Patrick Weinand-Diez

Der Magnetmotor


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href="#fb3_img_img_6e2580c0-88fa-5438-aa10-1867a93079de.jpg" alt="D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-012.jpg"/> C:\Users\Weinand\Desktop\Pages of Pages of Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\Pages of Pages of Berechnung Permanent Magnet-Lager-001.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-014.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-015.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-016.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-017.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-018.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-019.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-020.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-021.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-022.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-023.jpg D:\Eigene Dokumente\Bücher\Energie\Neuer Ordner\1Berechnung Permanent Magnet-Lager.jpg\1Berechnung Permanent Magnet-Lager-024.jpg

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      NUN ERHALTEN SIE NOCH weitere Berechnungen und Formelsammlungen von Howard Johnson.

      Seine Arbeit drehte sich viel um simple mathematische Beobachtungen und Berechnungen. Dabei angefangen mit dem Coulombsche Gesetz.:

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      Die Aktion der f- Linie mit der Distanz der geraden Linie zwischen den Polen, die die Überlagerungseigenschaften bezogen auf mehrere Pole und die Beschränkung auf im Raum fixierte Systeme sind alles bekannte Bedingungen. Diese verwenden die Überlagerungseigenschaften. um die Anwendung einer räumlichen Domain zu vergrößern, mit viel mehr Polen. Allerdings wird dies zuerst in Zahlen aufgeteilt, um die analytischen Ausdrücke besser entwickeln zu können.

      Unsere Analyse wird zweidimensional und auf derselben Ebene sein, begrenzt durch die vertikale x-y Ebene. Es muss beachtet werden, dass die horizontale Ständer „Spur“ von Howard Johnsons linearem Modell viele flache Magnete mit rechteckigem Querschnitt aufweist, jeder mit einem Seitenverhältnis (Länge x Dicke) von 16. Dieser hohe Wert ist der Grund für diese Zweidimensionalität des Modells und hilft bei der Minimalisierung und Effektierung der z Richtung. Dies ist die Begründung für die zweidimensionale Analyse, zumindest im Fall des linearen Modells, welches wir hier betrachten.

      Auch wenn das Coulombsche Gesetz immer wieder Misstrauen erweckt, bietet es eine einfache und dennoch brauchbare Form. Es beschreibt die Interaktionen zwischen zwei magnetischen Mono- Polen.

      Wobei M und M‘ die Polstärke beschreibt (positiv, wenn nördlich, negativ, wenn südlich), u ist die Permeabilität des Mediums, in dem die Pole liegen, r ist der Abstand zwischen den beiden Polen in einer geraden Linie und f ist der Kraftvektor, der