Baie de remplissage du prisme de marée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Baie de remplissage du prisme de marée = 2*Amplitude de la marée dans la baie*Superficie de la Baie
P = 2*aB*Ab
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Baie de remplissage du prisme de marée - (Mesuré en Mètre cube) - Tidal Prism Filling Bay est le volume d'eau dans un estuaire ou un bras de mer entre la marée haute moyenne et la marée basse moyenne, ou le volume d'eau quittant un estuaire à marée descendante.
Amplitude de la marée dans la baie - L'amplitude de marée de la baie est la différence moyenne entre les niveaux d'eau à marée haute et basse.
Superficie de la Baie - (Mesuré en Mètre carré) - La superficie de la baie est définie comme une petite étendue d’eau qui s’étend du corps principal.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Amplitude de la marée dans la baie: 3.7 --> Aucune conversion requise
Superficie de la Baie: 1.5001 Mètre carré --> 1.5001 Mètre carré Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P = 2*aB*Ab --> 2*3.7*1.5001
Évaluer ... ...
P = 11.10074
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
11.10074 Mètre cube --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
11.10074 Mètre cube <-- Baie de remplissage du prisme de marée
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
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25 Courants d'entrée et élévations des marées Calculatrices

Surface moyenne sur la longueur du canal en utilisant la vitesse sans dimension de King
​ Aller Superficie moyenne sur la longueur du canal = (Vitesse sans dimension du roi*2*pi*Amplitude de la marée océanique*Superficie de la Baie)/(Période de marée*Vitesse moyenne transversale maximale)
Amplitude de la marée océanique utilisant la vitesse sans dimension de King
​ Aller Amplitude de la marée océanique = (Superficie moyenne sur la longueur du canal*Vitesse moyenne transversale maximale*Période de marée)/(Vitesse sans dimension du roi*2*pi*Superficie de la Baie)
Superficie de la baie utilisant la vitesse sans dimension de King
​ Aller Superficie de la Baie = (Superficie moyenne sur la longueur du canal*Période de marée*Vitesse moyenne transversale maximale)/(Vitesse sans dimension du roi*2*pi*Amplitude de la marée océanique)
Vitesse moyenne transversale maximale pendant le cycle de marée
​ Aller Vitesse moyenne transversale maximale = (Vitesse sans dimension du roi*2*pi*Amplitude de la marée océanique*Superficie de la Baie)/(Superficie moyenne sur la longueur du canal*Période de marée)
Période de marée utilisant la vitesse sans dimension de King
​ Aller Période de marée = (2*pi*Amplitude de la marée océanique*Superficie de la Baie*Vitesse sans dimension du roi)/(Superficie moyenne sur la longueur du canal*Vitesse moyenne transversale maximale)
Vitesse sans dimension du roi
​ Aller Vitesse sans dimension du roi = (Superficie moyenne sur la longueur du canal*Période de marée*Vitesse moyenne transversale maximale)/(2*pi*Amplitude de la marée océanique*Superficie de la Baie)
Rayon hydraulique d'entrée compte tenu de l'impédance d'entrée
​ Aller Rayon hydraulique = (Paramètre sans dimension*Longueur d'entrée)/(4*(Impédance d'entrée-Coefficient de perte d'énergie de sortie-Coefficient de perte d'énergie à l'entrée))
Coefficient de perte d'énergie à l'entrée en fonction de l'impédance d'entrée
​ Aller Coefficient de perte d'énergie à l'entrée = Impédance d'entrée-Coefficient de perte d'énergie de sortie-(Paramètre sans dimension*Longueur d'entrée/(4*Rayon hydraulique))
Coefficient de perte d'énergie de sortie compte tenu de l'impédance d'entrée
​ Aller Coefficient de perte d'énergie de sortie = Impédance d'entrée-Coefficient de perte d'énergie à l'entrée-(Paramètre sans dimension*Longueur d'entrée/(4*Rayon hydraulique))
Darcy - Terme de friction de Weisbach étant donné l'impédance d'entrée
​ Aller Paramètre sans dimension = (4*Rayon hydraulique*(Impédance d'entrée-Coefficient de perte d'énergie à l'entrée-Coefficient de perte d'énergie de sortie))/Longueur d'entrée
Impédance d'entrée
​ Aller Impédance d'entrée = Coefficient de perte d'énergie à l'entrée+Coefficient de perte d'énergie de sortie+(Paramètre sans dimension*Longueur d'entrée/(4*Rayon hydraulique))
Longueur d'entrée donnée Impédance d'entrée
​ Aller Longueur d'entrée = 4*Rayon hydraulique*(Impédance d'entrée-Coefficient de perte d'énergie de sortie-Coefficient de perte d'énergie à l'entrée)/Paramètre sans dimension
Durée de l'afflux en fonction de la vitesse du canal d'entrée
​ Aller Durée de l'afflux = (asin(Vitesse d'entrée/Vitesse moyenne transversale maximale)*Période de marée)/(2*pi)
Superficie moyenne sur la longueur du chenal pour l'écoulement à travers l'entrée dans la baie
​ Aller Superficie moyenne sur la longueur du canal = (Superficie de la Baie*Changement de l'élévation de la baie avec le temps)/Vitesse moyenne dans le canal pour le débit
Changement d'élévation de la baie avec le temps d'écoulement à travers l'entrée dans la baie
​ Aller Changement de l'élévation de la baie avec le temps = (Superficie moyenne sur la longueur du canal*Vitesse moyenne dans le canal pour le débit)/Superficie de la Baie
Vitesse moyenne dans le chenal pour l'écoulement à travers l'entrée dans la baie
​ Aller Vitesse moyenne dans le canal pour le débit = (Superficie de la Baie*Changement de l'élévation de la baie avec le temps)/Superficie moyenne sur la longueur du canal
Superficie de la baie pour l'écoulement à travers l'entrée dans la baie
​ Aller Superficie de la Baie = (Vitesse moyenne dans le canal pour le débit*Superficie moyenne sur la longueur du canal)/Changement de l'élévation de la baie avec le temps
Vitesse moyenne transversale maximale pendant le cycle de marée en fonction de la vitesse du chenal d'entrée
​ Aller Vitesse moyenne transversale maximale = Vitesse d'entrée/sin(2*pi*Durée de l'afflux/Période de marée)
Vitesse du canal d'entrée
​ Aller Vitesse d'entrée = Vitesse moyenne transversale maximale*sin(2*pi*Durée de l'afflux/Période de marée)
Paramètre du coefficient de friction d'entrée étant donné le coefficient de réplétion de Keulegan
​ Aller Coefficient de friction King's 1st Inlet = sqrt(1/Coefficient de frottement de King's Inlet)/(Coefficient de réplétion de Keulegan [sans dimension])
Coefficient de replétion de Keulegan
​ Aller Coefficient de réplétion de Keulegan [sans dimension] = 1/Coefficient de friction King's 1st Inlet*sqrt(1/Coefficient de frottement de King's Inlet)
Coefficient de frottement d'entrée donné Coefficient de réplétion de Keulegan
​ Aller Coefficient de frottement de King's Inlet = 1/(Coefficient de réplétion de Keulegan [sans dimension]*Coefficient de friction King's 1st Inlet)^2
Amplitude de la marée dans la baie donnée Prisme de marée Remplissage de la baie
​ Aller Amplitude de la marée dans la baie = Baie de remplissage du prisme de marée/(2*Superficie de la Baie)
Superficie de la baie donnée Prisme de marée Remplissage de la baie
​ Aller Superficie de la Baie = Baie de remplissage du prisme de marée/(2*Amplitude de la marée dans la baie)
Rayon hydraulique donné Paramètre sans dimension
​ Aller Rayon hydraulique du canal = (116*Coefficient de rugosité de Manning^2/Paramètre sans dimension)^3

Baie de remplissage du prisme de marée Formule

Baie de remplissage du prisme de marée = 2*Amplitude de la marée dans la baie*Superficie de la Baie
P = 2*aB*Ab

Qu'est-ce que le prisme de marée?

Un prisme de marée est le volume d'eau dans un estuaire ou une entrée entre la marée haute moyenne et la marée basse moyenne, ou le volume d'eau quittant un estuaire à marée descendante. Le volume du prisme intertidal peut être exprimé par la relation: P = HA, où H est l'amplitude moyenne des marées et A est la surface moyenne du bassin.

Qu'est-ce que Tide en océanographie?

Les marées sont causées par l'attraction gravitationnelle de la lune et du soleil. Les marées sont des vagues de très longue période qui se déplacent à travers les océans en réponse aux forces exercées par la lune et le soleil. Les marées prennent naissance dans les océans et progressent vers les côtes où elles apparaissent comme des montées et descentes régulières de la surface de la mer.

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