Höhe der Wasseroberfläche relativ zur SWL Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Höhe der Wasseroberfläche = Wellenamplitude*cos(Theta)
η = a*cos(θ)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Höhe der Wasseroberfläche - (Gemessen in Meter) - Höhe der Wasseroberfläche im Verhältnis zur SWL, aufgezeichneter stehender Wasserstand für den Wasserbrunnen.
Wellenamplitude - (Gemessen in Meter) - Die Wellenamplitude ist ein Maß für die vertikale Entfernung der Welle vom Durchschnitt.
Theta - (Gemessen in Bogenmaß) - Theta ist ein Winkel, der als die Zahl definiert werden kann, die von zwei Strahlen gebildet wird, die an einem gemeinsamen Endpunkt zusammentreffen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenamplitude: 1.56 Meter --> 1.56 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Theta: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
η = a*cos(θ) --> 1.56*cos(0.5235987755982)
Auswerten ... ...
η = 1.35099962990372
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.35099962990372 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.35099962990372 1.351 Meter <-- Höhe der Wasseroberfläche
(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!

18 Wellenparameter Taschenrechner

Große horizontale Halbachse bei gegebener Wellenlänge, Wellenhöhe und Wassertiefe
​ Gehen Horizontale Halbachse des Wasserpartikels = (Wellenhöhe/2)*(cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge))/sinh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)
Kleine vertikale Halbachse bei gegebener Wellenlänge, Wellenhöhe und Wassertiefe
​ Gehen Vertikale Halbachse = (Wellenhöhe/2)*(sinh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge))/sinh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)
Eckarts Gleichung für die Wellenlänge
​ Gehen Wellenlänge = (([g]*Wellenperiode^2/2*pi)*sqrt(tanh(4*pi^2*Wassertiefe)/Wellenperiode^2*[g]))
Wassertiefe für maximale Wellensteilheit bei Wellengang
​ Gehen Wassertiefe = Wellenlänge*atanh(Wellensteilheit/0.142)/(2*pi)
Wellenlänge für maximale Wellensteilheit
​ Gehen Wellenlänge = 2*pi*Wassertiefe/atanh(Wellensteilheit/0.142)
Maximale Wellensteilheit für reisende Wellen
​ Gehen Wellensteilheit = 0.142*tanh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)
Wellenamplitude bei gegebener Höhe der Wasseroberfläche relativ zu SWL
​ Gehen Wellenamplitude = Höhe der Wasseroberfläche/cos(Theta)
Höhe der Wasseroberfläche relativ zur SWL
​ Gehen Höhe der Wasseroberfläche = Wellenamplitude*cos(Theta)
Phasengeschwindigkeit oder Wellengeschwindigkeit bei gegebener Radianfrequenz und Wellenzahl
​ Gehen Schnelligkeit der Welle = Wellenwinkelfrequenz/Wellennummer
Radianfrequenz bei gegebener Wellengeschwindigkeit
​ Gehen Wellenwinkelfrequenz = Schnelligkeit der Welle*Wellennummer
Wellennummer bei gegebener Wellengeschwindigkeit
​ Gehen Wellennummer = Wellenwinkelfrequenz/Schnelligkeit der Welle
Phasengeschwindigkeit oder Wellengeschwindigkeit
​ Gehen Schnelligkeit der Welle = Wellenlänge/Wellenperiode
Winkel der Radianfrequenz der Welle
​ Gehen Wellenwinkelfrequenz = 2*pi/Wellenperiode
Wellensteilheit
​ Gehen Wellensteilheit = Wellenhöhe/Wellenlänge
Wellenzahl bei gegebener Wellenlänge
​ Gehen Wellennummer = 2*pi/Wellenlänge
Wellenlänge angegeben von Michell für die maximale Wellensteilheitsgrenze
​ Gehen Wellenlänge = Wellenhöhe/0.142
Wellenhöhe bei maximaler Wellensteilheitsgrenze von Michell
​ Gehen Wellenhöhe = Wellenlänge*0.142
Wellenamplitude
​ Gehen Wellenamplitude = Wellenhöhe/2

Höhe der Wasseroberfläche relativ zur SWL Formel

Höhe der Wasseroberfläche = Wellenamplitude*cos(Theta)
η = a*cos(θ)

Was ist Geschwindigkeit im offenen Kanalfluss?

Der offene Kanal Überspannungen aufgrund plötzlicher Änderungen der Strömungstiefe erzeugen zusätzlich zur normalen Wassergeschwindigkeit der Kanäle eine Geschwindigkeit (Wellengeschwindigkeit) in der Strömung. Diese Wellen bewegen sich in Abhängigkeit von den verschiedenen Situationen stromabwärts und manchmal stromaufwärts der Kanäle.

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