Spoznajte Vibromera.com — náš nový medzinárodný web. Navštívte Vibromera.com →

Všeobecný vzťah pre periodické vlnenie

Kalkulačka vlnovej dĺžky na základe zdokumentovanej fázovej rýchlosti

Vypočítajte vlnovú dĺžku a súvisiace veličiny z frekvencie a zdokumentovanej fázovej rýchlosti, alebo použite presnú SI rýchlosť svetla pre elektromagnetické vlnenie vo vákuu.

vp=fλk=2π/λReferenčný výpočet — bez vyhľadávania vlastností materiálu

Hranica modelu: λ=vp/f používa fázovú rýchlosť pre tú istú frekvenciu, typ vlnenia, mód, smer a fyzikálne podmienky. V disperzných prostrediach vp sa môže meniť s frekvenciou a nejde o grupovú rýchlosť. Kalkulačka nevyvádza rýchlosť elastického vlnenia z hustoty alebo názvu materiálu a nenahrádza disperzný/materiálový model.

Vlnové veličiny

Vlnová dĺžka λ
Vlnová dĺžka v metroch
Perióda T
Priestorová uhlová vlnové číslo k
Bežné vlnové číslo 1/λ
Uhlová frekvencia ω
Normalizovaná frekvencia
Použitá fázová rýchlosť

Implementované vzťahy

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

f je frekvencia v hertzoch, vp je fázová rýchlosť v metroch za sekundu, λ je vlnová dĺžka v metroch, T je periódav sekundách, k je priestorové uhlové vlnové číslo a ν̃ je bežné priestorové frekvencia. Rozmerná kontrola: (m/s)/(1/s)=m.

Primárne referencie

OpenStax University Physics, Zväzok 1, Kapitola 16 kľúčové rovnice uvádza v=λ/T=λf, k=2π/λ a v=ω/k. BIPM SI Brochure, 9. vydanie, Príloha 2 v1.2 (19. júna 2026) stanovuje pevnú rýchlosť vo vákuu c=299792458 m/s.

Prečo neexistuje rozbaľovací zoznam materiálov

Jediný štítok, ako „oceľ“, „hliník“, „betón“, „voda“ alebo „vzduch“, plne neurčuje fázovú rýchlosť. Rýchlosť elastického vlnenia závisí od rodiny vĺn a vlastností materiálu; štrukturálne a vedené vlny môžu byť disperzné. Rýchlosti kvapalín/plynov závisia od stavu a zloženia. Použite projektové údaje pre relevantný mód, smer, frekvenciu a podmienky. Vákuový mód je jedinou vstavanou rýchlosťou, pretože c je presná SI definujúca konštanta.

Žiadny nárok na akceptáciu alebo detekovateľnosť

Výsledok je všeobecná vlnová aritmetika, nie ISO výpočet a nie kritérium veľkosti defektu, rozostupu snímačov alebo štrukturálneho módu. Ultrazvuková detekovateľnosť a umiestnenie snímača vibrácií závisia od kompletného meracieho a šírenie problému, nie len od vlnovej dĺžky.

©2024–2026 Vibromera

Referenčná aritmetika vlnovej dĺžky, nie výpočet vlastností materiálu, disperzie, inšpekcie alebo akceptácie. Vedecký prehľad: júl 2026.

Kategórie:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko je inžinier vibračnej analýzy a zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Vibromera. Viac než 15 rokov vyvažuje rotačné stroje priamo v prevádzke, a nie na skúšobnom stave: mulčovače, priemyselné ventilátory, drviče, odstredivky, hriadele a vretená. Práve z tejto práce vznikli prístroje Balanset — boli navrhnuté ako nástroj, ktorý si odborník môže vziať k stroju a použiť sám, priamo na mieste, nie ako laboratórne vybavenie. Vibromera bola založená v roku 2017 a od roku 2023 sídli v portugalskom Porte. Tu prebieha vývoj, montáž aj podpora radu Balanset. Vlajkovým prístrojom je Balanset-1A, prenosný analyzátor na vyvažovanie v jednej a v dvoch rovinách a na vibračnú diagnostiku. Nikolai sa osobne podieľa na zákazníckej podpore, na riešení náročných prípadov vyvažovania aj na vývoji softvéru. Pracuje so zákazníkmi po celom svete, v akomkoľvek jazyku.

WhatsApp
Balanset-1A - 1975 €Spýtajte sa inžiniera