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 den vertikalen Abstand der Welle vom Durchschnitt.
Theta - (Gemessen in Bogenmaß) - Theta ist ein Winkel, der als die Figur definiert werden kann, die durch zwei Strahlen gebildet wird, die sich an einem gemeinsamen Endpunkt treffen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenamplitude: 0.2 Meter --> 0.2 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) --> 0.2*cos(0.5235987755982)
Auswerten ... ...
η = 0.173205080756888
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.173205080756888 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.173205080756888 0.173205 Meter <-- Höhe der Wasseroberfläche
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
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 des Wellengangs
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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