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Die Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit ist die Energiemenge, die durch die viskosen Kräfte pro Oberflächeneinheit verloren geht. Überprüfen Sie FAQs
δ=(Kdd)((E''Cg)-(Ef))
δ - Energiedissipationsrate pro Flächeneinheit?Kd - Abklingkoeffizient?d - Wassertiefe?E'' - Wellenenergie?Cg - Wellengruppengeschwindigkeit?Ef - Energiefluss im Zusammenhang mit stabiler Wellenhöhe?

Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung aus:.

18376.3333Edit=(10.15Edit1.05Edit)((20Edit100Edit)-(99Edit))
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Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
δ=(Kdd)((E''Cg)-(Ef))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
δ=(10.151.05m)((20J/m²100m/s)-(99))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
δ=(10.151.05)((20100)-(99))
Nächster Schritt Auswerten
δ=18376.3333333333
Letzter Schritt Rundungsantwort
δ=18376.3333

Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung Formel Elemente

Variablen
Energiedissipationsrate pro Flächeneinheit
Die Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit ist die Energiemenge, die durch die viskosen Kräfte pro Oberflächeneinheit verloren geht.
Symbol: δ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abklingkoeffizient
Der Zerfallskoeffizient ist der Verlust an Zellmasse aufgrund der Oxidation interner Speicherprodukte zur Energiegewinnung für die Zellerhaltung.
Symbol: Kd
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wassertiefe
Die Wassertiefe des betrachteten Einzugsgebiets ist die Tiefe, gemessen vom Wasserspiegel bis zum Grund des betrachteten Gewässers.
Symbol: d
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wellenenergie
Wellenenergie ist das Verhältnis von Leistung pro Längeneinheit des Wellenkamms zur Geschwindigkeit der Wellengruppe.
Symbol: E''
Messung: WärmedichteEinheit: J/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wellengruppengeschwindigkeit
Wellengruppengeschwindigkeit einer Welle ist die Geschwindigkeit, mit der die Gesamthüllkurve die Amplituden der Welle verändert.
Symbol: Cg
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Energiefluss im Zusammenhang mit stabiler Wellenhöhe
Der mit der stabilen Wellenhöhe verbundene Energiefluss ist die Geschwindigkeit der Energieübertragung durch eine Oberfläche.
Symbol: Ef
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Energiedissipationsrate pro Flächeneinheit

​ge Energiedissipationsrate von Battjes und Janssen
δ=0.25ρwater[g]QBfm(Hmax2)

Andere Formeln in der Kategorie Energieflussmethode

​ge Energiefluss in Verbindung mit stabiler Wellenhöhe
Ef'=E''Cg
​ge Wassertiefe bei gegebener Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechen
d=KdE''Cg-(Ef)δ
​ge Stabile Wellenhöhe
Hstable=0.4d
​ge Wassertiefe bei stabiler Wellenhöhe
d=Hstable0.4

Wie wird Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung ausgewertet?

Der Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung-Evaluator verwendet Energy Dissipation Rate per unit Surface Area = (Abklingkoeffizient/Wassertiefe)*((Wellenenergie*Wellengruppengeschwindigkeit)-(Energiefluss im Zusammenhang mit stabiler Wellenhöhe)), um Energiedissipationsrate pro Flächeneinheit, Die Formel zur Berechnung der Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund der Wellenbrechung bestimmt die Menge an Energie, die durch die viskosen Kräfte in der turbulenten Strömung verloren geht auszuwerten. Energiedissipationsrate pro Flächeneinheit wird durch das Symbol δ gekennzeichnet.

Wie wird Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung zu verwenden, geben Sie Abklingkoeffizient (Kd), Wassertiefe (d), Wellenenergie (E''), Wellengruppengeschwindigkeit (Cg) & Energiefluss im Zusammenhang mit stabiler Wellenhöhe (Ef) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung

Wie lautet die Formel zum Finden von Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung?
Die Formel von Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung wird als Energy Dissipation Rate per unit Surface Area = (Abklingkoeffizient/Wassertiefe)*((Wellenenergie*Wellengruppengeschwindigkeit)-(Energiefluss im Zusammenhang mit stabiler Wellenhöhe)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 18376.33 = (10.15/1.05)*((20*100)-(99)).
Wie berechnet man Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung?
Mit Abklingkoeffizient (Kd), Wassertiefe (d), Wellenenergie (E''), Wellengruppengeschwindigkeit (Cg) & Energiefluss im Zusammenhang mit stabiler Wellenhöhe (Ef) können wir Energiedissipationsrate pro Oberflächeneinheit aufgrund von Wellenbrechung mithilfe der Formel - Energy Dissipation Rate per unit Surface Area = (Abklingkoeffizient/Wassertiefe)*((Wellenenergie*Wellengruppengeschwindigkeit)-(Energiefluss im Zusammenhang mit stabiler Wellenhöhe)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Energiedissipationsrate pro Flächeneinheit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Energiedissipationsrate pro Flächeneinheit-
  • Energy Dissipation Rate per unit Surface Area=0.25*Water Density*[g]*Percentage of Waves Breaking*Mean Wave Frequency*(Maximum Wave Height^2)OpenImg
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