Lien de flux de la bobine de recherche Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Lien de flux de la bobine de recherche Op = Flux magnétique de courant électrique*Inductance mutuelle
Ψop = i*M
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Lien de flux de la bobine de recherche Op - Flux Linkage Of Search Coil Op est défini comme une méthode magnétique de test non destructif utilisée pour détecter la corrosion et les piqûres dans les structures en acier.
Flux magnétique de courant électrique - (Mesuré en Ampère) - Le flux magnétique du courant électrique est le taux temporel du flux de charge à travers une zone de section transversale.
Inductance mutuelle - (Mesuré en Henry) - L'inductance mutuelle est définie comme lorsque deux bobines ou plus sont magnétiquement liées entre elles par un flux magnétique commun, elles sont dites avoir la propriété d'inductance mutuelle.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Flux magnétique de courant électrique: 2.1 Ampère --> 2.1 Ampère Aucune conversion requise
Inductance mutuelle: 20 Henry --> 20 Henry Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ψop = i*M --> 2.1*20
Évaluer ... ...
Ψop = 42
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
42 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
42 <-- Lien de flux de la bobine de recherche Op
(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!

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

Lien de flux de la bobine de recherche Formule

Lien de flux de la bobine de recherche Op = Flux magnétique de courant électrique*Inductance mutuelle
Ψop = i*M

Qu'est-ce que les thermocouples?

Il s'agit d'un appareil simple constitué de fils métalliques dissemblables réunis à leurs extrémités. lorsque chaque fil est connecté à un instrument de mesure, les thermocouples deviennent un appareil de mesure de température précis et sensible.

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