Геострофическая скорость ветра при заданной скорости трения в нейтральной стратификации Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Геострофическая скорость ветра = Скорость трения/0.0275
Ug = Vf/0.0275
В этой формуле используются 2 Переменные
Используемые переменные
Геострофическая скорость ветра - (Измеряется в метр в секунду) - Геострофическая скорость ветра — это теоретическая скорость ветра, возникающая в результате баланса между силой Кориолиса и силой градиента давления.
Скорость трения - (Измеряется в метр в секунду) - Скорость трения, также называемая скоростью сдвига, представляет собой форму, с помощью которой напряжение сдвига может быть переписано в единицах скорости.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Скорость трения: 6 метр в секунду --> 6 метр в секунду Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Ug = Vf/0.0275 --> 6/0.0275
Оценка ... ...
Ug = 218.181818181818
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
218.181818181818 метр в секунду --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
218.181818181818 218.1818 метр в секунду <-- Геострофическая скорость ветра
(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+!

24 Оценка морских и прибрежных ветров Калькуляторы

Скорость ветра на высоте над поверхностью в виде профиля приземного ветра
​ Идти Скорость ветра = (Скорость трения/Фон Карман Констан)*(ln(Высота z над поверхностью/Шероховатость Высота поверхности)-Универсальная функция подобия*(Высота z над поверхностью/Параметр с размерами длины))
Коэффициент лобового сопротивления для ветров под влиянием эффектов устойчивости при заданной константе фон Кармана
​ Идти Коэффициент сопротивления = (Фон Карман Констан/(ln(Высота z над поверхностью/Шероховатость Высота поверхности)-Универсальная функция подобия*(Высота z над поверхностью/Параметр с размерами длины)))^2
Градиент атмосферного давления, ортогональный изобарам, при заданной градиентной скорости ветра
​ Идти Градиент атмосферного давления = (Градиент скорости ветра-(Градиент скорости ветра^2/(Частота Кориолиса*Радиус кривизны изобар)))/(1/(Плотность воздуха*Частота Кориолиса))
Скорость трения при заданной скорости ветра на высоте над поверхностью
​ Идти Скорость трения = Фон Карман Констан*(Скорость ветра/(ln(Высота z над поверхностью/Шероховатость Высота поверхности)))
Скорость ветра на высоте z над поверхностью
​ Идти Скорость ветра = (Скорость трения/Фон Карман Констан)*ln(Высота z над поверхностью/Шероховатость Высота поверхности)
Ветровое напряжение в параметрической форме
​ Идти Стресс ветра = Коэффициент сопротивления*(Плотность воздуха/Плотность воды)*Скорость ветра^2
Градиент атмосферного давления, ортогонального изобарам
​ Идти Градиент атмосферного давления = Геострофическая скорость ветра/(1/(Плотность воздуха*Частота Кориолиса))
Скорость геострофического ветра
​ Идти Геострофическая скорость ветра = (1/(Плотность воздуха*Частота Кориолиса))*Градиент атмосферного давления
Скорость трения с учетом напряжения ветра
​ Идти Скорость трения = sqrt(Стресс ветра/(Плотность воздуха/Плотность воды))
Скорость трения с учетом высоты пограничного слоя в неэкваториальных областях
​ Идти Скорость трения = (Высота пограничного слоя*Частота Кориолиса)/Безразмерная постоянная
Высота пограничного слоя в неэкваториальных районах
​ Идти Высота пограничного слоя = Безразмерная постоянная*(Скорость трения/Частота Кориолиса)
Скорость ветра с учетом коэффициента лобового сопротивления на исходном уровне 10 м
​ Идти Скорость ветра = sqrt(Стресс ветра/Коэффициент сопротивления до опорного уровня 10 м)
Напряжение ветра при заданной скорости трения
​ Идти Стресс ветра = (Плотность воздуха/Плотность воды)*Скорость трения^2
Скорость ветра на высоте z над поверхностью задана стандартной эталонной скоростью ветра
​ Идти Скорость ветра = Скорость ветра на высоте 10 м/(10/Высота z над поверхностью)^(1/7)
Скорость ветра на стандартном опорном уровне 10 м
​ Идти Скорость ветра на высоте 10 м = Скорость ветра*(10/Высота z над поверхностью)^(1/7)
Коэффициент сопротивления на опорном уровне 10 м с учетом ветрового напряжения
​ Идти Коэффициент сопротивления до опорного уровня 10 м = Стресс ветра/Скорость ветра^2
Скорость передачи импульса на стандартной базовой высоте для ветра
​ Идти Стресс ветра = Коэффициент сопротивления до опорного уровня 10 м*Скорость ветра^2
Высота z над поверхностью задана стандартной эталонной скоростью ветра
​ Идти Высота z над поверхностью = 10/(Скорость ветра на высоте 10 м/Скорость ветра)^7
Разница температур воздуха и моря
​ Идти Разница температур воздуха и моря = (Температура воздуха-Температура воды)
Температура воздуха с учетом разницы температур воздуха и моря
​ Идти Температура воздуха = Разница температур воздуха и моря+Температура воды
Температура воды с учетом разницы температур воздуха и моря
​ Идти Температура воды = Температура воздуха-Разница температур воздуха и моря
Коэффициент лобового сопротивления ветра, подверженного влиянию эффектов устойчивости
​ Идти Коэффициент сопротивления = (Скорость трения/Скорость ветра)^2
Скорость трения ветра в нейтральной стратификации как функция геострофической скорости ветра
​ Идти Скорость трения = 0.0275*Геострофическая скорость ветра
Геострофическая скорость ветра при заданной скорости трения в нейтральной стратификации
​ Идти Геострофическая скорость ветра = Скорость трения/0.0275

Геострофическая скорость ветра при заданной скорости трения в нейтральной стратификации формула

Геострофическая скорость ветра = Скорость трения/0.0275
Ug = Vf/0.0275

Что такое геострофический ветер?

Геострофический ветер - это теоретическая скорость ветра, которая является результатом баланса между силой Кориолиса и силой градиента давления, концепции, более подробно изученные в более поздних чтениях.

Что такое скорость трения?

Скорость сдвига, также называемая скоростью трения, представляет собой форму, в которой напряжение сдвига может быть переписано в единицах скорости. В качестве метода гидромеханики полезно сравнивать истинные скорости, такие как скорость потока в потоке, со скоростью, которая связывает сдвиг между слоями потока.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!