Débit instantané maximal de marée descendante par unité de largeur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Débit instantané maximal à marée descendante = (Changement du flux énergétique moyen du flux de marée descendante*(3*pi*Barre de profondeur naturelle de l'océan^2*Profondeur du canal de navigation^2)/(4*Période de marée*(Profondeur du canal de navigation^2-Barre de profondeur naturelle de l'océan^2)))^(1/3)
Qmax = (EΔT*(3*pi*dOB^2*dNC^2)/(4*T*(dNC^2-dOB^2)))^(1/3)
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Débit instantané maximal à marée descendante - (Mesuré en Mètre cube par seconde) - Le débit instantané maximum de marée descendante par unité de largeur est la phase de marée pendant laquelle le niveau d'eau baisse.
Changement du flux énergétique moyen du flux de marée descendante - La variation du flux d'énergie moyen du débit de marée descendante représente la modification de l'énergie transférée par les courants de marée descendante au fil du temps.
Barre de profondeur naturelle de l'océan - (Mesuré en Mètre) - La profondeur naturelle du bar océanique est la profondeur d'origine d'un banc de sable ou d'un haut-fond dans l'océan avant toute intervention humaine, telle que le dragage.
Profondeur du canal de navigation - (Mesuré en Mètre) - La profondeur du chenal de navigation est la profondeur d'un passage dans une étendue d'eau où le lit de la mer ou du fleuve a été approfondi pour permettre l'accès aux grands navires.
Période de marée - (Mesuré en Deuxième) - La période de marée est le temps qu'il faut à un site spécifique sur Terre pour tourner d'un point exact sous la lune au même point sous la lune, également connu sous le nom de « jour de marée » et il est légèrement plus long qu'un jour solaire.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Changement du flux énergétique moyen du flux de marée descendante: 161.64 --> Aucune conversion requise
Barre de profondeur naturelle de l'océan: 2 Mètre --> 2 Mètre Aucune conversion requise
Profondeur du canal de navigation: 4 Mètre --> 4 Mètre Aucune conversion requise
Période de marée: 130 Deuxième --> 130 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Qmax = (EΔT*(3*pi*dOB^2*dNC^2)/(4*T*(dNC^2-dOB^2)))^(1/3) --> (161.64*(3*pi*2^2*4^2)/(4*130*(4^2-2^2)))^(1/3)
Évaluer ... ...
Qmax = 2.49999103426734
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.49999103426734 Mètre cube par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.49999103426734 2.499991 Mètre cube par seconde <-- Débit instantané maximal à marée descendante
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA a créé cette calculatrice et 2000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
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14 Méthodes de prédiction du shoaling des canaux Calculatrices

Changement du flux d'énergie des marées descendantes à travers la barre océanique entre les conditions naturelles et les conditions du chenal
​ Aller Changement du flux énergétique moyen du flux de marée descendante = ((4*Période de marée)/(3*pi))*Débit instantané maximal à marée descendante^3*((Profondeur du canal de navigation^2-Barre de profondeur naturelle de l'océan^2)/(Barre de profondeur naturelle de l'océan^2*Profondeur du canal de navigation^2))
Débit instantané maximal de marée descendante par unité de largeur
​ Aller Débit instantané maximal à marée descendante = (Changement du flux énergétique moyen du flux de marée descendante*(3*pi*Barre de profondeur naturelle de l'océan^2*Profondeur du canal de navigation^2)/(4*Période de marée*(Profondeur du canal de navigation^2-Barre de profondeur naturelle de l'océan^2)))^(1/3)
Période de marée compte tenu du changement du flux d'énergie des marées descendantes à travers Ocean Bar
​ Aller Période de marée = Changement du flux énergétique moyen du flux de marée descendante*(3*pi*Barre de profondeur naturelle de l'océan^2*Profondeur du canal de navigation^2)/(4*Débit instantané maximal à marée descendante^3*(Profondeur du canal de navigation^2-Barre de profondeur naturelle de l'océan^2))
Distribution de fonctions spéciales Hoerls
​ Aller Distribution de fonctions spéciales Hoerls = Coefficient de Hoerls de meilleur ajustement a*(Indice de remplissage^Coefficient de meilleur ajustement de Hoerls b)*e^(Coefficient de meilleur ajustement de Hoerls c*Indice de remplissage)
Rapport entre la profondeur du chenal et la profondeur à laquelle la pente vers la mer de la barre océanique rencontre le fond marin
​ Aller Rapport de profondeur = (Profondeur du canal de navigation-Barre de profondeur naturelle de l'océan)/(Profondeur de l'eau entre la pointe de la mer et le fond du large-Barre de profondeur naturelle de l'océan)
Profondeur de l'eau à l'endroit où la pointe de la barre océanique vers la mer rencontre le fond marin au large
​ Aller Profondeur de l'eau entre la pointe de la mer et le fond du large = ((Profondeur du canal de navigation-Barre de profondeur naturelle de l'océan)/Rapport de profondeur)+Barre de profondeur naturelle de l'océan
Profondeur du chenal de navigation donnée Profondeur du chenal à la profondeur à laquelle la barre océanique rencontre le fond marin
​ Aller Profondeur du canal de navigation = Rapport de profondeur*(Profondeur de l'eau entre la pointe de la mer et le fond du large-Barre de profondeur naturelle de l'océan)+Barre de profondeur naturelle de l'océan
Densité de l'eau compte tenu de la pente de la surface de l'eau
​ Aller Densité de l'eau = (Coefficient d'Eckman*Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau)/(Pente de la surface de l'eau*[g]*Profondeur constante Eckman)
Pente de la surface de l'eau
​ Aller Pente de la surface de l'eau = (Coefficient d'Eckman*Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau)/(Densité de l'eau*[g]*Profondeur constante Eckman)
Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau compte tenu de la pente de la surface de l'eau
​ Aller Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau = (Pente de la surface de l'eau*Densité de l'eau*[g]*Profondeur constante Eckman)/Coefficient d'Eckman
Coefficient donné Pente de la surface de l'eau par Eckman
​ Aller Coefficient d'Eckman = (Pente de la surface de l'eau*Densité de l'eau*[g]*Profondeur constante Eckman)/Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau
Rapport de transport
​ Aller Rapport de transport = (Profondeur avant dragage/Profondeur après dragage)^(5/2)
Profondeur avant dragage compte tenu du rapport de transport
​ Aller Profondeur avant dragage = Profondeur après dragage*Rapport de transport^(2/5)
Profondeur après dragage compte tenu du rapport de transport
​ Aller Profondeur après dragage = Profondeur avant dragage/Rapport de transport^(2/5)

Débit instantané maximal de marée descendante par unité de largeur Formule

Débit instantané maximal à marée descendante = (Changement du flux énergétique moyen du flux de marée descendante*(3*pi*Barre de profondeur naturelle de l'océan^2*Profondeur du canal de navigation^2)/(4*Période de marée*(Profondeur du canal de navigation^2-Barre de profondeur naturelle de l'océan^2)))^(1/3)
Qmax = (EΔT*(3*pi*dOB^2*dNC^2)/(4*T*(dNC^2-dOB^2)))^(1/3)

Qu’est-ce que la dynamique océanique ?

La dynamique océanique définit et décrit le mouvement de l'eau dans les océans. La température et les champs de mouvement des océans peuvent être séparés en trois couches distinctes : la couche mixte (de surface), la couche supérieure de l'océan (au-dessus de la thermocline) et l'océan profond. La dynamique des océans est traditionnellement étudiée par échantillonnage d'instruments in situ.

Qu’est-ce que le dragage ?

Le dragage consiste à éliminer le limon et d’autres matériaux du fond des plans d’eau. C'est une nécessité courante dans les voies navigables du monde entier, car la sédimentation – le processus naturel de lavage du sable et du limon en aval – remplit progressivement les canaux et les ports.

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