Dimensieloze tijd Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Dimensieloze tijd = ([g]*Tijd voor dimensieloze parameterberekening)/Wrijvingssnelheid
t' = ([g]*t)/Vf
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde Waarde genomen als 9.80665
Variabelen gebruikt
Dimensieloze tijd - Dimensieloze tijd verwijst naar een genormaliseerde tijdschaal die wordt gebruikt om verschillende processen en verschijnselen te analyseren zonder rekening te houden met specifieke eenheden of schalen.
Tijd voor dimensieloze parameterberekening - (Gemeten in Seconde) - Tijd voor dimensieloze parameterberekening wordt gedefinieerd als de tijd geregistreerd in seconden voor dimensieloze parameterberekening.
Wrijvingssnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Wrijvingssnelheid verwijst naar een maatstaf voor de schuifspanning die wordt uitgeoefend door de waterstroom tegen de bodem of het oppervlak van een kanaal of constructie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Tijd voor dimensieloze parameterberekening: 68 Seconde --> 68 Seconde Geen conversie vereist
Wrijvingssnelheid: 6 Meter per seconde --> 6 Meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
t' = ([g]*t)/Vf --> ([g]*68)/6
Evalueren ... ...
t' = 111.142033333333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
111.142033333333 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
111.142033333333 111.142 <-- Dimensieloze tijd
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1700+ rekenmachines!

19 Parametrische spectrummodellen Rekenmachines

JONSWAP Spectrum voor beperkte zeeën
​ Gaan Frequentie Energiespectrum = ((Dimensieloze schaalparameter*[g]^2)/((2*pi)^4*Golf Frequentie^5))*(exp(-1.25*(Golf Frequentie/Frequentie bij spectrale piek)^-4)*Piekverbeteringsfactor)^exp(-((Golf Frequentie/Frequentie bij spectrale piek)-1)^2/(2*Standaardafwijking^2))
Frequentie van spectrale piek
​ Gaan Frequentie bij spectrale piek = ([g]*18.8*(([g]*Lengte ophalen)/Windsnelheid op een hoogte van 10 m^2)^-0.33)/(2*pi*Windsnelheid op een hoogte van 10 m)
Frequentie van spectrale piek gegeven windsnelheid
​ Gaan Frequentie bij spectrale piek = ([g]*(Regelparameter voor de hoekverdeling/11.5)^(-1/2.5))/(2*pi*Windsnelheid op een hoogte van 10 m)
Windsnelheid gegeven maximale regelparameter voor hoekverdeling
​ Gaan Windsnelheid op een hoogte van 10 m = [g]*(Regelparameter voor de hoekverdeling/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*Frequentie bij spectrale piek)
Maximale regelparameter voor hoekverdeling
​ Gaan Regelparameter voor de hoekverdeling = 11.5*((2*pi*Frequentie bij spectrale piek*Windsnelheid op een hoogte van 10 m)/[g])^-2.5
Windsnelheid op hoogte 10 m boven zeeoppervlak gegeven schaalparameter
​ Gaan Windsnelheid op een hoogte van 10 m = ((Lengte ophalen*[g])/(Dimensieloze schaalparameter/0.076)^(-1/0.22))^0.5
Ophaallengte gegeven schaalparameter
​ Gaan Lengte ophalen = (Windsnelheid op een hoogte van 10 m^2*((Dimensieloze schaalparameter/0.076)^-(1/0.22)))/[g]
Schaalparameter
​ Gaan Dimensieloze schaalparameter = 0.076*(([g]*Lengte ophalen)/Windsnelheid op een hoogte van 10 m^2)^-0.22
Dimensieloze tijd
​ Gaan Dimensieloze tijd = ([g]*Tijd voor dimensieloze parameterberekening)/Wrijvingssnelheid
Significante golfhoogte gegeven Significante golfhoogte van lagere en hogere frequentiecomponenten
​ Gaan Aanzienlijke golfhoogte = sqrt(Significante golfhoogte 1^2+Significante golfhoogte 2^2)
Significante golfhoogte van de lagere frequentiecomponent
​ Gaan Significante golfhoogte 1 = sqrt(Aanzienlijke golfhoogte^2-Significante golfhoogte 2^2)
Aanzienlijke golfhoogte van hogere frequentiecomponent
​ Gaan Significante golfhoogte 2 = sqrt(Aanzienlijke golfhoogte^2-Significante golfhoogte 1^2)
Ophaallengte gegeven frequentie bij spectrale piek
​ Gaan Lengte ophalen = ((Windsnelheid op een hoogte van 10 m^3)*((Frequentie bij spectrale piek/3.5)^-(1/0.33)))/[g]^2
Frequentie bij spectrale piek
​ Gaan Frequentie bij spectrale piek = 3.5*(([g]^2*Lengte ophalen)/Windsnelheid op een hoogte van 10 m^3)^-0.33
Windsnelheid bij hoogte 10 m boven zeeoppervlak gegeven Frequentie bij spectrale piek
​ Gaan Windsnelheid = ((Lengte ophalen*[g]^2)/(Frequentie bij spectrale piek/3.5)^-(1/0.33))^(1/3)
Vormfactor voor component met hogere frequentie
​ Gaan Vormfactor voor component met hogere frequentie = 1.82*exp(-0.027*Aanzienlijke golfhoogte)
Phillip's evenwichtsspectrum voor volledig ontwikkelde zee in diep water
​ Gaan Phillips evenwichtsbereik van het spectrum = Constant B*[g]^2*Golfhoekfrequentie^-5
Weegfactor voor hoekfrequentie groter dan één
​ Gaan Weegfactor voor hoekfrequentie = 1-0.5*(2-Kustgolfhoekfrequentie)^2
Weegfactor voor hoekfrequentie kleiner dan of gelijk aan één
​ Gaan Weegfactor = 0.5*Golfhoekfrequentie^2

Dimensieloze tijd Formule

Dimensieloze tijd = ([g]*Tijd voor dimensieloze parameterberekening)/Wrijvingssnelheid
t' = ([g]*t)/Vf

Wat zijn de kenmerken van progressieve golven?

Een progressieve golf wordt gevormd door continue trilling van de deeltjes van het medium. De golf beweegt met een bepaalde snelheid. Er is een stroom van energie in de richting van de golf. Er zijn geen deeltjes in het medium in rust. De amplitude van alle deeltjes is hetzelfde.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!