Densidade da Água dada a Inclinação da Superfície da Água Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade da Água = (Coeficiente Eckman*Tensão de cisalhamento na superfície da água)/(Inclinação da superfície da água*[g]*Profundidade constante de Eckman)
ρ = (Δ*τ)/(β*[g]*h)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
Variáveis Usadas
Densidade da Água - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade da água é sua massa por unidade de volume. É uma medida de quão firmemente a matéria está compactada.
Coeficiente Eckman - O coeficiente de Eckman representa a mudança no fluxo de energia das marés vazantes através da barra oceânica entre as condições naturais e do canal.
Tensão de cisalhamento na superfície da água - (Medido em Pascal) - A tensão de cisalhamento na superfície da água, conhecida como “força de tração”, é uma medida da resistência interna de um fluido à deformação quando submetido a uma força que atua paralelamente à sua superfície.
Inclinação da superfície da água - A inclinação da superfície da água descreve como ela se inclina ou muda com a distância. É fundamental para compreender o fluxo da água em canais como rios ou tubulações, influenciando a velocidade e o comportamento da água.
Profundidade constante de Eckman - (Medido em Metro) - Eckman Constant Depth é a profundidade da água onde o efeito do movimento induzido pelo vento diminui, influenciando as correntes e a turbulência nesta camada específica do oceano.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente Eckman: 6 --> Nenhuma conversão necessária
Tensão de cisalhamento na superfície da água: 0.6 Newton/Metro Quadrado --> 0.6 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Inclinação da superfície da água: 3.7E-05 --> Nenhuma conversão necessária
Profundidade constante de Eckman: 11 Metro --> 11 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ρ = (Δ*τ)/(β*[g]*h) --> (6*0.6)/(3.7E-05*[g]*11)
Avaliando ... ...
ρ = 901.960286663524
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
901.960286663524 Quilograma por Metro Cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
901.960286663524 901.9603 Quilograma por Metro Cúbico <-- Densidade da Água
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA criou esta calculadora e mais 2000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

14 Métodos para prever a redução do canal Calculadoras

Mudança do fluxo de energia das marés vazantes na barra oceânica entre as condições naturais e do canal
​ Vai Mudança no fluxo médio de energia do fluxo da maré vazante = ((4*Período das marés)/(3*pi))*Descarga máxima instantânea da maré vazante^3*((Profundidade do Canal de Navegação^2-Profundidade Natural da Barra Oceânica^2)/(Profundidade Natural da Barra Oceânica^2*Profundidade do Canal de Navegação^2))
Descarga instantânea máxima da maré vazante por unidade de largura
​ Vai Descarga máxima instantânea da maré vazante = (Mudança no fluxo médio de energia do fluxo da maré vazante*(3*pi*Profundidade Natural da Barra Oceânica^2*Profundidade do Canal de Navegação^2)/(4*Período das marés*(Profundidade do Canal de Navegação^2-Profundidade Natural da Barra Oceânica^2)))^(1/3)
Período das marés devido à mudança do fluxo de energia das marés vazantes na barra oceânica
​ Vai Período das marés = Mudança no fluxo médio de energia do fluxo da maré vazante*(3*pi*Profundidade Natural da Barra Oceânica^2*Profundidade do Canal de Navegação^2)/(4*Descarga máxima instantânea da maré vazante^3*(Profundidade do Canal de Navegação^2-Profundidade Natural da Barra Oceânica^2))
Distribuição de funções especiais de Hoerls
​ Vai Distribuição de funções especiais de Hoerls = Coeficiente de melhor ajuste de Hoerls a*(Índice de preenchimento^Coeficiente de melhor ajuste de Hoerls b)*e^(Coeficiente de melhor ajuste de Hoerls c*Índice de preenchimento)
Razão entre a profundidade do canal e a profundidade na qual a inclinação da barra do oceano em direção ao mar encontra o fundo do mar
​ Vai Proporção de profundidade = (Profundidade do Canal de Navegação-Profundidade Natural da Barra Oceânica)/(Profundidade da água entre a ponta do mar e o fundo offshore-Profundidade Natural da Barra Oceânica)
Profundidade da água onde a ponta do oceano em direção ao mar encontra o fundo do mar em alto mar
​ Vai Profundidade da água entre a ponta do mar e o fundo offshore = ((Profundidade do Canal de Navegação-Profundidade Natural da Barra Oceânica)/Proporção de profundidade)+Profundidade Natural da Barra Oceânica
Profundidade do Canal de Navegação dada Profundidade do Canal até a profundidade na qual a Barra do Oceano encontra o Fundo do Mar
​ Vai Profundidade do Canal de Navegação = Proporção de profundidade*(Profundidade da água entre a ponta do mar e o fundo offshore-Profundidade Natural da Barra Oceânica)+Profundidade Natural da Barra Oceânica
Densidade da Água dada a Inclinação da Superfície da Água
​ Vai Densidade da Água = (Coeficiente Eckman*Tensão de cisalhamento na superfície da água)/(Inclinação da superfície da água*[g]*Profundidade constante de Eckman)
Declive da superfície da água
​ Vai Inclinação da superfície da água = (Coeficiente Eckman*Tensão de cisalhamento na superfície da água)/(Densidade da Água*[g]*Profundidade constante de Eckman)
Tensão de cisalhamento na superfície da água dada a inclinação da superfície da água
​ Vai Tensão de cisalhamento na superfície da água = (Inclinação da superfície da água*Densidade da Água*[g]*Profundidade constante de Eckman)/Coeficiente Eckman
Coeficiente dado a inclinação da superfície da água por Eckman
​ Vai Coeficiente Eckman = (Inclinação da superfície da água*Densidade da Água*[g]*Profundidade constante de Eckman)/Tensão de cisalhamento na superfície da água
Razão de Transporte
​ Vai Taxa de transporte = (Profundidade antes da dragagem/Profundidade após dragagem)^(5/2)
Profundidade antes da dragagem dada a relação de transporte
​ Vai Profundidade antes da dragagem = Profundidade após dragagem*Taxa de transporte^(2/5)
Profundidade após a dragagem dada a relação de transporte
​ Vai Profundidade após dragagem = Profundidade antes da dragagem/Taxa de transporte^(2/5)

Densidade da Água dada a Inclinação da Superfície da Água Fórmula

Densidade da Água = (Coeficiente Eckman*Tensão de cisalhamento na superfície da água)/(Inclinação da superfície da água*[g]*Profundidade constante de Eckman)
ρ = (Δ*τ)/(β*[g]*h)

O que é dinâmica oceânica?

A Dinâmica Oceânica define e descreve o movimento da água dentro dos oceanos. Os campos de temperatura e movimento do oceano podem ser separados em três camadas distintas: camada mista (superficial), oceano superior (acima da termoclina) e oceano profundo. A dinâmica dos oceanos tem sido tradicionalmente investigada por amostragem de instrumentos in situ.

O que é dragagem?

Dragagem é o ato de remover lodo e outros materiais do fundo de corpos d'água. É uma necessidade rotineira em cursos de água em todo o mundo porque a sedimentação – o processo natural de areia e lodo que são arrastados rio abaixo – preenche gradualmente canais e portos.

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