Nombre de tours par unité de longueur de bobine magnétique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Tours de bobine = Force magnétique apparente à la longueur l/2/Courant de bobine à longueur l/2
n = H2/IL/2
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Tours de bobine - Les tours de bobine peuvent être définis comme le nombre total de tours. qui sont blessés sur l'objet.
Force magnétique apparente à la longueur l/2 - (Mesuré en Newton) - La force magnétique apparente à une longueur de l/2 est le produit du nombre de tours d'une bobine et du courant dans la bobine lorsque la longueur est de l/2.
Courant de bobine à longueur l/2 - (Mesuré en Ampère) - Le courant de bobine à une longueur l/2 est le rapport de la force magnétique apparente à une longueur l/2 au nombre de tours d'une bobine.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Force magnétique apparente à la longueur l/2: 6.2 Newton --> 6.2 Newton Aucune conversion requise
Courant de bobine à longueur l/2: 4.2 Ampère --> 4.2 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
n = H2/IL/2 --> 6.2/4.2
Évaluer ... ...
n = 1.47619047619048
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.47619047619048 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.47619047619048 1.47619 <-- Tours de bobine
(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!
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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)

Nombre de tours par unité de longueur de bobine magnétique Formule

Tours de bobine = Force magnétique apparente à la longueur l/2/Courant de bobine à longueur l/2
n = H2/IL/2

Pourquoi deux lignes de champ magnétique ne se coupent jamais?

Les lignes de force magnétiques ne se croisent pas (ou ne se croisent pas). S'ils le font alors au point d'intersection, deux tangentes peuvent être tracées en ce point, ce qui indique qu'il y aura deux directions différentes du même champ magnétique, c'est-à-dire que l'aiguille de la boussole pointe dans deux directions différentes, ce qui n'est pas possible.

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