Zone de boucle d'hystérésis Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Zone de boucle d'hystérésis = Perte d'hystérésis par unité de volume/Fréquence
Ah = H/f
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Zone de boucle d'hystérésis - (Mesuré en Mètre carré) - La zone de boucle d'hystérésis fait référence à la zone fermée à l'intérieur de la boucle formée lors du tracé de la relation entre deux variables.
Perte d'hystérésis par unité de volume - La perte par hystérésis par unité de volume est définie comme la perte qui se produit en raison de l'inversion de la force magnétisante.
Fréquence - (Mesuré en Hertz) - La fréquence fait référence au nombre d'occurrences d'un événement périodique par heure et est mesurée en cycles/seconde.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Perte d'hystérésis par unité de volume: 468 --> Aucune conversion requise
Fréquence: 90 Cycle / Seconde --> 90 Hertz (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ah = H/f --> 468/90
Évaluer ... ...
Ah = 5.2
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
5.2 Mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
5.2 Mètre carré <-- Zone de boucle d'hystérésis
(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)

Zone de boucle d'hystérésis Formule

Zone de boucle d'hystérésis = Perte d'hystérésis par unité de volume/Fréquence
Ah = H/f

Pourquoi et quand un conducteur porteur de courant maintenu dans un champ magnétique subit-il une force?

La dérive d'électrons libres d'un conducteur dans une direction définie fait passer le courant à travers celui-ci. Lorsqu'un tel conducteur est placé dans un champ magnétique uniforme, chaque électron dérivé d'un conducteur subit une force magnétique. Cette force est collectivement ressentie par un conducteur dans son ensemble. Par conséquent, un conducteur porteur de courant maintenu dans un champ magnétique subit une force.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!