Ligação de fluxo da bobina de pesquisa Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Ligação de fluxo da bobina de pesquisa Op = Fluxo Magnético de Corrente Elétrica*Indutância mútua
Ψop = i*M
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Ligação de fluxo da bobina de pesquisa Op - Flux Linkage Of Search Coil Op é definido como um método magnético de teste não destrutivo que é usado para detectar corrosão e pitting em estruturas de aço.
Fluxo Magnético de Corrente Elétrica - (Medido em Ampere) - O fluxo magnético de corrente elétrica é a taxa de tempo do fluxo de carga através de uma área de seção transversal.
Indutância mútua - (Medido em Henry) - A indutância mútua é definida como quando duas ou mais bobinas estão magneticamente ligadas entre si por um fluxo magnético comum, diz-se que têm a propriedade de indutância mútua.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fluxo Magnético de Corrente Elétrica: 2.1 Ampere --> 2.1 Ampere Nenhuma conversão necessária
Indutância mútua: 20 Henry --> 20 Henry Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Ψop = i*M --> 2.1*20
Avaliando ... ...
Ψop = 42
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
42 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
42 <-- Ligação de fluxo da bobina de pesquisa 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

Ligação de fluxo da bobina de pesquisa Fórmula

Ligação de fluxo da bobina de pesquisa Op = Fluxo Magnético de Corrente Elétrica*Indutância mútua
Ψop = i*M

O que são termopares?

É um dispositivo simples que consiste em fios de metal diferentes unidos em suas extremidades. quando cada fio é conectado a um instrumento de medição, os termopares se tornam um dispositivo de medição de temperatura preciso e sensível.

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