Momento Magnético no Circuito Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Momento Magnético Op = (Relutância das juntas+Relutância de Yokes)/Relutância do Circuito Magnético
Mop = (Rj+Ry)/R
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Momento Magnético Op - (Medido em Tesla) - O Momento Magnético Op é uma determinação de sua tendência de se organizar através de um campo magnético.
Relutância das juntas - Relutância das juntas é o trecho de Relutância magnética das juntas em circuitos de ferro laminado.
Relutância de Yokes - A relutância dos Yokes é a combinação do jugo magnético e a parede do tubo é chamada de circuito magnético.
Relutância do Circuito Magnético - A relutância do circuito magnético é definida como a razão entre a força magnetomotriz e o fluxo magnético.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Relutância das juntas: 2 --> Nenhuma conversão necessária
Relutância de Yokes: 8.9 --> Nenhuma conversão necessária
Relutância do Circuito Magnético: 8.1 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Mop = (Rj+Ry)/R --> (2+8.9)/8.1
Avaliando ... ...
Mop = 1.34567901234568
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.34567901234568 Tesla -->1.34567901234568 Weber por metro quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
1.34567901234568 1.345679 Weber por metro quadrado <-- Momento Magnético 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

Momento Magnético no Circuito Fórmula

Momento Magnético Op = (Relutância das juntas+Relutância de Yokes)/Relutância do Circuito Magnético
Mop = (Rj+Ry)/R

O que são linhas de campo magnético?

Linhas de campo magnético: É definido como o caminho ao longo do qual o pólo norte unitário (imaginário) tende a se mover em um campo magnético se estiver livre para fazê-lo.

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