Windgeschwindigkeit bei gegebenem maximalen Steuerparameter für die Winkelverteilung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe = [g]*(Kontrollparameter für die Winkelverteilung/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*Frequenz am Spektralpeak)
V10 = [g]*(s/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*fp)
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe bezieht sich auf die durchschnittliche Geschwindigkeit des Windes, gemessen in einer Höhe von 10 Metern über dem Boden.
Kontrollparameter für die Winkelverteilung - Der Steuerparameter für die Winkelverteilung bestimmt, wie die Energie oder Intensität einer Welle oder eines Signals innerhalb des Modells auf verschiedene Winkelrichtungen verteilt wird.
Frequenz am Spektralpeak - (Gemessen in Hertz) - Die Häufigkeit am Spektralpeak ist die Häufigkeit des Auftretens eines sich wiederholenden Ereignisses pro Zeiteinheit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kontrollparameter für die Winkelverteilung: 2.5E-05 --> Keine Konvertierung erforderlich
Frequenz am Spektralpeak: 0.013162 Kilohertz --> 13.162 Hertz (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V10 = [g]*(s/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*fp) --> [g]*(2.5E-05/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*13.162)
Auswerten ... ...
V10 = 21.8334342897941
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
21.8334342897941 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
21.8334342897941 21.83343 Meter pro Sekunde <-- Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe
(Berechnung in 00.020 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!

Parametrische Spektrummodelle Taschenrechner

JONSWAP-Spektrum für Fetch-Limited-Meere
​ LaTeX ​ Gehen Frequenz-Energie-Spektrum = ((Dimensionsloser Skalierungsparameter*[g]^2)/((2*pi)^4*Wellenfrequenz^5))*(exp(-1.25*(Wellenfrequenz/Frequenz am Spektralpeak)^-4)*Spitzenverstärkungsfaktor)^exp(-((Wellenfrequenz/Frequenz am Spektralpeak)-1)^2/(2*Standardabweichung^2))
Holen Sie sich die Länge bei gegebener Frequenz bei der Spektralspitze
​ LaTeX ​ Gehen Abruflänge = ((Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe^3)*((Frequenz am Spektralpeak/3.5)^-(1/0.33)))/[g]^2
Frequenz am Spektralpeak
​ LaTeX ​ Gehen Frequenz am Spektralpeak = 3.5*(([g]^2*Abruflänge)/Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe^3)^-0.33
Phillips Gleichgewichtsbereich des Spektrums für voll entwickeltes Meer in tiefem Wasser
​ LaTeX ​ Gehen Phillips Gleichgewichtsbereich des Spektrums = Konstante B*[g]^2*Wellenwinkelfrequenz^-5

Windgeschwindigkeit bei gegebenem maximalen Steuerparameter für die Winkelverteilung Formel

​LaTeX ​Gehen
Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe = [g]*(Kontrollparameter für die Winkelverteilung/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*Frequenz am Spektralpeak)
V10 = [g]*(s/11.5)^(-1/2.5)/(2*pi*fp)

Was sind die Merkmale progressiver Wellen?

Durch kontinuierliche Vibration der Partikel des Mediums entsteht eine progressive Welle. Die Welle bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Es gibt einen Energiefluss in Richtung der Welle. Es befinden sich keine Partikel im Medium. Die Amplitude aller Partikel ist gleich.

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