Wellenhöhe bei maximaler Wellensteilheitsgrenze von Michell Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wellenhöhe = Wellenlänge*0.142
H = λ*0.142
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Wellenhöhe - (Gemessen in Meter) - Die Wellenhöhe einer Oberflächenwelle ist die Differenz zwischen den Erhebungen eines Wellenbergs und eines benachbarten Wellentals.
Wellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge kann als der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen oder Wellentälern definiert werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenlänge: 26.8 Meter --> 26.8 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
H = λ*0.142 --> 26.8*0.142
Auswerten ... ...
H = 3.8056
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.8056 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.8056 Meter <-- Wellenhöhe
(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!

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 bei Wellengang
​ 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

Wellenhöhe bei maximaler Wellensteilheitsgrenze von Michell Formel

Wellenhöhe = Wellenlänge*0.142
H = λ*0.142

Was ist Wellengeschwindigkeit?

Die Wellengeschwindigkeit ist definiert als die Geschwindigkeit, mit der sich eine einzelne Welle fortbewegt oder "ausbreitet". 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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