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Calentamiento de horno
Calentamiento dieléctrico
✖
El número de vueltas de la bobina representa el número de vueltas.
ⓘ
Número de vueltas de bobina [N
coil
]
+10%
-10%
✖
Diámetro de la masa fundida utilizada en el horno de inducción.
ⓘ
Diámetro de fusión [D
melt
]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
+10%
-10%
✖
Altura de fusión utilizada en el horno de inducción sin núcleo.
ⓘ
Altura de fusión [H
melt
]
Angstrom
Unidad Astronómica
Centímetro
Decímetro
Radio ecuatorial de la Tierra
Fermi
Pie
Pulgada
Kilómetro
Año luz
Metro
Micropulgada
Micrómetro
Micrón
Milla
Milímetro
nanómetro
Picómetro
Yarda
+10%
-10%
✖
La inductancia es la propiedad de un conductor o circuito eléctrico que hace que se genere una fuerza electromotriz por un cambio en el flujo de corriente.
ⓘ
Inductancia equivalente del horno [L]
Henry
microhenrio
milihenrio
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Inductancia equivalente del horno Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Inductancia
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
Número de vueltas de bobina
^2*
Diámetro de fusión
^2)/(4*
Altura de fusión
)
L
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
N
coil
^2*
D
melt
^2)/(4*
H
melt
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
4
Variables
Constantes utilizadas
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Inductancia
-
(Medido en Henry)
- La inductancia es la propiedad de un conductor o circuito eléctrico que hace que se genere una fuerza electromotriz por un cambio en el flujo de corriente.
Número de vueltas de bobina
- El número de vueltas de la bobina representa el número de vueltas.
Diámetro de fusión
-
(Medido en Metro)
- Diámetro de la masa fundida utilizada en el horno de inducción.
Altura de fusión
-
(Medido en Metro)
- Altura de fusión utilizada en el horno de inducción sin núcleo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de vueltas de bobina:
24 --> No se requiere conversión
Diámetro de fusión:
10.75 Centímetro --> 0.1075 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
Altura de fusión:
17.2 Centímetro --> 0.172 Metro
(Verifique la conversión
aquí
)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
L = (pi*4*pi*10^-7*N
coil
^2*D
melt
^2)/(4*H
melt
) -->
(
pi
*4*
pi
*10^-7*24^2*0.1075^2)/(4*0.172)
Evaluar ... ...
L
= 3.81953690322158E-05
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.81953690322158E-05 Henry -->38.1953690322158 microhenrio
(Verifique la conversión
aquí
)
RESPUESTA FINAL
38.1953690322158
≈
38.19537 microhenrio
<--
Inductancia
(Cálculo completado en 00.004 segundos)
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Calentamiento de horno
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Inductancia equivalente del horno
Créditos
Creado por
Nisarg
Instituto Indio de Tecnología, Roorlee
(IITR)
,
Roorkee
¡Nisarg ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
Verificada por
parminder singh
Universidad de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
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Calentamiento de horno Calculadoras
Conduccion de calor
LaTeX
Vamos
Conduccion de calor
= (
Conductividad térmica
*
Área de Horno
*
Tiempo Total
*(
Temperatura de la pared 1
-
Temperatura de la pared 2
))/
Espesor de la pared
Energía requerida por el horno para fundir acero
LaTeX
Vamos
Energía
= (
Masa
*
Calor especifico
*(
Temperatura de la pared 2
-
Temperatura de la pared 1
))+(
Masa
*
Calor latente
)
Radiación de calor
LaTeX
Vamos
Radiación de calor
= 5.72*
emisividad
*
Eficiencia radiante
*((
Temperatura de la pared 1
/100)^4-(
Temperatura de la pared 2
/100)^4)
Eficiencia energética
LaTeX
Vamos
Eficiencia energética
=
Energía Teórica
/
Energía real
Ver más >>
Inductancia equivalente del horno Fórmula
LaTeX
Vamos
Inductancia
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
Número de vueltas de bobina
^2*
Diámetro de fusión
^2)/(4*
Altura de fusión
)
L
= (
pi
*4*
pi
*10^-7*
N
coil
^2*
D
melt
^2)/(4*
H
melt
)
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