Flux d'induit par pôle Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Flux d'induit par pôle Op = Flux total par pôle/Facteur de fuite
θaop = Θflux/φt
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Flux d'induit par pôle Op - Flux d'induit par pôle Op où le flux d'induit est produit par le courant induit dans les conducteurs d'induit.
Flux total par pôle - Le flux total par pôle est défini comme la densité de flux pour une surface donnée.
Facteur de fuite - Le facteur de fuite est défini comme le flux magnétique qui ne suit pas le chemin particulièrement prévu dans un circuit magnétique.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Flux total par pôle: 3.5 --> Aucune conversion requise
Facteur de fuite: 8.2 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θaop = Θflux/φt --> 3.5/8.2
Évaluer ... ...
θaop = 0.426829268292683
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.426829268292683 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.426829268292683 0.426829 <-- Flux d'induit par pôle Op
(Calcul effectué en 00.020 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!

13 Flux magnétique Calculatrices

Intensité du champ au centre
​ Aller Opération champ magnétique MF = ((Nombre de tours de bobine*Champ magnétique de courant électrique)*cos(Thêta MF))/Longueur du solénoïde
Force du champ magnétique
​ Aller Champ magnétique MF = EMF généré dans l'ancien/(2*Longueur de l'ancien*Étendue de l'ancien champ magnétique*Vitesse angulaire de l'ancien)
Densité de flux de la traversée du champ à la bande
​ Aller Densité de flux maximale Op = (Tension de sortie*Épaisseur)/(Coefficient de Hall*Courant électrique)
Densité de flux maximale
​ Aller Flux magnétique Op = Perte d'hystérésis par unité de volume/(Flux magnétique de fréquence*Coefficient d'hystérésis)
Moment magnétique dans le circuit
​ Aller Moment magnétique Op = (Réticence des articulations+Réticence des jougs)/Réticence du circuit magnétique
Lien de flux de la bobine de recherche
​ Aller Lien de flux de la bobine de recherche Op = Flux magnétique de courant électrique*Inductance mutuelle
Liaisons de flux de la bobine secondaire
​ Aller Liaisons de flux de la bobine secondaire = Champ magnétique MF*Zone de bobine secondaire
Force motrice magnéto (MMF)
​ Aller Opération de force magnétomotrice = Flux magnétique*Réticence du circuit magnétique
Flux dans le circuit magnétique
​ Aller Flux magnétique (Φ) Op1 = Force magnétomotrice/Réticence du circuit magnétique
Densité de flux au centre du solénoïde
​ Aller Densité de flux maximale = Perméabilité magnétique MF*Champ magnétique MF
Charge de flux
​ Aller Charge de flux Op = Lancer de galvanomètre/Sensibilité balistique
Flux d'induit par pôle
​ Aller Flux d'induit par pôle Op = Flux total par pôle/Facteur de fuite
Flux total par pôle
​ Aller Flux total par pôle Op = Flux d'induit par pôle*Facteur de fuite

Flux d'induit par pôle Formule

Flux d'induit par pôle Op = Flux total par pôle/Facteur de fuite
θaop = Θflux/φt

Pourquoi les lignes de champ magnétique sont-elles des courbes fermées?

Les lignes de champ magnétique sont des courbes continues fermées. Ils divergent du pôle nord d'un barreau magnétique et convergent vers son pôle sud. À l'intérieur de l'aimant, ils se déplacent du pôle sud au pôle nord.

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