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La pression souterraine est la pression exercée par la colonne d'eau sus-jacente et toute pression supplémentaire telle que la pression atmosphérique à une profondeur spécifique sous l'océan. Vérifiez FAQs
p=(ρ[g]Hcosh(2πDz'+d'λ))cos(θ)2cosh(2πdλ)-(ρ[g]Z)
p - Pression sous la surface?ρ - Densité de masse?H - Hauteur des vagues?Dz'+d' - Distance supérieure et inférieure?λ - Longueur d'onde?θ - Angle de phase?d - Profondeur d'eau?Z - Élévation des fonds marins?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?π - Constante d'Archimède?

Exemple Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues.

320.2747Edit=(997Edit9.80663Editcosh(23.141619.31Edit26.8Edit))cos(60Edit)2cosh(23.14161.05Edit26.8Edit)-(997Edit9.80660.908Edit)
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Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues ?

Premier pas Considérez la formule
p=(ρ[g]Hcosh(2πDz'+d'λ))cos(θ)2cosh(2πdλ)-(ρ[g]Z)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
p=(997kg/m³[g]3mcosh(2π19.31m26.8m))cos(60°)2cosh(2π1.05m26.8m)-(997kg/m³[g]0.908)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
p=(997kg/m³9.8066m/s²3mcosh(23.141619.31m26.8m))cos(60°)2cosh(23.14161.05m26.8m)-(997kg/m³9.8066m/s²0.908)
L'étape suivante Convertir des unités
p=(997kg/m³9.8066m/s²3mcosh(23.141619.31m26.8m))cos(1.0472rad)2cosh(23.14161.05m26.8m)-(997kg/m³9.8066m/s²0.908)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
p=(9979.80663cosh(23.141619.3126.8))cos(1.0472)2cosh(23.14161.0526.8)-(9979.80660.908)
L'étape suivante Évaluer
p=320274.706440574Pa
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
p=320.274706440574kPa
Dernière étape Réponse arrondie
p=320.2747kPa

Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Pression sous la surface
La pression souterraine est la pression exercée par la colonne d'eau sus-jacente et toute pression supplémentaire telle que la pression atmosphérique à une profondeur spécifique sous l'océan.
Symbole: p
La mesure: PressionUnité: kPa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Densité de masse
La densité de masse est cruciale pour comprendre la répartition des pressions exercées par les couches sus-jacentes de sol ou d'eau sur les structures souterraines telles que les fondations, les tunnels ou les pipelines.
Symbole: ρ
La mesure: Concentration massiqueUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Hauteur des vagues
La hauteur des vagues est la distance verticale entre la crête et le creux d’une vague. Des hauteurs de vagues plus élevées correspondent à des forces de vagues plus importantes, ce qui entraîne une augmentation des charges structurelles.
Symbole: H
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Distance supérieure et inférieure
La distance supérieure et inférieure est la distance verticale entre le fond marin ou océanique et la surface de l'eau. Il revêt une importance considérable, notamment en ce qui concerne la pression souterraine.
Symbole: Dz'+d'
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Longueur d'onde
La longueur d'onde est la distance entre les pics ou les creux successifs d'une onde. Elle est cruciale pour comprendre le comportement des vagues, notamment en relation avec la pression souterraine.
Symbole: λ
La mesure: Longueur d'ondeUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Angle de phase
L'angle de phase est le déplacement angulaire entre les oscillations du niveau d'eau et la pression de l'eau interstitielle au sein du fond marin ou des structures côtières.
Symbole: θ
La mesure: AngleUnité: °
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Profondeur d'eau
La profondeur de l'eau est la distance verticale entre la surface d'une masse d'eau et son fond. C'est un paramètre essentiel pour comprendre les caractéristiques et les comportements du milieu marin.
Symbole: d
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Élévation des fonds marins
Impact de l'élévation des fonds marins sur la répartition des pressions souterraines dans les zones côtières. Les variations d’élévation des fonds marins peuvent affecter l’écoulement des eaux souterraines.
Symbole: Z
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288
cos
Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle.
Syntaxe: cos(Angle)
cosh
La fonction cosinus hyperbolique est une fonction mathématique définie comme le rapport de la somme des fonctions exponentielles de x et x négatif à 2.
Syntaxe: cosh(Number)

Autres formules pour trouver Pression sous la surface

​va Pression donnée Hauteur des vagues de surface basée sur les mesures du sous-sol
p=(ηρ[g]Kf)-(ρ[g]z'')

Autres formules dans la catégorie Facteur de référence de pression

​va Facteur de référence de pression
K=cosh(2πDZ+dλ)cosh(2πdλ)
​va Pression donnée Facteur de réponse à la pression
Pss=ρ[g](((H2)cos(θ)k)-Z)

Comment évaluer Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues ?

L'évaluateur Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues utilise Sub Surface Pressure = (Densité de masse*[g]*Hauteur des vagues*cosh(2*pi*(Distance supérieure et inférieure)/Longueur d'onde))*cos(Angle de phase)/(2*cosh(2*pi*Profondeur d'eau/Longueur d'onde))-(Densité de masse*[g]*Élévation des fonds marins) pour évaluer Pression sous la surface, La pression prise comme pression manométrique par rapport à la formule de la mécanique des vagues est définie comme la pression par rapport à la pression atmosphérique. La pression manométrique est positive pour les pressions supérieures à la pression atmosphérique et négative pour les pressions inférieures. Pression sous la surface est désigné par le symbole p.

Comment évaluer Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues, saisissez Densité de masse (ρ), Hauteur des vagues (H), Distance supérieure et inférieure (Dz'+d'), Longueur d'onde (λ), Angle de phase (θ), Profondeur d'eau (d) & Élévation des fonds marins (Z) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues

Quelle est la formule pour trouver Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues ?
La formule de Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues est exprimée sous la forme Sub Surface Pressure = (Densité de masse*[g]*Hauteur des vagues*cosh(2*pi*(Distance supérieure et inférieure)/Longueur d'onde))*cos(Angle de phase)/(2*cosh(2*pi*Profondeur d'eau/Longueur d'onde))-(Densité de masse*[g]*Élévation des fonds marins). Voici un exemple : 0.320275 = (997*[g]*3*cosh(2*pi*(19.31)/26.8))*cos(1.0471975511964)/(2*cosh(2*pi*1.05/26.8))-(997*[g]*0.908).
Comment calculer Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues ?
Avec Densité de masse (ρ), Hauteur des vagues (H), Distance supérieure et inférieure (Dz'+d'), Longueur d'onde (λ), Angle de phase (θ), Profondeur d'eau (d) & Élévation des fonds marins (Z), nous pouvons trouver Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues en utilisant la formule - Sub Surface Pressure = (Densité de masse*[g]*Hauteur des vagues*cosh(2*pi*(Distance supérieure et inférieure)/Longueur d'onde))*cos(Angle de phase)/(2*cosh(2*pi*Profondeur d'eau/Longueur d'onde))-(Densité de masse*[g]*Élévation des fonds marins). Cette formule utilise également les fonctions Accélération gravitationnelle sur Terre, Accélération gravitationnelle sur Terre, Constante d'Archimède et , Cosinus (cos), Cosinus hyperbolique (cosh).
Quelles sont les autres façons de calculer Pression sous la surface ?
Voici les différentes façons de calculer Pression sous la surface-
  • Sub Surface Pressure=((Water Surface Elevation*Mass Density*[g]*Pressure Factor)/Correction Factor)-(Mass Density*[g]*Depth of Pressure Gauge)OpenImg
Le Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues peut-il être négatif ?
Oui, le Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues, mesuré dans Pression peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues ?
Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues est généralement mesuré à l'aide de Kilopascal[kPa] pour Pression. Pascal[kPa], Bar[kPa], Livre par pouce carré[kPa] sont les quelques autres unités dans lesquelles Pression prise comme pression relative par rapport à la mécanique des vagues peut être mesuré.
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