Fluxo total por pólo Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fluxo Total por Pólo Op = Fluxo de armadura por pólo*Fator de vazamento
Θfluxop = θa*φt
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fluxo Total por Pólo Op - O Fluxo Total por Pólo Op é definido como a densidade de fluxo para uma determinada área de superfície.
Fluxo de armadura por pólo - Fluxo de armadura por pólo onde o fluxo de armadura é produzido pela corrente induzida nos condutores de armadura.
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 de armadura por pólo: 8.5 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de vazamento: 8.2 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Θfluxop = θa*φt --> 8.5*8.2
Avaliando ... ...
Θfluxop = 69.7
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
69.7 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
69.7 <-- Fluxo Total por Pólo Op
(Cálculo concluído em 00.005 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 total por pólo Fórmula

Fluxo Total por Pólo Op = Fluxo de armadura por pólo*Fator de vazamento
Θfluxop = θa*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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