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
Td = 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
Td = B*I*N*A*0.001 --> 200*20*49*25*0.001
Evaluar ... ...
Td = 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)

Créditos

Creator Image
Creado por Satyajit Dan
Instituto de Tecnología Guru Nanak (GNI), Calcuta
¡Satyajit Dan ha creado esta calculadora y 5 más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por swetha samavedam
Universidad Tecnológica de Delhi (DTU), Delhi
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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
Td = B*I*N*A*0.001
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