Longueur du bassin le long de l'axe pour les bassins fermés Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Longueur du bassin = Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin*Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin*sqrt([g]*Profondeur d'eau)/2
Lb = Tn*N*sqrt([g]*D)/2
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Longueur du bassin - (Mesuré en Mètre) - Longueur du bassin ou longueur du bassin versant en kilomètres.
Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin - (Mesuré en Deuxième) - La période d'oscillation libre naturelle d'un bassin a une période égale à la période de résonance naturelle du bassin qui est déterminée par la géométrie et la profondeur du bassin.
Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin - Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin où l'axe du bassin est le point le plus bas de la surface du sous-sol.
Profondeur d'eau - (Mesuré en Mètre) - La profondeur de l'eau désigne la profondeur mesurée à partir du niveau de l'eau jusqu'au fond du plan d'eau considéré.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin: 5.5 Deuxième --> 5.5 Deuxième Aucune conversion requise
Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin: 1.3 --> Aucune conversion requise
Profondeur d'eau: 12 Mètre --> 12 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Lb = Tn*N*sqrt([g]*D)/2 --> 5.5*1.3*sqrt([g]*12)/2
Évaluer ... ...
Lb = 38.7817146845649
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
38.7817146845649 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
38.7817146845649 38.78171 Mètre <-- Longueur du bassin
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

4 Bassins ouverts et fermés Calculatrices

Nombre de nœuds le long de l'axe du bassin long dans un bassin ouvert
Aller Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin = (((4*Longueur du Bassin Portuaire)/(Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin*sqrt([g]*Profondeur d'eau)))-1)/2
Nombre de nœuds le long de l'axe du bassin long dans les bassins fermés
Aller Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin = (2*Longueur du Bassin Portuaire)/(Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin*sqrt([g]*Profondeur d'eau))
Longueur du bassin le long de l'axe dans un bassin ouvert
Aller Longueur du bassin = (Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin*(1+(2*Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin))*sqrt([g]*Profondeur d'eau))/4
Longueur du bassin le long de l'axe pour les bassins fermés
Aller Longueur du bassin = Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin*Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin*sqrt([g]*Profondeur d'eau)/2

Longueur du bassin le long de l'axe pour les bassins fermés Formule

Longueur du bassin = Période d'oscillation libre naturelle d'un bassin*Nombre de nœuds le long de l'axe d'un bassin*sqrt([g]*Profondeur d'eau)/2
Lb = Tn*N*sqrt([g]*D)/2

Qu'est-ce que la réflexion des vagues sur les structures?

S'il y a un changement dans la profondeur de l'eau pendant qu'une vague se propage vers l'avant, une partie de l'énergie de la vague sera réfléchie. Lorsqu'une vague frappe un mur vertical, imperméable et rigide qui perce la surface, la quasi-totalité de l'énergie des vagues est réfléchie par le mur. En revanche, lorsqu'une onde se propage sur une petite pente de fond, seule une très petite partie de l'énergie sera réfléchie. Le degré de réflexion des ondes est défini par le coefficient de réflexion Cr = Hr / Hi où Hr et Hi sont respectivement les hauteurs d'onde réfléchie et incidente.

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