Verhältnis der Kanaltiefe zur Tiefe, in der die seewärtige Neigung der Ozeanbarre auf den Meeresboden trifft Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Tiefenverhältnis = (Tiefe des Navigationskanals-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)/(Wassertiefe zwischen Meeresspitze und Offshore-Boden-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)
DR = (dNC-dOB)/(ds-dOB)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Tiefenverhältnis - Das Tiefenverhältnis ist das Verhältnis der Tiefe des Schifffahrtskanals zur Wassertiefe an der Stelle, an der die seewärtige Spitze einer Ozeanbarre auf den vor der Küste liegenden Meeresboden trifft.
Tiefe des Navigationskanals - (Gemessen in Meter) - Die Tiefe eines Schifffahrtskanals ist die Tiefe einer Passage in einem Gewässerabschnitt, in dem das Meeres- oder Flussbett vertieft wurde, um großen Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen.
Natürliche Tiefe der Ocean Bar - (Gemessen in Meter) - Die natürliche Tiefe einer Sandbank ist die ursprüngliche Tiefe einer Sandbank oder Untiefe im Meer vor jeglichem menschlichen Eingriff, wie beispielsweise Ausbaggern.
Wassertiefe zwischen Meeresspitze und Offshore-Boden - (Gemessen in Meter) - Die Wassertiefe zwischen der Meeresspitze und dem vorgelagerten Meeresboden liegt dort, wo die seewärtige Spitze der Ozeanbarre auf den vorgelagerten Meeresboden trifft.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Tiefe des Navigationskanals: 4 Meter --> 4 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Natürliche Tiefe der Ocean Bar: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Wassertiefe zwischen Meeresspitze und Offshore-Boden: 8 Meter --> 8 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
DR = (dNC-dOB)/(ds-dOB) --> (4-2)/(8-2)
Auswerten ... ...
DR = 0.333333333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.333333333333333 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.333333333333333 0.333333 <-- Tiefenverhältnis
(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!

14 Methoden zur Vorhersage des Channel Shoaling Taschenrechner

Änderung des Ebbe-Gezeiten-Energieflusses über Ocean Bar zwischen natürlichen und Kanalbedingungen
​ Gehen Änderung des mittleren Energieflusses bei Ebbe und Flut = ((4*Gezeitenperiode)/(3*pi))*Maximaler momentaner Abfluss bei Ebbe^3*((Tiefe des Navigationskanals^2-Natürliche Tiefe der Ocean Bar^2)/(Natürliche Tiefe der Ocean Bar^2*Tiefe des Navigationskanals^2))
Maximaler momentaner Ebbe-Abfluss pro Breiteneinheit
​ Gehen Maximaler momentaner Abfluss bei Ebbe = (Änderung des mittleren Energieflusses bei Ebbe und Flut*(3*pi*Natürliche Tiefe der Ocean Bar^2*Tiefe des Navigationskanals^2)/(4*Gezeitenperiode*(Tiefe des Navigationskanals^2-Natürliche Tiefe der Ocean Bar^2)))^(1/3)
Gezeitenperiode bei Änderung des Ebbe-Gezeiten-Energieflusses über Ocean Bar
​ Gehen Gezeitenperiode = Änderung des mittleren Energieflusses bei Ebbe und Flut*(3*pi*Natürliche Tiefe der Ocean Bar^2*Tiefe des Navigationskanals^2)/(4*Maximaler momentaner Abfluss bei Ebbe^3*(Tiefe des Navigationskanals^2-Natürliche Tiefe der Ocean Bar^2))
Hoerls Spezialfunktionsverteilung
​ Gehen Hoerls Spezialfunktionsverteilung = Hoerls Best-Fit-Koeffizient a*(Füllindex^Hoerls Best-Fit-Koeffizient b)*e^(Hoerls Best-Fit-Koeffizient c*Füllindex)
Dichte des Wassers bei gegebener Neigung der Wasseroberfläche
​ Gehen Dichte von Wasser = (Eckman-Koeffizient*Scherspannungen an der Wasseroberfläche)/(Neigung der Wasseroberfläche*[g]*Eckman-Konstante Tiefe)
Wasseroberflächensteigung
​ Gehen Neigung der Wasseroberfläche = (Eckman-Koeffizient*Scherspannungen an der Wasseroberfläche)/(Dichte von Wasser*[g]*Eckman-Konstante Tiefe)
Scherspannung an der Wasseroberfläche bei gegebener Wasseroberflächenneigung
​ Gehen Scherspannungen an der Wasseroberfläche = (Neigung der Wasseroberfläche*Dichte von Wasser*[g]*Eckman-Konstante Tiefe)/Eckman-Koeffizient
Koeffizient für Wasseroberflächenneigung von Eckman
​ Gehen Eckman-Koeffizient = (Neigung der Wasseroberfläche*Dichte von Wasser*[g]*Eckman-Konstante Tiefe)/Scherspannungen an der Wasseroberfläche
Verhältnis der Kanaltiefe zur Tiefe, in der die seewärtige Neigung der Ozeanbarre auf den Meeresboden trifft
​ Gehen Tiefenverhältnis = (Tiefe des Navigationskanals-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)/(Wassertiefe zwischen Meeresspitze und Offshore-Boden-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)
Wassertiefe, in der die Seespitze der Ocean Bar auf den Offshore-Meeresboden trifft
​ Gehen Wassertiefe zwischen Meeresspitze und Offshore-Boden = ((Tiefe des Navigationskanals-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)/Tiefenverhältnis)+Natürliche Tiefe der Ocean Bar
Tiefe des Navigationskanals gegeben Tiefe des Kanals bis zur Tiefe, in der Ocean Bar auf den Meeresboden trifft
​ Gehen Tiefe des Navigationskanals = Tiefenverhältnis*(Wassertiefe zwischen Meeresspitze und Offshore-Boden-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)+Natürliche Tiefe der Ocean Bar
Transportverhältnis
​ Gehen Transportverhältnis = (Tiefe vor dem Ausbaggern/Tiefe nach dem Ausbaggern)^(5/2)
Tiefe nach dem Ausbaggern bei gegebenem Transportverhältnis
​ Gehen Tiefe nach dem Ausbaggern = Tiefe vor dem Ausbaggern/Transportverhältnis^(2/5)
Tiefe vor dem Baggern bei gegebenem Transportverhältnis
​ Gehen Tiefe vor dem Ausbaggern = Tiefe nach dem Ausbaggern*Transportverhältnis^(2/5)

Verhältnis der Kanaltiefe zur Tiefe, in der die seewärtige Neigung der Ozeanbarre auf den Meeresboden trifft Formel

Tiefenverhältnis = (Tiefe des Navigationskanals-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)/(Wassertiefe zwischen Meeresspitze und Offshore-Boden-Natürliche Tiefe der Ocean Bar)
DR = (dNC-dOB)/(ds-dOB)

Was ist der Prozess des Ausbaggerns?

Beim Baggern handelt es sich um den Aushub von Material aus einer Wasserumgebung. Mögliche Gründe für Baggerarbeiten sind die Verbesserung vorhandener Wasserflächen; Umgestaltung von Land- und Wasserflächen, um die Entwässerung zu verändern.

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