Widerstandskoeffizient für Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Drag-Koeffizient = 0.001*(1.1+(0.035*Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe))
CD = 0.001*(1.1+(0.035*V10))
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Drag-Koeffizient - Der Widerstandskoeffizient ist eine dimensionslose Größe, die verwendet wird, um den Luftwiderstand oder Widerstand eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser zu quantifizieren.
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Windgeschwindigkeit in einer Höhe von 10 m ist die Windgeschwindigkeit in zehn Metern Höhe, gemessen zehn Meter über der Spitze des betrachteten Bezugspunkts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe: 22 Meter pro Sekunde --> 22 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
CD = 0.001*(1.1+(0.035*V10)) --> 0.001*(1.1+(0.035*22))
Auswerten ... ...
CD = 0.00187
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00187 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00187 <-- Drag-Koeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

9 Wave Hindcasting und Forecasting Taschenrechner

Spektrale Energiedichte oder klassisches Moskowitz-Spektrum
​ Gehen Spektrale Energiedichte = ((Dimensionslose Konstante*([g]^2)*(Coriolis-Frequenz^-5))/(2*pi)^4)*exp(0.74*(Coriolis-Frequenz/Grenzfrequenz)^-4)
Luftlinie, über die der Wind weht
​ Gehen Luftlinie, über die der Wind weht = (Reibungsgeschwindigkeit^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*Winddauer/Reibungsgeschwindigkeit)^(3/2)
Gegebene Windgeschwindigkeit Benötigte Zeit für Wellen, die Fetch unter Windgeschwindigkeit kreuzen
​ Gehen Windgeschwindigkeit = ((77.23*Luftlinie, über die der Wind weht^0.67)/(Benötigte Zeit für Waves Crossing Fetch*[g]^0.33))^(1/0.34)
Geradlinige Entfernung bei gegebener Zeit, die für das Wellenkreuzen bei Windgeschwindigkeit benötigt wird
​ Gehen Luftlinie, über die der Wind weht = ((Benötigte Zeit für Waves Crossing Fetch*Windgeschwindigkeit^0.34*[g]^0.33)/77.23)^(1/0.67)
Es dauert, bis das Wellenkreuzungs-Fetch bei Windgeschwindigkeit zu Fetch Limited wird
​ Gehen Benötigte Zeit für Waves Crossing Fetch = 77.23*(Luftlinie, über die der Wind weht^0.67/(Windgeschwindigkeit^0.34*[g]^0.33))
Spektrale Energiedichte
​ Gehen Spektrale Energiedichte = (Dimensionslose Konstante*([g]^2)*(Coriolis-Frequenz^-5))/(2*pi)^4
Wassertiefe für eine bestimmte Grenzwellenperiode
​ Gehen Wassertiefe vom Bett = [g]*(Begrenzung der Wellenperiode/9.78)^(1/0.5)
Begrenzung der Wellenperiode
​ Gehen Begrenzung der Wellenperiode = 9.78*((Wassertiefe vom Bett/[g])^0.5)
Widerstandskoeffizient für Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe
​ Gehen Drag-Koeffizient = 0.001*(1.1+(0.035*Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe))

Widerstandskoeffizient für Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe Formel

Drag-Koeffizient = 0.001*(1.1+(0.035*Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe))
CD = 0.001*(1.1+(0.035*V10))

Was ist die Abruflänge?

In der Ozeanographie ist Windabruf, auch als Abruflänge oder einfach als Abruf bezeichnet, die Länge des Wassers, über die ein bestimmter Wind ungehindert geblasen hat. Holen Sie sich den Bereich der Meeres- oder Seeoberfläche, über den der Wind in einer im Wesentlichen konstanten Richtung weht und so Wellen erzeugt. Der Begriff wird auch als Synonym für die Abruflänge verwendet, dh die horizontale Entfernung, über die wellenerzeugende Winde wehen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!