Contabilità del periodo di marea per il carattere non sinusoidale del flusso del prototipo di Keulegan Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Durata delle maree = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)/Massima portata istantanea della bassa marea
T = (P*pi*C)/Qmax
Questa formula utilizza 1 Costanti, 4 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Variabili utilizzate
Durata delle maree - (Misurato in Anno) - La durata delle maree è un modo efficace per stimare quanta acqua c'è, in un dato momento della giornata, in un punto particolare.
Baia di riempimento del prisma di marea - (Misurato in Metro cubo) - Tidal Prism Filling Bay è il volume d'acqua in un estuario o un'insenatura tra l'alta marea media e la bassa marea media, o il volume d'acqua che lascia un estuario durante la bassa marea.
Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale - La costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale quantifica la forza di resistenza sulle strutture esposte a un flusso d'acqua irregolare, aiutando le considerazioni sulla progettazione.
Massima portata istantanea della bassa marea - (Misurato in Metro cubo al secondo) - Massima portata istantanea della bassa marea per unità di larghezza [lunghezza^3/lunghezza-tempo]. Il riflusso è la fase di marea durante la quale il livello dell'acqua diminuisce
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Baia di riempimento del prisma di marea: 32 Metro cubo --> 32 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale: 1.01 --> Nessuna conversione richiesta
Massima portata istantanea della bassa marea: 50 Metro cubo al secondo --> 50 Metro cubo al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T = (P*pi*C)/Qmax --> (32*pi*1.01)/50
Valutare ... ...
T = 2.03072549128044
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
64083506.8535133 Secondo -->2.03072549128044 Anno (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
2.03072549128044 2.030725 Anno <-- Durata delle maree
(Calcolo completato in 00.007 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 M Naveen
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

18 Prisma di marea Calcolatrici

Velocità massima mediata in sezione trasversale dato il prisma di marea del flusso del prototipo non sinusoidale
​ Partire Velocità media massima della sezione trasversale = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)/(Durata delle maree*Area media sulla lunghezza del canale)
Periodo di marea quando il prisma di marea tiene conto del flusso del prototipo non sinusoidale di Keulegan
​ Partire Durata delle maree = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)/(Velocità media massima della sezione trasversale*Area media sulla lunghezza del canale)
Area media sulla lunghezza del canale data dal prisma di marea del flusso del prototipo non sinusoidale
​ Partire Area media sulla lunghezza del canale = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)/(Durata delle maree*Velocità media massima della sezione trasversale)
Contabilità della baia di riempimento del prisma di marea per il flusso del prototipo non sinusoidale di Keulegan
​ Partire Baia di riempimento del prisma di marea = (Durata delle maree*Massima portata istantanea della bassa marea)/(pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)
Profondità dell'acqua nella posizione corrente del misuratore
​ Partire Profondità dell'acqua nella posizione del misuratore di corrente = Raggio idraulico/(Velocità massima mediata sulla sezione trasversale di ingresso/Misurazione puntuale della velocità massima)^(3/2)
Velocità massima mediata sull'intera sezione trasversale
​ Partire Velocità massima mediata sulla sezione trasversale di ingresso = Misurazione puntuale della velocità massima*(Raggio idraulico/Profondità dell'acqua nella posizione del misuratore di corrente)^(2/3)
Raggio idraulico dell'intera sezione trasversale
​ Partire Raggio idraulico = Profondità dell'acqua nella posizione del misuratore di corrente*(Velocità massima mediata sulla sezione trasversale di ingresso/Misurazione puntuale della velocità massima)^(3/2)
Misura puntuale della velocità massima
​ Partire Misurazione puntuale della velocità massima = Velocità massima mediata sulla sezione trasversale di ingresso/(Raggio idraulico/Profondità dell'acqua nella posizione del misuratore di corrente)^(2/3)
Massima portata di marea di riflusso che tiene conto del carattere non sinusoidale del flusso del prototipo di Keulegan
​ Partire Massima portata istantanea della bassa marea = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)/Durata delle maree
Contabilità del periodo di marea per il carattere non sinusoidale del flusso del prototipo di Keulegan
​ Partire Durata delle maree = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)/Massima portata istantanea della bassa marea
Tidal Prism per il carattere non sinusoidale di Prototype Flow di Keulegan
​ Partire Baia di riempimento del prisma di marea = Durata delle maree*Massima portata istantanea della bassa marea/(pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)
Velocità media massima trasversale durante il ciclo di marea dato il prisma di marea
​ Partire Velocità media massima della sezione trasversale = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi)/(Durata delle maree*Area media sulla lunghezza del canale)
Periodo di marea data la velocità media trasversale massima e il prisma di marea
​ Partire Durata delle maree = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi)/(Velocità media massima della sezione trasversale*Area media sulla lunghezza del canale)
Area media sulla lunghezza del canale dato il prisma di marea
​ Partire Area media sulla lunghezza del canale = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi)/(Durata delle maree*Velocità media massima della sezione trasversale)
Prisma delle maree data l'area media sulla lunghezza del canale
​ Partire Baia di riempimento del prisma di marea = (Durata delle maree*Velocità media massima della sezione trasversale*Area media sulla lunghezza del canale)/pi
Periodo di marea dato Massima scarica di marea di riflusso istantaneo e prisma di marea
​ Partire Durata delle maree = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi)/Massima portata istantanea della bassa marea
Baia di riempimento del prisma di marea a cui è stata data la massima scarica di marea di riflusso
​ Partire Baia di riempimento del prisma di marea = Durata delle maree*Massima portata istantanea della bassa marea/pi
Massima scarica istantanea della marea di riflusso data dal prisma di marea
​ Partire Massima portata istantanea della bassa marea = Baia di riempimento del prisma di marea*pi/Durata delle maree

Contabilità del periodo di marea per il carattere non sinusoidale del flusso del prototipo di Keulegan Formula

Durata delle maree = (Baia di riempimento del prisma di marea*pi*Costante di Keulegan per il carattere non sinusoidale)/Massima portata istantanea della bassa marea
T = (P*pi*C)/Qmax

Che cosa sono i modelli di flusso in ingresso?

Un'insenatura ha una "gola" dove i flussi convergono prima di espandersi nuovamente sul lato opposto. Le aree secche (poco profonde) che si estendono verso la baia e verso l'oceano dalla gola dipendono dall'idraulica dell'ingresso, dalle condizioni delle onde e dalla geomorfologia generale. Tutti questi interagiscono per determinare i modelli di flusso dentro e intorno all'ingresso e le posizioni in cui si verificano i canali di flusso.

Cos'è il numero di Keulegan-Carpenter?

Il numero di Keulegan-Carpenter KC è il rapporto tra inerzia e forze di resistenza in un flusso oscillatorio di periodo T ed è ampiamente utilizzato nell'ingegneria oceanica per tenere conto degli effetti viscosi, essendo L la lunghezza di riferimento della struttura (ad esempio il diametro di un cilindro).

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