registrada
​ Vamos Energía registrada = Número de revolución/Revolución
Revolución en KWh
​ Vamos Revolución = Número de revolución/Energía registrada
Nitidez de la curva
​ Vamos Nitidez de la curva = 1/((Desviación estándar de la curva normal)^2)
Coeficiente de expansión volumétrica
​ Vamos Coeficiente de expansión volumétrica = 1/Longitud del tubo capilar

Longitud del solenoide Fórmula

Longitud del solenoide = Corriente eléctrica*Giros de bobina/Campo magnético
ls = i*n/B

¿Qué es un transductor?

Los transductores son básicamente sensores de elementos primarios que convierten la energía mecánica en una señal eléctrica, generalmente milivoltios. Suelen ser las que están en contacto con el entorno o el propio material a medir.

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