Fuerza del campo magnético Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Campo magnético = Antiguo FEM/(Longitud anterior*Antigua amplitud*Antigua velocidad angular)
B = emf/(lf*d*ω)
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Campo magnético - (Medido en Tesla) - El campo magnético es una región de influencia creada por cargas eléctricas en movimiento, corrientes eléctricas o campos eléctricos cambiantes.
Antiguo FEM - (Medido en Voltio) - El antiguo EMF se refiere a la diferencia de potencial eléctrico o voltaje generado por una fuente como una batería o un generador.
Longitud anterior - (Medido en Metro) - La antigua longitud es una medida fundamental de la distancia entre dos puntos.
Antigua amplitud - (Medido en Metro) - La anchura anterior se refiere a la distancia a través de la parte más ancha de un objeto, generalmente perpendicular a su longitud o dimensión más larga.
Antigua velocidad angular - (Medido en radianes por segundo) - La velocidad angular anterior se refiere a la velocidad a la que un cuerpo giratorio cubre el desplazamiento angular. Se utiliza para cuantificar la rapidez con la que un objeto gira o gira alrededor de un punto o eje fijo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Antiguo FEM: 12 Voltio --> 12 Voltio No se requiere conversión
Longitud anterior: 0.2 Metro --> 0.2 Metro No se requiere conversión
Antigua amplitud: 1.2 Metro --> 1.2 Metro No se requiere conversión
Antigua velocidad angular: 10.5 radianes por segundo --> 10.5 radianes por segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
B = emf/(lf*d*ω) --> 12/(0.2*1.2*10.5)
Evaluar ... ...
B = 4.76190476190476
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
4.76190476190476 Tesla --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
4.76190476190476 4.761905 Tesla <-- Campo magnético
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnología Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
¡Shobhit Dimri ha creado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Urvi Rathod
Facultad de Ingeniería del Gobierno de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
¡Urvi Rathod ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

25 Características del instrumento Calculadoras

Par de control de resorte espiral plano
​ Vamos Control del par = (El módulo de Young*Ancho del resorte*Espesor del resorte^3*Deflexión angular del resorte)/(12*Longitud del resorte)
Módulo de Young de resorte plano
​ Vamos El módulo de Young = (12*Control del par*Longitud del resorte)/(Ancho del resorte*Espesor del resorte^3*Deflexión angular del resorte)
Torque de bobina móvil
​ Vamos Torque en la bobina = Campo magnético*Bobina portadora de corriente*Número de vueltas de la bobina*Área transversal
Fuerza del campo magnético
​ Vamos Campo magnético = Antiguo FEM/(Longitud anterior*Antigua amplitud*Antigua velocidad angular)
EMF inducido en parte por debajo del campo magnético
​ Vamos Antiguo FEM = Campo magnético*Longitud anterior*Antigua amplitud*Antigua velocidad angular
CEM generados en el pasado
​ Vamos Antiguo FEM = Campo magnético*Longitud anterior*Antigua amplitud*Antigua velocidad angular
Tensión máxima de la fibra en resorte plano
​ Vamos Estrés máximo de la fibra = (6*Control del par)/(Ancho del resorte*Espesor del resorte^2)
Desviación de resistencia a escala completa
​ Vamos Desviación de escala completa = (Desviación máxima de desplazamiento*100)/Porcentaje de linealidad
Desviación máxima de desplazamiento
​ Vamos Desviación máxima de desplazamiento = (Desviación de escala completa*Porcentaje de linealidad)/100
Energía consumida en lectura a escala completa
​ Vamos Energía consumida a escala completa = Corriente de escala completa*Voltaje de escala completa
Lectura de voltaje a escala completa
​ Vamos Voltaje de escala completa = Corriente de escala completa*Resistencia del medidor
Magnitud de la respuesta de salida
​ Vamos Magnitud de respuesta de salida = Sensibilidad*Magnitud de respuesta de entrada
Magnitud de entrada
​ Vamos Magnitud de respuesta de entrada = Magnitud de respuesta de salida/Sensibilidad
Sensibilidad
​ Vamos Sensibilidad = Magnitud de respuesta de salida/Magnitud de respuesta de entrada
Velocidad angular del disco
​ Vamos Velocidad angular del disco = Par de amortiguación/Constante de amortiguación
Constante de amortiguación
​ Vamos Constante de amortiguación = Par de amortiguación/Velocidad angular del disco
Par de amortiguación
​ Vamos Par de amortiguación = Constante de amortiguación*Velocidad angular del disco
Velocidad angular de ex
​ Vamos Antigua velocidad angular = (2*Antigua velocidad lineal)/(Antigua amplitud)
Velocidad lineal del ex
​ Vamos Antigua velocidad lineal = (Antigua amplitud*Antigua velocidad angular)/2
Deflexión angular de la primavera
​ Vamos Deflexión angular del resorte = Control del par/Constante de resorte
Intervalo de instrumentación
​ Vamos Rango de instrumentación = Lectura más grande-Lectura más pequeña
Lectura más pequeña (Xmin)
​ Vamos Lectura más pequeña = Lectura más grande-Rango de instrumentación
Lectura más grande (Xmax)
​ Vamos Lectura más grande = Rango de instrumentación+Lectura más pequeña
Sensibilidad del medidor de CC
​ Vamos Sensibilidad del medidor de CC = 1/Corriente de escala completa
Sensibilidad inversa o factor de escala
​ Vamos Sensibilidad inversa = 1/Sensibilidad

Fuerza del campo magnético Fórmula

Campo magnético = Antiguo FEM/(Longitud anterior*Antigua amplitud*Antigua velocidad angular)
B = emf/(lf*d*ω)

¿Por qué mantenemos el voltaje de la brecha en la sonda de vibración?

La corriente EDDY se genera entre la punta de la sonda de vibración y el área del eje. Aumentando y disminuyendo el área por el eje hará la medición de vibraciones. Por lo tanto, debe hacerse durante la instalación.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!