Formula Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati

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Lo spettro energetico di frequenza viene tipicamente ottenuto eseguendo una trasformata di Fourier della storia temporale di un movimento del suolo o di una risposta strutturale. Controlla FAQs
Ef=(0.0081[g]2(2π)4f5)exp(-0.24(2πUf[g])-4)
Ef - Spettro energetico di frequenza?f - Frequenza delle onde?U - Velocità del vento?[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra?[g] - Accelerazione gravitazionale sulla Terra?π - Costante di Archimede?

Esempio di Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati

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Con unità
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Ecco come appare l'equazione Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati con Valori.

Ecco come appare l'equazione Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati con unità.

Ecco come appare l'equazione Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati.

1.5E-8Edit=(0.00819.80662(23.1416)48Edit5)exp(-0.24(23.14164Edit8Edit9.8066)-4)
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Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati?

Primo passo Considera la formula
Ef=(0.0081[g]2(2π)4f5)exp(-0.24(2πUf[g])-4)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Ef=(0.0081[g]2(2π)48kHz5)exp(-0.24(2π4m/s8kHz[g])-4)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Ef=(0.00819.8066m/s²2(23.1416)48kHz5)exp(-0.24(23.14164m/s8kHz9.8066m/s²)-4)
Passo successivo Preparati a valutare
Ef=(0.00819.80662(23.1416)485)exp(-0.24(23.1416489.8066)-4)
Passo successivo Valutare
Ef=1.52530386864411E-08
Ultimo passo Risposta arrotondata
Ef=1.5E-8

Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Spettro energetico di frequenza
Lo spettro energetico di frequenza viene tipicamente ottenuto eseguendo una trasformata di Fourier della storia temporale di un movimento del suolo o di una risposta strutturale.
Simbolo: Ef
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Frequenza delle onde
La frequenza d'onda è il numero di onde che attraversano un punto fisso in un dato periodo di tempo.
Simbolo: f
Misurazione: FrequenzaUnità: kHz
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Velocità del vento
La velocità del vento è una quantità atmosferica fondamentale causata dallo spostamento dell'aria dall'alta alla bassa pressione, solitamente a causa dei cambiamenti di temperatura.
Simbolo: U
Misurazione: VelocitàUnità: m/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Accelerazione gravitazionale sulla Terra
L'accelerazione gravitazionale sulla Terra significa che la velocità di un oggetto in caduta libera aumenterà di 9,8 m/s2 ogni secondo.
Simbolo: [g]
Valore: 9.80665 m/s²
Accelerazione gravitazionale sulla Terra
L'accelerazione gravitazionale sulla Terra significa che la velocità di un oggetto in caduta libera aumenterà di 9,8 m/s2 ogni secondo.
Simbolo: [g]
Valore: 9.80665 m/s²
Costante di Archimede
La costante di Archimede è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
Simbolo: π
Valore: 3.14159265358979323846264338327950288
exp
In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente.
Sintassi: exp(Number)

Altre formule nella categoria Distribuzione del periodo dell'onda e spettro dell'onda

​va Densità di probabilità del periodo d'onda
p=2.7(P3T')exp(-0.675(PT')4)
​va Periodo medio di zero-upcrossing
T'Z=2πm0m2
​va Periodo medio di cresta
Tc=2π(m2m4)
​va Periodo d'onda massimo più probabile
Tmax=21+v21+1+(16v2πH2)

Come valutare Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati?

Il valutatore Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati utilizza Frequency Energy Spectrum = ((0.0081*[g]^2)/((2*pi)^4*Frequenza delle onde^5))*exp(-0.24*((2*pi*Velocità del vento*Frequenza delle onde)/[g])^-4) per valutare Spettro energetico di frequenza, Lo spettro della forma di equilibrio dello spettro PM per i mari completamente sviluppati descrive la distribuzione dell'energia delle onde nei mari completamente sviluppati, dove il vento ha soffiato per una distanza e un tempo sufficientemente lunghi da sviluppare completamente il campo ondoso. In questo stato, l’energia immessa dal vento è bilanciata dalla dissipazione di energia dovuta alla rottura delle onde e ad altri processi, portando ad uno spettro di onde stazionario. Spettro energetico di frequenza è indicato dal simbolo Ef.

Come valutare Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati, inserisci Frequenza delle onde (f) & Velocità del vento (U) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati

Qual è la formula per trovare Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati?
La formula di Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati è espressa come Frequency Energy Spectrum = ((0.0081*[g]^2)/((2*pi)^4*Frequenza delle onde^5))*exp(-0.24*((2*pi*Velocità del vento*Frequenza delle onde)/[g])^-4). Ecco un esempio: 1.5E-8 = ((0.0081*[g]^2)/((2*pi)^4*8000^5))*exp(-0.24*((2*pi*4*8000)/[g])^-4).
Come calcolare Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati?
Con Frequenza delle onde (f) & Velocità del vento (U) possiamo trovare Forma di equilibrio dello spettro PM per mari completamente sviluppati utilizzando la formula - Frequency Energy Spectrum = ((0.0081*[g]^2)/((2*pi)^4*Frequenza delle onde^5))*exp(-0.24*((2*pi*Velocità del vento*Frequenza delle onde)/[g])^-4). Questa formula utilizza anche le funzioni Accelerazione gravitazionale sulla Terra, Accelerazione gravitazionale sulla Terra, Costante di Archimede e Crescita esponenziale (exp).
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