Powierzchnia zatoki przy zatoce wypełniającej pryzmat pływowy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Powierzchnia Zatoki = Zatoka napełniania pryzmatu pływowego/(2*Amplituda przypływu zatoki)
Ab = P/(2*aB)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Powierzchnia Zatoki - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Powierzchnię zatoki definiuje się jako niewielki zbiornik wodny odchodzący od głównego zbiornika.
Zatoka napełniania pryzmatu pływowego - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Tidal Prism Filling Bay to objętość wody w ujściu rzeki lub wlocie pomiędzy średnim przypływem a średnim odpływem lub objętość wody opuszczającej ujście rzeki podczas odpływu.
Amplituda przypływu zatoki - Amplituda przypływów w zatoce to średnia różnica między poziomami wody podczas przypływu i odpływu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zatoka napełniania pryzmatu pływowego: 32 Sześcienny Metr --> 32 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Amplituda przypływu zatoki: 3.7 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ab = P/(2*aB) --> 32/(2*3.7)
Ocenianie ... ...
Ab = 4.32432432432432
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.32432432432432 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.32432432432432 4.324324 Metr Kwadratowy <-- Powierzchnia Zatoki
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez M Naveen
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Warangal
M Naveen zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

25 Prądy wlotowe i wysokości pływów Kalkulatory

Średnia powierzchnia na długości kanału przy użyciu prędkości bezwymiarowej Kinga
​ Iść Średni obszar na długości kanału = (Bezwymiarowa prędkość króla*2*pi*Amplituda pływów oceanicznych*Powierzchnia Zatoki)/(Okres pływowy*Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym)
Maksymalna prędkość uśredniona w przekroju poprzecznym podczas cyklu pływów
​ Iść Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym = (Bezwymiarowa prędkość króla*2*pi*Amplituda pływów oceanicznych*Powierzchnia Zatoki)/(Średni obszar na długości kanału*Okres pływowy)
Amplituda pływów oceanicznych przy użyciu prędkości bezwymiarowej Kinga
​ Iść Amplituda pływów oceanicznych = (Średni obszar na długości kanału*Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym*Okres pływowy)/(Bezwymiarowa prędkość króla*2*pi*Powierzchnia Zatoki)
Pole powierzchni zatoki przy użyciu prędkości bezwymiarowej Kinga
​ Iść Powierzchnia Zatoki = (Średni obszar na długości kanału*Okres pływowy*Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym)/(Bezwymiarowa prędkość króla*2*pi*Amplituda pływów oceanicznych)
Okres pływów przy użyciu Bezwymiarowej Prędkości Kinga
​ Iść Okres pływowy = (2*pi*Amplituda pływów oceanicznych*Powierzchnia Zatoki*Bezwymiarowa prędkość króla)/(Średni obszar na długości kanału*Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym)
Bezwymiarowa prędkość króla
​ Iść Bezwymiarowa prędkość króla = (Średni obszar na długości kanału*Okres pływowy*Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym)/(2*pi*Amplituda pływów oceanicznych*Powierzchnia Zatoki)
Promień hydrauliczny wlotu przy danej impedancji wlotowej
​ Iść Promień hydrauliczny = (Parametr bezwymiarowy*Długość wlotu)/(4*(Impedancja wlotowa-Wyjściowy współczynnik straty energii-Współczynnik strat energii wejściowej))
Współczynnik strat energii na wyjściu przy danej impedancji wlotowej
​ Iść Wyjściowy współczynnik straty energii = Impedancja wlotowa-Współczynnik strat energii wejściowej-(Parametr bezwymiarowy*Długość wlotu/(4*Promień hydrauliczny))
Współczynnik strat energii na wejściu przy danej impedancji wlotowej
​ Iść Współczynnik strat energii wejściowej = Impedancja wlotowa-Wyjściowy współczynnik straty energii-(Parametr bezwymiarowy*Długość wlotu/(4*Promień hydrauliczny))
Darcy-Weisbach współczynnik tarcia przy danej impedancji wlotowej
​ Iść Parametr bezwymiarowy = (4*Promień hydrauliczny*(Impedancja wlotowa-Współczynnik strat energii wejściowej-Wyjściowy współczynnik straty energii))/Długość wlotu
Impedancja wlotowa
​ Iść Impedancja wlotowa = Współczynnik strat energii wejściowej+Wyjściowy współczynnik straty energii+(Parametr bezwymiarowy*Długość wlotu/(4*Promień hydrauliczny))
Długość wlotu podana impedancja wlotu
​ Iść Długość wlotu = 4*Promień hydrauliczny*(Impedancja wlotowa-Wyjściowy współczynnik straty energii-Współczynnik strat energii wejściowej)/Parametr bezwymiarowy
Czas trwania napływu przy danej prędkości kanału wlotowego
​ Iść Czas trwania napływu = (asin(Prędkość wlotowa/Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym)*Okres pływowy)/(2*pi)
Maksymalna uśredniona w przekroju poprzecznym prędkość podczas cyklu pływów przy danej prędkości kanału wlotowego
​ Iść Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym = Prędkość wlotowa/sin(2*pi*Czas trwania napływu/Okres pływowy)
Prędkość kanału wlotowego
​ Iść Prędkość wlotowa = Maksymalna średnia prędkość w przekroju poprzecznym*sin(2*pi*Czas trwania napływu/Okres pływowy)
Współczynnik tarcia na wlocie Parametr podany współczynnikiem Keulegana
​ Iść Współczynnik tarcia pierwszego wlotu Kinga = sqrt(1/Współczynnik tarcia wlotu Kinga)/(Współczynnik nasycenia Keulegana [bezwymiarowy])
Współczynnik wypełnienia Keulegana
​ Iść Współczynnik nasycenia Keulegana [bezwymiarowy] = 1/Współczynnik tarcia pierwszego wlotu Kinga*sqrt(1/Współczynnik tarcia wlotu Kinga)
Średnia powierzchnia na długości kanału dla przepływu przez wlot do zatoki
​ Iść Średni obszar na długości kanału = (Powierzchnia Zatoki*Zmiana rzędnej zatoki w czasie)/Średnia prędkość w kanale dla przepływu
Zmiana wysokości zatoki wraz z czasem przepływu przez wlot do zatoki
​ Iść Zmiana rzędnej zatoki w czasie = (Średni obszar na długości kanału*Średnia prędkość w kanale dla przepływu)/Powierzchnia Zatoki
Średnia prędkość w kanale dla przepływu przez wlot do zatoki
​ Iść Średnia prędkość w kanale dla przepływu = (Powierzchnia Zatoki*Zmiana rzędnej zatoki w czasie)/Średni obszar na długości kanału
Powierzchnia zatoki dla przepływu przez wlot do zatoki
​ Iść Powierzchnia Zatoki = (Średnia prędkość w kanale dla przepływu*Średni obszar na długości kanału)/Zmiana rzędnej zatoki w czasie
Współczynnik tarcia wlotowego podany współczynnik wypełnienia Keulegan
​ Iść Współczynnik tarcia wlotu Kinga = 1/(Współczynnik nasycenia Keulegana [bezwymiarowy]*Współczynnik tarcia pierwszego wlotu Kinga)^2
Promień hydrauliczny z podanym parametrem bezwymiarowym
​ Iść Promień hydrauliczny kanału = (116*Współczynnik chropowatości Manninga^2/Parametr bezwymiarowy)^3
Zatoka Amplituda pływów podana Zatoka wypełniania pryzmatu pływowego
​ Iść Amplituda przypływu zatoki = Zatoka napełniania pryzmatu pływowego/(2*Powierzchnia Zatoki)
Powierzchnia zatoki przy zatoce wypełniającej pryzmat pływowy
​ Iść Powierzchnia Zatoki = Zatoka napełniania pryzmatu pływowego/(2*Amplituda przypływu zatoki)

Powierzchnia zatoki przy zatoce wypełniającej pryzmat pływowy Formułę

Powierzchnia Zatoki = Zatoka napełniania pryzmatu pływowego/(2*Amplituda przypływu zatoki)
Ab = P/(2*aB)

Co to są seje?

Seichy to fale stojące lub oscylacje swobodnej powierzchni zbiornika wodnego w basenie zamkniętym lub półzamkniętym. Oscylacje te mają stosunkowo długie okresy, rozciągające się od minut w portach i zatokach do ponad 10 godzin w Wielkich Jeziorach. Wszelkie zewnętrzne zakłócenia jeziora lub zatoki mogą wymusić oscylację. W portach wymuszanie może być wynikiem fal krótkich i grup fal przy wejściu do portu. Przykłady obejmują wymuszone przez fale oscylacje trwające od 30 do 400 sekund w porcie Los Angeles-Long Beach (Seabergh 1985).

Co to jest wzór przepływu wlotowego

Wlot ma „wąwóz”, w którym przepływy zbiegają się, zanim ponownie rozszerzą się po przeciwnej stronie. Płycizny (płytkie) obszary, które rozciągają się do tyłu i w kierunku oceanu od wąwozu, zależą od hydrauliki wlotu, warunków falowania i ogólnej geomorfologii. Wszystkie te współdziałają, aby określić wzorce przepływu w okolicach wlotu i miejsc, w których występują kanały przepływowe. Graniastosłup pływowy to objętość wody w estuarium lub wlocie między średnim przypływem a średnim odpływem lub objętość wody opuszczającej ujście podczas odpływu. Objętość graniastosłupa międzypływowego można wyrazić zależnością: P=HA, gdzie H to średni zasięg pływów, a A to średnia powierzchnia basenu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!