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Der Widerstandskoeffizient ist eine dimensionslose Größe, die zur Quantifizierung des Widerstands oder Widerstands eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser verwendet wird. Überprüfen Sie FAQs
CD=(kln(Zz0)-φ(ZL))2
CD - Widerstandskoeffizient?k - Von Kármán Constant?Z - Höhe z über der Oberfläche?z0 - Rauheitshöhe der Oberfläche?φ - Universelle Ähnlichkeitsfunktion?L - Parameter mit Abmessungen der Länge?

Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante aus:.

2.2602Edit=(0.4Editln(8Edit6.1Edit)-0.07Edit(8Edit110Edit))2
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Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
CD=(kln(Zz0)-φ(ZL))2
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
CD=(0.4ln(8m6.1m)-0.07(8m110))2
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
CD=(0.4ln(86.1)-0.07(8110))2
Nächster Schritt Auswerten
CD=2.26024091542452
Letzter Schritt Rundungsantwort
CD=2.2602

Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Widerstandskoeffizient
Der Widerstandskoeffizient ist eine dimensionslose Größe, die zur Quantifizierung des Widerstands oder Widerstands eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser verwendet wird.
Symbol: CD
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Von Kármán Constant
Von Kármán Constant wird häufig in der Turbulenzmodellierung verwendet, beispielsweise in der Grenzschichtmeteorologie, um Impuls-, Wärme- und Feuchtigkeitsflüsse von der Atmosphäre zur Landoberfläche zu berechnen.
Symbol: k
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Höhe z über der Oberfläche
Höhe z über der Oberfläche, wo die Windgeschwindigkeit gemessen wird.
Symbol: Z
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Rauheitshöhe der Oberfläche
Die Rauheitshöhe der Oberfläche ist die Höhe der Rauheit der Oberfläche.
Symbol: z0
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Universelle Ähnlichkeitsfunktion
Universelle Ähnlichkeitsfunktion, die die Auswirkungen der thermischen Schichtung charakterisiert.
Symbol: φ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Parameter mit Abmessungen der Länge
Parameter mit Längenmaßen, die die relative Stärke der thermischen Schichtung darstellen.
Symbol: L
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Widerstandskoeffizient

​ge Luftwiderstandsbeiwert für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden
CD=(VfU)2

Andere Formeln in der Kategorie Schätzung von Meeres- und Küstenwinden

​ge Windgeschwindigkeit bei standardmäßigem 10-m-Referenzniveau
V10=U(10Z)17
​ge Windgeschwindigkeit in der Höhe z über der Oberfläche bei gegebener Standard-Referenzwindgeschwindigkeit
U=V10(10Z)17
​ge Höhe z über der Oberfläche bei gegebener Standard-Referenzwindgeschwindigkeit
Z=10(V10U)7
​ge Windgeschwindigkeit in Höhe z über der Oberfläche
U=(Vfk)ln(Zz0)

Wie wird Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante ausgewertet?

Der Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante-Evaluator verwendet Coefficient of Drag = (Von Kármán Constant/(ln(Höhe z über der Oberfläche/Rauheitshöhe der Oberfläche)-Universelle Ähnlichkeitsfunktion*(Höhe z über der Oberfläche/Parameter mit Abmessungen der Länge)))^2, um Widerstandskoeffizient, Der Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, nach der Von-Karman-Konstantenformel ist als dimensionslose Größe definiert, die zur Quantifizierung des Widerstands oder Widerstands eines Objekts in einer flüssigen Umgebung wie Luft oder Wasser verwendet wird auszuwerten. Widerstandskoeffizient wird durch das Symbol CD gekennzeichnet.

Wie wird Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante zu verwenden, geben Sie Von Kármán Constant (k), Höhe z über der Oberfläche (Z), Rauheitshöhe der Oberfläche (z0), Universelle Ähnlichkeitsfunktion (φ) & Parameter mit Abmessungen der Länge (L) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante

Wie lautet die Formel zum Finden von Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante?
Die Formel von Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante wird als Coefficient of Drag = (Von Kármán Constant/(ln(Höhe z über der Oberfläche/Rauheitshöhe der Oberfläche)-Universelle Ähnlichkeitsfunktion*(Höhe z über der Oberfläche/Parameter mit Abmessungen der Länge)))^2 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2.260241 = (0.4/(ln(8/6.1)-0.07*(8/110)))^2.
Wie berechnet man Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante?
Mit Von Kármán Constant (k), Höhe z über der Oberfläche (Z), Rauheitshöhe der Oberfläche (z0), Universelle Ähnlichkeitsfunktion (φ) & Parameter mit Abmessungen der Länge (L) können wir Widerstandskoeffizient für Winde, die durch Stabilitätseffekte beeinflusst werden, gegebene Von-Karman-Konstante mithilfe der Formel - Coefficient of Drag = (Von Kármán Constant/(ln(Höhe z über der Oberfläche/Rauheitshöhe der Oberfläche)-Universelle Ähnlichkeitsfunktion*(Höhe z über der Oberfläche/Parameter mit Abmessungen der Länge)))^2 finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Widerstandskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Widerstandskoeffizient-
  • Coefficient of Drag=(Friction Velocity/Wind Speed)^2OpenImg
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