Schwarmkoeffizient Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schwarmkoeffizient = (tanh(Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe)*(1+(2*Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe/sinh(2*Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe))))^-0.5
Ks = (tanh(k*d)*(1+(2*k*d/sinh(2*k*d))))^-0.5
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Funktionen
sinh - Die hyperbolische Sinusfunktion, auch Sinh-Funktion genannt, ist eine mathematische Funktion, die als hyperbolisches Analogon der Sinusfunktion definiert ist., sinh(Number)
tanh - Die hyperbolische Tangensfunktion (tanh) ist eine Funktion, die als Verhältnis der hyperbolischen Sinusfunktion (sinh) zur hyperbolischen Kosinusfunktion (cosh) definiert ist., tanh(Number)
Verwendete Variablen
Schwarmkoeffizient - Der Schwarmkoeffizient ist definiert als das Verhältnis der Wellenhöhe (Hi) an einem bestimmten Punkt von Interesse zur ursprünglichen oder Tiefwasserwellenhöhe (Ho).
Wellenzahl für Wasserwelle - Die Wellenzahl für Wasserwellen stellt die räumliche Frequenz einer Welle dar und gibt an, wie viele Wellenlängen in einer bestimmten Entfernung auftreten.
Mittlere Küstentiefe - (Gemessen in Meter) - Mit der mittleren Küstentiefe ist die durchschnittliche Wassertiefe in einem bestimmten Gebiet gemeint, beispielsweise einem Küstenabschnitt, einer Bucht oder einem Ozeanbecken.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenzahl für Wasserwelle: 0.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Küstentiefe: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ks = (tanh(k*d)*(1+(2*k*d/sinh(2*k*d))))^-0.5 --> (tanh(0.2*10)*(1+(2*0.2*10/sinh(2*0.2*10))))^-0.5
Auswerten ... ...
Ks = 0.951161301745107
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.951161301745107 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.951161301745107 0.951161 <-- Schwarmkoeffizient
(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 M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Shoaling, Brechung und Brechen Taschenrechner

Schwarmkoeffizient
​ Gehen Schwarmkoeffizient = (tanh(Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe)*(1+(2*Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe/sinh(2*Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe))))^-0.5
Schwarmkoeffizient bei gegebener Wellengeschwindigkeit
​ Gehen Schwarmkoeffizient = sqrt(Geschwindigkeit von Tiefseewellen/(Schnelligkeit der Welle*2*Verhältnis von Gruppengeschwindigkeit zu Phasengeschwindigkeit))
Strandneigung bei brechender Welle und Wellenhöhe am Bruchpunkt
​ Gehen Strandhang = Brechende Welle*sqrt(Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen/Wellenlänge in tiefen Gewässern)
Breaking Wave bei gegebener Wellenhöhe am Breaking Point
​ Gehen Brechende Welle = Strandhang/sqrt(Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen/Wellenlänge in tiefen Gewässern)
Tiefwasserwellenhöhe für Shoaling-Koeffizient und Brechungskoeffizient
​ Gehen Wellenhöhe in tiefem Wasser = Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen/(Schwarmkoeffizient*Brechungskoeffizient)
Brechungskoeffizient bei relativer Änderung der Wellenhöhe
​ Gehen Brechungskoeffizient = Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen/(Wellenhöhe in tiefem Wasser*Schwarmkoeffizient)
Wellenhöhe gegebener Schwarmkoeffizient und Brechungskoeffizient
​ Gehen Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen = Wellenhöhe in tiefem Wasser*Schwarmkoeffizient*Brechungskoeffizient
Tiefe Wasserwellenlänge bei gegebenem Wellenbruch und Wellenhöhe am Bruchpunkt
​ Gehen Wellenlänge in tiefen Gewässern = (Brechende Welle^2*Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen)/Strandhang^2
Wellenhöhe am Bruchpunkt gegebene Bruchwelle und Wellenhöhe am Bruchpunkt
​ Gehen Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen = (Wellenlänge in tiefen Gewässern*Strandhang^2)/Brechende Welle^2
Brechungskoeffizient
​ Gehen Brechungskoeffizient = sqrt(Abstand zwischen zwei Strahlen in tiefem Wasser/Abstand zwischen zwei Strahlen)
Abstand zwischen zwei Strahlen am allgemeinen Punkt
​ Gehen Abstand zwischen zwei Strahlen = Abstand zwischen zwei Strahlen in tiefem Wasser/Brechungskoeffizient^2
Schwarmkoeffizient in flachem Wasser
​ Gehen Schwarmkoeffizient = 0.4466*(Wellenlänge in tiefen Gewässern/Wassertiefe im Ozean)^(1/4)
Tiefseewellenlänge für den Shoaling-Koeffizienten in seichtem Wasser
​ Gehen Wellenlänge in tiefen Gewässern = (Schwarmkoeffizient/0.4466)^4*Wassertiefe im Ozean
Wellenlänge für reduzierten Schwarmkoeffizienten in seichtem Wasser
​ Gehen Wellenlänge in tiefen Gewässern = Wassertiefe im Ozean*(Schwarmkoeffizient/0.2821)^2
Wassertiefe bei reduziertem Schwarmkoeffizienten in seichtem Wasser
​ Gehen Wassertiefe im Ozean = Wellenlänge in tiefen Gewässern/(Schwarmkoeffizient/0.2821)^2
Wassertiefe gegebener Schwarmkoeffizient in seichtem Wasser
​ Gehen Wassertiefe im Ozean = Wellenlänge in tiefen Gewässern/(Schwarmkoeffizient/0.4466)^4

Schwarmkoeffizient Formel

Schwarmkoeffizient = (tanh(Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe)*(1+(2*Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe/sinh(2*Wellenzahl für Wasserwelle*Mittlere Küstentiefe))))^-0.5
Ks = (tanh(k*d)*(1+(2*k*d/sinh(2*k*d))))^-0.5

Was ist der Prozess der Wellenbildung?

In der Fluiddynamik ist Wave Shoaling der Effekt, durch den sich Oberflächenwellen, die in flacheres Wasser eintreten, in der Wellenhöhe ändern. Dies wird dadurch verursacht, dass sich die Gruppengeschwindigkeit, die auch die Wellenenergietransportgeschwindigkeit ist, mit der Wassertiefe ändert.

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