Высота поверхности воды относительно SWL Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Высота поверхности воды = Амплитуда волны*cos(Тета)
η = a*cos(θ)
В этой формуле используются 1 Функции, 3 Переменные
Используемые функции
cos - Косинус угла – это отношение стороны, прилежащей к углу, к гипотенузе треугольника., cos(Angle)
Используемые переменные
Высота поверхности воды - (Измеряется в метр) - Высота поверхности воды относительно SWL, уровень стоячей воды, зафиксированный для водяной скважины.
Амплитуда волны - (Измеряется в метр) - Амплитуда волны — это измерение вертикального расстояния волны от среднего значения.
Тета - (Измеряется в Радиан) - Тета — это угол, который можно определить как фигуру, образованную двумя лучами, встречающимися в общей конечной точке.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Амплитуда волны: 1.56 метр --> 1.56 метр Конверсия не требуется
Тета: 30 степень --> 0.5235987755982 Радиан (Проверьте преобразование ​здесь)
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
η = a*cos(θ) --> 1.56*cos(0.5235987755982)
Оценка ... ...
η = 1.35099962990372
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.35099962990372 метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1.35099962990372 1.351 метр <-- Высота поверхности воды
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Coorg технологический институт (CIT), Coorg
Митхила Мутхамма, Пенсильвания создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено Чандана П. Дев
Инженерный колледж NSS (NSSCE), Палаккад
Чандана П. Дев проверил этот калькулятор и еще 1700+!

18 Параметры волны Калькуляторы

Основная горизонтальная полуось с заданной длиной волны, высотой волны и глубиной воды.
​ Идти Горизонтальная полуось частицы воды = (Высота волны/2)*(cosh(2*pi*(Расстояние выше дна)/Длина волны))/sinh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)
Малая вертикальная полуось с заданной длиной волны, высотой волны и глубиной воды.
​ Идти Вертикальная полуось = (Высота волны/2)*(sinh(2*pi*(Расстояние выше дна)/Длина волны))/sinh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)
Уравнение Эккарта для длины волны
​ Идти Длина волны = (([g]*Волновой период^2/2*pi)*sqrt(tanh(4*pi^2*Глубина воды)/Волновой период^2*[g]))
Глубина воды для максимальной крутизны движущихся волн
​ Идти Глубина воды = Длина волны*atanh(Крутизна волны/0.142)/(2*pi)
Длина волны для максимальной крутизны волны
​ Идти Длина волны = 2*pi*Глубина воды/atanh(Крутизна волны/0.142)
Максимальная крутизна волны при движении волн
​ Идти Крутизна волны = 0.142*tanh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)
Амплитуда волны с учетом высоты поверхности воды относительно SWL
​ Идти Амплитуда волны = Высота поверхности воды/cos(Тета)
Высота поверхности воды относительно SWL
​ Идти Высота поверхности воды = Амплитуда волны*cos(Тета)
Фазовая скорость или скорость волны при данных радианной частоте и волновом числе
​ Идти Стремительность волны = Угловая частота волны/Волновое число
Частота в радианах с учетом скорости волны
​ Идти Угловая частота волны = Стремительность волны*Волновое число
Номер волны с заданной скоростью волны
​ Идти Волновое число = Угловая частота волны/Стремительность волны
Фазовая скорость или скорость волны
​ Идти Стремительность волны = Длина волны/Волновой период
Угол радианной частоты волны
​ Идти Угловая частота волны = 2*pi/Волновой период
Крутизна волны
​ Идти Крутизна волны = Высота волны/Длина волны
Волновое число при заданной длине волны
​ Идти Волновое число = 2*pi/Длина волны
Длина волны, указанная Мичеллом для максимального предела крутизны волны
​ Идти Длина волны = Высота волны/0.142
Высота волны задана Максимальным пределом крутизны волны Мичеллом
​ Идти Высота волны = Длина волны*0.142
Амплитуда волны
​ Идти Амплитуда волны = Высота волны/2

Высота поверхности воды относительно SWL формула

Высота поверхности воды = Амплитуда волны*cos(Тета)
η = a*cos(θ)

Что такое скорость в потоке в открытом канале?

Открытый канал Скачки из-за внезапных изменений глубины потока создают стремительность (волновую скорость) в потоке в дополнение к нормальной скорости воды в каналах. Эти волны распространяются вниз по потоку, а иногда и вверх по потоку, в зависимости от различных ситуаций.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!