Iepazīstiet Vibromera.com — mūsu jauno starptautisko vietni. Apmeklējiet Vibromera.com →

Vispārīgā periodiskā viļņa sakarība

Dokumentētais fāzes ātruma viļņa garuma kalkulators

Aprēķiniet viļņa garumu un ar to saistītos lielumus, izmantojot frekvenci un dokumentētu fāzes ātrumu, vai izmantojiet precīzu SI gaismas ātrumu vakuumā elektromagnētiskajam vilnim.

vp=fλk=2π/λAtsauces aritmētika — bez materiāla īpašību meklēšanas

Modeļa robežas: λ=vp/f izmanto fāzes ātrumu tai pašai frekvencei, viļņa tipam, režīmam, virzienam un fizikāliem apstākļiem. Dispersīvās vidēs vp var mainīties atkarībā no frekvences un nav grupas ātrums. Kalkulators neizvada elastīgā viļņa ātrumu no blīvuma vai materiāla nosaukuma un nenomaina dispersijas/materiāla modeli.

Viļņa lielumi

Viļņa garums λ
Viļņa garums metros
Periods T
Telpiskais leņķiskais viļņu skaitlis k
Parastais viļņu skaitlis 1/λ
Leņķiskā frekvence ω
Normalizētā frekvence
Izmantotais fāzes ātrums

Implementētās sakarības

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

f ir frekvence hercos, vp ir fāzes ātrums metros sekundē, λ ir viļņa garums metros, T ir periods sekundēs, k ir telpiskais leņķiskais viļņu skaitlis, un ν̃ ir parastais telpiskais frekvences lielums. Dimensiju pārbaude: (m/s)/(1/s)=m.

Galvenie avoti

OpenStax University Physics, 1. sējums, 16. nodaļas galvenie vienādojumi sniedz v=λ/T=λf, k=2π/λ un v=ω/k. BIPM SI Brochure, 9. izdevums, 2. pielikums v1.2 (19. jūnijs 2026) norāda fiksēto vakuuma ātrumu c=299792458 m/s.

Kāpēc nav materiāla izvēlnes

Viens etiķete, piemēram, „tērauds”, „alumīnijs”, „betons”, „ūdens” vai „gaiss”, nepilnībā definē fāzes ātrumu. Elastīgo viļņu ātrums ir atkarīgs no viļņu ģimenes un materiāla īpašībām; konstrukcijas un vadītie viļņi var būt dispersīvi. Šķidrumu/gāzu ātrumi ir atkarīgi no stāvokļa un sastāva. Izmantojiet projekta datus attiecīgajam režīmam, virzienam, frekvencei un apstākļiem. Vakuuma režīms ir vienīgais iebūvētais ātrums, jo c ir precīza SI definējošā konstante.

Nav pieņemšanas vai noteiktspējas prasījumu

Rezultāts ir vispārīga viļņu aritmētika, nevis ISO aprēķins un nevis defekta izmēra, sensoru novietošanas vai konstrukcijas režīma kritērijs. Ultraskaņas noteiktspēja un vibrācijas sensoru novietošana ir atkarīga no pilnīga mērījumu un izplatības uzdevuma, nevis tikai no viļņa garuma.

©2024–2026 Vibromera

Atsauces viļņa garuma aritmētika, nevis materiāla īpašību, dispersijas, inspekcijas vai pieņemšanas aprēķins. Zinātniskā pārskatīšana: jūlijs 2026.

Kategorijas:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ir vibrāciju analīzes inženieris, kā arī uzņēmuma Vibromera dibinātājs un vadītājs. Vairāk nekā 15 gadus viņš balansē rotējošas iekārtas darba vietā, nevis uz pārbaudes stenda: mulčētājus, rūpnieciskos ventilatorus, drupinātājus, centrifūgas, vārpstas un darbvārpstas. Tieši no šī darba radās Balanset instrumenti — tie tika veidoti kā rīks, ko speciālists var aiznest pie mašīnas un lietot viens pats uz vietas, nevis kā laboratorijas aprīkojums. Vibromera dibināta 2017. gadā, un kopš 2023. gada tā atrodas Portu, Portugālē. Šeit notiek Balanset līnijas izstrāde, montāža un atbalsts. Vadošais instruments ir Balanset-1A — portatīvs analizators balansēšanai vienā un divās plaknēs, kā arī vibrāciju diagnostikai. Nikolai personīgi piedalās klientu atbalstā, sarežģītu balansēšanas gadījumu risināšanā un programmatūras izstrādē. Viņš strādā ar klientiem visā pasaulē, jebkurā valodā.

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Jautājiet inženierim