Kenali Vibromera.com — laman web antarabangsa baharu kami. Lawati Vibromera.com →

Hubungan gelombang berkala umum

Kalkulator Panjang Gelombang Halaju Fasa Terdokumentasi

Kira panjang gelombang dan kuantiti berkaitan daripada frekuensi dan halaju fasa yang terdokumentasi, atau gunakan kelajuan cahaya SI tepat untuk gelombang elektromagnet dalam vakum.

vp=fλk=2π/λAritmetik rujukan — tiada carian sifat bahan

Had model: λ=vp/f menggunakan halaju fasa untuk frekuensi, jenis gelombang, mod, arah dan keadaan fizikal yang sama. Dalam media dispersif vp boleh berubah mengikut frekuensi dan bukan halaju kumpulan. Kalkulator ini tidak menyimpulkan halaju gelombang elastik daripada ketumpatan atau nama bahan dan tidak menggantikan model dispersif/bahan.

Kuantiti gelombang

Panjang gelombang λ
Panjang gelombang dalam meter
Tempoh T
Nombor gelombang sudut ruang k
Nombor gelombang biasa 1/λ
Frekuensi sudut ω
Frekuensi ternormal
Halaju fasa yang digunakan

Hubungan yang dilaksanakan

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

f ialah frekuensi dalam hertz, vp ialah halaju fasa dalam meter per saat, λ ialah panjang gelombang dalam meter, T ialah tempoh dalam saat, k ialah nombor gelombang sudut ruang, dan ν̃ ialah frekuensi ruang biasa. Semakan dimensi: (m/s)/(1/s)=m.

Rujukan utama

OpenStax University Physics, Jilid 1, Bab 16 persamaan utama memberi v=λ/T=λf, k=2π/λ dan v=ω/k. BIPM SI Brochure, edisi ke-9, Lampiran 2 v1.2 (19 Jun 2026) menyatakan kelajuan vakum tetap c=299792458m/s.

Mengapa tiada senarai turun bahan

Satu label tunggal seperti “keluli”, “aluminium”, “konkrit”, “air” atau “udara” tidak mentakrifkan halaju fasa sepenuhnya. Halaju gelombang elastik bergantung pada keluarga gelombang dan sifat bahan; gelombang struktur dan terpandu boleh menjadi dispersif. Halaju cecair/gas bergantung pada keadaan dan komposisi. Gunakan data projek untuk mod, arah, frekuensi dan keadaan yang relevan. Mod vakum ialah halaju terbina dalam tunggal kerana c ialah pemalar penakrif SI tepat.

Tiada tuntutan penerimaan atau keteresanan

Hasil ini ialah aritmetik gelombang umum, bukan pengiraan ISO dan bukan kriteria saiz kecacatan, jarak sensor atau mod struktur. Keteresanan ultrasonik dan penempatan sensor getaran bergantung pada masalah pengukuran dan perambatan yang lengkap, bukan hanya panjang gelombang.

©2024–2026 Vibromera

Aritmetik panjang gelombang rujukan, bukan pengiraan sifat bahan, dispersif, pemeriksaan atau penerimaan. Semakan saintifik: Julai 2026.

Categories:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko ialah jurutera analisis getaran serta pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Vibromera. Selama lebih 15 tahun, beliau telah mengimbangi peralatan berputar terus di lapangan berbanding di bangku ujian: mulcher, kipas industri, penghancur, sentrifug, aci dan gelendong. Kerja inilah yang menjadi asal usul instrumen Balanset — ia direka sebagai alat yang boleh dibawa oleh pakar terus ke mesin dan digunakan bersendirian, di tapak, bukan sebagai peralatan makmal. Vibromera diasaskan pada 2017 dan telah berpangkalan di Porto, Portugal, sejak 2023. Pembangunan, pemasangan dan sokongan siri Balanset semuanya dijalankan di sini. Instrumen unggulan kami ialah Balanset-1A, penganalisis mudah alih untuk pengimbangan satu dan dua satah serta diagnostik getaran. Nikolai terlibat secara peribadi dalam sokongan pelanggan, menyelesaikan kes pengimbangan yang sukar, dan dalam pembangunan perisian. Beliau bekerja dengan pelanggan di seluruh dunia, dalam apa jua bahasa.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Tanya jurutera