Calculadora A a Z
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Parámetros Fundamentales
Medición de líquidos
Medición de luz
Medición de presión
✖
La densidad de flujo o inducción magnética es el número de líneas de fuerza que pasan a través de una unidad de área de material.
ⓘ
Densidad de flujo [B]
Gama
Gauss
Línea/Centímetro²
Línea/Pulgada²
Maxwell/Centímetro²
Maxwell/Pulgada²
Maxwell/Metro²
tesla
Weber/Centímetro²
Weber/Pulgada²
Weber por metro cuadrado
+10%
-10%
✖
La corriente es básicamente el flujo o carga de la carga eléctrica en movimiento en un conductor.
ⓘ
Actual [I]
Abampere
Amperio
Attoamperio
Biot
centiamperio
CGS EM
unidad CGS ES
deciamperio
Dekaamperio
EMU de corriente
ESU de corriente
Exaampere
Femtoamperio
gigaamperio
Gilbert
Hectoamperio
kiloamperio
megaamperio
Microamperio
Miliamperio
Nanoamperio
Petaampere
Picoamperio
Statampere
Teraamperio
Yoctoamperio
Yottaampere
Zeptoampere
Zettaampere
+10%
-10%
✖
El número de vueltas en la bobina es el número de devanados de un conductor eléctrico que compone un inductor.
ⓘ
Número de vueltas en la bobina [N]
+10%
-10%
✖
El área de la sección transversal es el área de la superficie encerrada, producto del largo y el ancho.
ⓘ
Área de sección transversal [A]
Acre
Acre (Estados Unidos Encuesta)
Are
arpiente
Barn
Carreau
Pulgada circular
Circular Mil
Cuerda
Decare
Dunam
Sección de electrones
Hectárea
Homestead
Mu
Ping
Plaza
Pyong
Rood
Sabin
Section
Ángstrom cuadrado
Centímetro cuadrado
Chain cuadrada
Decámetro cuadrado
Decímetro cuadrado
Pie cuadrado
Pie cuadrado (Estados Unidos Encuesta)
Hectometro cuadrado
Pulgada cuadrada
Kilometro cuadrado
Metro cuadrado
Micrómetro cuadrado
Mil cuadrada
Milla cuadrada
Milla cuadrada (romana)
Milla cuadrada (Estatuto)
Milla cuadrada (Estados Unidos Encuesta)
Milímetro cuadrado
Nanómetro cuadrado
Percha cuadrada
Pole cuadrada
Rod cuadrada
Rod cuadrada (Estados Unidos Encuesta)
Yarda cuadrada
Stremma
Township
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
El par en la bobina se puede medir mediante la densidad de flujo, la corriente, el área y el número de vueltas en la bobina.
ⓘ
Torque de bobina móvil [T
d
]
dyne metro
dyne milímetro
Gramo-fuerza centímetro
Medidor de fuerza de gramo
gramo-fuerza milímetro
kilogramo metro
Kilogramo-Fuerza Centímetro
Kilogramo-Fuerza Metro
kilogramo-fuerza milímetro
Metro de kilonewton
newton centimetro
Metro de Newton
newton milímetro
Onza-fuerza pie
Onza-Fuerza Pulgada
Pie de libra-fuerza
Libra-Fuerza Pulgada
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Pasos
👎
Fórmula
✖
Torque de bobina móvil
Fórmula
`"T"_{"d"} = "B"*"I"*"N"*"A"*0.001`
Ejemplo
`"4900N*m"="200T"*"20A"*"49"*"25m²"*0.001`
Calculadora
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Descargar Electrónica e instrumentación Fórmula PDF
Torque de bobina móvil Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Torque en la bobina
=
Densidad de flujo
*
Actual
*
Número de vueltas en la bobina
*
Área de sección transversal
*0.001
T
d
=
B
*
I
*
N
*
A
*0.001
Esta fórmula usa
5
Variables
Variables utilizadas
Torque en la bobina
-
(Medido en Metro de Newton)
- El par en la bobina se puede medir mediante la densidad de flujo, la corriente, el área y el número de vueltas en la bobina.
Densidad de flujo
-
(Medido en tesla)
- La densidad de flujo o inducción magnética es el número de líneas de fuerza que pasan a través de una unidad de área de material.
Actual
-
(Medido en Amperio)
- La corriente es básicamente el flujo o carga de la carga eléctrica en movimiento en un conductor.
Número de vueltas en la bobina
- El número de vueltas en la bobina es el número de devanados de un conductor eléctrico que compone un inductor.
Área de sección transversal
-
(Medido en Metro cuadrado)
- El área de la sección transversal es el área de la superficie encerrada, producto del largo y el ancho.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Densidad de flujo:
200 tesla --> 200 tesla No se requiere conversión
Actual:
20 Amperio --> 20 Amperio No se requiere conversión
Número de vueltas en la bobina:
49 --> No se requiere conversión
Área de sección transversal:
25 Metro cuadrado --> 25 Metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T
d
= B*I*N*A*0.001 -->
200*20*49*25*0.001
Evaluar ... ...
T
d
= 4900
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4900 Metro de Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4900 Metro de Newton
<--
Torque en la bobina
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
Aquí estás
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Torque de bobina móvil
Créditos
Creado por
Satyajit Dan
Instituto de Tecnología Guru Nanak
(GNI)
,
Calcuta
¡Satyajit Dan ha creado esta calculadora y 5 más calculadoras!
Verificada por
swetha samavedam
Universidad Tecnológica de Delhi
(DTU)
,
Delhi
¡swetha samavedam ha verificado esta calculadora y 10 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
Torque de bobina móvil Fórmula
Torque en la bobina
=
Densidad de flujo
*
Actual
*
Número de vueltas en la bobina
*
Área de sección transversal
*0.001
T
d
=
B
*
I
*
N
*
A
*0.001
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