Tensão de cisalhamento na superfície da água dada a inclinação da superfície da água Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão de cisalhamento na superfície da água = (Inclinação da superfície da água*Densidade da Água*[g]*Profundidade constante de Eckman)/Coeficiente Eckman
τ = (β*ρ*[g]*h)/Δ
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
Variáveis Usadas
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.
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.
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.
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.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Inclinação da superfície da água: 3.7E-05 --> Nenhuma conversão necessária
Densidade da Água: 1000 Quilograma por Metro Cúbico --> 1000 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Profundidade constante de Eckman: 11 Metro --> 11 Metro Nenhuma conversão necessária
Coeficiente Eckman: 6 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
τ = (β*ρ*[g]*h)/Δ --> (3.7E-05*1000*[g]*11)/6
Avaliando ... ...
τ = 0.665217758333333
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.665217758333333 Pascal -->0.665217758333333 Newton/Metro Quadrado (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
0.665217758333333 0.665218 Newton/Metro Quadrado <-- Tensão de cisalhamento na superfície 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)

Tensão de cisalhamento na superfície da água dada a inclinação da superfície da água Fórmula

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

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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