Vitesse du vent à une altitude standard de 10 m donnée Vitesse à l'altitude souhaitée Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse du vent à une hauteur de 10 m = Vitesse à l'élévation souhaitée z/(Altitude souhaitée/10)^0.11
V10 = Vz/(z/10)^0.11
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Vitesse du vent à une hauteur de 10 m - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du vent à une hauteur de 10 m est la vitesse du vent sur dix mètres mesurée dix mètres au-dessus du sommet de la référence considérée.
Vitesse à l'élévation souhaitée z - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse à l'élévation souhaitée z fait référence à la vitesse de l'écoulement de l'eau à une profondeur ou une élévation spécifique dans une zone côtière.
Altitude souhaitée - (Mesuré en Mètre) - L'élévation souhaitée fait référence à la hauteur ou au niveau cible qu'une structure côtière ou un relief est conçu pour atteindre ou maintenir.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse à l'élévation souhaitée z: 26.5 Mètre par seconde --> 26.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Altitude souhaitée: 50 Mètre --> 50 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V10 = Vz/(z/10)^0.11 --> 26.5/(50/10)^0.11
Évaluer ... ...
V10 = 22.200316879427
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
22.200316879427 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
22.200316879427 22.20032 Mètre par seconde <-- Vitesse du vent à une hauteur de 10 m
(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 Chandana P Dev
Collège d'ingénierie NSS (NSSCE), Palakkad
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25 Forces d'amarrage Calculatrices

Latitude donnée Vitesse à la surface
​ Aller Latitude de la ligne = asin((pi*Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau/Vitesse à la surface)^2/(2*Profondeur de l'influence frictionnelle*Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre))
Densité de l'eau donnée vitesse à la surface
​ Aller Densité de l'eau = (pi*Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau/Vitesse à la surface)^2/(2*Profondeur de l'influence frictionnelle*Vitesse angulaire de la Terre*sin(Latitude de la ligne))
Profondeur donnée Vitesse à la surface
​ Aller Profondeur de l'influence frictionnelle = (pi*Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau/Vitesse à la surface)^2/(2*Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre*sin(Latitude de la ligne))
Vitesse angulaire de la Terre pour la vitesse à la surface
​ Aller Vitesse angulaire de la Terre = (pi*Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau/Vitesse à la surface)^2/(2*Profondeur de l'influence de friction*Densité de l'eau*sin(Latitude de la ligne))
Vitesse à la surface compte tenu de la contrainte de cisaillement à la surface de l'eau
​ Aller Vitesse à la surface = pi*Contrainte de cisaillement à la surface de l'eau/(2*Profondeur de l'influence frictionnelle*Densité de l'eau*Vitesse angulaire de la Terre*sin(Latitude de la ligne))
Angle du courant par rapport à l'axe longitudinal du navire compte tenu du nombre de Reynolds
​ Aller Angle du courant = acos((Nombre de Reynolds (pb)*Viscosité cinématique)/(Vitesse actuelle moyenne en mètre/seconde*Longueur à la flottaison d'un navire))
Longueur à la flottaison du navire compte tenu du nombre de Reynolds
​ Aller Longueur à la flottaison d'un navire = (Le numéro de Reynold*Viscosité cinématique en Stokes)/Vitesse actuelle moyenne*cos(Angle du courant)
Vitesse actuelle moyenne étant donné le nombre de Reynolds
​ Aller Vitesse actuelle moyenne = (Le numéro de Reynold*Viscosité cinématique en Stokes)/Longueur à la flottaison d'un navire*cos(Angle du courant)
Vitesse du vent à une altitude standard de 10 m au-dessus de la surface de l'eau en utilisant la force de traînée due au vent
​ Aller Vitesse du vent à une hauteur de 10 m = sqrt(Force de traînée/(0.5*Densité de l'air*Coefficient de traînée*Superficie projetée du navire))
Viscosité cinématique de l'eau étant donné le nombre de Reynolds
​ Aller Viscosité cinématique = (Vitesse actuelle moyenne*Longueur à la flottaison d'un navire*cos(Angle du courant))/Le numéro de Reynold
Longueur à la flottaison du navire pour la surface mouillée du navire
​ Aller Longueur à la flottaison d'un navire = (Surface mouillée du navire-(35*Déplacement d'un navire/Tirant d'eau dans le navire))/1.7*Tirant d'eau dans le navire
Déplacement du navire en fonction de la surface mouillée du navire
​ Aller Déplacement d'un navire = (Tirant d'eau du navire*(Surface mouillée du navire-(1.7*Tirant d'eau du navire*Longueur à la flottaison d'un navire)))/35
Surface mouillée du navire
​ Aller Surface mouillée du navire = (1.7*Tirant d'eau du navire*Longueur à la flottaison d'un navire)+((35*Déplacement d'un navire)/Tirant d'eau du navire)
Densité de masse de l'air compte tenu de la force de traînée due au vent
​ Aller Densité de l'air = Force de traînée/(0.5*Coefficient de traînée*Superficie projetée du navire*Vitesse du vent à une hauteur de 10 m^2)
Surface projetée du navire au-dessus de la ligne de flottaison compte tenu de la force de traînée due au vent
​ Aller Zone projetée du navire = Force de traînée/(0.5*Densité de l'air*Coefficient de traînée*Vitesse du vent à une hauteur de 10 m^2)
Coefficient de traînée pour les vents Mesuré à 10 m compte tenu de la force de traînée due au vent
​ Aller Coefficient de traînée = Force de traînée/(0.5*Densité de l'air*Zone projetée du navire*Vitesse du vent à une hauteur de 10 m^2)
Force de traînée due au vent
​ Aller Force de traînée = 0.5*Densité de l'air*Coefficient de traînée*Zone projetée du navire*Vitesse du vent à une hauteur de 10 m^2
Charge actuelle longitudinale totale sur le navire
​ Aller Charge de courant longitudinale totale sur un navire = Former la traînée d'un navire+Frottement cutané d'un vaisseau+Hélice du navire Drag
Longueur de la ligne de flottaison du navire compte tenu de la zone de pale élargie ou développée
​ Aller Longueur à la flottaison d'un navire = (Zone de pale élargie ou développée d'une hélice*0.838*Rapport de superficie)/Faisceau du navire
Rapport de surface donné Surface de pale élargie ou développée de l'hélice
​ Aller Rapport de superficie = Longueur à la flottaison d'un navire*Faisceau du navire/(Zone de pale élargie ou développée d'une hélice*0.838)
Zone de pale élargie ou développée de l'hélice
​ Aller Zone de pale élargie ou développée d'une hélice = (Longueur à la flottaison d'un navire*Faisceau du navire)/0.838*Rapport de superficie
Faisceau du navire étant donné la zone de pale élargie ou développée de l'hélice
​ Aller Faisceau du navire = (Zone de pale élargie ou développée d'une hélice*0.838*Rapport de surface)/Longueur à la flottaison d'un navire
Altitude donnée Vitesse à l'altitude souhaitée
​ Aller Élévation souhaitée = 10*(Vitesse à l'élévation souhaitée z/Vitesse du vent à une hauteur de 10 m)^1/0.11
Vitesse du vent à une altitude standard de 10 m donnée Vitesse à l'altitude souhaitée
​ Aller Vitesse du vent à une hauteur de 10 m = Vitesse à l'élévation souhaitée z/(Altitude souhaitée/10)^0.11
Vitesse à l'élévation souhaitée Z
​ Aller Vitesse à l'élévation souhaitée z = Vitesse du vent à une hauteur de 10 m*(Altitude souhaitée/10)^0.11

25 Formules importantes des forces d'amarrage Calculatrices

Vitesse moyenne du courant pour la traînée de forme du navire
​ Aller Vitesse du courant littoral = sqrt(Traînée de forme d'un navire/0.5*Densité de l'eau*Coefficient de traînée de forme*Faisceau du navire*Tirant d'eau du navire*cos(Angle du courant))
Tirant d'eau du navire étant donné la traînée du navire
​ Aller Tirant d'eau du navire = Traînée de forme d'un navire/(-0.5*Densité de l'eau*Coefficient de traînée de forme*Faisceau du navire*Vitesse actuelle moyenne^2*cos(Angle du courant))
Coefficient de traînée de forme donné Traîne de forme du navire
​ Aller Coefficient de traînée de forme = Traînée de forme d'un navire/(0.5*Densité de l'eau*Faisceau du navire*Tirant d'eau du navire*Vitesse actuelle moyenne^2*cos(Angle du courant))
Coefficient de traînée de l'hélice donné
​ Aller Coefficient de traînée de l'hélice = Traînée d'hélice de navire/(-0.5*Densité de l'eau*Zone de pale élargie ou développée d'une hélice*Vitesse actuelle moyenne^2*cos(Angle du courant))
Angle du courant par rapport à l'axe longitudinal du navire compte tenu du nombre de Reynolds
​ Aller Angle du courant = acos((Nombre de Reynolds (pb)*Viscosité cinématique)/(Vitesse actuelle moyenne en mètre/seconde*Longueur à la flottaison d'un navire))
Longueur à la flottaison du navire compte tenu du nombre de Reynolds
​ Aller Longueur à la flottaison d'un navire = (Le numéro de Reynold*Viscosité cinématique en Stokes)/Vitesse actuelle moyenne*cos(Angle du courant)
Vitesse actuelle moyenne étant donné le nombre de Reynolds
​ Aller Vitesse actuelle moyenne = (Le numéro de Reynold*Viscosité cinématique en Stokes)/Longueur à la flottaison d'un navire*cos(Angle du courant)
Longueur à la flottaison du navire pour la surface mouillée du navire
​ Aller Longueur à la flottaison d'un navire = (Surface mouillée du navire-(35*Déplacement d'un navire/Tirant d'eau dans le navire))/1.7*Tirant d'eau dans le navire
Déplacement du navire en fonction de la surface mouillée du navire
​ Aller Déplacement d'un navire = (Tirant d'eau du navire*(Surface mouillée du navire-(1.7*Tirant d'eau du navire*Longueur à la flottaison d'un navire)))/35
Surface mouillée du navire
​ Aller Surface mouillée du navire = (1.7*Tirant d'eau du navire*Longueur à la flottaison d'un navire)+((35*Déplacement d'un navire)/Tirant d'eau du navire)
Surface projetée du navire au-dessus de la ligne de flottaison compte tenu de la force de traînée due au vent
​ Aller Zone projetée du navire = Force de traînée/(0.5*Densité de l'air*Coefficient de traînée*Vitesse du vent à une hauteur de 10 m^2)
Coefficient de traînée pour les vents Mesuré à 10 m compte tenu de la force de traînée due au vent
​ Aller Coefficient de traînée = Force de traînée/(0.5*Densité de l'air*Zone projetée du navire*Vitesse du vent à une hauteur de 10 m^2)
Force de traînée due au vent
​ Aller Force de traînée = 0.5*Densité de l'air*Coefficient de traînée*Zone projetée du navire*Vitesse du vent à une hauteur de 10 m^2
Période naturelle non amortie du navire
​ Aller Période naturelle non amortie d'un navire = 2*pi*(sqrt(Masse virtuelle du navire/Constante de ressort effective))
Longueur de la ligne de flottaison du navire compte tenu de la zone de pale élargie ou développée
​ Aller Longueur à la flottaison d'un navire = (Zone de pale élargie ou développée d'une hélice*0.838*Rapport de superficie)/Faisceau du navire
Rapport de surface donné Surface de pale élargie ou développée de l'hélice
​ Aller Rapport de superficie = Longueur à la flottaison d'un navire*Faisceau du navire/(Zone de pale élargie ou développée d'une hélice*0.838)
Zone de pale élargie ou développée de l'hélice
​ Aller Zone de pale élargie ou développée d'une hélice = (Longueur à la flottaison d'un navire*Faisceau du navire)/0.838*Rapport de superficie
Allongement de la ligne d'amarrage en fonction de la rigidité individuelle de la ligne d'amarrage
​ Aller Allongement de la ligne d'amarrage = Tension ou charge axiale sur une ligne d'amarrage/Rigidité individuelle d'une ligne d'amarrage
Tension axiale ou charge donnée Rigidité individuelle de la ligne d'amarrage
​ Aller Tension ou charge axiale sur une ligne d'amarrage = Allongement de la ligne d'amarrage*Rigidité individuelle d'une ligne d'amarrage
Rigidité individuelle de la ligne d'amarrage
​ Aller Rigidité de la ligne d'amarrage individuelle = Tension ou charge axiale sur une ligne d'amarrage/Allongement de la ligne d'amarrage
Allongement de la ligne d'amarrage étant donné le pourcentage d'allongement de la ligne d'amarrage
​ Aller Allongement de la ligne d'amarrage = Longueur de la ligne d'amarrage*(Pourcentage d'allongement d'une ligne d'amarrage/100)
Vitesse du vent à une altitude standard de 10 m donnée Vitesse à l'altitude souhaitée
​ Aller Vitesse du vent à une hauteur de 10 m = Vitesse à l'élévation souhaitée z/(Altitude souhaitée/10)^0.11
Vitesse à l'élévation souhaitée Z
​ Aller Vitesse à l'élévation souhaitée z = Vitesse du vent à une hauteur de 10 m*(Altitude souhaitée/10)^0.11
Masse du navire donnée Masse virtuelle du navire
​ Aller Masse d'un navire = Masse virtuelle du navire-Masse du navire due aux effets d'inertie
Masse virtuelle du navire
​ Aller Masse virtuelle du navire = Masse d'un navire+Masse du navire due aux effets d'inertie

Vitesse du vent à une altitude standard de 10 m donnée Vitesse à l'altitude souhaitée Formule

Vitesse du vent à une hauteur de 10 m = Vitesse à l'élévation souhaitée z/(Altitude souhaitée/10)^0.11
V10 = Vz/(z/10)^0.11

Quels facteurs affectent la traînée ?

La traînée est influencée par d'autres facteurs, notamment la forme, la texture, la viscosité (qui entraîne une traînée visqueuse ou un frottement cutané), la compressibilité, la portance (qui provoque une traînée induite), la séparation de la couche limite, etc.

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