Superficie de la section transversale de l'échantillon Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Aire de section transversale = Densité de flux maximale/Flux magnétique
A = B/Φm
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Aire de section transversale - (Mesuré en Mètre carré) - L'aire de section transversale fait généralement référence à la mesure de l'espace bidimensionnel occupé par la forme transversale d'un objet.
Densité de flux maximale - (Mesuré en Tesla) - La densité de flux maximale est la mesure du nombre de lignes de force magnétiques par unité de surface transversale.
Flux magnétique - (Mesuré en Weber) - Le flux magnétique (Φ) est le nombre de lignes de champ magnétique traversant une surface (telle qu'une boucle de fil).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité de flux maximale: 0.0952 Weber par mètre carré --> 0.0952 Tesla (Vérifiez la conversion ​ici)
Flux magnétique: 230 Weber --> 230 Weber Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
A = B/Φm --> 0.0952/230
Évaluer ... ...
A = 0.000413913043478261
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.000413913043478261 Mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.000413913043478261 0.000414 Mètre carré <-- Aire de section transversale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Shobhit Dimri
Institut de technologie Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri a créé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

25 Dimensions de l'instrument Calculatrices

Espacement entre les électrodes
​ Aller Espacement des électrodes = (Perméabilité relative des plaques parallèles*(Zone efficace de l'électrode*[Permitivity-vacuum]))/(Capacité du spécimen)
Coefficient de Hall
​ Aller Coefficient de Hall = (Tension de sortie*Épaisseur)/(Courant électrique*Densité de flux maximale)
Longueur de l'ancien
​ Aller Ancienne longueur = Ancien FEM/(2*Champ magnétique*Ancienne largeur*Ancienne vitesse angulaire)
Réticence des articulations
​ Aller Réticence des articulations = (Moment magnétique*Réticence des circuits magnétiques)-Réticence des jougs
Réticence du joug
​ Aller Réticence des jougs = (Moment magnétique*Réticence des circuits magnétiques)-Réticence des articulations
Vraie force magnétisante
​ Aller Véritable force de magnétisme = Force magnétique apparente à la longueur l+Force magnétique apparente à la longueur l/2
Longueur du solénoïde
​ Aller Longueur du solénoïde = Courant électrique*Tours de bobine/Champ magnétique
Force magnétique apparente à la longueur l
​ Aller Force magnétique apparente à la longueur l = Courant de bobine à la longueur l*Tours de bobine
Prolongation du spécimen
​ Aller Extension du spécimen = Constante de magnétostriction MMI*Longueur réelle du spécimen
Perte d'hystérésis par unité de volume
​ Aller Perte d'hystérésis par unité de volume = Aire de la boucle d'hystérésis*Fréquence
Responsabilité du détecteur
​ Aller Réactivité du détecteur = Tension efficace/Puissance incidente RMS du détecteur
Zone de boucle d'hystérésis
​ Aller Zone de boucle d'hystérésis = Perte d'hystérésis par unité de volume/Fréquence
Zone de bobine secondaire
​ Aller Zone de bobine secondaire = Liaison Flix de bobine secondaire/Champ magnétique
Amortissement constant
​ Aller Constante d'amortissement = Couple d'amortissement*Vitesse angulaire du disque
Couple d'amortissement
​ Aller Couple d'amortissement = Constante d'amortissement/Vitesse angulaire du disque
Vitesse linéaire de Former
​ Aller Ancienne vitesse linéaire = (Ancienne largeur/2)*Ancienne vitesse angulaire
Superficie de la section transversale de l'échantillon
​ Aller Aire de section transversale = Densité de flux maximale/Flux magnétique
Portée de l'instrumentation
​ Aller Portée des instruments = La plus grande lecture-La plus petite lecture
Phaseur primaire
​ Aller Phaseur primaire = Rapport de transformateur*Phaseur secondaire
Écart type pour la courbe normale
​ Aller Écart type de la courbe normale = 1/sqrt(Netteté de la courbe)
Facteur de fuite
​ Aller Facteur de fuite = Flux total par pôle/Flux d'induit par pôle
Énergie enregistrée
​ Aller Énergie enregistrée = Nombre de révolution/Révolution
Révolution en KWh
​ Aller Révolution = Nombre de révolution/Énergie enregistrée
Coefficient d'expansion volumétrique
​ Aller Coefficient d'expansion volumétrique = 1/Longueur du tube capillaire
Netteté de la courbe
​ Aller Netteté de la courbe = 1/((Écart type de la courbe normale)^2)

Superficie de la section transversale de l'échantillon Formule

Aire de section transversale = Densité de flux maximale/Flux magnétique
A = B/Φm

Qu'entend-on par solénoïde?

Solénoïde: Une bobine de nombreuses spires circulaires de fil de cuivre isolé enroulé sur un corps isolant cylindrique (c.-à-d. Carton, etc.) de telle sorte que sa longueur est supérieure à son diamètre est appelée solénoïde.

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