Fluxo de armadura por pólo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fluxo de Armadura por Pólo Op = Fluxo Total por Pólo/Fator de vazamento
θaop = Θflux/φt
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fluxo de Armadura por Pólo Op - Fluxo de armadura por Pólo Op onde o fluxo de armadura é produzido pela corrente induzida nos condutores de armadura.
Fluxo Total por Pólo - O Fluxo Total por Pólo é definido como a densidade de fluxo para uma determinada área de superfície.
Fator de vazamento - O fator de vazamento é definido como o fluxo magnético que não segue o caminho particularmente pretendido em um circuito magnético.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fluxo Total por Pólo: 3.5 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de vazamento: 8.2 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
θaop = Θflux/φt --> 3.5/8.2
Avaliando ... ...
θaop = 0.426829268292683
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.426829268292683 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.426829268292683 0.426829 <-- Fluxo de Armadura por Pólo Op
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

13 Fluxo magnético Calculadoras

Força de campo no centro
​ Vai Campo Magnético MF Op = ((Número de voltas da bobina*Campo magnético de corrente elétrica)*cos(Theta MF))/Comprimento do solenóide
Força do campo magnético
​ Vai Campo Magnético MF = EMF gerado no antigo/(2*Comprimento do anterior*Largura do antigo campo magnético*Velocidade angular do primeiro)
Densidade de fluxo de campo transversal para tira
​ Vai Densidade Máxima de Fluxo Op = (Voltagem de saída*Espessura)/(Coeficiente de Hall*Corrente elétrica)
Densidade máxima de fluxo
​ Vai fluxo magnético Op = Perda de histerese por unidade de volume/(Fluxo Magnético de Frequência*Coeficiente de Histerese)
Momento Magnético no Circuito
​ Vai Momento Magnético Op = (Relutância das juntas+Relutância de Yokes)/Relutância do Circuito Magnético
Ligação de fluxo da bobina de pesquisa
​ Vai Ligação de fluxo da bobina de pesquisa Op = Fluxo Magnético de Corrente Elétrica*Indutância mútua
Ligações de fluxo da bobina secundária
​ Vai Ligações de fluxo da bobina secundária = Campo Magnético MF*Área da Bobina Secundária
Fluxo em Circuito Magnético
​ Vai Fluxo magnético (Φ) Op1 = Força Magnetomotriz/Relutância do Circuito Magnético
Densidade de fluxo no centro do solenóide
​ Vai Densidade Máxima de Fluxo = Permeabilidade Magnética MF*Campo Magnético MF
Força Magneto Motriz (MMF)
​ Vai Força Magnetomotiva Op = Fluxo magnético*Relutância do Circuito Magnético
Fluxo de armadura por pólo
​ Vai Fluxo de Armadura por Pólo Op = Fluxo Total por Pólo/Fator de vazamento
Fluxo total por pólo
​ Vai Fluxo Total por Pólo Op = Fluxo de armadura por pólo*Fator de vazamento
Carga de fluxo
​ Vai Carga de fluxo Op = Lance de Galvanômetro/Sensibilidade balística

Fluxo de armadura por pólo Fórmula

Fluxo de Armadura por Pólo Op = Fluxo Total por Pólo/Fator de vazamento
θaop = Θflux/φt

Por que as linhas de campo magnético são curvas fechadas?

As linhas de campo magnético são curvas contínuas fechadas. Eles divergem do pólo norte de uma barra magnética e convergem em seu pólo sul. Dentro do ímã, eles se movem do pólo sul para o pólo norte.

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