Wellenhöhe bei gegebener Wellensteilheit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wellenhöhe = Wellensteilheit*Wellenlänge
H = εs*λ
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Wellenhöhe - (Gemessen in Meter) - Die Wellenhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Wellental (tiefster Punkt) und dem Wellenkamm (höchster Punkt). Die durchschnittliche Höhe des obersten Drittels der Wellen in einem bestimmten Wellendatensatz.
Wellensteilheit - Die Wellensteilheit ist das Verhältnis von Wellenhöhe zu Wellenlänge in einer Wellenkette. Sie ist ein grundlegender Parameter, der zum Verständnis und zur Minderung der mit Wellen in Meeresumgebungen verbundenen Risiken verwendet wird.
Wellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge ist der horizontale Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Wellenbergen (oder Wellentälern). Sie liefert wichtige Informationen über die Größe und Form von Wellen, die sich in Gewässern ausbreiten.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellensteilheit: 0.12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wellenlänge: 26.8 Meter --> 26.8 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
H = εs*λ --> 0.12*26.8
Auswerten ... ...
H = 3.216
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
3.216 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
3.216 Meter <-- Wellenhöhe
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 1700+ weitere Rechner verifiziert!

20 Wellenhöhe Taschenrechner

Wellenhöhe für horizontale Flüssigkeitspartikelverschiebung
​ Gehen Wellenhöhe = Verdrängung von Flüssigkeitspartikeln*(4*pi*Wellenlänge)*(cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))/([g]*Wellenperiode für horizontale Flüssigkeitspartikel^2)*((cosh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)))*sin(Phasenwinkel)
Wellenhöhe für vertikale Flüssigkeitspartikelverschiebung
​ Gehen Wellenhöhe für vertikale Flüssigkeitspartikel = Verdrängung von Flüssigkeitspartikeln*(4*pi*Wellenlänge)*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*Wellenperiode^2*sinh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel))
Wellenhöhe für die horizontale Komponente der lokalen Fluidgeschwindigkeit
​ Gehen Wellenhöhe = Wasserpartikelgeschwindigkeit*2*Wellenlänge*cosh(2*pi*Tiefe der Wasserwelle/Wellenlänge)/([g]*Wellenperiode*cosh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel))
Wellenhöhe für die vertikale Komponente der lokalen Fluidgeschwindigkeit
​ Gehen Wellenhöhe = (Vertikale Geschwindigkeitskomponente*2*Wellenlänge)*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*Wellenperiode*sinh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)*sin(Phasenwinkel))
Wellenhöhe für die lokale Flüssigkeitspartikelbeschleunigung der vertikalen Komponente
​ Gehen Wellenhöhe = (Lokale Flüssigkeitspartikelbeschleunigung*Wellenlänge*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*pi*sinh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel)))
Wellenhöhe für die lokale Flüssigkeitspartikelbeschleunigung der horizontalen Komponente
​ Gehen Wellenhöhe = Lokale Flüssigkeitspartikelbeschleunigung*Wellenlänge*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge)/([g]*pi*cosh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)*sin(Phasenwinkel))
Wellenhöhe zur vereinfachten horizontalen Flüssigkeitspartikelverschiebung
​ Gehen Wellenhöhe = Verdrängung von Flüssigkeitspartikeln*2*sinh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge horizontaler Flüssigkeitspartikel)/cosh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge horizontaler Flüssigkeitspartikel)*sin(Phasenwinkel)
Wellenhöhe zur vereinfachten vertikalen Flüssigkeitspartikelverlagerung
​ Gehen Wellenhöhe = Partikelverschiebung*2*sinh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge vertikaler Flüssigkeitspartikel)/sinh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge vertikaler Flüssigkeitspartikel)*cos(Phasenwinkel)
Wellenhöhe für die große horizontale Halbachse bei gegebener Wellenlänge
​ Gehen Wellenhöhe = Horizontale Halbachse des Wasserpartikels*2*sinh(2*pi*Tiefe der Wasserwelle/Wellenlänge)/cosh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)
Wellenhöhe für kleinere vertikale Halbachse bei gegebener Wellenlänge
​ Gehen Wellenhöhe = Vertikale Halbachse*2*sinh(2*pi*Tiefe der Wasserwelle/Wellenlänge)/sinh(2*pi*(Abstand über Boden)/Wellenlänge)
Wellenhöhe dargestellt durch die Rayleigh-Verteilung
​ Gehen Individuelle Wellenhöhe = ((2*Wellenhöhe)/Quadratwurzel der mittleren Wellenhöhe^2)*exp(-(Wellenhöhe^2/Quadratwurzel der mittleren Wellenhöhe^2))
Wellenhöhe dargestellt durch Rayleigh-Verteilung unter Schmalbandbedingungen
​ Gehen Individuelle Wellenhöhe = -(1-exp(Wellenhöhe^2/Quadratwurzel der mittleren Wellenhöhe^2))
Mittlere Wellenperiode bei maximaler Wellenperiode
​ Gehen Mittlere Wellenperiode = Maximale Wellenperiode/Eckman-Koeffizient
Signifikante Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für die Nordsee
​ Gehen Signifikante Wellenhöhe = (Wellenperiode für die Nordsee/3.94)^(1/0.376)
Wellenlänge bei gegebener Wellensteilheit
​ Gehen Wellenlänge = Wellenhöhe/Wellensteilheit
Wellenhöhe bei gegebener Wellensteilheit
​ Gehen Wellenhöhe = Wellensteilheit*Wellenlänge
Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für das Mittelmeer
​ Gehen Wellenhöhe = ((Wellenperiode für das Mittelmeer-4)/2)^(1/0.7)
Maximale Wellenhöhe
​ Gehen Maximale Wellenhöhe = 1.86*Signifikante Wellenhöhe
Wellenhöhe bei gegebener Wellenperiode für den Nordatlantik
​ Gehen Wellenhöhe = Wellenperiode für die Nordsee/2.5
Wellenhöhe bei gegebener Wellenamplitude
​ Gehen Wellenhöhe = 2*Wellenamplitude

Wellenhöhe bei gegebener Wellensteilheit Formel

Wellenhöhe = Wellensteilheit*Wellenlänge
H = εs*λ

Was sind Wasserwellen?

Welle, ein Kamm oder eine Schwellung auf der Oberfläche eines Gewässers, die normalerweise eine Vorwärtsbewegung aufweist, die sich von der Oszillationsbewegung der Partikel unterscheidet, aus denen sie nacheinander bestehen. Wasserwellen gelten als oszillierend oder nahezu oszillierend, wenn die von den Wasserteilchen beschriebene Bewegung kreisförmige Bahnen sind, die für jede Wellenperiode geschlossen oder nahezu geschlossen sind.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!