लगातार भिगोना उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
अवमंदन स्थिरांक = डंपिंग टॉर्क*डिस्क कोणीय गति
ζ = τd*ωd
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
अवमंदन स्थिरांक - डैम्पिंग कॉन्स्टेंट इस बात का माप है कि किसी सिस्टम के दोलन परेशान होने के बाद कितनी तेजी से क्षय होते हैं।
डंपिंग टॉर्क - डंपिंग टॉर्क किसी सिस्टम के प्राकृतिक दोलन का विरोध करने वाली गति उत्पन्न करके सिस्टम की गति को नियंत्रित करने की एक भौतिक प्रक्रिया है।
डिस्क कोणीय गति - (में मापा गया रेडियन प्रति वर्ग सेकंड) - डिस्क कोणीय गति डिस्क की कुल घूर्णी गति है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
डंपिंग टॉर्क: 7 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
डिस्क कोणीय गति: 65 डिग्री प्रति वर्ग सेकंड --> 1.1344640137961 रेडियन प्रति वर्ग सेकंड (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ζ = τdd --> 7*1.1344640137961
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ζ = 7.9412480965727
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
7.9412480965727 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
7.9412480965727 7.941248 <-- अवमंदन स्थिरांक
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई शोभित डिमरी
बिपिन त्रिपाठी कुमाऊँ प्रौद्योगिकी संस्थान (BTKIT), द्वाराहाट
शोभित डिमरी ने इस कैलकुलेटर और 900+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित उर्वी राठौड़
विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (वीजीईसी), अहमदाबाद
उर्वी राठौड़ ने इस कैलकुलेटर और 1900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

25 साधन आयाम कैलक्युलेटर्स

इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी
​ जाओ इलेक्ट्रोड रिक्ति = (समानांतर प्लेट सापेक्ष पारगम्यता*(इलेक्ट्रोड प्रभावी क्षेत्र*[Permitivity-vacuum]))/(नमूना धारिता)
पूर्व की लंबाई
​ जाओ पूर्व लंबाई = पूर्व ईएमएफ/(2*चुंबकीय क्षेत्र*पूर्व चौड़ाई*पूर्व कोणीय गति)
हॉल गुणांक
​ जाओ हॉल गुणांक = (आउटपुट वोल्टेज*मोटाई)/(विद्युत प्रवाह*अधिकतम फ्लक्स घनत्व)
जोड़ों की अनिच्छा
​ जाओ जोड़ों की अनिच्छा = (चुंबकीय पल*चुंबकीय सर्किट अनिच्छा)-योक अनिच्छा
योक की अनिच्छा
​ जाओ योक अनिच्छा = (चुंबकीय पल*चुंबकीय सर्किट अनिच्छा)-जोड़ों की अनिच्छा
सोलनॉइड की लंबाई
​ जाओ सोलनॉइड की लंबाई = विद्युत प्रवाह*कुंडल घुमाव/चुंबकीय क्षेत्र
सच मैग्नेटाइजिंग फोर्स
​ जाओ सच्चा चुंबकत्व बल = लंबाई l पर स्पष्ट चुंबकीय बल+लंबाई l/2 पर स्पष्ट चुंबकीय बल
प्रति इकाई मात्रा हिस्टैरिसीस हानि
​ जाओ प्रति इकाई आयतन में हिस्टैरिसीस हानि = हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्र*आवृत्ति
नमूने का विस्तार
​ जाओ नमूना विस्तार = मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कॉन्सटेंट एमएमआई*नमूना वास्तविक लंबाई
हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल
​ जाओ हिस्टैरिसीस लूप क्षेत्र = प्रति इकाई आयतन में हिस्टैरिसीस हानि/आवृत्ति
माध्यमिक कुंडल का क्षेत्र
​ जाओ माध्यमिक कुंडल क्षेत्र = सेकेंडरी कॉइल फ्लिक्स लिंकेज/चुंबकीय क्षेत्र
लंबाई में स्पष्ट चुंबकीय बल
​ जाओ लंबाई l पर स्पष्ट चुंबकीय बल = लंबाई एल पर कुंडल धारा*कुंडल घुमाव
डिटेक्टर की प्रतिक्रिया
​ जाओ डिटेक्टर उत्तरदायित्व = आरएमएस वोल्टेज/डिटेक्टर आरएमएस घटना शक्ति
नमूना के क्रॉस-सेक्शन का क्षेत्र
​ जाओ क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र = अधिकतम फ्लक्स घनत्व/चुंबकीय प्रवाह
रिसाव कारक
​ जाओ रिसाव कारक = प्रति पोल कुल फ्लक्स/प्रति पोल आर्मेचर फ्लक्स
इंस्ट्रूमेंटेशन स्पैन
​ जाओ इंस्ट्रुमेंटेशन अवधि = सबसे बड़ा वाचन-सबसे छोटा पढ़ना
पूर्व का रैखिक वेग
​ जाओ पूर्व रेखीय वेग = (पूर्व चौड़ाई/2)*पूर्व कोणीय गति
सामान्य वक्र के लिए मानक विचलन
​ जाओ सामान्य वक्र मानक विचलन = 1/sqrt(वक्र की तीव्रता)
ऊर्जा दर्ज की गई
​ जाओ ऊर्जा रिकार्ड की गई = क्रांति की संख्या/क्रांति
KWh में क्रांति
​ जाओ क्रांति = क्रांति की संख्या/ऊर्जा रिकार्ड की गई
लगातार भिगोना
​ जाओ अवमंदन स्थिरांक = डंपिंग टॉर्क*डिस्क कोणीय गति
प्राथमिक चरण
​ जाओ प्राथमिक चरण = ट्रांसफार्मर अनुपात*द्वितीय चरण
भिगोना टोक़
​ जाओ डंपिंग टॉर्क = अवमंदन स्थिरांक/डिस्क कोणीय गति
वॉल्यूमेट्रिक विस्तार का गुणांक
​ जाओ वॉल्यूमेट्रिक विस्तार गुणांक = 1/केशिका ट्यूब की लंबाई
वक्र की तीक्ष्णता
​ जाओ वक्र की तीव्रता = 1/((सामान्य वक्र मानक विचलन)^2)

लगातार भिगोना सूत्र

अवमंदन स्थिरांक = डंपिंग टॉर्क*डिस्क कोणीय गति
ζ = τd*ωd

कृपया RS 485 के लिए समझाएं

RS232 एक पूर्ण-द्वैध केबल है जिसका अर्थ है कि संचारण और प्राप्त करना दोनों एक समय में होता है क्योंकि यह शोर अधिक होगा ताकि हम अधिक दूरी तक न जा सकें RS485 एक आधा-द्वैध केबल साधन एक ही समय में प्रेषित या प्राप्त होगा। इसलिए हम बिना किसी गड़बड़ी के लंबी दूरी तय कर सकते हैं।

लगातार भिगोना की गणना कैसे करें?

लगातार भिगोना के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया डंपिंग टॉर्क (τd), डंपिंग टॉर्क किसी सिस्टम के प्राकृतिक दोलन का विरोध करने वाली गति उत्पन्न करके सिस्टम की गति को नियंत्रित करने की एक भौतिक प्रक्रिया है। के रूप में & डिस्क कोणीय गति (ωd), डिस्क कोणीय गति डिस्क की कुल घूर्णी गति है। के रूप में डालें। कृपया लगातार भिगोना गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

लगातार भिगोना गणना

लगातार भिगोना कैलकुलेटर, अवमंदन स्थिरांक की गणना करने के लिए Damping Constant = डंपिंग टॉर्क*डिस्क कोणीय गति का उपयोग करता है। लगातार भिगोना ζ को भिगोना लगातार सूत्र को परिभाषित सिस्मोग्राफ के रूप में परिभाषित किया गया है, यह शब्द गतिमान द्रव्यमान के लिए भिगोना प्रतिरोध (बल प्रति इकाई वेग) के अनुपात के डेढ़ के बराबर है। इसमें एक आवृत्ति के आयाम हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ लगातार भिगोना गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 7.941248 = 7*1.1344640137961. आप और अधिक लगातार भिगोना उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

लगातार भिगोना क्या है?
लगातार भिगोना भिगोना लगातार सूत्र को परिभाषित सिस्मोग्राफ के रूप में परिभाषित किया गया है, यह शब्द गतिमान द्रव्यमान के लिए भिगोना प्रतिरोध (बल प्रति इकाई वेग) के अनुपात के डेढ़ के बराबर है। इसमें एक आवृत्ति के आयाम हैं। है और इसे ζ = τdd या Damping Constant = डंपिंग टॉर्क*डिस्क कोणीय गति के रूप में दर्शाया जाता है।
लगातार भिगोना की गणना कैसे करें?
लगातार भिगोना को भिगोना लगातार सूत्र को परिभाषित सिस्मोग्राफ के रूप में परिभाषित किया गया है, यह शब्द गतिमान द्रव्यमान के लिए भिगोना प्रतिरोध (बल प्रति इकाई वेग) के अनुपात के डेढ़ के बराबर है। इसमें एक आवृत्ति के आयाम हैं। Damping Constant = डंपिंग टॉर्क*डिस्क कोणीय गति ζ = τdd के रूप में परिभाषित किया गया है। लगातार भिगोना की गणना करने के लिए, आपको डंपिंग टॉर्क d) & डिस्क कोणीय गति d) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको डंपिंग टॉर्क किसी सिस्टम के प्राकृतिक दोलन का विरोध करने वाली गति उत्पन्न करके सिस्टम की गति को नियंत्रित करने की एक भौतिक प्रक्रिया है। & डिस्क कोणीय गति डिस्क की कुल घूर्णी गति है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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