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Le formule dello svapo


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Ecco una serie di formule "pratiche" per utilizzare in modo semplice e intuitivo la Legge di Ohm che come noto recita: «L'intensità di corrente in un circuito è direttamente proporzionale alla tensione ad esso applicata ed inversamente proporzionale alla resistenza del circuito stesso».

La seconda Legge di Ohm dice che «A parità di altre condizioni la resistenza R di un conduttore (il filo resistivo nel nostro caso) è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla sua sezione».

La formula matematica è:
I = V/R
che consente di calcolare la corrente, note resistenza e tensione.
Si ricavano le altre due formule fondamentali:
R = V/I e V = R*I

La seconda legge di Ohm dipende dalla sezione S del filo, dalla resistività r del materiale e dalla lunghezza l secondo la formula R = r*(l/S).

La cosiddetta "terza legge di Ohm" interessa molto chi svapa, perché è da quella che si ricavano le relazioni fra le grandezze elettriche che usiamo per calcolare i wattaggi, e dipende dall'effetto Joule, la cessione dell'energia cinetica ceduta dagli elettroni carichi che attraversano la resistenza: la potenza trasferita al materiale è data dalla relazione: P = V*I = R*(I*I) Quindi la potenza è proporzionale al quadrato della corrente elettrica

Da qui, una volta note la capacità e la resistenza termica del materiale che costituisce la nostra resistenza, si può calcolare l'aumento di temperatura conseguente

Ma queste formule sono poco pratiche per chi deve svapare, quindi si possono tradurre con le grandezze elettriche, Ohm, Volt, Watt e Ampere.


Calcolare i WATT:

Watt conoscendo Ampere e Ohm: Watt = Ampere*Ampere*Ohm
Watt conoscendo Volt e Ohm: Watt = Volt*Volt/Ohm
Watt conoscendo Volt e Ampere: Watt = Volt*Ampere


Calcolare gli OHM:

Ohm conoscendo Ampere e Watt: Ohm = Watt/(Ampere*Ampere)
Ohm conoscendo Volt e Watt: Ohm = (Volt*Volt)/Watt
Ohm conoscendo Volt e Ampere: Ohm = Volt/Ampere


Calcolare gli AMPERE:

Ampere conoscendo Volt e Ohm: Ampere = Volt/Ohm
Ampere conoscendo Watt e Ohm: Ampere = RadQuad(Watt/Ohm)


Calcolare i VOLT:

Volt conoscendo Ampere e Ohm: Volt = Ohm*Ampere
Volt conoscendo Watt e Ampere: Volt = Watt/Ampere
Volt conoscendo Watt e Ohm: Volt = RadQuad(Watt*Ohm)

Ho evidenziato in grassetto le formule più importanti per chi svapa in meccanico, utili per progettare e realizzare una coil adatta e scegliere una batteria che regga il carico richiesto.

La via più semplice resta comunque quella di utilizzare www.steam-engine.org

Edited by tabac
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5 ore fa, tabac ha scritto:

Ecco una serie di formule "pratiche" per utilizzare in modo semplice e intuitivo la Legge di Ohm che come noto recita: «L'intensità di corrente in un circuito è direttamente proporzionale alla tensione ad esso applicata ed inversamente proporzionale alla resistenza del circuito stesso».

La seconda Legge di Ohm dice che «A parità di altre condizioni la resistenza R di un conduttore (il filo resistivo nel nostro caso) è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla sua sezione».

La formula matematica è:
I = V/R
che consente di calcolare la corrente, note resistenza e tensione.
Si ricavano le altre due formule fondamentali:
R = V/I e V = R*I

La seconda legge di Ohm dipende dalla sezione S del filo, dalla resistività r del materiale e dalla lunghezza l secondo la formula R = r*(l/S).

La cosiddetta "terza legge di Ohm" interessa molto chi svapa, perché è da quella che si ricavano le relazioni fra le grandezze elettriche che usiamo per calcolare i wattaggi, e dipende dall'effetto Joule, la cessione dell'energia cinetica ceduta dagli elettroni carichi che attraversano la resistenza: la potenza trasferita al materiale è data dalla relazione: P = V*I = R*(I*I) Quindi la potenza è proporzionale al quadrato della corrente elettrica

Da qui, una volta note la capacità e la resistenza termica del materiale che costituisce la nostra resistenza, si può calcolare l'aumento di temperatura conseguente

Ma queste formule sono poco pratiche per chi deve svapare, quindi si possono tradurre con le grandezze elettriche, Ohm, Volt, Watt e Ampere.


Calcolare i WATT:

Watt conoscendo Ampere e Ohm: Watt = Ampere*Ampere*Ohm
Watt conoscendo Volt e Ohm: Watt = Volt*Volt/Ohm
Watt conoscendo Volt e Ampere: Watt = Volt*Ampere


Calcolare gli OHM:

Ohm conoscendo Ampere e Watt: Ohm = Watt/(Ampere*Ampere)
Ohm conoscendo Volt e Watt: Ohm = (Volt*Volt)/Watt
Ohm conoscendo Volt e Ampere: Ohm = Volt/Ampere


Calcolare gli AMPERE:

Ampere conoscendo Volt e Ohm: Ampere = Volt/Ohm
Ampere conoscendo Watt e Ohm: Ampere = RadQuad(Watt/Ohm)


Calcolare i VOLT:

Volt conoscendo Ampere e Ohm: Volt = Ohm*Ampere
Volt conoscendo Watt e Ampere: Volt = Watt/Ampere
Volt conoscendo Watt e Ohm: Volt = RadQuad(Watt*Ohm)

Ho evidenziato in grassetto le formule più importanti per chi svapa in meccanico, utili per progettare e realizzare una coil adatta e scegliere una batteria che regga il carico richiesto.

La via più semplice resta comunque quella di utilizzare www.steam-engine.org

Grazie. Fa sempre bene rinfrescare la memoria

10738.png

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Ottimo promemoria, abbastanza semplice anche per un neofita che si affaccia alle prime fasi dei calcoli indispensabili.

@tabac

20 ore fa, tabac ha scritto:

La seconda legge di Ohm dipende dalla sezione S del filo, dalla resistività r del materiale e dalla lunghezza l secondo la formula R = r*(l/S).

Posso consigliare un chiarimento? Da principiante, pongo all'evidenza alcune cose scontate per un esperto (proprio perche per voi ormai è più semplice).

Per sezione del filo si intende il diametro del filo che si utilizza, ad esempio 28Ga 0,321mm. Andiamo a dimostrare con un esempio anche i valori r & I ?

Ad esempio 0,321 mm il filo, materiale Kanthal A1, 2,5 mm il diametro su cui si avvolgono 6 spire, lunghezza delle gambe della coil 8mm.

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@VapeFra ottima osservazione, Francesco , ma per dimostrazioni reali e per simulare la coil basta utilizzare steam-engine, che e' molto preciso. Imposti i tuoi parametri ed otterrai la coil fatta e finita, con tanto di flusso termico, cosa molto sottovalutata e di un'importanza direi fondamentale. Poi c'e' chi si lamenta perche in un tabacco non sente aroma, vai a simulare la coil e vedi flussi termici infernali.

10600.png

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@ConteRosso steam-engine e vapez/tool sono comodissimi, io però sono fatto alla vecchia maniera, è bello studiare il calcolo effettivo e fare delle prove sulla carta, per capire pienamente tutti i passaggi.

Mi spiego meglio, quando ho utilizzato quei programmi per la prima volta, mi son chiesto, quali sono tutti i calcoli da fare per ottenere quei risultati? Ohm, lunghezza e così via, quanto influisce lo spazio tra le spire, la lunghezza delle gambe. È un po come studiare le tabelline per poi usare la calcolatrice, anziché ignorarle ed affidarci direttamente ai processori di calcolo. Ovviamente è un mio punto di vista, ho ritenuto indispensabile capirne il funzionamento a livello teorico, ed è quello che consiglierei a chi si approccia per le prime volte, in modo da perfezionare la preparazione, per chi ha voglia ovviamente! :finna: Per questo ho pensato che fosse utile aggiungere qualche esempio con i dati effettivi, su una combinazione casuale ma sensata.

Sarebbe come far risolvere un guasto senza sapere che lavoro è stato fatto. Invece cosi possiamo dire, fammi tu il calcolo, tanto so cosa stai facendo! :)

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Azz...mi metti in difficolta'..ormai viviamo con la tecnologia in tasca, abbiamo tutti gli strumenti necessari per evitarci grattacapi e tu me li vieni a porre.

Hai perfettamente ragione, il tuo ragionamento non fa una grinza, ma preferisco usare i calcolatori per evitarmi calcoli che poi non riuscirei a risolvere. 

10600.png

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