Fx Копировать
LaTeX Копировать
Высота волны — это расстояние по вертикали между впадиной (самой низкой точкой) и гребнем (самой высокой точкой) волны. Средняя высота самой высокой трети волн в данном наборе волновых данных. Проверьте FAQs
H=(αx/yλcosh(2πDλ)[g]πsinh(2πDZ+dλ)cos(θ))
H - Высота волны?αx/y - Локальное ускорение частиц жидкости?λ - Длина волны?D - Глубина воды?DZ+d - Расстояние над низом?θ - Угол фазы?[g] - Гравитационное ускорение на Земле?π - постоянная Архимеда?

Пример Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей выглядит как.

3.6278Edit=(0.21Edit26.8Editcosh(23.141612Edit26.8Edit)9.80663.1416sinh(23.14162Edit26.8Edit)cos(30Edit))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Прибрежная и океаническая инженерия » fx Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей

Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей?

Первый шаг Рассмотрим формулу
H=(αx/yλcosh(2πDλ)[g]πsinh(2πDZ+dλ)cos(θ))
Следующий шаг Заменить значения переменных
H=(0.21m/s26.8mcosh(2π12m26.8m)[g]πsinh(2π2m26.8m)cos(30°))
Следующий шаг Замещающие значения констант
H=(0.21m/s26.8mcosh(23.141612m26.8m)9.8066m/s²3.1416sinh(23.14162m26.8m)cos(30°))
Следующий шаг Конвертировать единицы
H=(0.21m/s26.8mcosh(23.141612m26.8m)9.8066m/s²3.1416sinh(23.14162m26.8m)cos(0.5236rad))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
H=(0.2126.8cosh(23.14161226.8)9.80663.1416sinh(23.1416226.8)cos(0.5236))
Следующий шаг Оценивать
H=3.62776454289953m
Последний шаг Округление ответа
H=3.6278m

Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Высота волны
Высота волны — это расстояние по вертикали между впадиной (самой низкой точкой) и гребнем (самой высокой точкой) волны. Средняя высота самой высокой трети волн в данном наборе волновых данных.
Символ: H
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Локальное ускорение частиц жидкости
Локальное ускорение частиц жидкости — это скорость изменения скорости частицы жидкости при ее движении через поле потока. Это векторная величина, включающая в себя временное и конвективное ускорение.
Символ: αx/y
Измерение: СкоростьЕдиница: m/s
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Длина волны
Длина волны — это горизонтальное расстояние между последовательными гребнями (или впадинами) волны. Он предоставляет важную информацию о размере и форме волн, распространяющихся в водоемах.
Символ: λ
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Глубина воды
Глубина воды — это расстояние по вертикали между поверхностью воды и морским дном или дном океана в определенном месте. Он определяет доступность водных путей и портов для судов.
Символ: D
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Расстояние над низом
Расстояние над дном — это вертикальное расстояние, измеренное от морского дна или дна океана до определенной точки в толще воды.
Символ: DZ+d
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Угол фазы
Фазовый угол — это мера смещения между пиками, впадинами или любой конкретной точкой волнового цикла по сравнению с контрольной точкой.
Символ: θ
Измерение: УголЕдиница: °
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Гравитационное ускорение на Земле
Гравитационное ускорение на Земле означает, что скорость объекта в свободном падении будет увеличиваться на 9,8 м/с2 каждую секунду.
Символ: [g]
Ценить: 9.80665 m/s²
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288
cos
Косинус угла — это отношение стороны, прилегающей к углу, к гипотенузе треугольника.
Синтаксис: cos(Angle)
sinh
Функция гиперболического синуса, также известная как функция sinh, представляет собой математическую функцию, которая определяется как гиперболический аналог функции синуса.
Синтаксис: sinh(Number)
cosh
Функция гиперболического косинуса — это математическая функция, которая определяется как отношение суммы показательных функций x и отрицательного x к 2.
Синтаксис: cosh(Number)

Другие формулы для поиска Высота волны

​Идти Высота волны с учетом амплитуды волны
H=2a
​Идти Высота волны с учетом крутизны волны
H=εsλ
​Идти Высота волны для горизонтального смещения частиц жидкости
H=ε(4πλ)cosh(2πDλ)[g]Th2((cosh(2πDZ+dλ)))sin(θ)
​Идти Высота волны для горизонтальной составляющей локальной скорости жидкости
H=u2λcosh(2πdλ)[g]Tpcosh(2πDZ+dλ)cos(θ)

Другие формулы в категории Высота волны

​Идти Высота волны вертикального смещения частиц жидкости
H'=ε(4πλ)cosh(2πDλ)[g]Tp2sinh(2πDZ+dλ)cos(θ)
​Идти Значительная высота волны с учетом периода волнения в Северном море
Hs=(TNS3.94)10.376
​Идти Высота волны, представленная распределением Рэлея
Hiw=(2HHrms2)exp(-(H2Hrms2))
​Идти Высота волны, представленная распределением Рэлея в условиях узкой полосы
Hiw=-(1-exp(H2Hrms2))

Как оценить Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей?

Оценщик Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей использует Wave Height = (Локальное ускорение частиц жидкости*Длина волны*cosh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)/([g]*pi*sinh(2*pi*(Расстояние над низом)/Длина волны)*cos(Угол фазы))) для оценки Высота волны, Формула высоты волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей определяется как разница между высотами гребня и соседнего впадины. Высота волны — это термин, используемый мореплавателями, а также в прибрежной, океанской и военно-морской технике. Высота волны обозначается символом H.

Как оценить Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей, введите Локальное ускорение частиц жидкости x/y), Длина волны (λ), Глубина воды (D), Расстояние над низом (DZ+d) & Угол фазы (θ) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей

По какой формуле можно найти Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей?
Формула Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей выражается как Wave Height = (Локальное ускорение частиц жидкости*Длина волны*cosh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)/([g]*pi*sinh(2*pi*(Расстояние над низом)/Длина волны)*cos(Угол фазы))). Вот пример: 3.627765 = (0.21*26.8*cosh(2*pi*12/26.8)/([g]*pi*sinh(2*pi*(2)/26.8)*cos(0.5235987755982))).
Как рассчитать Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей?
С помощью Локальное ускорение частиц жидкости x/y), Длина волны (λ), Глубина воды (D), Расстояние над низом (DZ+d) & Угол фазы (θ) мы можем найти Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей, используя формулу - Wave Height = (Локальное ускорение частиц жидкости*Длина волны*cosh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)/([g]*pi*sinh(2*pi*(Расстояние над низом)/Длина волны)*cos(Угол фазы))). В этой формуле также используются функции Гравитационное ускорение на Земле, постоянная Архимеда, и , Косинус (cos), Гиперболический синус (sinh), Гиперболический косинус (cosh).
Какие еще способы расчета Высота волны?
Вот различные способы расчета Высота волны-
  • Wave Height=2*Wave AmplitudeOpenImg
  • Wave Height=Wave Steepness*WavelengthOpenImg
  • Wave Height=Fluid Particle Displacement*(4*pi*Wavelength)*(cosh(2*pi*Water Depth/Wavelength))/([g]*Wave Period for Horizontal Fluid Particle^2)*((cosh(2*pi*(Distance above Bottom)/Wavelength)))*sin(Phase Angle)OpenImg
.
Может ли Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей быть отрицательным?
Да, Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей, измеренная в Длина может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей?
Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей обычно измеряется с использованием Метр[m] для Длина. Миллиметр[m], километр[m], Дециметр[m] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Высота волны для локального ускорения частиц жидкости вертикальной составляющей.
Copied!