Wahrscheinlichkeit, dass die Wellenhöhe kleiner oder gleich der geplanten Wellenhöhe ist Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wahrscheinlichkeit = 1-(Anzahl der Wellen höher als Design-Wellenhöhe/Wellennummer)
p = 1-(m/4)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Wahrscheinlichkeit - Mit der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses (x ≥ xt) wird bezeichnet, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Ereignis eintritt oder wie wahrscheinlich es ist, dass eine Aussage wahr ist.
Anzahl der Wellen höher als Design-Wellenhöhe - Anzahl der Wellen höher als Design-Wellenhöhe gibt die Anzahl der Wellen an, die höher sind als die Design-Welle.
Wellennummer - (Gemessen in Dioptrie) - Die Wellenzahl ist die räumliche Frequenz einer Welle, gemessen in Zyklen pro Entfernungseinheit oder im Bogenmaß pro Entfernungseinheit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Anzahl der Wellen höher als Design-Wellenhöhe: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wellennummer: 4 1 pro Meter --> 4 Dioptrie (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
p = 1-(m/4) --> 1-(2/4)
Auswerten ... ...
p = 0.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.5 <-- Wahrscheinlichkeit
(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!

12 Nulldurchgangsmethode Taschenrechner

Wahrscheinlichkeit, dass die Wellenhöhe kleiner oder gleich der geplanten Wellenhöhe ist
​ Gehen Wahrscheinlichkeit = 1-(Anzahl der Wellen höher als Design-Wellenhöhe/Wellennummer)
Wahrscheinlichkeit, dass die Wellenhöhe größer oder gleich der Design-Wellenhöhe ist
​ Gehen Wahrscheinlichkeit = Anzahl der Wellen höher als Design-Wellenhöhe/Wellennummer
Signifikante Wellenhöhe bei nulltem Moment
​ Gehen Signifikante Wellenhöhe = 4*sqrt(Nullter Moment des Wellenspektrums)
Anzahl der Nulldurchgänge bei gegebener Nulldurchgangsperiode
​ Gehen Anzahl der Nulldurchgänge = Datensatzlänge/Nulldurchgangsperiode
Aufzeichnungslänge bei gegebener Nulldurchgangsperiode
​ Gehen Datensatzlänge = Nulldurchgangsperiode*Anzahl der Nulldurchgänge
Nulldurchgangszeitraum
​ Gehen Nulldurchgangsperiode = Datensatzlänge/Anzahl der Nulldurchgänge
Anzahl der Wellenberge in der Wellenaufzeichnung bei gegebenem Wellenbergzeitraum
​ Gehen Anzahl der Wappen = Datensatzlänge/Wellenkammperiode
Rekordlänge bei gegebener Wellenbergperiode
​ Gehen Datensatzlänge = Wellenkammperiode*Anzahl der Wappen
Wellenkammperiode
​ Gehen Wellenkammperiode = Datensatzlänge/Anzahl der Wappen
Nulltes Moment bei signifikanter Wellenhöhe
​ Gehen Nullter Moment des Wellenspektrums = (Signifikante Wellenhöhe/4)^2
Root Mean Square Surface Elevation bei signifikanter Wellenhöhe
​ Gehen RMS-Oberflächenhöhe = Signifikante Wellenhöhe/4
Signifikante Wellenhöhe bei RMS-Oberflächenhöhe
​ Gehen Signifikante Wellenhöhe = 4*RMS-Oberflächenhöhe

Wahrscheinlichkeit, dass die Wellenhöhe kleiner oder gleich der geplanten Wellenhöhe ist Formel

Wahrscheinlichkeit = 1-(Anzahl der Wellen höher als Design-Wellenhöhe/Wellennummer)
p = 1-(m/4)

Was sind die Eigenschaften von progressiven Wellen?

Durch kontinuierliche Vibration der Partikel des Mediums entsteht eine progressive Welle. Die Welle bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Es gibt einen Energiefluss in Richtung der Welle. Es befinden sich keine Partikel im Medium. Die Amplitude aller Partikel ist gleich.

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