Upoznajte Vibromera.com — našu novu međunarodnu web stranicu. Posjetite Vibromera.com →

Opšta relacija za periodični talas

Kalkulator valne dužine na osnovu dokumentovane fazne brzine

Izračunajte valnu dužinu i srodne veličine iz frekvencije i dokumentovane fazne brzine, ili koristite tačnu SI brzinu svjetlosti za elektromagnetni talas u vakuumu.

vp=fλk=2π/λReferentna aritmetika — bez pretrage svojstava materijala

Granica modela: λ=vp/f koristi faznu brzinu za istu frekvenciju, tip talasa, mod, smjer i fizičke uslove. U disperzivnim medijima vp može varirati s frekvencijom i nije grupna brzina. Kalkulator ne izvodi brzinu elastičnog talasa iz gustine ili naziva materijala i ne zamjenjuje model disperzije/materijala.

Talasne veličine

Talasna dužina λ
—
Talasna dužina u metrima
—
Period T
—
Prostorni ugaoni talasni broj k
—
Obični talasni broj 1/λ
—
Ugaona frekvencija ω
—
Normalizovana frekvencija
—
Korištena fazna brzina
—

Implementirani odnosi

vp=fλ  →  λ=vp/f
T=1/f
k=2π/λ  (rad/m)
ν̃=1/λ  (ciklusi/m)
ω=2πf  (rad/s)

f je frekvencija u hercima, vp je fazna brzina u metrima u sekundi, λ je talasna dužina u metrima, T je period u sekundama, k je prostorna ugaona talasna konstanta, a ν̃ je obična prostorna frekvencija. Provjera dimenzija: (m/s)/(1/s)=m.

Primarne reference

OpenStax University Physics, Volume 1, Chapter 16 ključne jednačine daje v=λ/T=λf, k=2π/λ i v=ω/k. BIPM SI Brochure, 9. izdanje, Dodatak 2 v1.2 (19. jun 2026) navodi fiksnu brzinu u vakuumu c=299792458 m/s.

Zašto ne postoji padajući meni za materijal

Jedna oznaka poput „čelik“, „aluminij“, „beton“, „voda“ ili „zrak“ ne definiše u potpunosti faznu brzinu. Brzina elastičnog vala zavisi od porodice vala i svojstava materijala; strukturni i vođeni valovi mogu biti disperzivni. Brzine u fluidima/gasovima zavise od stanja i sastava. Koristite podatke projekta za relevantni mod, smjer, frekvenciju i uslove. Vakuumski mod je jedina ugrađena brzina jer je c tačna SI definicijska konstanta.

Bez tvrdnje o prihvatljivosti ili detektibilnosti

Rezultat je opća aritmetika valova, nije ISO proračun i nije kriterij za veličinu defekta, razmak senzora ili strukturni mod. Ultrazvučna detektibilnost i pozicioniranje senzora vibracija zavise od kompletnog mjernog i propagacijskog problema, ne samo od talasne dužine.

Procedure opisane na ovoj stranici razvio je i terenski testirao tim Vibromera koristeći Balanset-1A, prenosivi dvokanalni balanser i analizator vibracija za balansiranje rotora na licu mjesta.

©2024–2026 Vibromera

Referentna aritmetika talasne dužine, nije proračun svojstava materijala, disperzije, inspekcije ili prihvatljivosti. Naučni pregled: jul 2026.

Categories:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko je inženjer analize vibracija te osnivač i izvršni direktor kompanije Vibromera. Više od 15 godina balansira rotacionu opremu na terenu, a ne na ispitnom stolu: malčere, industrijske ventilatore, drobilice, centrifuge, vratila i vretena. Upravo je iz tog rada nastala serija instrumenata Balanset — osmišljeni su kao alat koji stručnjak može ponijeti do mašine i njime raditi sam, na licu mjesta, a ne kao laboratorijska oprema. Vibromera je osnovana 2017. godine, a od 2023. sjedište joj je u Portu u Portugalu. Ovdje se odvijaju razvoj, sklapanje i podrška za liniju Balanset. Vodeći instrument je Balanset-1A, prijenosni analizator za balansiranje u jednoj i dvije ravni te za vibracijsku dijagnostiku. Nikolai lično učestvuje u podršci korisnicima, u rješavanju složenih slučajeva balansiranja i u razvoju softvera. Radi s korisnicima širom svijeta, na bilo kojem jeziku.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Pitajte inženjera