Wellengeschwindigkeit gegeben Zweite Erste Art der mittleren Flüssigkeitsgeschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms = Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit+(Volumenstromrate/Mittlere Küstentiefe)
Cf = Uh+(Vrate/d)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Flüssigkeitsstromgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich Flüssigkeit bewegt.
Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit bezieht sich auf die Durchschnittsgeschwindigkeit und -richtung des Wasserflusses in einem bestimmten Gebiet über einen bestimmten Zeitraum.
Volumenstromrate - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Die Volumenstromrate ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durchströmt.
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
Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit: 14 Meter pro Sekunde --> 14 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Volumenstromrate: 500 Kubikmeter pro Sekunde --> 500 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Küstentiefe: 10 Meter --> 10 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cf = Uh+(Vrate/d) --> 14+(500/10)
Auswerten ... ...
Cf = 64
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
64 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
64 Meter pro Sekunde <-- Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms
(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!

14 Nichtlineare Wellentheorie Taschenrechner

Relative Höhe der höchsten Welle als Funktion der Wellenlänge nach Fenton
​ Gehen Relative Höhe als Funktion der Wellenlänge = (0.141063*(Wellenlänge in tiefen Gewässern/Mittlere Küstentiefe)+0.0095721*(Wellenlänge in tiefen Gewässern/Mittlere Küstentiefe)^2+0.0077829*(Wellenlänge in tiefen Gewässern/Mittlere Küstentiefe)^3)/(1+0.078834*(Wellenlänge in tiefen Gewässern/Mittlere Küstentiefe)+0.0317567*(Wellenlänge in tiefen Gewässern/Mittlere Küstentiefe)^2+0.0093407*(Wellenlänge in tiefen Gewässern/Mittlere Küstentiefe)^3)
Volumendurchfluss pro Einheit Spannweite unter Wellen bei zweiter Art der mittleren Flüssigkeitsgeschwindigkeit
​ Gehen Volumenstromrate = Mittlere Küstentiefe*(Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms-Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit)
Wellengeschwindigkeit gegeben Zweite Erste Art der mittleren Flüssigkeitsgeschwindigkeit
​ Gehen Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms = Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit+(Volumenstromrate/Mittlere Küstentiefe)
Mittlere Tiefe bei zweiter Art der mittleren Flüssigkeitsgeschwindigkeit
​ Gehen Mittlere Küstentiefe = Volumenstromrate/(Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms-Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit)
Zweite Art der mittleren Flüssigkeitsgeschwindigkeit
​ Gehen Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit = Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms-(Volumenstromrate/Mittlere Küstentiefe)
Mittlere Tiefe bei gegebener Ursell-Zahl
​ Gehen Mittlere Küstentiefe = ((Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen*Wellenlänge in tiefen Gewässern^2)/Ursell-Nummer)^(1/3)
Wellenlänge bei gegebener Ursell-Zahl
​ Gehen Wellenlänge in tiefen Gewässern = ((Ursell-Nummer*Mittlere Küstentiefe^3)/Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen)^0.5
Wellenhöhe bei gegebener Ursell-Zahl
​ Gehen Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen = (Ursell-Nummer*Mittlere Küstentiefe^3)/Wellenlänge in tiefen Gewässern^2
Ursell Nummer
​ Gehen Ursell-Nummer = (Wellenhöhe für Oberflächengravitationswellen*Wellenlänge in tiefen Gewässern^2)/Mittlere Küstentiefe^3
Wellengeschwindigkeit bei gegebener erster Art von mittlerer Flüssigkeitsgeschwindigkeit
​ Gehen Wellengeschwindigkeit = Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms-Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit
Erster Typ der mittleren Flüssigkeitsgeschwindigkeit
​ Gehen Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit = Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms-Wellengeschwindigkeit
Mittlere Tiefe in Stokes 'zweiter Annäherung an die Wellengeschwindigkeit, wenn kein Massentransport vorhanden ist
​ Gehen Mittlere Küstentiefe = Volumenstromrate/Wellengeschwindigkeit
Volumenstrom in Stokes 'zweiter Annäherung an die Wellengeschwindigkeit, wenn kein Massentransport vorhanden ist
​ Gehen Volumenstromrate = Wellengeschwindigkeit*Mittlere Küstentiefe
Stokes' zweite Annäherung an die Wellengeschwindigkeit, wenn es keinen Massentransport gibt
​ Gehen Wellengeschwindigkeit = Volumenstromrate/Mittlere Küstentiefe

Wellengeschwindigkeit gegeben Zweite Erste Art der mittleren Flüssigkeitsgeschwindigkeit Formel

Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstroms = Mittlere horizontale Flüssigkeitsgeschwindigkeit+(Volumenstromrate/Mittlere Küstentiefe)
Cf = Uh+(Vrate/d)

Was ist Breaking Wave?

In der Fluiddynamik ist eine brechende Welle oder ein brechender Brecher eine Welle, deren Amplitude ein kritisches Niveau erreicht, bei dem plötzlich ein Prozess auftreten kann, der bewirkt, dass große Mengen an Wellenenergie in turbulente kinetische Energie umgewandelt werden.

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