Gezeitenprismen-Füllbucht Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gezeitenprisma-Füllbucht = 2*Gezeitenamplitude in der Bucht*Oberfläche der Bucht
P = 2*aB*Ab
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Gezeitenprisma-Füllbucht - (Gemessen in Kubikmeter) - Unter Tidal Prism Filling Bay versteht man das Wasservolumen in einer Flussmündung oder Bucht zwischen mittlerer Flut und mittlerer Ebbe oder das Wasservolumen, das bei Ebbe eine Flussmündung verlässt.
Gezeitenamplitude in der Bucht - Die Bay Tide Amplitude ist der durchschnittliche Unterschied zwischen den Wasserständen bei Flut und Ebbe.
Oberfläche der Bucht - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Oberfläche einer Bucht ist als kleines Gewässer definiert, das vom Hauptkörper abgrenzt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gezeitenamplitude in der Bucht: 3.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
Oberfläche der Bucht: 1.5001 Quadratmeter --> 1.5001 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P = 2*aB*Ab --> 2*3.7*1.5001
Auswerten ... ...
P = 11.10074
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
11.10074 Kubikmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11.10074 Kubikmeter <-- Gezeitenprisma-Füllbucht
(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!

25 Einlassströmungen und Gezeitenhöhen Taschenrechner

Durchschnittliche Fläche über Kanallänge unter Verwendung von Kings dimensionsloser Geschwindigkeit
​ Gehen Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge = (Dimensionslose Geschwindigkeit des Königs*2*pi*Amplitude der Meeresgezeiten*Oberfläche der Bucht)/(Gezeitenperiode*Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit)
Meeresgezeitenamplitude unter Verwendung von Kings dimensionsloser Geschwindigkeit
​ Gehen Amplitude der Meeresgezeiten = (Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge*Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit*Gezeitenperiode)/(Dimensionslose Geschwindigkeit des Königs*2*pi*Oberfläche der Bucht)
Oberfläche der Bucht unter Verwendung der dimensionslosen Geschwindigkeit von King
​ Gehen Oberfläche der Bucht = (Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge*Gezeitenperiode*Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit)/(Dimensionslose Geschwindigkeit des Königs*2*pi*Amplitude der Meeresgezeiten)
Gezeitenperiode unter Verwendung von Kings dimensionsloser Geschwindigkeit
​ Gehen Gezeitenperiode = (2*pi*Amplitude der Meeresgezeiten*Oberfläche der Bucht*Dimensionslose Geschwindigkeit des Königs)/(Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge*Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit)
Maximale querschnittsgemittelte Geschwindigkeit während des Gezeitenzyklus
​ Gehen Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit = (Dimensionslose Geschwindigkeit des Königs*2*pi*Amplitude der Meeresgezeiten*Oberfläche der Bucht)/(Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge*Gezeitenperiode)
Dimensionslose Geschwindigkeit des Königs
​ Gehen Dimensionslose Geschwindigkeit des Königs = (Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge*Gezeitenperiode*Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit)/(2*pi*Amplitude der Meeresgezeiten*Oberfläche der Bucht)
Hydraulischer Einlassradius bei gegebener Einlassimpedanz
​ Gehen Hydraulischer Radius = (Dimensionsloser Parameter*Einlasslänge)/(4*(Einlassimpedanz-Energieverlustkoeffizient am Ausgang-Eingangsenergieverlustkoeffizient))
Ausgangsenergieverlustkoeffizient bei gegebener Eingangsimpedanz
​ Gehen Energieverlustkoeffizient am Ausgang = Einlassimpedanz-Eingangsenergieverlustkoeffizient-(Dimensionsloser Parameter*Einlasslänge/(4*Hydraulischer Radius))
Eingangsenergieverlustkoeffizient bei gegebener Eingangsimpedanz
​ Gehen Eingangsenergieverlustkoeffizient = Einlassimpedanz-Energieverlustkoeffizient am Ausgang-(Dimensionsloser Parameter*Einlasslänge/(4*Hydraulischer Radius))
Darcy-Weisbach-Reibungsterm bei gegebener Einlassimpedanz
​ Gehen Dimensionsloser Parameter = (4*Hydraulischer Radius*(Einlassimpedanz-Eingangsenergieverlustkoeffizient-Energieverlustkoeffizient am Ausgang))/Einlasslänge
Eingangsimpedanz
​ Gehen Einlassimpedanz = Eingangsenergieverlustkoeffizient+Energieverlustkoeffizient am Ausgang+(Dimensionsloser Parameter*Einlasslänge/(4*Hydraulischer Radius))
Einlasslänge bei gegebener Einlassimpedanz
​ Gehen Einlasslänge = 4*Hydraulischer Radius*(Einlassimpedanz-Energieverlustkoeffizient am Ausgang-Eingangsenergieverlustkoeffizient)/Dimensionsloser Parameter
Dauer des Zuflusses bei gegebener Einlasskanalgeschwindigkeit
​ Gehen Dauer des Zuflusses = (asin(Einlassgeschwindigkeit/Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit)*Gezeitenperiode)/(2*pi)
Maximale querschnittsgemittelte Geschwindigkeit während des Gezeitenzyklus bei gegebener Einlasskanalgeschwindigkeit
​ Gehen Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit = Einlassgeschwindigkeit/sin(2*pi*Dauer des Zuflusses/Gezeitenperiode)
Geschwindigkeit des Einlasskanals
​ Gehen Einlassgeschwindigkeit = Maximale durchschnittliche Querschnittsgeschwindigkeit*sin(2*pi*Dauer des Zuflusses/Gezeitenperiode)
Durchschnittliche Geschwindigkeit im Kanal für die Strömung durch den Einlass in die Bucht
​ Gehen Durchschnittliche Geschwindigkeit im Kanal für Strömung = (Oberfläche der Bucht*Änderung der Buchthöhe mit der Zeit)/Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge
Durchschnittliche Fläche über der Kanallänge für den Fluss durch den Einlass in die Bucht
​ Gehen Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge = (Oberfläche der Bucht*Änderung der Buchthöhe mit der Zeit)/Durchschnittliche Geschwindigkeit im Kanal für Strömung
Änderung der Buchthöhe mit der Zeit für die Strömung durch den Einlass in die Bucht
​ Gehen Änderung der Buchthöhe mit der Zeit = (Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge*Durchschnittliche Geschwindigkeit im Kanal für Strömung)/Oberfläche der Bucht
Oberfläche der Bucht für die Strömung durch den Einlass in die Bucht
​ Gehen Oberfläche der Bucht = (Durchschnittliche Geschwindigkeit im Kanal für Strömung*Durchschnittliche Fläche über die Kanallänge)/Änderung der Buchthöhe mit der Zeit
Parameter des Einlassreibungskoeffizienten bei gegebenem Keulegan-Erfüllungskoeffizienten
​ Gehen King's 1st Einlassreibungskoeffizient = sqrt(1/King's Einlassreibungskoeffizient)/(Keulegan-Repletionskoeffizient [dimensionslos])
Keulegan-Repletionskoeffizient
​ Gehen Keulegan-Repletionskoeffizient [dimensionslos] = 1/King's 1st Einlassreibungskoeffizient*sqrt(1/King's Einlassreibungskoeffizient)
Einlassreibungskoeffizient bei gegebenem Keulegan-Repletionskoeffizienten
​ Gehen King's Einlassreibungskoeffizient = 1/(Keulegan-Repletionskoeffizient [dimensionslos]*King's 1st Einlassreibungskoeffizient)^2
Hydraulischer Radius bei gegebenem dimensionslosen Parameter
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = (116*Mannings Rauheitskoeffizient^2/Dimensionsloser Parameter)^3
Oberfläche der Bucht gegeben Tidal Prism Filling Bay
​ Gehen Oberfläche der Bucht = Gezeitenprisma-Füllbucht/(2*Gezeitenamplitude in der Bucht)
Bay Tide Amplitude gegeben Tidal Prism Filling Bay
​ Gehen Gezeitenamplitude in der Bucht = Gezeitenprisma-Füllbucht/(2*Oberfläche der Bucht)

Gezeitenprismen-Füllbucht Formel

Gezeitenprisma-Füllbucht = 2*Gezeitenamplitude in der Bucht*Oberfläche der Bucht
P = 2*aB*Ab

Was ist Gezeitenprisma?

Ein Gezeitenprisma ist das Wasservolumen in einer Mündung oder einem Einlass zwischen mittlerer Flut und mittlerer Ebbe oder das Wasservolumen, das eine Mündung bei Ebbe verlässt. Das Prismenvolumen zwischen den Gezeiten kann durch die Beziehung ausgedrückt werden: P = HA, wobei H der durchschnittliche Gezeitenbereich und A die durchschnittliche Oberfläche des Beckens ist.

Was ist Gezeiten in der Ozeanographie?

Gezeiten werden durch die Anziehungskraft des Mondes und der Sonne verursacht. Gezeiten sind sehr langperiodische Wellen, die sich als Reaktion auf die von Mond und Sonne ausgeübten Kräfte durch die Ozeane bewegen. Gezeiten haben ihren Ursprung in den Ozeanen und bewegen sich in Richtung der Küsten, wo sie als regelmäßiger Anstieg und Abfall der Meeresoberfläche erscheinen.

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