Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Tidal Prism Filling Bay to objętość wody w ujściu rzeki lub wlocie pomiędzy średnim przypływem a średnim odpływem lub objętość wody opuszczającej ujście rzeki podczas odpływu. Sprawdź FAQs
P=TQmaxπC
P - Zatoka napełniania pryzmatu pływowego?T - Czas trwania pływów?Qmax - Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu?C - Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego?π - Stała Archimedesa?

Przykład Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana wygląda jak.

31.5158Edit=2Edit50Edit3.14161.01Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana?

Pierwszy krok Rozważ formułę
P=TQmaxπC
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
P=2Year50m³/sπ1.01
Następny krok Zastępcze wartości stałych
P=2Year50m³/s3.14161.01
Następny krok Przygotuj się do oceny
P=2503.14161.01
Następny krok Oceniać
P=31.5158303152268
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
P=31.5158

Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Zatoka napełniania pryzmatu pływowego
Tidal Prism Filling Bay to objętość wody w ujściu rzeki lub wlocie pomiędzy średnim przypływem a średnim odpływem lub objętość wody opuszczającej ujście rzeki podczas odpływu.
Symbol: P
Pomiar: TomJednostka:
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Czas trwania pływów
Czas trwania pływów to skuteczny sposób na oszacowanie, ile wody znajduje się w określonym punkcie o dowolnej porze dnia.
Symbol: T
Pomiar: CzasJednostka: Year
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu
Maksymalny chwilowy wypływ przypływu na jednostkę szerokości [długość^3/długość czasu]. Odpływ to faza pływu, podczas której spada poziom wody
Symbol: Qmax
Pomiar: Objętościowe natężenie przepływuJednostka: m³/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego
Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego określa ilościowo siłę oporu działającą na konstrukcje narażone na nieregularny przepływ wody, co pomaga w rozważaniach projektowych.
Symbol: C
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły do znalezienia Zatoka napełniania pryzmatu pływowego

​Iść Zatoka wypełniająca pryzmat pływów przy maksymalnym odpływie podczas odpływu
P=TQmaxπ
​Iść Pryzmat pływowy, podany średni obszar na długości kanału
P=TVmAavgπ
​Iść Tidal Prism dla niesinusoidalnego charakteru Prototype Flow autorstwa Keulegana
P=TQmaxπC

Inne formuły w kategorii Pryzmat pływowy

​Iść Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu przy danym pryzmacie pływowym
Qmax=PπT
​Iść Podany okres pływów Maksymalny chwilowy odpływ i pryzmat pływów
T=PπQmax
​Iść Średnia powierzchnia na długości kanału dla pryzmatu pływowego
Aavg=PπTVm
​Iść Maksymalna uśredniona w przekroju poprzecznym prędkość podczas cyklu pływowego przy danym pryzmacie pływowym
Vm=PπTAavg

Jak ocenić Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana?

Ewaluator Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana używa Tidal Prism Filling Bay = (Czas trwania pływów*Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu)/(pi*Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego) do oceny Zatoka napełniania pryzmatu pływowego, Obliczenie zatoki Tidal Prism Filling dla niesinusoidalnego prototypowego przepływu według Keulegana definiuje się jako objętość wody w ujściu rzeki lub wlocie pomiędzy średnim przypływem a średnim odpływem lub objętość wody opuszczającej ujście rzeki podczas odpływu. Zatoka napełniania pryzmatu pływowego jest oznaczona symbolem P.

Jak ocenić Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana, wpisz Czas trwania pływów (T), Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu (Qmax) & Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego (C) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana

Jaki jest wzór na znalezienie Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana?
Formuła Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana jest wyrażona jako Tidal Prism Filling Bay = (Czas trwania pływów*Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu)/(pi*Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego). Oto przykład: 1.575792 = (63113904*50)/(pi*1.01).
Jak obliczyć Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana?
Dzięki Czas trwania pływów (T), Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu (Qmax) & Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego (C) możemy znaleźć Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana za pomocą formuły - Tidal Prism Filling Bay = (Czas trwania pływów*Maksymalne chwilowe wyładowanie przypływu)/(pi*Stała Keulegana dla charakteru niesinusoidalnego). Ta formuła wykorzystuje również Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Zatoka napełniania pryzmatu pływowego?
Oto różne sposoby obliczania Zatoka napełniania pryzmatu pływowego-
  • Tidal Prism Filling Bay=Tidal Duration*Maximum Instantaneous Ebb Tide Discharge/piOpenImg
  • Tidal Prism Filling Bay=(Tidal Duration*Maximum Cross Sectional Average Velocity*Average Area over the Channel Length)/piOpenImg
  • Tidal Prism Filling Bay=Tidal Duration*Maximum Instantaneous Ebb Tide Discharge/(pi*Keulegan Constant for Non-sinusoidal Character)OpenImg
Czy Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana może być ujemna?
Tak, Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana zmierzona w Tom Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana?
Wartość Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Sześcienny Metr [m³] dla wartości Tom. Sześcienny Centymetr[m³], Sześcienny Milimetr[m³], Litr[m³] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Obliczanie zatoki napełniania pryzmatu pływowego dla niesinusoidalnego przepływu prototypu autorstwa Keulegana.
Copied!