Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für das Mittelmeer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wellenhöhe = ((Wellenperiode-4)/2)^(1/0.7)
H = ((Tp-4)/2)^(1/0.7)
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.
Wellenperiode - (Gemessen in Zweite) - Die Wellenperiode ist definiert als die Zeit, die zwei aufeinanderfolgende Wellenberge benötigen, um einen bestimmten Punkt zu passieren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenperiode: 95 Zweite --> 95 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
H = ((Tp-4)/2)^(1/0.7) --> ((95-4)/2)^(1/0.7)
Auswerten ... ...
H = 233.661795468565
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
233.661795468565 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
233.661795468565 233.6618 Meter <-- Wellenhöhe
(Berechnung in 00.020 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!

20 Wellenhöhe Taschenrechner

Wellenhöhe für horizontale Flüssigkeitspartikelverschiebungen
​ Gehen Wellenhöhe = -Flüssigkeitspartikelverschiebungen*(4*pi*Wellenlänge)*(cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))/([g]*Wellenperiode^2)*((cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)))*sin(Phasenwinkel)
Wellenhöhe für vertikale Flüssigkeitspartikelverschiebungen
​ Gehen Wellenhöhe = Flüssigkeitspartikelverschiebungen*(4*pi*Wellenlänge)*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*Wellenperiode^2*sinh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel))
Wellenhöhe für die horizontale Komponente der lokalen Fluidgeschwindigkeit
​ Gehen Wellenhöhe = Geschwindigkeit der Wasserpartikel*2*Wellenlänge*cosh(2*pi*Tiefe der Wasserwelle/Wellenlänge)/([g]*Wellenperiode*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel))
Wellenhöhe für die vertikale Komponente der lokalen Fluidgeschwindigkeit
​ Gehen Wellenhöhe = (Vertikale Komponente der Geschwindigkeit*2*Wellenlänge)*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*Wellenperiode*sinh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*sin(Phasenwinkel))
Wellenhöhe für lokale Fluidpartikelbeschleunigung der vertikalen Komponente
​ Gehen Wellenhöhe = -(Lokale Flüssigkeitspartikelbeschleunigung*Wellenlänge*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*pi*sinh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel)))
Wellenhöhe für lokale Flüssigkeitspartikelbeschleunigung der horizontalen Komponente
​ Gehen Wellenhöhe = Lokale Flüssigkeitspartikelbeschleunigung*Wellenlänge*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*pi*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*sin(Phasenwinkel))
Wellenhöhe für vereinfachte horizontale Flüssigkeitspartikelverschiebungen
​ Gehen Wellenhöhe = -Flüssigkeitspartikelverschiebungen*2*sinh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*sin(Phasenwinkel)
Wellenhöhe für vereinfachte vertikale Flüssigkeitspartikelverschiebungen
​ Gehen Wellenhöhe = Flüssigkeitspartikelverschiebungen*2*sinh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/sinh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel)
Wellenhöhe für die horizontale Haupthalbachse bei gegebener Wellenlänge und Wellenhöhe
​ Gehen Wellenhöhe = Horizontale Halbachse des Wasserpartikels*2*sinh(2*pi*Tiefe der Wasserwelle/Wellenlänge)/cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)
Wellenhöhe für die kleine vertikale Halbachse bei gegebener Wellenlänge, Wellenhöhe und Wassertiefe
​ Gehen Wellenhöhe = Vertikale Halbachse*2*sinh(2*pi*Tiefe der Wasserwelle/Wellenlänge)/sinh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)
Wellenhöhe dargestellt durch Rayleigh Distribution
​ Gehen Individuelle Wellenhöhe = (2*Wellenhöhe/Quadratwurzel der mittleren Wellenhöhe^2)*exp(-(Wellenhöhe^2/Quadratwurzel der mittleren Wellenhöhe^2))
Wellenhöhe, dargestellt durch Rayleigh-Verteilung unter Schmalbandbedingungen
​ Gehen Individuelle Wellenhöhe = 1-exp(-Wellenhöhe^2/Quadratwurzel der mittleren Wellenhöhe^2)
Mittlere Wellenperiode bei maximaler Wellenperiode
​ Gehen Mittlere Wellenperiode = Maximale Wellenperiode/Eckman-Koeffizient
Wellenlänge bei gegebener Wellensteilheit
​ Gehen Wellenlänge = Wellenhöhe/Wellensteilheit
Wellenhöhe bei gegebener Wellensteilheit
​ Gehen Wellenhöhe = Wellensteilheit*Wellenlänge
Signifikante Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für die Nordsee
​ Gehen Signifikante Wellenhöhe = (Wellenperiode/3.94)^1/0.376
Maximale Wellenhöhe
​ Gehen Maximale Wellenhöhe = 1.86*Signifikante Wellenhöhe
Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für das Mittelmeer
​ Gehen Wellenhöhe = ((Wellenperiode-4)/2)^(1/0.7)
Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für den Nordatlantik
​ Gehen Wellenhöhe = Wellenperiode/2.5
Wellenhöhe bei gegebener Wellenamplitude
​ Gehen Wellenhöhe = 2*Wellenamplitude

Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für das Mittelmeer Formel

Wellenhöhe = ((Wellenperiode-4)/2)^(1/0.7)
H = ((Tp-4)/2)^(1/0.7)

Was ist eine signifikante Wellenhöhe?

Eine signifikante Wellenhöhe ist definiert als die durchschnittliche Wellenhöhe des höchsten Drittels der Wellen von der Mulde bis zur Spitze. Die vom Ozeanographen Walter Munk während des Zweiten Weltkriegs entwickelte signifikante Wellenhöhe bietet eine Schätzung der Wellenhöhen, die von einem ausgebildeten Beobachter von einem festen Punkt auf See aus aufgezeichnet wurden.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!