Hauteur des vagues donnée Limite maximale d'inclinaison des vagues par Michell Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Hauteur des vagues = Longueur d'onde*0.142
H = λ*0.142
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Hauteur des vagues - (Mesuré en Mètre) - La hauteur de vague d'une vague de surface est la différence entre les élévations d'une crête et d'un creux voisin.
Longueur d'onde - (Mesuré en Mètre) - La longueur d’onde peut être définie comme la distance entre deux crêtes ou creux successifs d’une vague.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur d'onde: 26.8 Mètre --> 26.8 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
H = λ*0.142 --> 26.8*0.142
Évaluer ... ...
H = 3.8056
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
3.8056 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
3.8056 Mètre <-- Hauteur des vagues
(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 M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

18 Paramètres d'onde Calculatrices

Demi-axe horizontal majeur étant donné la longueur d'onde, la hauteur des vagues et la profondeur de l'eau
​ Aller Demi-axe horizontal de particule d'eau = (Hauteur des vagues/2)*(cosh(2*pi*(Distance au-dessus du fond)/Longueur d'onde))/sinh(2*pi*Profondeur d'eau/Longueur d'onde)
Demi-axe vertical mineur étant donné la longueur d'onde, la hauteur des vagues et la profondeur de l'eau
​ Aller Demi-axe vertical = (Hauteur des vagues/2)*(sinh(2*pi*(Distance au-dessus du fond)/Longueur d'onde))/sinh(2*pi*Profondeur d'eau/Longueur d'onde)
Equation d'Eckart pour la longueur d'onde
​ Aller Longueur d'onde = (([g]*Période de vague^2/2*pi)*sqrt(tanh(4*pi^2*Profondeur d'eau)/Période de vague^2*[g]))
Profondeur de l'eau pour une raideur maximale des vagues se déplaçant
​ Aller Profondeur d'eau = Longueur d'onde*atanh(Intensité des vagues/0.142)/(2*pi)
Longueur d'onde pour une raideur maximale des vagues
​ Aller Longueur d'onde = 2*pi*Profondeur d'eau/atanh(Intensité des vagues/0.142)
Intensité maximale des vagues pour les vagues qui se déplacent
​ Aller Intensité des vagues = 0.142*tanh(2*pi*Profondeur d'eau/Longueur d'onde)
Amplitude des vagues donnée Altitude de la surface de l'eau par rapport à SWL
​ Aller Amplitude des vagues = Élévation de la surface de l'eau/cos(Thêta)
Altitude de la surface de l'eau par rapport à SWL
​ Aller Élévation de la surface de l'eau = Amplitude des vagues*cos(Thêta)
Vitesse de phase ou célérité d'onde en fonction de la fréquence radian et du nombre d'onde
​ Aller Célérité de la vague = Fréquence angulaire des vagues/Numéro de vague
Numéro de vague donné Célérité de la vague
​ Aller Numéro de vague = Fréquence angulaire des vagues/Célérité de la vague
Radian Fréquence donnée Wave Célérité
​ Aller Fréquence angulaire des vagues = Célérité de la vague*Numéro de vague
Raideur des vagues
​ Aller Intensité des vagues = Hauteur des vagues/Longueur d'onde
Fréquence angulaire de l'onde radian
​ Aller Fréquence angulaire des vagues = 2*pi/Période de vague
Vitesse de phase ou célérité des ondes
​ Aller Célérité de la vague = Longueur d'onde/Période de vague
Numéro d'onde donné longueur d'onde
​ Aller Numéro de vague = 2*pi/Longueur d'onde
Amplitude des vagues
​ Aller Amplitude des vagues = Hauteur des vagues/2
Hauteur des vagues donnée Limite maximale d'inclinaison des vagues par Michell
​ Aller Hauteur des vagues = Longueur d'onde*0.142
Longueur d'onde donnée Maximum Wave Steepness Limit par Michell
​ Aller Longueur d'onde = Hauteur des vagues/0.142

Hauteur des vagues donnée Limite maximale d'inclinaison des vagues par Michell Formule

Hauteur des vagues = Longueur d'onde*0.142
H = λ*0.142

Qu'est-ce que Wave Celerity?

La célérité de l'onde est définie comme la vitesse à laquelle une onde individuelle avance ou «se propage». Les surtensions du canal ouvert dues à des changements soudains de profondeur d'écoulement créent de la célérité (vitesse des vagues) dans l'écoulement en plus de la vitesse normale de l'eau des canaux. Ces ondes se déplacent en aval et parfois en amont des canaux en fonction des différentes situations.

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