Baía de enchimento de prismas de maré Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Baía de enchimento do prisma de maré = 2*Amplitude da maré da baía*Superfície da Baía
P = 2*aB*Ab
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Baía de enchimento do prisma de maré - (Medido em Metro cúbico) - Tidal Prism Filling Bay é o volume de água em um estuário ou entrada entre a maré alta média e a maré baixa média, ou o volume de água que sai de um estuário na maré vazante.
Amplitude da maré da baía - A amplitude da maré da baía é a diferença média entre os níveis da água na maré alta e na maré baixa.
Superfície da Baía - (Medido em Metro quadrado) - A área de superfície da baía é definida como um pequeno corpo de água separado do corpo principal.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Amplitude da maré da baía: 3.7 --> Nenhuma conversão necessária
Superfície da Baía: 1.5001 Metro quadrado --> 1.5001 Metro quadrado Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
P = 2*aB*Ab --> 2*3.7*1.5001
Avaliando ... ...
P = 11.10074
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
11.10074 Metro cúbico --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
11.10074 Metro cúbico <-- Baía de enchimento do prisma de maré
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Mithila Muthamma PA
Instituto Coorg de Tecnologia (CIT), Coorg
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Verificado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
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25 Correntes de Entrada e Elevações de Maré Calculadoras

Área média sobre o comprimento do canal usando a velocidade adimensional de King
​ Vai Área média ao longo do comprimento do canal = (Velocidade Adimensional de King*2*pi*Amplitude da maré oceânica*Superfície da Baía)/(Período das marés*Velocidade média máxima da seção transversal)
Velocidade máxima média da seção transversal durante o ciclo das marés
​ Vai Velocidade média máxima da seção transversal = (Velocidade Adimensional de King*2*pi*Amplitude da maré oceânica*Superfície da Baía)/(Área média ao longo do comprimento do canal*Período das marés)
Amplitude da maré oceânica usando a velocidade adimensional de King
​ Vai Amplitude da maré oceânica = (Área média ao longo do comprimento do canal*Velocidade média máxima da seção transversal*Período das marés)/(Velocidade Adimensional de King*2*pi*Superfície da Baía)
Área da superfície da baía usando a velocidade adimensional de King
​ Vai Superfície da Baía = (Área média ao longo do comprimento do canal*Período das marés*Velocidade média máxima da seção transversal)/(Velocidade Adimensional de King*2*pi*Amplitude da maré oceânica)
Período das marés usando a velocidade adimensional de King
​ Vai Período das marés = (2*pi*Amplitude da maré oceânica*Superfície da Baía*Velocidade Adimensional de King)/(Área média ao longo do comprimento do canal*Velocidade média máxima da seção transversal)
Velocidade Adimensional do Rei
​ Vai Velocidade Adimensional de King = (Área média ao longo do comprimento do canal*Período das marés*Velocidade média máxima da seção transversal)/(2*pi*Amplitude da maré oceânica*Superfície da Baía)
Raio Hidráulico de Entrada dada a Impedância de Entrada
​ Vai Raio Hidráulico = (Parâmetro adimensional*Comprimento de entrada)/(4*(Impedância de entrada-Coeficiente de perda de energia de saída-Coeficiente de perda de energia de entrada))
Coeficiente de perda de energia de entrada dada a impedância de entrada
​ Vai Coeficiente de perda de energia de entrada = Impedância de entrada-Coeficiente de perda de energia de saída-(Parâmetro adimensional*Comprimento de entrada/(4*Raio Hidráulico))
Coeficiente de perda de energia de saída dada a impedância de entrada
​ Vai Coeficiente de perda de energia de saída = Impedância de entrada-Coeficiente de perda de energia de entrada-(Parâmetro adimensional*Comprimento de entrada/(4*Raio Hidráulico))
Termo de fricção Darcy - Weisbach dada a impedância de entrada
​ Vai Parâmetro adimensional = (4*Raio Hidráulico*(Impedância de entrada-Coeficiente de perda de energia de entrada-Coeficiente de perda de energia de saída))/Comprimento de entrada
Impedância de entrada
​ Vai Impedância de entrada = Coeficiente de perda de energia de entrada+Coeficiente de perda de energia de saída+(Parâmetro adimensional*Comprimento de entrada/(4*Raio Hidráulico))
Comprimento da entrada dada a impedância da entrada
​ Vai Comprimento de entrada = 4*Raio Hidráulico*(Impedância de entrada-Coeficiente de perda de energia de saída-Coeficiente de perda de energia de entrada)/Parâmetro adimensional
Duração do fluxo de entrada dada a velocidade do canal de entrada
​ Vai Duração do Influxo = (asin(Velocidade de entrada/Velocidade média máxima da seção transversal)*Período das marés)/(2*pi)
Velocidade máxima média da seção transversal durante o ciclo de maré dada a velocidade do canal de entrada
​ Vai Velocidade média máxima da seção transversal = Velocidade de entrada/sin(2*pi*Duração do Influxo/Período das marés)
Velocidade do canal de entrada
​ Vai Velocidade de entrada = Velocidade média máxima da seção transversal*sin(2*pi*Duração do Influxo/Período das marés)
Parâmetro do coeficiente de fricção de entrada dado o coeficiente de reposição de Keulegan
​ Vai King's 1º Coeficiente de Atrito de Entrada = sqrt(1/Coeficiente de atrito de entrada da King)/(Coeficiente de reposição de Keulegan [adimensional])
Coeficiente de Repleção Keulegan
​ Vai Coeficiente de reposição de Keulegan [adimensional] = 1/King's 1º Coeficiente de Atrito de Entrada*sqrt(1/Coeficiente de atrito de entrada da King)
Área média ao longo do comprimento do canal para fluxo através da entrada na baía
​ Vai Área média ao longo do comprimento do canal = (Superfície da Baía*Mudança na elevação da baía com o tempo)/Velocidade média no canal para fluxo
Alteração da elevação da baía com o tempo de fluxo através da entrada para a baía
​ Vai Mudança na elevação da baía com o tempo = (Área média ao longo do comprimento do canal*Velocidade média no canal para fluxo)/Superfície da Baía
Área de superfície da baía para fluxo através da entrada na baía
​ Vai Superfície da Baía = (Velocidade média no canal para fluxo*Área média ao longo do comprimento do canal)/Mudança na elevação da baía com o tempo
Velocidade média no canal para fluxo através da entrada na baía
​ Vai Velocidade média no canal para fluxo = (Superfície da Baía*Mudança na elevação da baía com o tempo)/Área média ao longo do comprimento do canal
Coeficiente de atrito de entrada dado o coeficiente de repleção de Keulegan
​ Vai Coeficiente de atrito de entrada da King = 1/(Coeficiente de reposição de Keulegan [adimensional]*King's 1º Coeficiente de Atrito de Entrada)^2
Raio Hidráulico dado Parâmetro Adimensional
​ Vai Raio Hidráulico do Canal = (116*Coeficiente de Rugosidade de Manning^2/Parâmetro adimensional)^3
Amplitude da maré da baía dada a baía de enchimento do prisma de maré
​ Vai Amplitude da maré da baía = Baía de enchimento do prisma de maré/(2*Superfície da Baía)
Área de Superfície da Baía dada Baía de Enchimento de Prisma de Maré
​ Vai Superfície da Baía = Baía de enchimento do prisma de maré/(2*Amplitude da maré da baía)

Baía de enchimento de prismas de maré Fórmula

Baía de enchimento do prisma de maré = 2*Amplitude da maré da baía*Superfície da Baía
P = 2*aB*Ab

O que é prisma Tidal?

Um prisma de maré é o volume de água em um estuário ou enseada entre a maré alta média e a maré baixa média, ou o volume de água que sai de um estuário na maré vazante. O volume do prisma intertidal pode ser expresso pela relação: P = HA, onde H é a amplitude média das marés e A é a área superficial média da bacia.

O que é Tide em oceanografia?

As marés são causadas pela atração gravitacional da lua e do sol. As marés são ondas de período muito longo que se movem através dos oceanos em resposta às forças exercidas pela lua e pelo sol. As marés se originam nos oceanos e progridem em direção ao litoral, onde aparecem como a ascensão e a queda regulares da superfície do mar.

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