Coefficiente di resistenza per la velocità del vento a 10 m di altitudine Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coefficiente di trascinamento = 0.001*(1.1+(0.035*Velocità del vento ad un'altezza di 10 m))
CD = 0.001*(1.1+(0.035*V10))
Questa formula utilizza 2 Variabili
Variabili utilizzate
Coefficiente di trascinamento - Il coefficiente di resistenza è una quantità adimensionale utilizzata per quantificare la resistenza o la resistenza di un oggetto in un ambiente fluido, come aria o acqua.
Velocità del vento ad un'altezza di 10 m - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del vento ad un'altezza di 10 m è la velocità del vento a dieci metri misurata dieci metri sopra la parte superiore del dato da considerare.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità del vento ad un'altezza di 10 m: 22 Metro al secondo --> 22 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
CD = 0.001*(1.1+(0.035*V10)) --> 0.001*(1.1+(0.035*22))
Valutare ... ...
CD = 0.00187
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00187 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00187 <-- Coefficiente di trascinamento
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha creato questa calcolatrice e altre 2000+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev ha verificato questa calcolatrice e altre 1700+ altre calcolatrici!

9 Wave Hindcasting e previsione Calcolatrici

Densità di energia spettrale o spettro di Moskowitz classico
​ Partire Densità spettrale di energia = ((Costante adimensionale*([g]^2)*(Frequenza di Coriolis^-5))/(2*pi)^4)*exp(0.74*(Frequenza di Coriolis/Frequenza limite)^-4)
Distanza in linea retta su cui soffia il vento
​ Partire Distanza in linea retta su cui soffia il vento = (Velocità di attrito^2/[g])*5.23*10^-3*([g]*Durata del vento/Velocità di attrito)^(3/2)
Velocità del vento data Tempo richiesto per le onde che attraversano Fetch sotto la velocità del vento
​ Partire Velocità del vento = ((77.23*Distanza in linea retta su cui soffia il vento^0.67)/(Tempo necessario per le onde che attraversano Fetch*[g]^0.33))^(1/0.34)
Distanza in linea retta dato il tempo richiesto per il recupero delle onde che attraversano la velocità del vento
​ Partire Distanza in linea retta su cui soffia il vento = ((Tempo necessario per le onde che attraversano Fetch*Velocità del vento^0.34*[g]^0.33)/77.23)^(1/0.67)
Tempo necessario affinché Waves Crossing Fetch sotto Wind Velocity diventi Fetch Limited
​ Partire Tempo necessario per le onde che attraversano Fetch = 77.23*(Distanza in linea retta su cui soffia il vento^0.67/(Velocità del vento^0.34*[g]^0.33))
Densità di energia spettrale
​ Partire Densità spettrale di energia = (Costante adimensionale*([g]^2)*(Frequenza di Coriolis^-5))/(2*pi)^4
Profondità dell'acqua per un dato periodo d'onda limite
​ Partire Profondità dell'acqua dal letto = [g]*(Limitare il periodo dell'onda/9.78)^(1/0.5)
Limitazione del periodo d'onda
​ Partire Limitare il periodo dell'onda = 9.78*((Profondità dell'acqua dal letto/[g])^0.5)
Coefficiente di resistenza per la velocità del vento a 10 m di altitudine
​ Partire Coefficiente di trascinamento = 0.001*(1.1+(0.035*Velocità del vento ad un'altezza di 10 m))

Coefficiente di resistenza per la velocità del vento a 10 m di altitudine Formula

Coefficiente di trascinamento = 0.001*(1.1+(0.035*Velocità del vento ad un'altezza di 10 m))
CD = 0.001*(1.1+(0.035*V10))

Cos'è la lunghezza di recupero?

In Oceanography il wind fetch, noto anche come fetch length o semplicemente fetch, è la lunghezza dell'acqua sulla quale un dato vento ha soffiato senza ostacoli. Fetch, area della superficie dell'oceano o del lago sulla quale il vento soffia in una direzione sostanzialmente costante, generando così onde. Il termine è anche usato come sinonimo di lunghezza di recupero, che è la distanza orizzontale su cui soffiano i venti che generano onde.

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