Moment obrotowy ruchomej cewki Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moment obrotowy na cewce = Gęstość strumienia*Aktualny*Liczba zwojów cewki*Pole przekroju*0.001
Td = B*I*N*A*0.001
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Moment obrotowy na cewce - (Mierzone w Newtonometr) - Moment obrotowy cewki można zmierzyć na podstawie gęstości strumienia, prądu, powierzchni i liczby zwojów cewki.
Gęstość strumienia - (Mierzone w Tesla) - Gęstość strumienia lub indukcja magnetyczna to liczba linii siły przechodzących przez jednostkę powierzchni materiału.
Aktualny - (Mierzone w Amper) - Prąd to w zasadzie przepływ lub ładunek ładunku elektrycznego poruszającego się w przewodniku.
Liczba zwojów cewki - Liczba zwojów cewki to liczba uzwojeń przewodnika elektrycznego tworzącego cewkę indukcyjną.
Pole przekroju - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego to zamknięte pole powierzchni, iloczyn długości i szerokości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość strumienia: 200 Tesla --> 200 Tesla Nie jest wymagana konwersja
Aktualny: 20 Amper --> 20 Amper Nie jest wymagana konwersja
Liczba zwojów cewki: 49 --> Nie jest wymagana konwersja
Pole przekroju: 25 Metr Kwadratowy --> 25 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Td = B*I*N*A*0.001 --> 200*20*49*25*0.001
Ocenianie ... ...
Td = 4900
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4900 Newtonometr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4900 Newtonometr <-- Moment obrotowy na cewce
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Satyajit Dan
Instytut Technologiczny Guru Nanak (GNIT), Kalkuta
Satyajit Dan utworzył ten kalkulator i 5 więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Swetha samavedam
Uniwersytet Technologiczny w Delhi (DTU), Delhi
Swetha samavedam zweryfikował ten kalkulator i 10 więcej kalkulatorów!

25 Podstawowe parametry Kalkulatory

Utrata głowy
​ Iść Utrata głowy na skutek tarcia = (Stopień tarcia*Długość rury*(Średnia prędkość^2))/(2*Średnica rury*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Długość rury
​ Iść Długość rury = Średnica rury*(2*Utrata głowy na skutek tarcia*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)/(Stopień tarcia*(Średnia prędkość^2))
Wysokość płyt
​ Iść Wysokość = Różnica poziomu cieczy*(Pojemność bez cieczy*Stała dielektryczna)/(Pojemność-Pojemność bez cieczy)
Grubość wiosny
​ Iść Grubość sprężyny = (Kontrolowanie momentu obrotowego*(12*Długość rury)/(Moduł Younga*Szerokość wiosny)^-1/3)
Płaski moment obrotowy kontrolujący sprężynę spiralną
​ Iść Kontrolowanie momentu obrotowego = (Moduł Younga*Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/(12*Długość rury)
Moduł Younga płaskiej sprężyny
​ Iść Moduł Younga = Kontrolowanie momentu obrotowego*(12*Długość rury)/(Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))
Szerokość wiosny
​ Iść Szerokość wiosny = (Kontrolowanie momentu obrotowego*(12*Długość rury)/(Moduł Younga*Grubość sprężyny^3))
Długość wiosny
​ Iść Długość rury = Moduł Younga*(Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/Kontrolowanie momentu obrotowego*12
Przenoszony obszar graniczny
​ Iść Pole przekroju = Opór ruchu w płynie*Odległość między granicami/(Współczynnik lepkości*Prędkość ciała)
Odległość między granicami
​ Iść Odległość między granicami = (Współczynnik lepkości*Pole przekroju*Prędkość ciała)/Opór ruchu w płynie
Współczynnik przenikania ciepła
​ Iść Współczynnik przenikania ciepła = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Termiczna stała czasowa)
Obszar kontaktu termicznego
​ Iść Pole przekroju = (Ciepło właściwe*Masa)/(Współczynnik przenikania ciepła*Termiczna stała czasowa)
Termiczna stała czasowa
​ Iść Termiczna stała czasowa = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Współczynnik przenikania ciepła)
Moment obrotowy ruchomej cewki
​ Iść Moment obrotowy na cewce = Gęstość strumienia*Aktualny*Liczba zwojów cewki*Pole przekroju*0.001
Ciężar powietrza
​ Iść Ciężar Powietrza = (Zanurzona głębokość*Dokładna waga*Pole przekroju)+Waga materiału
Utrata głowy z powodu dopasowania
​ Iść Utrata głowy na skutek tarcia = (Współczynnik straty*Średnia prędkość)/(2*Przyspieszenie spowodowane grawitacją)
Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie
​ Iść Maksymalne obciążenie włókien = (6*Kontrolowanie momentu obrotowego)/(Szerokość wiosny*Grubość sprężyny^2)
Długość platformy wagowej
​ Iść Długość rury = (Waga materiału*Prędkość ciała)/Przepływ
Kontrolowanie momentu obrotowego
​ Iść Kontrolowanie momentu obrotowego = Stała kontroli/Kąt odchylenia galwanometru
Prędkość kątowa byłego
​ Iść Prędkość kątowa byłego = Prędkość liniowa pierwszego/(Szerokość byłego/2)
Prędkość kątowa dysku
​ Iść Prędkość kątowa dysku = Stała tłumienia/Moment tłumienia
Waga na czujniku siły
​ Iść Ciężar na czujniku siły = Waga materiału-Siła
Waga wypieracza
​ Iść Waga materiału = Ciężar na czujniku siły+Siła
Para
​ Iść Chwila pary = Siła*Lepkość dynamiczna płynu
Średnia prędkość systemu
​ Iść Średnia prędkość = Przepływ/Pole przekroju

Moment obrotowy ruchomej cewki Formułę

Moment obrotowy na cewce = Gęstość strumienia*Aktualny*Liczba zwojów cewki*Pole przekroju*0.001
Td = B*I*N*A*0.001
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!