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]πcosh(2πDZ+dλ)sin(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 горизонтальной составляющей

С ценностями
С единицами
Только пример

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

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

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

2.7478Edit=0.21Edit26.8Editcosh(23.141612Edit26.8Edit)9.80663.1416cosh(23.14162Edit26.8Edit)sin(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 горизонтальной составляющей

Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной составляющей Решение

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

Первый шаг Рассмотрим формулу
H=αx/yλcosh(2πDλ)[g]πcosh(2πDZ+dλ)sin(θ)
Следующий шаг Заменить значения переменных
H=0.21m/s26.8mcosh(2π12m26.8m)[g]πcosh(2π2m26.8m)sin(30°)
Следующий шаг Замещающие значения констант
H=0.21m/s26.8mcosh(23.141612m26.8m)9.8066m/s²3.1416cosh(23.14162m26.8m)sin(30°)
Следующий шаг Конвертировать единицы
H=0.21m/s26.8mcosh(23.141612m26.8m)9.8066m/s²3.1416cosh(23.14162m26.8m)sin(0.5236rad)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
H=0.2126.8cosh(23.14161226.8)9.80663.1416cosh(23.1416226.8)sin(0.5236)
Следующий шаг Оценивать
H=2.74779770791893m
Последний шаг Округление ответа
H=2.7478m

Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной 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
sin
Синус — тригонометрическая функция, описывающая отношение длины противолежащего катета прямоугольного треугольника к длине гипотенузы.
Синтаксис: sin(Angle)
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 горизонтальной составляющей?

Оценщик Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной составляющей использует Wave Height = Локальное ускорение частиц жидкости*Длина волны*cosh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)/([g]*pi*cosh(2*pi*(Расстояние над низом)/Длина волны)*sin(Угол фазы)) для оценки Высота волны, Формула высоты волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной компоненты 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 горизонтальной составляющей с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной 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 горизонтальной составляющей

По какой формуле можно найти Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной составляющей?
Формула Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной составляющей выражается как Wave Height = Локальное ускорение частиц жидкости*Длина волны*cosh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)/([g]*pi*cosh(2*pi*(Расстояние над низом)/Длина волны)*sin(Угол фазы)). Вот пример: -11.273539 = 0.21*26.8*cosh(2*pi*12/26.8)/([g]*pi*cosh(2*pi*(2)/26.8)*sin(0.5235987755982)).
Как рассчитать Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной 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 горизонтальной составляющей, используя формулу - Wave Height = Локальное ускорение частиц жидкости*Длина волны*cosh(2*pi*Глубина воды/Длина волны)/([g]*pi*cosh(2*pi*(Расстояние над низом)/Длина волны)*sin(Угол фазы)). В этой формуле также используются функции Гравитационное ускорение на Земле, постоянная Архимеда, и , Синус (грех), 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 горизонтальной составляющей быть отрицательным?
Да, Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной составляющей, измеренная в Длина может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной составляющей?
Высота волны для локального ускорения частиц жидкости горизонтальной 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 горизонтальной составляющей.
Copied!