Flusso d'armatura per polo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Flusso di armatura per polo op = Flusso totale per polo/Fattore di dispersione
θaop = Θflux/φt
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Flusso di armatura per polo op - Flusso di armatura per polo Op dove il flusso di armatura è prodotto dalla corrente indotta nei conduttori dell'indotto.
Flusso totale per polo - Il flusso totale per polo è definito come la densità di flusso per una data superficie.
Fattore di dispersione - Il fattore di dispersione è definito come il flusso magnetico che non segue il percorso particolarmente previsto in un circuito magnetico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Flusso totale per polo: 3.5 --> Nessuna conversione richiesta
Fattore di dispersione: 8.2 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
θaop = Θflux/φt --> 3.5/8.2
Valutare ... ...
θaop = 0.426829268292683
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.426829268292683 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.426829268292683 0.426829 <-- Flusso di armatura per polo op
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

13 Flusso magnetico Calcolatrici

Intensità di campo al centro
​ Partire Campo magnetico MF op = ((Numero di giri della bobina*Campo magnetico della corrente elettrica)*cos(Teta MF))/Lunghezza del solenoide
Forza del campo magnetico
​ Partire Campo magnetico MF = EMF generato in ex/(2*Lunghezza dell'ex*Ampiezza dell'ex campo magnetico*Velocità angolare dell'ex)
Densità di flusso del campo trasversalmente allo strip
​ Partire Massima densità di flusso op = (Voltaggio in uscita*Spessore)/(Coefficiente di Hall*Corrente elettrica)
Massima densità di flusso
​ Partire Flusso magnetico op = Perdita di isteresi per unità di volume/(Flusso magnetico di frequenza*Coefficiente di isteresi)
Momento magnetico nel circuito
​ Partire Momento magnetico op = (Riluttanza delle articolazioni+Riluttanza dei gioghi)/Riluttanza del circuito magnetico
Collegamento del flusso della bobina di ricerca
​ Partire Collegamento del flusso della bobina di ricerca op = Flusso magnetico di corrente elettrica*Mutua induttanza
Collegamenti di flusso della bobina secondaria
​ Partire Collegamenti di flusso della bobina secondaria = Campo magnetico MF*Area della bobina secondaria
Flusso nel circuito magnetico
​ Partire Flusso magnetico (Φ) Op1 = Forza magnetomotrice/Riluttanza del circuito magnetico
Flusso d'armatura per polo
​ Partire Flusso di armatura per polo op = Flusso totale per polo/Fattore di dispersione
Flusso totale per polo
​ Partire Flusso totale per polo op = Flusso di armatura per polo*Fattore di dispersione
Magneto Motive Force (MMF)
​ Partire Forza magnetomotrice op = Flusso magnetico*Riluttanza del circuito magnetico
Densità di flusso al centro del solenoide
​ Partire Massima densità di flusso = Permeabilità magnetica MF*Campo magnetico MF
Carica di flusso
​ Partire Carica di flusso op = Getto di galvanometro/Sensibilità balistica

Flusso d'armatura per polo Formula

Flusso di armatura per polo op = Flusso totale per polo/Fattore di dispersione
θaop = Θflux/φt

Perché le linee del campo magnetico sono curve chiuse?

Le linee del campo magnetico sono curve continue chiuse. Divergono dal polo nord di una barra magnetica e convergono nel suo polo sud. All'interno del magnete, si muovono dal polo sud al polo nord.

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