Diepte van permanente magneet Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Permanente magneetdiepte = Dikte van metalen schijf*(Wervelstroompadweerstand*Permanente magneetbreedte)/Weerstand van schijfmateriaal
D = T*(Re*B)/ρ
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Permanente magneetdiepte - (Gemeten in Meter) - Permanente magneetdiepte wordt gedefinieerd als de totale diepte van het magnetische veld van een permanente magneet.
Dikte van metalen schijf - (Gemeten in Meter) - De dikte van de metalen schijf verwijst naar de afstand tussen de twee parallelle oppervlakken. Het is een maatstaf voor hoe dik de schijf is van de ene naar de andere kant.
Wervelstroompadweerstand - (Gemeten in Ohm) - Wervelstroompadweerstand wordt gedefinieerd als een maat voor de weerstand tegen stroom in een elektrisch circuit.
Permanente magneetbreedte - (Gemeten in Meter) - Permanente magneetbreedte wordt gedefinieerd als de afstand of meting van links naar rechts van de eerstgenoemde.
Weerstand van schijfmateriaal - (Gemeten in Ohm Meter) - De weerstand van het schijfmateriaal wordt gedefinieerd als een maatstaf voor de weerstand van een bepaald formaat van een specifiek materiaal tegen elektrische geleiding.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dikte van metalen schijf: 0.26 Meter --> 0.26 Meter Geen conversie vereist
Wervelstroompadweerstand: 0.02 Ohm --> 0.02 Ohm Geen conversie vereist
Permanente magneetbreedte: 4.3 Meter --> 4.3 Meter Geen conversie vereist
Weerstand van schijfmateriaal: 0.2 Ohm Meter --> 0.2 Ohm Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
D = T*(Re*B)/ρ --> 0.26*(0.02*4.3)/0.2
Evalueren ... ...
D = 0.1118
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.1118 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.1118 Meter <-- Permanente magneetdiepte
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

9 Fundamentele kenmerken Rekenmachines

Weerstand van materiële schijf
​ Gaan Weerstand van schijfmateriaal = (Wervelstroompadweerstand*Dikte van metalen schijf*Permanente magneetbreedte)/Permanente magneetdiepte
Diepte van permanente magneet
​ Gaan Permanente magneetdiepte = Dikte van metalen schijf*(Wervelstroompadweerstand*Permanente magneetbreedte)/Weerstand van schijfmateriaal
Dikte van metalen schijf
​ Gaan Dikte van metalen schijf = Weerstand van schijfmateriaal*Permanente magneetdiepte/(Wervelstroompadweerstand*Permanente magneetbreedte)
Weerstand van pad van wervelstroom
​ Gaan Wervelstroompadweerstand = (Weerstand van schijfmateriaal*Metallic voormalige lengte)/Metaal voormalig gebied
Vermenigvuldigerweerstand in ohmmeter
​ Gaan Vermenigvuldigingsweerstand = (Potentieel verschil/Elektrische stroom)-Galvanometer-weerstand
Maximale weerstandsafwijking in ohmmeter
​ Gaan Maximale verplaatsingsafwijking = (Percentage lineariteit*Afwijking op volledige schaal)/100
Percentage lineariteit in ohmmeter
​ Gaan Percentage lineariteit = (Maximale verplaatsingsafwijking*100)/Afwijking op volledige schaal
Weerstand van meter
​ Gaan Meter weerstand = Volledige spanningsmeting/Huidige volledige schaalwaarde
Volumeweerstand van isolatie
​ Gaan Isolatievolumeweerstand = Potentieel verschil/Meterstroom

Diepte van permanente magneet Formule

Permanente magneetdiepte = Dikte van metalen schijf*(Wervelstroompadweerstand*Permanente magneetbreedte)/Weerstand van schijfmateriaal
D = T*(Re*B)/ρ

Wat is wervelstroom?

Wervelstromen zijn cirkelvormige elektrische stromen die in geleidende materialen worden geïnduceerd wanneer ze worden blootgesteld aan een veranderend magnetisch veld. Deze stromen stromen in gesloten lussen, circuleren in het materiaal en zijn verantwoordelijk voor verschillende effecten, waaronder energiedissipatie, verwarming en elektromagnetische demping.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!