Maximale momentane ebafvoer gegeven getijdenprisma Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Maximale momentane ebafvoer = Getijdenprismavulbaai*pi/Getijdenduur
Qmax = P*pi/T
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - De constante van Archimedes Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Maximale momentane ebafvoer - (Gemeten in Kubieke meter per seconde) - Maximale momentane ebafvoer per breedte-eenheid [lengte^3/tijdlengte]. Eb is de getijdenfase waarin het waterpeil daalt
Getijdenprismavulbaai - (Gemeten in Kubieke meter) - Tidal Prism Filling Bay is het watervolume in een estuarium of inham tussen gemiddeld hoogwater en gemiddeld laagwater, of het watervolume dat bij eb een estuarium verlaat.
Getijdenduur - (Gemeten in Jaar) - De getijdenduur is een efficiënte manier om te schatten hoeveel water er op een bepaald moment van de dag op een bepaald punt aanwezig is.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Getijdenprismavulbaai: 32 Kubieke meter --> 32 Kubieke meter Geen conversie vereist
Getijdenduur: 2 Jaar --> 2 Jaar Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Qmax = P*pi/T --> 32*pi/2
Evalueren ... ...
Qmax = 50.2654824574367
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
50.2654824574367 Kubieke meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
50.2654824574367 50.26548 Kubieke meter per seconde <-- Maximale momentane ebafvoer
(Berekening voltooid in 00.020 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!

18 Getijde prisma Rekenmachines

Getijdenperiode waarin getijdenprisma rekening houdt met niet-sinusvormige prototypestroom door Keulegan
​ Gaan Getijdenduur = (Getijdenprismavulbaai*pi*Keulegan-constante voor niet-sinusoïdaal karakter)/(Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid*Gemiddeld gebied over de kanaallengte)
Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid gegeven getijprisma van niet-sinusvormige prototypestroom
​ Gaan Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid = (Getijdenprismavulbaai*pi*Keulegan-constante voor niet-sinusoïdaal karakter)/(Getijdenduur*Gemiddeld gebied over de kanaallengte)
Gemiddelde oppervlakte over kanaallengte gegeven getijprisma van niet-sinusvormige prototypestroom
​ Gaan Gemiddeld gebied over de kanaallengte = (Getijdenprismavulbaai*pi*Keulegan-constante voor niet-sinusoïdaal karakter)/(Getijdenduur*Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid)
Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid tijdens getijcyclus gegeven getijprisma
​ Gaan Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid = (Getijdenprismavulbaai*pi)/(Getijdenduur*Gemiddeld gebied over de kanaallengte)
Getijperiode gegeven maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid en getijprisma
​ Gaan Getijdenduur = (Getijdenprismavulbaai*pi)/(Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid*Gemiddeld gebied over de kanaallengte)
Gemiddelde oppervlakte over kanaallengte gegeven getijprisma
​ Gaan Gemiddeld gebied over de kanaallengte = (Getijdenprismavulbaai*pi)/(Getijdenduur*Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid)
Getijdenprisma gegeven gemiddelde oppervlakte over kanaallengte
​ Gaan Getijdenprismavulbaai = (Getijdenduur*Maximale dwarsdoorsnede gemiddelde snelheid*Gemiddeld gebied over de kanaallengte)/pi
Maximale snelheid gemiddeld over gehele dwarsdoorsnede
​ Gaan Maximale snelheid gemiddeld over de inlaatdwarsdoorsnede = Puntmeting van maximale snelheid*(Hydraulische straal/Waterdiepte op huidige meterlocatie)^(2/3)
Hydraulische straal van gehele dwarsdoorsnede
​ Gaan Hydraulische straal = Waterdiepte op huidige meterlocatie*(Maximale snelheid gemiddeld over de inlaatdwarsdoorsnede/Puntmeting van maximale snelheid)^(3/2)
Waterdiepte op huidige meterlocatie
​ Gaan Waterdiepte op huidige meterlocatie = Hydraulische straal/(Maximale snelheid gemiddeld over de inlaatdwarsdoorsnede/Puntmeting van maximale snelheid)^(3/2)
Puntmeting van maximale snelheid
​ Gaan Puntmeting van maximale snelheid = Maximale snelheid gemiddeld over de inlaatdwarsdoorsnede/(Hydraulische straal/Waterdiepte op huidige meterlocatie)^(2/3)
Getijdenprisma-vulbaai die rekening houdt met niet-sinusvormige prototypestroom door Keulegan
​ Gaan Getijdenprismavulbaai = (Getijdenduur*Maximale momentane ebafvoer)/(pi*Keulegan-constante voor niet-sinusoïdaal karakter)
Getijdenperiode die rekening houdt met het niet-sinusoïdale karakter van de prototypestroom door Keulegan
​ Gaan Getijdenduur = (Getijdenprismavulbaai*pi*Keulegan-constante voor niet-sinusoïdaal karakter)/Maximale momentane ebafvoer
Maximale Ebb Tide Discharge Accounting voor niet-sinusoïdaal karakter van Prototype Flow door Keulegan
​ Gaan Maximale momentane ebafvoer = (Getijdenprismavulbaai*pi*Keulegan-constante voor niet-sinusoïdaal karakter)/Getijdenduur
Tidal Prism voor niet-sinusoïdaal karakter van Prototype Flow door Keulegan
​ Gaan Getijdenprismavulbaai = Getijdenduur*Maximale momentane ebafvoer/(pi*Keulegan-constante voor niet-sinusoïdaal karakter)
Getijperiode gegeven maximale momentane ebafvoer en getijprisma
​ Gaan Getijdenduur = (Getijdenprismavulbaai*pi)/Maximale momentane ebafvoer
Maximale momentane ebafvoer gegeven getijdenprisma
​ Gaan Maximale momentane ebafvoer = Getijdenprismavulbaai*pi/Getijdenduur
Getijdenprisma vult baai met maximale ebafvoer
​ Gaan Getijdenprismavulbaai = Getijdenduur*Maximale momentane ebafvoer/pi

Maximale momentane ebafvoer gegeven getijdenprisma Formule

Maximale momentane ebafvoer = Getijdenprismavulbaai*pi/Getijdenduur
Qmax = P*pi/T

Wat wordt bedoeld met Ebb Tide?

Eb is de getijdenfase waarin het waterpeil daalt en vloed is de getijdefase waarin het waterpeil stijgt. Krachtige stroming, vooral tijdens sterke eb, heeft ook een dramatisch effect op de zeegang. Wanneer deze sterke ebstroom in botsing komt met grote golven van de oceaan, worden de golven nog groter en steiler en kunnen de omstandigheden snel gevaarlijk worden, zelfs voor grote schepen.

Wat zijn inlaatstroompatronen?

Een inlaat heeft een "kloof" waar stromen samenkomen voordat ze aan de andere kant weer uitzetten. Ondiepe (ondiepe) gebieden die zich vanaf de kloof naar achteren en naar de oceaan uitstrekken, zijn afhankelijk van de inlaathydrauliek, golfomstandigheden en algemene geomorfologie. Al deze werken samen om stromingspatronen in en rond de inlaat en locaties waar stromingskanalen voorkomen te bepalen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!