Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De spectrale energiedichtheid is onafhankelijk van de windsnelheid en er wordt aangenomen dat er in een bepaald gebied een verzadigd gebied van spectrale energiedichtheid bestaat, van spectrale piek tot frequenties die voldoende hoog zijn. Controleer FAQs
E(f)=(λ([g]2)(f-5)(2π)4)exp(0.74(ffu)-4)
E(f) - Spectrale energiedichtheid?λ - dimensieloze constante?f - Coriolis-frequentie?fu - Frequentie beperken?[g] - Zwaartekrachtversnelling op aarde?π - De constante van Archimedes?

Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum-vergelijking eruit ziet als.

0.0031Edit=(1.6Edit(9.80662)(2Edit-5)(23.1416)4)exp(0.74(2Edit0.0001Edit)-4)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Civiel » Category Kust- en oceaantechniek » fx Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum

Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum?

Eerste stap Overweeg de formule
E(f)=(λ([g]2)(f-5)(2π)4)exp(0.74(ffu)-4)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
E(f)=(1.6([g]2)(2-5)(2π)4)exp(0.74(20.0001)-4)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
E(f)=(1.6(9.8066m/s²2)(2-5)(23.1416)4)exp(0.74(20.0001)-4)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
E(f)=(1.6(9.80662)(2-5)(23.1416)4)exp(0.74(20.0001)-4)
Volgende stap Evalueer
E(f)=0.00308526080579487
Laatste stap Afrondingsantwoord
E(f)=0.0031

Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Spectrale energiedichtheid
De spectrale energiedichtheid is onafhankelijk van de windsnelheid en er wordt aangenomen dat er in een bepaald gebied een verzadigd gebied van spectrale energiedichtheid bestaat, van spectrale piek tot frequenties die voldoende hoog zijn.
Symbool: E(f)
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
dimensieloze constante
Dimensieloze constante zijn getallen waaraan geen eenheden zijn gekoppeld en die een numerieke waarde hebben die onafhankelijk is van het systeem van eenheden dat kan worden gebruikt.
Symbool: λ
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Coriolis-frequentie
Coriolis Frequentie, ook wel de Coriolis-parameter of Coriolis-coëfficiënt genoemd, is gelijk aan tweemaal de rotatiesnelheid Ω van de aarde vermenigvuldigd met de sinus van de breedtegraad φ.
Symbool: f
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Frequentie beperken
Beperkende frequentie voor een volledig ontwikkeld golfspectrum waarvan wordt aangenomen dat het volledig een functie is van de windsnelheid.
Symbool: fu
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Zwaartekrachtversnelling op aarde
Zwaartekrachtversnelling op aarde betekent dat de snelheid van een object in vrije val elke seconde met 9,8 m/s2 toeneemt.
Symbool: [g]
Waarde: 9.80665 m/s²
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288
exp
In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele.
Syntaxis: exp(Number)

Andere formules om Spectrale energiedichtheid te vinden

​Gan Spectrale energiedichtheid
E(f)=λ([g]2)(f-5)(2π)4

Andere formules in de categorie Wave Hindcasting en Forecasting

​Gan De tijd die nodig is om het ophalen van golven onder windsnelheid gelimiteerd te laten worden
tx,u=77.23(X0.67U0.34[g]0.33)
​Gan Windsnelheid opgegeven Tijd die nodig is voor golven die oversteken Fetch onder windsnelheid
U=(77.23X0.67tx,u[g]0.33)10.34
​Gan Afstand in rechte lijn gegeven Tijd die nodig is voor het kruisen van golven bij windsnelheid
X=(tx,uU0.34[g]0.3377.23)10.67
​Gan Sleepcoëfficiënt voor windsnelheid op 10 meter hoogte
CD=0.001(1.1+(0.035V10))

Hoe Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum evalueren?

De beoordelaar van Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum gebruikt Spectral Energy Density = ((dimensieloze constante*([g]^2)*(Coriolis-frequentie^-5))/(2*pi)^4)*exp(0.74*(Coriolis-frequentie/Frequentie beperken)^-4) om de Spectrale energiedichtheid, De Spectral Energy Density of Classical Moskowitz Spectrum-formule wordt gedefinieerd als een parameter die beschrijft hoe de energie van een signaal of een tijdreeks wordt verdeeld met frequentie, zodat wordt aangenomen dat de beperkende frequentie voor een volledig ontwikkeld golfspectrum volledig een functie is van de windsnelheid, te evalueren. Spectrale energiedichtheid wordt aangegeven met het symbool E(f).

Hoe kan ik Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum te gebruiken, voert u dimensieloze constante (λ), Coriolis-frequentie (f) & Frequentie beperken (fu) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum

Wat is de formule om Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum te vinden?
De formule van Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum wordt uitgedrukt als Spectral Energy Density = ((dimensieloze constante*([g]^2)*(Coriolis-frequentie^-5))/(2*pi)^4)*exp(0.74*(Coriolis-frequentie/Frequentie beperken)^-4). Hier is een voorbeeld: 0.003085 = ((1.6*([g]^2)*(2^-5))/(2*pi)^4)*exp(0.74*(2/0.0001)^-4).
Hoe bereken je Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum?
Met dimensieloze constante (λ), Coriolis-frequentie (f) & Frequentie beperken (fu) kunnen we Spectrale energiedichtheid of klassiek Moskowitz-spectrum vinden met behulp van de formule - Spectral Energy Density = ((dimensieloze constante*([g]^2)*(Coriolis-frequentie^-5))/(2*pi)^4)*exp(0.74*(Coriolis-frequentie/Frequentie beperken)^-4). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Zwaartekrachtversnelling op aarde, De constante van Archimedes en Exponentiële groei (exp).
Wat zijn de andere manieren om Spectrale energiedichtheid te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Spectrale energiedichtheid-
  • Spectral Energy Density=(Dimensionless Constant*([g]^2)*(Coriolis Frequency^-5))/(2*pi)^4OpenImg
te berekenen
Copied!