Reluctancias: [ \mathcalR_1 = \frac0.2\mu_0 \cdot 800 \cdot 6\times 10^-4 = \frac0.24\pi\times 10^-7 \cdot 800 \cdot 6\times 10^-4 ] [ \mathcalR_1 = \frac0.26.0319\times 10^-7 \approx 331572 , \textA·v/Wb ] [ \mathcalR_2 = \frac0.4\mu_0 \cdot 800 \cdot 3\times 10^-4 = \frac0.43.0159\times 10^-7 \approx 1.326\times 10^6 , \textA·v/Wb ]
:
Calcular (I) para (B = 1.2, \textT).
Por simetría, (\phi_2 = \phi_3), (\phi_1 = \phi_2 + \phi_3 = 2\phi_2).
| H (A/m) | B (T) | |---------|-------| | 100 | 0.6 | | 200 | 1.0 | | 400 | 1.3 | | 800 | 1.45 |
Aquí tienes una con ejercicios resueltos de circuitos magnéticos , desde lo básico hasta problemas con entrehierro y curvas B-H. 1. Fundamentos básicos Un circuito magnético está formado por un material ferromagnético (hierro, acero, ferrita) que canaliza el flujo magnético.